一种用于合成气焦油裂解的复合赤泥催化剂制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119733512A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411837022.3

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成气焦油裂解的复合赤泥催化剂制备方法,包括如下步骤:(1)将赤泥干燥后研磨成粉末,将研磨得到的赤泥粉末与粘合剂混合,在搅拌条件下加入水和酸使其中的碱金属完全溶解,得到赤泥颗粒;(2)取生物质热解半焦颗粒,研磨后与步骤(1)得到的赤泥颗粒进行混合10‑15min,得到赤泥胶;(3)将赤泥胶放入造粒机中,以长径比为3‑5进行赤泥催化剂造粒,得到复合赤泥颗粒;(4)将步骤(3)得到的复合赤泥颗粒经风干、干燥、加热后即得复合赤泥催化剂。本申请的催化剂可以防止合成气高温条件下铁基催化剂氧化失活,实现高温生物质气化焦油催化裂解与高效清洁净化。

    联合椭圆检测的无间隔棒输电线路舞动轻量化监测方法

    公开(公告)号:CN118297964A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410561308.7

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种联合椭圆检测的无间隔棒输电线路舞动轻量化监测方法,包括如下步骤:S1:采集输电线路视频数据,对视频数据进行图像增强预处理;S2:使用改进的轻量化DeepLabV3+模型实现输电线路分割,在视频初始帧快速锁定输电线路;S3:使用SiamMask算法跟踪目标线路,在持续分割时采用细化路径获取线路掩码信息并进行实时定位;S4:使用基于弧段提取的椭圆检测算法判断无间隔棒线路运行轨迹是否呈现椭圆状,推断在接下来形成椭圆的概率;S5:利用线路椭圆检测拟合参数分析线路舞动强度;利用椭圆形成概率分析线路舞动概率。本发明采用轻量化模型实现线路的分割与跟踪,联合椭圆检测实现了无间隔棒线路的舞动轻量化监测。

    基于清洁能源的矿山高品质能源-资源协同产出系统及方法

    公开(公告)号:CN116608078B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310578015.5

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于清洁能源的矿山高品质能源‑资源协同产出系统,包括可再生能源电站、煤矿综合能源系统、废弃矿井抽水蓄能系统,适用于可再生资源、煤矿伴生能源和采后地下空间资源的综合利用与协同调度。对于新老矿区的梯次利用,在废弃矿井的地上与地下巨大空间发展可再生能源与矿山抽水蓄能,实现了煤矿采中伴生能源高效利用,采后余留资源的再利用,以及清洁能源的高比例消纳;对于可再生能源进行综合开发利用,结合开采矿山,就地消纳可再生能源,改善可再生能源的间歇性、波动性,将传统矿山转变集“矿‑风‑光‑热‑储”一体化的传统能源与新能源耦合的用能系统。本发明还公开了一种基于清洁能源的矿山高品质能源‑资源协同产出方法。

    基于智能软开关的非同步电网互联三相不平衡治理方法

    公开(公告)号:CN113595106B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110867531.0

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于智能软开关的非同步电网互联三相不平衡治理方法及装置。首先,获取软开关两侧非同步互联配电网的三相电压、电流信号,解耦出频率为ω的正负序电压、电流分量,计算软开关两侧配电网的三相不平衡度;然后,对比两侧配电网的三相不平衡度,将三相不平衡度较低的一侧配电网作为功率送端,输送功率至三相不平衡度较高的一侧。最后,根据实时获取的三相不平衡度,改变SOP控制策略,重复以上步骤至SOP两侧配电网三相不平衡度均在系统允许的范围内。本发明仅需要获取软开关两侧互联配电网的三相电压、电流信号,便可有效治理非同步电网交界区配电网的三相不平衡,避免非同步配电网互联造成的电网解列事故。

    一种多级干法筛分系统及筛分方法

    公开(公告)号:CN114700267B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111173941.1

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种多级干法筛分系统及筛分方法,属于矿物筛分技术领域,解决了现有技术筛分效率较低,且容易出现过粉磨现象,增加了破碎与磨矿设备的功耗的技术问题。本发明的系统包括依次连接的第一级筛分机构至第三级筛分机构;第一级筛分机构还与第三级筛分机构直接连接;第一级筛分机构包括第一上层筛和第一下层筛;第二级筛分机构第二上层筛和第二下层筛;第三级筛分机构包括第三单层筛;第一下层筛、第二下层筛和第三单层筛的筛孔粒径均为1mm。本发明可以控制进入破碎磨矿机械的粒度,提高了筛分效率,降低了过大块对筛分机械设备的疲劳破坏,提高了生产效率。

    一种利用动部件诱导管内微涡的微细矿粒浮选矿化装置

    公开(公告)号:CN116764821A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310758305.8

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用动部件诱导管内微涡的微细矿粒浮选矿化装置,包括若干个设在管道中轴线上且能够旋转的涡流发生器,涡流发生器的旋转方向与管道内水流的方向相切,涡流发生器包括固定在管道内壁上且与矿浆流动方向垂直的旋转轴,旋转轴的中部转动连接主悬板,主悬板的前后两端分别设有前支板和后支板,前支板与主悬板的上端面呈120°夹角,后支板与主悬板的下端面均呈120°夹角。本涡流发生器能够建造可控涡流场,提高湍流强度,不仅可以根据不同的微细粒直径建造合适的强化涡流场,还可以对管道中心的涡流进行强化,能够在实现微细粒矿物回收率的同时减少设备的磨损,降低成本。

    电-气耦合的乡村光沼弹性综合能源系统及其运行模型

    公开(公告)号:CN116260166A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310248827.3

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种电‑气耦合的乡村光沼弹性综合能源系统,包括厌氧发酵沼气制备系统、产电储电系统、产热储热系统和控制器;厌氧发酵沼气制备系统包括生产沼气的发酵罐和用于存储沼气的储气柜;产电储电系统包括利用沼气发电的沼气燃气轮机、利用太阳能发电的光伏发电设备、用于储存电能的储电装置和消耗电能的电负荷;产热储热系统包括用于将电能转化为热能的热泵、用于储能热能的储热装置和消耗热能的热负荷;沼气燃气轮机、光伏发电设备和储电装置通过电力母线与电负荷和热泵连接;热泵通过热力管网与储热装置、热负荷和发酵罐连接;控制器用于平衡沼气发电和太阳能发电。本发明还提出了电‑气耦合的乡村光沼弹性综合能源系统的运行模型。

    一种消纳海上风电的滨海燃煤电-气综合能源生产方法

    公开(公告)号:CN115710710A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211266817.4

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种消纳海上风电的滨海燃煤电‑气综合能源生产方法,消纳海上风电的滨海燃煤电‑气综合能源生产体系包括海上风电发电系统、临海氢气制备系统、滨海燃煤发电系统、废弃气体分离系统、甲烷化气体混合制备系统、储气系统和能源外送系统。本发明通过利用海上风电制造氢气,解决风电远距离并网消纳带来的成本及系统运行安全问题,同时,分离处理传统燃煤电厂产生的含碳废气形成高纯度一氧化碳及二氧化碳气体,与氢气一起作为甲烷化气体的生产原料,减少燃煤电厂碳排放量,提升风电消纳率,降低系统整体运行成本以及提高能源生产效率,可降低系统整体运行成本以及提高能源生产效率,提高区域能源系统综合供应能力。

    基于物质流-能量流协同的煤矿能源系统低碳运行方法

    公开(公告)号:CN115310651A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210523380.1

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于物质流‑能量流协同的煤矿能源系统低碳运行方法,针对煤矿供能网络与煤矿物质流‑煤流进行简化抽象,获得节点‑支路拓扑与拓扑参数,通过节点物理量建立能量流与物质流的耦合关系;基于煤矿能源供给侧精准碳计量方法,构建以煤矿能源系统运行成本与碳排放量最小为目标的优化调度模型,引导煤矿物质流实现多生产环节的灵活调节,发挥煤流运输环节的筒仓与皮带机带速、运量的灵活弹性特征,完成物质流与能量流跟随电价与综合碳排放因子进行经济与低碳运行调度。本发明的优点:所提出的基于物质流与能量流协同的煤矿能源系统低碳运行调度方法可提升系统运行水平,在提升系统经济性和减碳效益方面效果明显。

    基于物质流-能量流协同的煤矿能源系统低碳运行方法

    公开(公告)号:CN115310651B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202210523380.1

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于物质流‑能量流协同的煤矿能源系统低碳运行方法,针对煤矿供能网络与煤矿物质流‑煤流进行简化抽象,获得节点‑支路拓扑与拓扑参数,通过节点物理量建立能量流与物质流的耦合关系;基于煤矿能源供给侧精准碳计量方法,构建以煤矿能源系统运行成本与碳排放量最小为目标的优化调度模型,引导煤矿物质流实现多生产环节的灵活调节,发挥煤流运输环节的筒仓与皮带机带速、运量的灵活弹性特征,完成物质流与能量流跟随电价与综合碳排放因子进行经济与低碳运行调度。本发明的优点:所提出的基于物质流与能量流协同的煤矿能源系统低碳运行调度方法可提升系统运行水平,在提升系统经济性和减碳效益方面效果明显。

Patent Agency Ranking