一种流道内具有分隔板结构的旋转型压力能回收装置

    公开(公告)号:CN109340023A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811420180.3

    申请日:2018-11-26

    Inventor: 邓建强 刘凯

    Abstract: 本发明公开了一种具有分隔板的旋转型压力能回收装置,属于流体压力能回收技术领域,包括转子、上配流盘、下配流盘、中心轴、筒体和高、低压流体通道。压力能回收装置在工作过程中,转子围绕中心轴旋转,高、低压流体分别通过上、下配流盘进入转子内并完成压力能传递过程,从而实现将流体压力能的回收过程。转子中的流道内设有分隔板,可以用来抑制流道进口处的射流现象、流道中心区域的湍流现象或出口处的回流现象,从而保证产品水的浓度品质,提高设备性能、降低系统能耗。本发明的压力能回收装置,具有较高的处理量和压力能回收效率,设备的制造难度和维保成本相对较低。

    基于SMT的线程级推测系统中推测线程数目的动态控制方法

    公开(公告)号:CN105260165B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510654581.5

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于SMT的线程级推测系统中推测线程数目的动态控制方法,主要通过动态检测每个循环运行时的并行执行特征来判定每次循环调用所需分配的推测线程数目,以达到充分挖掘循环潜在并行性能和提高处理器资源有效利用率的目的。在进行线程分配之前,需要对所选循环进行运行时的性能剖析,动态监测和估算所有激发线程在整个循环推测执行过程中所带来的正向和负向性能干扰作用。在此基础上,将所有激发线程按照自身所属的推测级为单位,对当前线程分配下的各个推测级进行相应的性能评估和能效评估。最后,再根据各个推测级的评估结果,预测所选循环在下次循环调用中所需分配的推测线程数目,以确保整个循环的高能效推测执行。

    一种用于一次侧的油浸电流互感器绝缘放电脉冲检测装置

    公开(公告)号:CN104569771A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510047367.3

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于一次侧的油浸电流互感器绝缘放电脉冲检测装置,包括开口穿心式电流传感器、处理器、外壳、传输光纤及光电转换器,处理器位于所述外壳内,开口穿心式电流传感器的一次高压系统与外壳的外侧相连接,开口穿心式电流传感器的输出端与处理器的输入端相连接,处理器的输出端通过传输光纤与光电转换器的输入端相连接,光电转换器的输出端与外接设备相连接。本发明可以实现油浸电流互感器绝缘放电脉冲的检测。

    一种矫直机工艺参数选择的方法

    公开(公告)号:CN101334636A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810150155.8

    申请日:2008-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种矫直机工艺参数选择的方法,BIO-SVR算法,包括步骤:通过分析钢板样本组成,将样本学习问题描述为一个带限制条件的函数拟合问题;基于所述样本学习过程中的增量性、批量性和在线性,确定满足样本学习三大特性的学习算法;基于所述确定的样本学习算法,结合钢板样本组成,确定矫直机工艺参数的选择。基于该方法的矫直机工艺参数选择系统包括光学成像采集系统,视频采集和板形信息获取系统,以及工艺参数选择系统。本发明由于采用了BIO-SVR算法,克服了现有的插值法、神经网络法和SVR算法的缺点,具有增量性、批量性和在线性三大特性,并在实际应用中以误差小,稳定性高,系统开销小等优势取得了良好的效果。

    一种镍铂核壳纳米结构材料、合成方法和应用

    公开(公告)号:CN114101664B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111250852.2

    申请日:2021-10-26

    Inventor: 高传博 刘凯

    Abstract: 本发明公开了一种镍铂核壳纳米结构材料、合成方法和应用,属于纳米材料科学领域,将镍盐与表面活性剂、还原剂以及铂盐加入溶剂中,然后在175~210℃下静置至体系中金属盐被还原,制得镍模板纳米材料;向铂盐中加入过量配体,使铂盐完全配位,静置至澄清透明的无色或淡黄色溶液,制得铂前驱体溶液;在镍模板纳米材料中加入表面活性剂、还原剂以及铂前驱体溶液,然后在120~180℃搅拌至铂被还原,制得镍铂核壳纳米材料本发明合成方法通过配体的引用实现了铂盐与镍模板之间置换反应的有效抑制,成功合成壳层厚度可控的镍铂核壳纳米材料,本发明的制备方法简单,产率高,可控性好,产物结构均一,其所制备六方相镍铂核壳纳米材料在电解水制氢中有优越的性能。

    基于超临界水氧化技术的污染物无害化调控系统及方法

    公开(公告)号:CN114790029A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210468423.0

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于超临界水氧化技术的污染物无害化调控系统及方法,包括物料单元、氧化剂单元、脱盐水单元、超临界水氧化反应器单元,氧化助剂单元及产物后续处理单元。综合使用温度控制、辅助氧化、强化氧化、催化氧化、流量控制等多种超临界水氧化强化手段,通过水质在线监测结果连锁控制各强化手段的顺序执行或者选择执行,在不影响高温高压超临界水氧化系统正常运行的情况下,在线调控超临界水氧化反应,使得高浓难降解有机污染物能够在相对温和的超临界水氧化反应条件下,一次性实现有机物与氨氮的彻底无害化处理,显著提高系统运行的经济性、可靠性与高效性。

    一种网络分析处理方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113794699B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202111004260.2

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供一种网络分析处理方法,该方法包括:对捕获的攻击行为数据进行提取,得到黑客信息和实时攻击兴趣序列;攻击兴趣序列为黑客在攻击中以时序展现的攻击兴趣点构成的序列;基于黑客信息和实时攻击兴趣序列,根据预设的黑客攻击兴趣点预测模型,预测下一时刻黑客的攻击兴趣点;根据下一时刻黑客的攻击兴趣点及攻击兴趣点‑诱捕组件映射表,确定诱捕组件操作向量。该方案采用预设的黑客攻击兴趣点预测模型,预测下一时刻黑客的攻击兴趣点,可以动态调整蜜网结果,有针对性地推荐理想诱捕组件,从而为蜜网的动态构建提供决策依据。

    一种铅铋快堆堆芯热工水力特性分析方法

    公开(公告)号:CN114282460A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111677890.6

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种铅铋快堆堆芯热工水力特性分析方法,步骤如下:1、建立冷却剂流动换热特性分析模型;2、建立盒间流流动换热特性分析模型;3、建立燃料棒热工特性分析模型;4、建立多流场流固耦合换热模型;5、建立多流场流固耦合求解方法。本方法对铅铋快堆堆芯内的定位格架以及棒束结构进行了简化,并且在计算过程中考虑了组件盒及盒间流对组件内部冷却剂的物理量的影响;通过对盒间流及绕丝的简化,可以精确计算盒间流温度分布、燃料棒温度分布和冷却剂流场和温度场,同时大幅降低了计算资源的消耗,提高了运算速度,对铅铋快堆全堆芯热工水利特性分析在实际工程运用中提供了一种高效、准确的新型计算流体力学数值模拟方法。

    一种镍铂核壳纳米结构材料、合成方法和应用

    公开(公告)号:CN114101664A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111250852.2

    申请日:2021-10-26

    Inventor: 高传博 刘凯

    Abstract: 本发明公开了一种镍铂核壳纳米结构材料、合成方法和应用,属于纳米材料科学领域,将镍盐与表面活性剂、还原剂以及铂盐加入溶剂中,然后在175~210℃下静置至体系中金属盐被还原,制得镍模板纳米材料;向铂盐中加入过量配体,使铂盐完全配位,静置至澄清透明的无色或淡黄色溶液,制得铂前驱体溶液;在镍模板纳米材料中加入表面活性剂、还原剂以及铂前驱体溶液,然后在120~180℃搅拌至铂被还原,制得镍铂核壳纳米材料本发明合成方法通过配体的引用实现了铂盐与镍模板之间置换反应的有效抑制,成功合成壳层厚度可控的镍铂核壳纳米材料,本发明的制备方法简单,产率高,可控性好,产物结构均一,其所制备六方相镍铂核壳纳米材料在电解水制氢中有优越的性能。

    一种高浓度银微米球及其合成方法

    公开(公告)号:CN113976907A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111250863.0

    申请日:2021-10-26

    Inventor: 高传博 刘凯

    Abstract: 本发明公开一种高浓度银微米球及其合成方法,方法包括以下步骤:将银盐、表面活性剂以及还原剂加入水中,使反应体系中银盐的浓度为1×10‑4mol/L~2×10‑3mol/L,然后在室温下搅拌至溶液为澄清透明淡黄色,制得银种子;将银盐与配体在水中混合,使银盐浓度为1×10‑4mol/L~5×10‑1mol/L,加入表面活性剂、还原剂以及银种子,搅拌至银盐被完全还原,制得银微米球;所述表面活性剂含量不高于银盐含量的5%;粒径为0.3μm‑3μm,银微米球在体系中均匀分散,为黄色至土黄色胶体;所制得银球尺寸分布均匀,方差为0.02以内本发明公开的银微米球的合成方法,条件温和,方法简单,浓度高,产量大,球形度高,均匀性好,银微米球的尺寸可通过种子量有效调控,适合大规模生产。

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