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公开(公告)号:CN105251993A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510605456.5
申请日:2015-09-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种采用氧化石墨烯辅助制作Fe-石墨烯颗粒的方法,步骤如下:将鳞片石墨粉加入烧杯;冰水浴搅拌下,向烧杯中加入NaNO3,H2SO4和KMnO4;5分钟后,去除冰水浴并加热至35℃保温;缓慢加入去离子水并搅拌;加入60℃的H2O2水溶液,至气泡消失;离心并冷冻干燥,得到氧化石墨烯粉末;酸洗并水洗铁粉;倒在滤纸上待用;配制氧化石墨烯溶液,加入十二烷基苯磺酸钠;将滤纸上的铁粉浸入溶液,浸泡,在铁表面会形成氧化石墨烯薄膜;待反应完成后将形成的具有氧化石墨烯泡沫薄膜的铁粉取出,置于滤纸上;使用以氧化石墨烯作为辅助制作Fe-石墨烯颗粒,在一个烧杯中来制作Fe-石墨烯颗粒,无需其他辅助的处理装置。
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公开(公告)号:CN103166218A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110429921.6
申请日:2011-12-19
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种AGC机组调节过程分段方法,涉及电力系统控制技术领域,包括以下步骤:A:利用广域测量系统实时测量并记录预设时间段内机组有功输出、AGC指令值及对应的时标;B:根据测得的机组有功输出、AGC指令值及对应的时标和预设的AGC向应死区,确定机组根据AGC指令值控制其出力的控制段起点和控制段终点,并计算控制段时间长度;C:将所述控制段时间长度与预设的最小调节时间、最大调节时间进行比较并分段;D:输出分段结果。本发明能够快速准确地得到AGC调节过程信息,有效减少AGC机组调节性能在线评估的计算量和存储量,提高评估计算的速度和精确度。
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公开(公告)号:CN102157936B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110080662.0
申请日:2011-03-31
Abstract: 本发明公开了一种协调控制方法,涉及电力系统控制技术领域。包括步骤:S1.测量各母线节点的实时电压、电流、有功功率以及无功功率,设置AGC指令;S2.根据AGC指令,进行电压校核,输出选定的母线节点的电压预测值及校核结果;S3.若AGC指令满足电压要求,则输出AGC指令,否则执行步骤S4;S4.根据选定的母线节点的电压预测值,进行AVC,计算进行AVC后选定的母线节点的电压调整值;S5.根据选定的母线节点的电压调整值,进行功率校核,输出联络线的功率预测值及校核结果;S6.若AVC指令满足功率要求,则输出AVC指令,否则,重新设置AGC指令,并返回执行步骤S2。本发明的方法能够很好的控制电力系统的有功潮流和无功潮流、提高电力系统运行的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN102790697A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210276321.5
申请日:2012-08-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及计算机网络管理技术领域,公开了一种IPv6网络路由器级拓扑发现方法,包括以下步骤:A1、基于OSPF协议进行拓扑发现;A2、基于traceroute6进行拓扑发现;A3、将步骤A1与A2的结果进行整合。本发明综合了基于OSPF协议的拓扑发现方法与基于traceroute6的拓扑发现方法进行设计。实验表明,使用该方法发现结果准确率、节点、链路覆盖率均为100%。对于基于OSPF协议获取的拓扑图节点的IPv6地址信息进行了有效的补充,整合地址信息的准确率为100%,整合时间
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公开(公告)号:CN102157936A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110080662.0
申请日:2011-03-31
Abstract: 本发明公开了一种协调控制方法,涉及电力系统控制技术领域。包括步骤:S1.测量各母线节点的实时电压、电流、有功功率以及无功功率,设置AGC指令;S2.根据AGC指令,进行电压校核,输出选定的母线节点的电压预测值及校核结果;S3.若AGC指令满足电压要求,则输出AGC指令,否则执行步骤S4;S4.根据选定的母线节点的电压预测值,进行AVC,计算进行AVC后选定的母线节点的电压调整值;S5.根据选定的母线节点的电压调整值,进行功率校核,输出联络线的功率预测值及校核结果;S6.若AVC指令满足功率要求,则输出AVC指令,否则,重新设置AGC指令,并返回执行步骤S2。本发明的方法能够很好的控制电力系统的有功潮流和无功潮流、提高电力系统运行的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN119782955A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411675318.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 清华大学
IPC: G06F18/2431 , G06N5/022 , G06N3/042 , G16H10/60
Abstract: 本发明提供一种ICD编码方法及装置,涉及人工智能技术领域。所述ICD编码方法包括:确定待编码病历和待编码病历的候选ICD编码;基于待编码病历和候选ICD编码得到待编码病历与每个候选ICD编码之间的相似度,以得到相似度排名前k位的k个粗筛ICD编码;基于粗筛ICD编码从知识图谱中获取粗筛ICD编码对应的编码知识;将待编码病历、粗筛ICD编码及其对应的编码知识输入至ICD编码模型,输出粗筛ICD编码的识别结果;ICD编码模型是基于样本待编码病历、携带有类别标签的样本粗筛ICD编码及其对应的样本编码知识训练得到;识别结果用于标识粗筛ICD编码与待编码病历为相关或者不相关,以实现自动ICD编码,降低根据病历进行ICD编码的难度。
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公开(公告)号:CN114195259A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111476225.0
申请日:2021-12-06
Applicant: 清华大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种基于混合基质的低碳硝酸盐废水高效净化装置系统及净化处理方法,所述装置系统包括依次连接设置的供水单元、净化装置以及出水收集单元;所述净化装置内部沿垂直于地面向上的方向依次设置有布水层、高效混合基质层以及支撑层;所述高效混合基质层的填充介质包括低价硫混合物以及牡蛎壳。本发明中硫磺‑黄铁矿自养反硝化装置体系能够高效脱氮;牡蛎壳能够代替碳酸盐矿物参与硫磺‑黄铁矿自养反硝化过程,为微生物提供大量附着位点、微量元素、无机碳源,维持系统酸碱环境稳定。本发明提供的装置系统简单易行,经济性好,无需额外投加有机碳源,脱氮效果优异且副产物较少,对于低有机碳含量的水体有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108516658B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810457302.X
申请日:2018-05-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种黑臭河道底泥的原地清洗、回用设备及方法,设备包括潜水泵,潜水泵出口通过加药泵和氧化反应罐入口连接,氧化反应罐出口和振动筛分机入口连接,振动筛分机粗颗粒出口和粗颗粒收集槽入口连接,振动筛分机泥浆出口和泥浆槽入口连接,泥浆槽出口通过提升泵、阀门和旋流分离器入口连接,旋流分离器中颗粒出口和中颗粒收集槽入口连接,旋流分离器废水出口和絮凝反应池入口连接,絮凝反应池出口和微滤机入口连接,设备通过布水管线处理通过围堰分割成的河道形成的区域;方法是通过氧化作用去除底泥中的还原态污染物,把干净的底泥按不同粒径筛分出来,并分别覆盖于河道中,同时对废水进行处理和回用,减少底泥的后续处理和处置成本。
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公开(公告)号:CN110180402B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910609824.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于界面聚合制备松散纳滤膜的方法,该方法包括:配制聚合物铸膜液、纳米颗粒分散于水相单体、油相单体及制备平板支撑膜;将平板支撑膜浸没于水相单体中,再将油相单体倒入水相单体中,两相单体发生界面聚合反应后,将纳米薄膜负载至平板支撑膜表面;通过该方法制备的复合纳滤膜表面呈现疏松结构;纳米材料在界面聚合反应过程中嵌入聚酰胺纳米薄层中,一方面可以提高膜表面的亲水性;另一方面在缩聚过程中,聚酰胺沿垂直于纳米材料的方向同时生长在材料周围,形成了这种夹层结构。上下聚酰胺层可保护纳米材料在高运行压力下不被破坏,调控聚酰胺纳米薄膜的结构,同时提高纳滤膜结构稳定性、渗透性和截留性能。
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