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公开(公告)号:CN117399639B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202311387063.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B22F10/25 , B22F1/12 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F9/04 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/10 , B33Y80/00 , C22C1/05 , C22C21/02
Abstract: 本发明公开了一种激光熔化沉积制备石墨烯增强铝基复合材料的方法,属于增材制造技术领域,包括以下步骤:将石墨烯增强体加入Al‑12Si合金粉末中,石墨烯添加量为原料总质量的0.25‑1.0wt.%,在行星式真空球磨机中进行机械混合,得到复合材料粉末;之后通过激光熔化沉积打印直接成形石墨烯增强铝基复合材料构件。本发明采用激光熔化沉积制备得到的石墨烯增强铝基复合材料具有优异的尺寸精度以及耐磨性能。测试后发现其在室温下的维氏硬度值最高可达159.3HV,磨损率最低为9mg/20min。本发明解决了铝合金低强度以及较差的耐磨性的问题,为铝合金的强化和进一步应用提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN113666465A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111060387.6
申请日:2021-09-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C02F1/469 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/06 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种实现电去离子法制超纯水电耗最小化的优化方法,包括:S1、确定EDI组件的基本结构参数、进水电解质种类以及浓度;S2、确定优化模型的决策变量;S3、确定优化模型的约束条件;S4、确定优化模型的目标函数;S5、将构建的优化模型先转化为程序语言,然后利用软件进行最小化求解。经应用实例证明:在不改变现行工艺和不增加硬件投入的情况下,且在保证处理量和质量的前提下,只需通过采用本发明的优化方法,即可使采用电去离子法每制备一吨超纯水的电耗下降35%,对采用EDI法制备超纯水的生产企业降低能耗和成本具有显著价值。
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公开(公告)号:CN113222666B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110519959.6
申请日:2021-05-10
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种降低污水处理用电成本的优化调度方法,包括:S1、确定参与污水处理的反应池及其所处的处理阶段、处理周期和电价时段;S2、加载各处理阶段中处理设备的功率数据和各电价时段开始时间点的数据、各电价时段结束时间点的数据及各电价时段的费率数据;S3、确定调度优化数学模型中的决策变量;S4、结合污水处理实际运行工况,确定调度优化数学模型中的约束条件;S5、确定调度优化数学模型中的目标函数;S6、将构建的调度优化数学模型先转化为程序语言,然后利用软件进行最优化求解。经应用实例证明:在不改变现行工艺和不增加硬件投入的情况下,且在保证处理量和质量的前提下,只需采用本发明,就可降低污水处理用电成本。
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公开(公告)号:CN117399639A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311387063.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B22F10/25 , B22F1/12 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F9/04 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/10 , B33Y80/00 , C22C1/05 , C22C21/02
Abstract: 本发明公开了一种激光熔化沉积制备石墨烯增强铝基复合材料的方法,属于增材制造技术领域,包括以下步骤:将石墨烯增强体加入Al‑12Si合金粉末中,石墨烯添加量为原料总质量的0.25‑1.0wt.%,在行星式真空球磨机中进行机械混合,得到复合材料粉末;之后通过激光熔化沉积打印直接成形石墨烯增强铝基复合材料构件。本发明采用激光熔化沉积制备得到的石墨烯增强铝基复合材料具有优异的尺寸精度以及耐磨性能。测试后发现其在室温下的维氏硬度值最高可达159.3HV,磨损率最低为9mg/20min。本发明解决了铝合金低强度以及较差的耐磨性的问题,为铝合金的强化和进一步应用提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN113666465B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111060387.6
申请日:2021-09-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/06 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种实现电去离子法制超纯水电耗最小化的优化方法,包括:S1、确定EDI组件的基本结构参数、进水电解质种类以及浓度;S2、确定优化模型的决策变量;S3、确定优化模型的约束条件;S4、确定优化模型的目标函数;S5、将构建的优化模型先转化为程序语言,然后利用软件进行最小化求解。经应用实例证明:在不改变现行工艺和不增加硬件投入的情况下,且在保证处理量和质量的前提下,只需通过采用本发明的优化方法,即可使采用电去离子法每制备一吨超纯水的电耗下降35%,对采用EDI法制备超纯水的生产企业降低能耗和成本具有显著价值。
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公开(公告)号:CN113222666A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110519959.6
申请日:2021-05-10
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种降低污水处理用电成本的优化调度方法,包括:S1、确定参与污水处理的反应池及其所处的处理阶段、处理周期和电价时段;S2、加载各处理阶段中处理设备的功率数据和各电价时段开始时间点的数据、各电价时段结束时间点的数据及各电价时段的费率数据;S3、确定调度优化数学模型中的决策变量;S4、结合污水处理实际运行工况,确定调度优化数学模型中的约束条件;S5、确定调度优化数学模型中的目标函数;S6、将构建的调度优化数学模型先转化为程序语言,然后利用软件进行最优化求解。经应用实例证明:在不改变现行工艺和不增加硬件投入的情况下,且在保证处理量和质量的前提下,只需采用本发明,就可降低污水处理用电成本。
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公开(公告)号:CN116050164A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310097532.0
申请日:2023-02-08
Applicant: 上海工程技术大学 , 浙江中凯瑞普环境工程股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种污水源热泵系统的优化设计方法,该方法包括:确定污水源热泵系统所包含的各设备的效率参数、污水源热泵系统的操作参数以及污水源热泵系统中的待优化设计变量;设置污水源热泵系统的换热工质备选方案;对污水源热泵系统进行流程模拟,建立各个备选方案中换热工质的热力学循环流程计算模型,确定污水源热泵系统在运行工况下各个换热工质的物性参数;建立目标函数,并根据污水源热泵系统中各设备的能量平衡方程以及待优化设计变量的约束条件,生成混合整数非线性规划模型;对混合整数非线性规划模型进行求解,最终确定污水源热泵系统中各设备的最优规模、在环境温度多工况下污水源热泵系统的最优换热工质以及各工况条件下的操作参数。
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