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公开(公告)号:CN112419685A8
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011357739.X
申请日:2020-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的生物质料场电气火灾预警系统,包括移动终端、管控平台、电气火灾监控主机和监控探测器,所述移动终端和管控平台相连接,所述管控平台包括神经网络数据处理模块、数据存储模块、显示模块、控制模块和报警模块;所述管控平台连接有电气火灾监控主机;所述电气火灾监控主机连接有监控探测器;所述监控探测器连接有电流互感器、剩余电流互感器和环境温度传感器。利用电气数据信息作为神经网络的输入数据,用于预警由于线路温度变化而引起的电气火灾。将处理后的数据与报警阀值对比,得出电气线路所处的状态,并进行可视化呈现,页面简单直观,便于掌握电气线路状态,减少电气火灾概率,提高电气安全性。
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公开(公告)号:CN103657653A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310665281.8
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。
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公开(公告)号:CN112861413A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911181211.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G01N21/359 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质水分含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 28733‑2012《固体生物质燃料全水分测量方法》)对生物质水分含量进行测量,获得生物质水分含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与水分含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的水分含量。
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公开(公告)号:CN103657652A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310664568.9
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于绿色能源化工领域,涉及一种多壁碳纳米管表面原位碳铆钉磁性粒子固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。本发明以Fe3O4@C/MWCNTs为催化剂,与纤维素在80~120℃进行水解,可得到富含葡萄糖的液体产物。该催化剂以多壁碳纳米管为主要碳骨架,碳管外表面接枝Fe3O4磁性粒子,最外层为碳化层,碳化层包裹住Fe3O4颗粒防止其被硫酸氧化;碳纳米管外表面的进一步碳化,不仅增大了比表面积,更有利于酸性基团的负载。因此,葡萄糖的产率和纯度都远远高于单纯多壁碳纳米管磺化的固体酸。
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公开(公告)号:CN101798953A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010124856.1
申请日:2010-03-12
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: C12M21/04 , C12M23/58 , C12M43/00 , Y02E10/725 , Y02E50/343 , Y02P20/59 , Y02P80/158 , Y02W10/33 , Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了属于沼气发电领域的中低温多能互补沼气发电系统。该系统属于新型可再生能源联合发电系统,采用两级CSTR发酵技术,通过与热管式太阳能集热单元、低风速风能利用单元和余热利用单元的互补优化集成,实现中低温条件下沼气发电系统全年稳定高效进行,实现多能互补沼气发电系统全工况能耗最低,全部使用可再生能源,系统无二次污染。
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公开(公告)号:CN119420245A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411517396.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于农村分布式新能源发电和农林剩余物综合利用技术领域,公开了一种分布式绿电耦合生物质提质的协同系统,包括新能源绿电模块、质子交换膜电解水模块、生物质气化模块和合成天然气模块,新能源绿电模块分别与质子交换膜电解水模块、生物质气化模块和合成天然气模块连接;新能源绿电模块包括风力发电系统或光伏发电系统;质子交换膜电解水模块包括氢气出口和氧气出口,氢气出口与合成天然气模块连接,氧气出口与生物质气化模块连接;生物质气化模块包括出水口和气化气出口,出水口与质子交换膜电解水模块连接,气化气出口与合成天然气模块连接;本发明解决了当前新能源发电和生物质利用过程中存在的效率低下和资源浪费问题。
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公开(公告)号:CN108707478A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810652475.7
申请日:2018-06-22
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: C10J3/54 , C10J3/56 , C10J3/84 , C10J2300/0916 , C10J2300/093 , C10J2300/0976 , C10J2300/0986 , C10J2300/0996 , C10J2300/1603 , C10J2300/1807 , C10K1/026 , C10K1/34
Abstract: 本发明公开了属于固体燃料制取富氢合成气技术领域的多级循环流化床固体燃料制取富氢合成气的装置及方法。该装置包括内设竖直分隔板的气化室、燃烧室,其中分隔板上下开孔,将气化室分为气化室高速区、气化室低速区,以此达到气化室内物料自循环;通过设置气化室旋风分离器达到气化室物料自循环副路,通过在气化室高速区底部侧壁设置半焦出口、燃烧室下返料器以连通气化室和燃烧室,达到物料外循环以及CaO和/或CaCO3床料的循环再生。本发明装置和方法热效率高、碳转化率高,合成气中焦油含量能够降至10‑50mg/m3,富氢合成气中H2的体积分数达到60%‑75%,原料适用性强。
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公开(公告)号:CN103657652B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201310664568.9
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于绿色能源化工领域,涉及一种多壁碳纳米管表面原位碳铆钉磁性粒子固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。本发明以Fe3O4@C/MWCNTs为催化剂,与纤维素在80~120℃进行水解,可得到富含葡萄糖的液体产物。该催化剂以多壁碳纳米管为主要碳骨架,碳管外表面接枝Fe3O4磁性粒子,最外层为碳化层,碳化层包裹住Fe3O4颗粒防止其被硫酸氧化;碳纳米管外表面的进一步碳化,不仅增大了比表面积,更有利于酸性基团的负载。因此,葡萄糖的产率和纯度都远远高于单纯多壁碳纳米管磺化的固体酸。
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公开(公告)号:CN102517107B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110404380.1
申请日:2011-12-08
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种利用有机物制取生物天然气的工艺。将预处理过的有机物采用厌氧干发酵工艺进行生物降解,在此过程中,开启设置在干发酵装置上部的液体喷淋装置,根据干发酵传质的需要和液体吸收CO2的需要控制喷淋液体在上部气体空间和下部发酵堆体之间的分配,保证干发酵的稳定运行和喷淋液体溶解CO2的连续进行,溶解CO2后的液体泵到脱碳装置脱除CO2后重新返回干发酵装置继续吸收CO2,通过这种方式产出CH4大于85%的富甲烷沼气,然后再经过深度提纯得到CH4大于95%的高纯度生物天然气。本发明通过将干发酵和甲烷原位富集进行耦合,为降低生物天然气的生产成本创造了条件。因此,本发明具有保护环境、资源综合利用、以及产出清洁燃气的多重功能。
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公开(公告)号:CN102517107A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110404380.1
申请日:2011-12-08
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种利用有机物制取生物天然气的工艺。将预处理过的有机物采用厌氧干发酵工艺进行生物降解,在此过程中,开启设置在干发酵装置上部的液体喷淋装置,根据干发酵传质的需要和液体吸收CO2的需要控制喷淋液体在上部气体空间和下部发酵堆体之间的分配,保证干发酵的稳定运行和喷淋液体溶解CO2的连续进行,溶解CO2后的液体泵到脱碳装置脱除CO2后重新返回干发酵装置继续吸收CO2,通过这种方式产出CH4大于85%的富甲烷沼气,然后再经过深度提纯得到CH4大于95%的高纯度生物天然气。本发明通过将干发酵和甲烷原位富集进行耦合,为降低生物天然气的生产成本创造了条件。因此,本发明具有保护环境、资源综合利用、以及产出清洁燃气的多重功能。
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