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公开(公告)号:CN109976276A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910243996.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 杭州华电能源工程有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提供一种煤场堆取料机的堆煤控制方法,包括:获取煤场的实时空间数据;当接收到堆料任务信息时,根据所述实时空间数据确定堆料起始位置、堆料结束位置;按照所述堆料起始位置、所述堆料结束位置控制堆料臂自动对位并进行堆料。本发明提供的一种煤场堆取料机的堆煤控制方法,在堆料过程中,实时运用获取到的实时空间数据,对堆料的起始、结束位置进行计算,并且控制进行堆料,从而进一步地实现了堆料的自动化进程,能够提高自动化程度,减少对人工的需求,提高生产效率。本发明提供的一种煤场堆取料机的堆料控制方法及相关产品都具有相同的上述有益效果,在此不再一一赘述。
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公开(公告)号:CN108190904A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711371379.7
申请日:2017-12-19
Applicant: 华电电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种以高钙粉煤灰直接碱熔-水热法制备分子筛类吸附材料的方法与性能测试方法,属于环保能源领域。本发明包括如下步骤:(1)采用钙含量的质量百分比在15%以上,Si/Ca的质量比为1.2~2.0之间的高钙粉煤灰为原料;(2)原料经120℃干燥处理后得到灰样;(3)按固体氢氧化钠与灰样的质量比为1.5~2.0充分研磨混合,在550℃~650℃条件下煅烧1.5h~3h;(4)经煅烧后的混合物经自然冷却后,加入去离子水于室温下搅拌10h~16h,得到混合液;(5)将步骤(4)中的混合液于80℃~100℃下晶化4h~8h,抽滤,得到晶体,将晶体洗涤直至中性,烘干,得到分子筛类吸附材料。该制备方法对于原料的适应性强且利用率高。
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公开(公告)号:CN107340031A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710469202.4
申请日:2017-06-20
Applicant: 华电电力科学研究院
IPC: G01F23/296 , G01N9/00 , B64C39/02
CPC classification number: G01F23/296 , B64C39/02 , G01N9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的船舶水尺计量系统及方法。该系统及方法包括带有水尺刻度的船舶,其特征是,还包括:无人机水尺视频采集装置,配置为跟踪吃水线区域位置的变化;终端采集装置,配置为采集海水密度及水油仓液面高度;数据接收装置,配置为接收上述两个装置传来的数据;数据处理服务器,配置为处理数据接收装置传来的数据,结合数据计算出船舶载重量。主要针对船舶载重量计算过程中数据采集,传输和处理,保证船舶载重计算公正和高效。
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公开(公告)号:CN103599748B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310569085.0
申请日:2013-11-15
Applicant: 华电电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种固硫灰基燃煤电厂烟气脱汞吸附剂的制备方法。目前没有节能环保,操作简单的固硫灰基燃煤电厂烟气脱汞吸附剂的制备方法。本发明的特点是:包括如下步骤:(1)称取重量份数为60?80份的固硫灰、10?15份的粘土、5?10份的活性炭和5?15份的溴化物,并加水混合均匀,浸渍4?8h,浸渍改性期间,使用搅拌机匀速搅拌;(2)采用冷固成型工艺,将浸渍改性后的吸附剂用造粒机制成球形颗粒,并置于自然状态下干燥10?14h;(3)将自然干燥后的球形吸附剂颗粒置于真空干燥箱中干燥12?24h,之后将其取出,置于干燥器中冷却至室温,从而制得固硫灰烟气脱汞吸附剂。本发明的能够有效地降低成本,且操作简单。
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公开(公告)号:CN103455901B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310394228.9
申请日:2013-09-03
Applicant: 华电电力科学研究院
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545 , Y04S10/56
Abstract: 本发明涉及一种燃煤电厂煤场精细化管理系统及其控制方法。本发明系统的特点是:包括激光盘煤仪、温度智能监控仪、计量装置、堆取料机、数据采集器、控制器、数据服务器、应用服务器和计算机客户端,应用服务器包括煤炭数据库管理模块、实时库存管理模块、煤炭存取管理模块和热损评估及控制模块。本发明控制方法的特点是:包括如下步骤:a.根据激光盘煤仪采集煤堆轮廓数据点和煤场现场的数字标示牌,基于VC++和OpenGL平台完成了煤堆的三维重建;b. 当有煤炭入厂时,通过计算机客户端中的输入端口向煤炭数据库管理模块录入信息。本发明的采用信息化和智能化的手段,以实现信息传递快捷准确、降低煤炭热量损失。
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公开(公告)号:CN103599748A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310569085.0
申请日:2013-11-15
Applicant: 华电电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种固硫灰基燃煤电厂烟气脱汞吸附剂的制备方法。目前没有节能环保,操作简单的固硫灰基燃煤电厂烟气脱汞吸附剂的制备方法。本发明的特点是:包括如下步骤:(1)称取重量份数为60-80份的固硫灰、10-15份的粘土、5-10份的活性炭和5-15份的溴化物,并加水混合均匀,浸渍4-8h,浸渍改性期间,使用搅拌机匀速搅拌;(2)采用冷固成型工艺,将浸渍改性后的吸附剂用造粒机制成球形颗粒,并置于自然状态下干燥10-14h;(3)将自然干燥后的球形吸附剂颗粒置于真空干燥箱中干燥12-24h,之后将其取出,置于干燥器中冷却至室温,从而制得固硫灰烟气脱汞吸附剂。本发明的能够有效地降低成本,且操作简单。
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公开(公告)号:CN103008332A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210554270.8
申请日:2012-12-19
Applicant: 华电电力科学研究院
CPC classification number: Y02W30/20
Abstract: 本发明涉及一种电站锅炉尾部受热面粉煤灰及炉底渣中空粒子的回收装置和回收方法。目前还没有漂珠连续生产能力强的回收粉煤灰及炉底渣中空粒子的设备和方法。本装置的特点是:包括电站煤粉炉、渣浆池、脱水仓、缓冲水池、冲洗泵、冲洗泵房前池和锅炉省煤器,锅炉省煤器和空气预热器均连接在渣浆池上,缓冲水池和浓缩机连接,冲洗泵房前池通过安装有冲洗泵的管路分别连接到脱水仓和缓冲水池中。本方法的特点是:电站煤粉炉中的炉底渣破碎;脱水仓中的溢流水自流到浓缩机中,溢流水的表面产生漂珠颗粒,形成混合物B;混合物B经过净化分级提质装置制得漂珠产品。本发明的工艺操作简便,运行成本低,漂珠连续生产能力强。
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公开(公告)号:CN113343391B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110753122.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种刮板取料系统控制方法,通过获取目标环境变量;根据所述目标环境变量,通过离线操作清单确定最优输入量;其中,所述离线操作清单为根据预设的目标输出量及历史运行数据,确定的不同环境变量对应的最优输入量的清单;根据所述最优输入量控制所述刮板取料系统。本发明通过预存储的离线操作清单,将不同环境变量下,目标输出量与最优输入量一一对应,可直接从离线操作清单中调取对应的最优输入量,实现了不同情况下的刮板取料系统的自动化控制,提高了响应速度,与运输效率,同时省去了人工操作,大大降低了生产成本。本发明同时还提供了一种具有上述有益效果的刮板取(56)对比文件李璠,刘锦淼,柯丹等《.商业银行大数据治理研究与实践》.北京:机械工业出版社,2020,第70-73页.
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公开(公告)号:CN111591403A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010281445.7
申请日:2020-04-10
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 福建华电可门发电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于可伸缩挂轨机器人的船舶靠岸侧水尺图像采集系统及方法,包括带有水尺标志的船舶,还包括:可伸缩挂轨机器人水尺图像采集装置,用于采集船舶靠岸侧水尺图像;手持式管控装置,用于人工现场引领采集位置、设置安全距离和遥控可伸缩挂轨机器人水尺图像采集装置的姿态;平台管控装置,用于远程遥控可伸缩挂轨机器人水尺图像采集装置的姿态,存储水尺图像;通讯装置,用于图像信息和控制信号的传输。本发明主要针对水尺计重过程中船舶靠岸侧水尺测量,为靠岸侧水尺标志的采集提供一种安全、便捷的采集手段。
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公开(公告)号:CN107290068A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710469069.2
申请日:2017-06-20
Applicant: 华电电力科学研究院
IPC: G01K1/02
CPC classification number: G01K1/02
Abstract: 本发明涉及一种用于圆形煤场的自燃监控系统及方法。该系统及方法包括圆形封闭式储煤场,其特征是,还包括:温度数据采集模块,沿储煤场挡墙的高度方向均匀安装;数据发射接收模块,用于在温度数据采集模块和数据处理模块之间传输数据和指令;数据处理模块,配置为处理接收到的数据,对储煤场内温度进行监测;自燃控制模块,配置为阻止煤堆自燃。可动态预测展现存煤热损失,量化存煤经济性;将温度数据与自燃控制措施关联,当煤堆温度超出某一温度时,自然控制措施自动动作,免去操作人员。
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