施工作业区域的安全管理方法及相关设备

    公开(公告)号:CN119728916A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411654464.4

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本申请公开了一种施工作业区域的安全管理方法及相关设备,涉及计算机技术领域,公开了施工作业区域的安全管理方法,包括:采集施工作业区域的画面信息与环境信息;基于预设的人工智能模型,对所述画面信息进行作业人员行为识别,得到作业人员行为信息;通过预设的深度学习模型,对所述环境信息与所述作业人员行为信息进行分析,得到施工安全状态信息;若识别所述施工安全状态信息为异常状态时,则执行对应的告警方案。本申请采用了通过深度学习模型,对环境信息与作业人员行为信息进行分析,得到施工安全状态信息,当识别到施工安全状态信息为异常状态时,则执行对应的告警方案,实现解决施工作业区域的安全管理的效率低的技术问题。

    气体安全检验方法及相关设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119667080A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411646608.1

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本申请公开了一种气体安全检验方法及相关设备,涉及气体安全检验技术领域,所述气体安全检验方法包括:获取待检测气体,使用气体传感器检测所述待检测气体,获得待检测气体中包含的多种气体类型与每种气体类型对应的当前气体浓度,基于预设气体浓度预测模型、所述多种气体类型与所述当前气体浓度,预测每种气体类型的未来气体浓度,基于所述多种气体类型、所述当前气体浓度和所述未来气体浓度,确定待检测气体的气体安全检验结果。本申请通过使用预设气体浓度预测模型预测未来气体浓度,基于未来气体浓度与当前气体浓度,获得待检测气体的气体安全检验结果,进而,工作人员可以提前发现气体异常,提高施工安全性。

    消除明渠表面泡沫的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118142216A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410380589.6

    申请日:2024-03-30

    Abstract: 消除明渠表面泡沫的方法。目前水面泡沫高峰期时,消除明渠表面泡沫需安排专人用水枪进行冲洗,以防止泡沫流入外海,损害电厂的环保形象,这种方式会浪费大量的水,同时需要大量的人力。本发明包括如下步骤:将水轮和浮动体都安装在通轴上后,将装置放在水面上;然后将绑扎在浮动体上的钢丝绑在站立架上,通过钢丝的束缚可以防止装置随水流飘走,水流至装置处;表面的泡沫会被阻挡使其不能通过,同时在水流的带动下使其水轮转动,转动过程中叶片会将被阻挡的泡沫打散,起到消除泡沫的作用。本发明用于消除明渠表面泡沫。

    火电厂废气二次脱硫方法及使用的脱硫箱

    公开(公告)号:CN117861400A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410136730.8

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种废气二次脱硫方法,涉及火力发电厂的脱硫工序的处理方法,本发明包括:首先将废气通过废气进口(11)进入初级脱硫箱(1)内,开启脱硫时的电气设备,经过吸湿网板(12)除湿后,再与活性炭网板(61)相反应,活性炭网板(61)吸附时,初级吸附板(6)的弧形排风网口(63)向外排风,对流通的废气向中部聚集穿过活性炭网板(61)进入方形通管(4)内,气流推开挡板(42)向二次脱硫箱箱(2)内流动,流动至二次脱硫箱箱(2)内的废气经过喷头(24)喷淋脱硫后再从左侧排出,完成对废气的二次脱离过程。本发明解决了现有技术中逆时针转动的转动式吸附机构容易产生气旋造成废气残留或逆流影响其他构件的问题。

    一种提高热交换效率的凝汽隔离方法

    公开(公告)号:CN117387392A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311337151.1

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 一种提高热交换效率的凝汽隔离方法,凝汽器主体内有冷却水流通,汽轮机排出的热气进入凝汽器主体的冷却腔内,使得热气在接触到温度较低的冷却水后,会凝结呈水滴滴落在冷却腔的底部,而另一部分热气则会通向冷却腔的两端流动,从而有效增大热气和冷却水的实际接触面积,并且通过导热槽、贯穿孔、贯穿口和冷却槽的配合,能够有效提高隔板本体的热交换效率,而且隔板本体表面未连接流通管的连接件,则进行相应的密封处理,确保冷却水能够在多组隔板本体内流动。本发明通过贯穿孔、冷却槽、流通管和导热槽的配合,使得隔板本体内累积的热量能够快速导出,从而辅助提高凝汽器整体的热交换效率。

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