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公开(公告)号:CN119179983A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411264085.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 南京工业大学 , 广汇能源综合物流发展有限责任公司 , 安元科技股份有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/15 , G06F18/2113 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/084 , G06N3/086 , G16C20/10 , G16C20/70 , B01D3/14 , B01D3/42
Abstract: 本发明属于异常工况预测预警领域,公开了一种异常工况预测方法,首先,根据工艺流程图和工艺参数,建立工艺流程稳态模型,添加控制器,搭建动态机理模型,模拟分馏塔塔盘超温工况,获取分馏装置生产过程的历史数据和动态模拟数据。然后,通过Pearson相关系数来筛选特征变量,降低数据维度。利用GA‑BP神经网络深度学习变量之间的潜在关系,以预测过程关键参数的变化趋势。最后,将工艺参数的预测值与预设报警限值进行比较,选择地执行与具有所述工艺参数的化工装置对应的报警操作。
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公开(公告)号:CN116399752A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310192049.0
申请日:2023-03-02
Applicant: 南京工业大学 , 安元科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种固态金属吸放氢动力学过程安全监测装置及方法,包括油浴加热装置、参考罐、样品罐、第一压力传感器、第二压力传感器、数据监测采集系统、真空泵、气体单元以及气体传输管道;参考罐和样品罐分别位于油浴加热装置内;第一、第二压力传感器分别设置在参考罐、样品罐的顶部阀门处,且分别通过信号传输线连接至数据监测采集系统;参考罐和样品罐的顶部阀门依次串联在气体传输管道上,所述真空泵和气体单元分别设置在气体传输管道的端部。本发明装置能记录不同阶段的吸放氢速率以及吸放氢量的大小,探究吸放氢的主要影响因素,实现固态金属吸放氢动力学过程的安全监测,为储氢材料的实际应用的安全性提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN108503799B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201810343656.1
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含[Bmim][DBP]的新型复配型环氧树脂固化‑阻燃添加剂,充分利用[Bmim][DBP]的良好相容性,充当双功能性的增效剂,通过功能化的改性过程,与二乙烯三胺之间发生固化协效作用,弥补了二乙烯三胺单独作用时的相变缺陷,与聚磷酸铵之间发生阻燃协效作用,提高了燃烧过程中产生的碳层的致密度,具有更好的窒息阻燃效果,优化了固化效果,既使环氧树脂保持了良好的力学和机械性能,又保证其无毒害和环境危害,满足市场之后的需求。
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公开(公告)号:CN105259308A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510664280.0
申请日:2015-10-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种水幕洗消泄漏氨气效果的测试系统,所述测试系统置于密闭模拟氨气泄漏空间内,由氨气泄漏系统、水幕系统和氨气浓度数据采集系统组成。具有以下优点:(1)所述测试系统模拟氨气真实泄漏场景,使氨气泄漏与水幕喷射同时进行,与现实场景高度吻合,所得理论和数据更可靠,测试易完成,可推广使用;(2)本发明采用氨气专用减压阀和转子气体流量计能够保证氨气泄漏系统稳定释放氨气、系统安全有效运行;(3)本发明通过连接在计算机处理系统上的变频器控制防爆风机的工作频率,从而能够及时在模拟测试结束后清理泄漏空间或发生泄漏时对实验空间进行吹扫;(4)本发明所述水幕系统能够高效率的洗消泄漏氨气。
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公开(公告)号:CN100575951C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200610040578.5
申请日:2006-05-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明涉及一种多功能气体爆炸实验系统,更具体地说涉及一种多功能容器管道气体爆炸实验系统。系统包括实验装置、配气装置、点火装置、测试装置、数据采集及处理部分;所述的实验装置包括两个球形容器和连接管道,两个球形容器通过管道连接形成容器管道系统,整套装置通过法兰和螺栓连接,容器和管道上设有传感器安装孔、气体出入口、真空-压力表接口、泄爆口和点火孔;配气装置包括气体钢瓶、配气仪、配气罐、输送管路;点火装置包括电火花发生器、火花塞、导线;测试装置包括真空-压力表、压力变送器、火焰传感器、传感器连接导线;数据采集及处理部分包括多通道数据采集仪和数据采集软件。
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公开(公告)号:CN108956089B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201810592369.4
申请日:2018-06-11
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种储罐泄漏闪蒸射流行为特性实验测试装置及方法,包括实验主系统、氮气加压系统、补水系统、控制及显示系统和测量及数据采集系统等五个部分,以及利用该实验测试装置进行储罐泄漏闪蒸射流行为特性测试实验方法。其中所述实验主系统、氮气加压系统、补水系统分别通过数据线与控制及显示系统连接,所述氮气加压系统、补水系统通过管道分别与所述实验主系统顶部加压孔和补水孔连接,所述测量及数据采集系统设置于所述实验主系统中喷嘴的下游。本发明的有益效果为:操作简单便捷,安全性能高,测量手段先进,研究因素多样,可用于研究多种泄漏环境、不同储存及泄漏条件下储罐泄漏闪蒸射流行为特性问题。
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公开(公告)号:CN106291372B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610587459.5
申请日:2016-07-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01R31/392 , G01R31/389
Abstract: 本发明公开了一种新的锂离子动力电池剩余寿命预测方法,步骤为:抽取实验样品,确定样品电池的额定容量和电池的额定内阻,分别设置不同的环境温度、放电倍率以及放电深度三种影响因素,测量电池内阻在单一因素影响下和两两耦合因素下的增长速率,建立校正因子数据库,利用曲线拟合方法确定电池内阻的三个校正因子,并通过实时采集恒流充电时间,利用三个校正因子和电池的额定内阻获得实时变化的电池内阻,采用蒙特卡洛方法预测电池剩余寿命。本发明能够较为准确地反应电池容量随循环次数的变化趋势,而且能够确保锂离子动力电池剩余寿命估算的准确性和快速性,能够有效指导电池的合理使用和维护保养工作。
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公开(公告)号:CN108956089A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810592369.4
申请日:2018-06-11
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种储罐泄漏闪蒸射流行为特性实验测试装置及方法,包括实验主系统、氮气加压系统、补水系统、控制及显示系统和测量及数据采集系统等五个部分,以及利用该实验测试装置进行储罐泄漏闪蒸射流行为特性测试实验方法。其中所述实验主系统、氮气加压系统、补水系统分别通过数据线与控制及显示系统连接,所述氮气加压系统、补水系统通过管道分别与所述实验主系统顶部加压孔和补水孔连接,所述测量及数据采集系统设置于所述实验主系统中喷嘴的下游。本发明的有益效果为:操作简单便捷,安全性能高,测量手段先进,研究因素多样,可用于研究多种泄漏环境、不同储存及泄漏条件下储罐泄漏闪蒸射流行为特性问题。
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公开(公告)号:CN107490598A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710716420.3
申请日:2017-08-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N25/54
CPC classification number: G01N25/54
Abstract: 本发明公开了高压氢气管道激波与静电耦合测量系统及方法,包括储氢装置、氮气吹扫装置、释放装置、静电诱导装置、压力传感器阵列、光电传感器阵列、静电传感器阵列、信号采集装置和计算机,储氢装置和氮气吹扫装置分别通过进气管道与缓冲罐的前端连接,缓冲罐的末端设有放空装置和释放装置,释放管道内分别设有与静电检测平台连接的所述静电传感器阵列以及所述信号采集装置连接的所述压力传感器阵列和光电传感器阵列,静电检测平台和和信号采集装置与计算机连接,拍摄装置进行高速红外摄像。本发明的有益效果是:可以在一套装置内同时研究两种因素不同水平下的耦合作用效果;实验结果准确,提高了实验效率,观测过程更完整。
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公开(公告)号:CN105259209A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510844009.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明一种LNG蒸发速率的测量系统及计算方法,包括低温热阻传感器和数据采集系统;在容器上连接安装好测试系统;在柱状容器内倒入LNG;打开数据采集系统,获取温度数据;根据温度数据图表找出每个传感器之间温度发生变化的时间差,求出这段时间的平均蒸发速率;步骤五,绘制图表,直观反映LNG蒸发速率。本发明可以很快的测得随着时间而变化的低温液位,再通过液位求得短时间段内LNG蒸发的质量,算出某一时间段的平均蒸发速率。密集的热电阻布置可以有效的求出各段时间内的LNG蒸发量和平均蒸发速率,再通过点线图的绘制,直观地表示LNG蒸发速率的变化。
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