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公开(公告)号:CN113640673A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110709980.2
申请日:2021-06-25
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/379 , G01R31/392 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了铅酸蓄电池寿命预测方法及装置,方法包括:获取铅酸蓄电池的运行参数数据;根据所述运行参数数据和预先建立的充电倍率神经网络预测模型确定铅酸蓄电池的充电倍率;其中,所述的神经网络模型为利用铅酸蓄电池的历史运行参数数据训练建立的;根据确定的铅酸蓄电池的充电倍率进行铅酸蓄电池的寿命预测。本发明根据铅酸蓄电池的运行参数数据和预先建立的充电倍率神经网络预测模型确定铅酸蓄电池的充电倍率,根据确定的铅酸蓄电池的充电倍率进行铅酸蓄电池的寿命预测,提供一种更准确的基于人工神经网络的铅酸蓄电池使用寿命的评价方案。
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公开(公告)号:CN111325438A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201911243086.X
申请日:2019-12-06
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供一种污染物排放清单确定方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取目标区域每次加煤量、加煤时间、燃烧情况的时间段数据、污染物排放因子及污染物年排放量;根据每次加煤量、加煤时间、燃烧情况的时间段数据以及污染物排放因子确定污染物小时分配系数,确定目标区域的污染物日时间分配系数、污染物月时间分配系数;根据污染物小时分配系数、污染物日时间分配系数、污染物月时间分配系数以及污染物年排放量确定目标区域的污染物排放清单。本发明提供一种高时空分辨率散烧煤排放清单的编制手段,更符合散煤燃用的实际情况,用于模拟大气环境质量时,能够使计算以及预测结果更加准确,更加有利于国家和行业制定大气环境治理相关政策。
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公开(公告)号:CN115044128A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210570567.7
申请日:2022-05-24
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种换热聚乙烯复合材料及其制备与由其所制的换热塑料管。本发明在石墨烯和碳纳米管的混合填料中添加聚乙烯吡咯烷酮后,利用高压均质法处理石墨烯和碳纳米管可实现二者均匀共分散,可以保持石墨烯和碳纳米管的高长径比并减少缺陷,石墨烯和碳纳米管复合填料在复合材料中建立长程导热路径,能够明显提升复合材料中的导热性质。使用本发明的材料制备的塑料管,不仅拥有较高的导热系数,而且能够改善基体力学性质,在换热散热领域拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112964609A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110095623.1
申请日:2021-01-25
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了炉具烟气污染物现场检测系统,包括:烟气采样模块,空气稀释模块以及分析模块;烟气采样模块包括:采样弯管、T型转换接口及采样直导管;采样弯管连接到T型转换接口的第一端口,空气稀释模块通过一硅胶管连接到所述T型转换接口的第二端口,采样直导管连接到T型转换接口的第三端口;烟气采样模块通过采样弯管采集民用炉具烟囱中的烟气,空气稀释模块将用于稀释烟气的空气通过T型转换接口送入采样直导管,采样直导管将稀释的烟气传输至分析模块进行污染物检测。本发明提供的民用炉具烟气污染物排放现场检测系统简单、方便、高效,可进行全程24小时稀释采样测量,避免采样过程中滤膜过载的现象,克服了传感器使用寿命短的缺点。
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公开(公告)号:CN215339121U
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202120186905.8
申请日:2021-01-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N1/24
摘要: 本实用新型提供了一种燃煤烟气取样装置,采样枪单元、稀释单元以及取样单元;其中,所述的采样枪单元对燃煤烟气取样,所述稀释单元产生的稀释空气进入采样枪单元的一级稀释混合段对燃煤烟气进行混合稀释,混合稀释后的燃煤烟气进入所述取样单元的二级稀释混合段,所述取样单元的取样设备从所述二级稀释混合段取样。本实用新型克服取样装置通过加热的方式将烟气抽取至烟道外,利用高流量的干燥空气减少烟气中水汽凝结,最大程度上模拟烟气进入大气环境的真实过程。该设备操作简单,维修和保养费用低,适用于户外作业。
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公开(公告)号:CN103551045B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201310556628.5
申请日:2013-11-11
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: B01D65/10
CPC分类号: Y02A20/131
摘要: 本发明提供了一种反渗透膜的氧化情况的染料判定方法。该方法是采用染料对反渗透膜的氧化情况进行判定的方法,该方法包括以下步骤:将染料与溶剂混合得到染料溶液,将适量染料溶液滴在待检测的反渗透膜的表面;如果出现有颜色的区域,说明反渗透膜的脱盐层被损伤;如果染料不吸附于反渗透膜的表面,说明反渗透膜的脱盐层完好。采用本发明的方法能够快速准确地对反渗透膜是否存在损伤进行判定,便于对反渗透膜的氧化情况进行初步的评估和判断,具有成本低、操作简单、结果准确等优点。
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公开(公告)号:CN103743696A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310556614.3
申请日:2013-11-11
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N21/78 , G01N23/223
摘要: 本发明提供了一种反渗透膜的氧化判定方法。该方法包括以下步骤:将染料与溶剂混合得到染料溶液,将适量染料溶液滴在待检测的反渗透膜的表面;如果出现有颜色的区域,说明反渗透膜的脱盐层被氧化;如果染料不吸附于反渗透膜的表面,说明反渗透膜的脱盐层未被氧化;如果反渗透膜的脱盐层被氧化,则对反渗透膜进行衰减全反射-傅里叶变换红外光谱分析和X射线光电子能谱分析,根据分析结果判断反渗透膜的氧化程度。本发明的反渗透膜的氧化判断方法是将染料试验和ATR-FTIR红外光谱分析及X射线光电子能谱分析相结合能够较好地判断反渗透膜表面的氧化状况。
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公开(公告)号:CN117611227B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410094392.6
申请日:2024-01-23
申请人: 中科三清科技有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本公开涉及一种基于空气质量的电价调整方法、装置、电子设备及介质,该方法通过从多个污染源中确定对指定污染物浓度的贡献值大于或者等于预设贡献值阈值的目标污染源;确定所述目标污染源在每个指定时间段对指定污染物浓度的影响值;根据所述目标污染源在每个指定时间段对指定污染物浓度的影响值确定所述目标污染源的电价调整时间段;按照预设电价调整策略对所述目标污染源的所述电价调整时间段内的电价进行调整;能够基于所述目标污染源在每个指定时间段对指定污染物浓度的影响值确定所述目标污染源的电价调整时间段,进而根据该电价调整时间段对该目标污染源的电价进行调整,能够有效得到有利于空气质量改善的电价。
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公开(公告)号:CN103551045A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310556628.5
申请日:2013-11-11
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: B01D65/10
CPC分类号: Y02A20/131
摘要: 本发明提供了一种反渗透膜的氧化情况的染料判定方法。该方法是采用染料对反渗透膜的氧化情况进行判定的方法,该方法包括以下步骤:将染料与溶剂混合得到染料溶液,将适量染料溶液滴在待检测的反渗透膜的表面;如果出现有颜色的区域,说明反渗透膜的脱盐层被损伤;如果染料不吸附于反渗透膜的表面,说明反渗透膜的脱盐层完好。采用本发明的方法能够快速准确地对反渗透膜是否存在损伤进行判定,便于对反渗透膜的氧化情况进行初步的评估和判断,具有成本低、操作简单、结果准确等优点。
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公开(公告)号:CN117610894A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410094390.7
申请日:2024-01-23
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 中科三清科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/26
摘要: 本公开涉及一种污染源提前管控时间确定方法、装置、介质及电子设备,该方法通过确定目标监管区域内每个子区域中每个行业在多个预设减排强度下分别在多个预设减排时间开始减排会产生的空气质量改善值;获取每个子区域中每个行业在每个预设减排强度下在每个预设减排时间开始减排会产生的改善成本;根据每个子区域中每个行业在每个预设减排强度下在每个预设减排时间开始减排会产生的所述改善成本和所述空气质量改善值确定目标减排强度和目标减排开始时间,能够有效得到每个子区域中每个行业的减排成本最优的目标减排强度和目标减排开始时间,从而能够在保证空气质量改善效果的同时,有效降低空气质量改善所需的投入成本。
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