一种用于压滤机的高干度脱水装置及其脱水方法

    公开(公告)号:CN105561644B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610134715.5

    申请日:2016-03-09

    IPC分类号: B01D25/168

    摘要: 本发明公开了一种用于压滤机的高干度脱水装置及其脱水方法,包括滤框基体,滤框基体的两个面,分别对称开设有两个结构相同的凹腔,各凹腔由内向外依次设有液压薄膜、滤板、夹套和滤布;凹腔的底部设有液压凹槽,各液压凹槽通过开设在滤框基体中部的液压油注入口相互连通;在滤框基体的边框上开设有进料口,进料口通过侧槽连通凹腔。滤板活动设置在液压薄膜与夹套之间,当给滤板施加一个向外的推力时,该滤板能够朝滤布方向移动。本装置结构简单,操作方便,通过高压液压油驱动滤板与滤板之间的固液混合物料,大大提高了挤压压力,能充分将固液混合物内的液体挤出,极大提高了固形物含量。

    一种基于时滞的超磁致驱动器回滞建模方法

    公开(公告)号:CN106054670A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610569717.7

    申请日:2016-07-18

    IPC分类号: G05B17/02

    CPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种基于时滞的超磁致驱动器回滞建模方法,包括步骤一获取超磁致伸缩驱动器的输入输出数据,所述输入数据为驱动器的电流值,输出数据为驱动器的负载输出位移值;步骤二建立基于时滞的回滞模型,步骤三对模型中离散密度权值pi的辨识和时滞算子τ(m)的辨识。本发明能有效表征负载变化情况下以超磁滞伸缩驱动器为主的一类智能材料驱动器输入输出特征,结构简单,辨识方法简单易行,适应负载范围宽。

    一种光储混合发电系统、控制方法、存储介质及电力设备

    公开(公告)号:CN115912458B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211354639.0

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本申请涉及一种光储混合发电系统,所述系统包括:储能控制模块创建储能变流器的同步发电机控制模型,通过所述同步发电机控制模型得到储能变流器的储能输出功率,并将光伏逆变器输出的光伏输出功率与所述储能输出功率之和作为电磁反馈;光伏控制模块创建光伏逆变器的电压电流双闭环控制器,通过所述电压电流双闭环控制器,设定所光伏逆变器的无功电流指令及参考相位为储能变流器控制模型中的定子q轴电流和转子相位,并将所述光伏输出功率的平均值输出值所述储能变流器。相比现有技术,本发明能够解决光伏发电系统对电网支撑不足的问题,突破光伏虚拟同步机方案储能容量受限、控制稳定性等局限,满足了实际应用需求。

    一种超薄沥青面层集料分档方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114032730A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111406970.8

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: E01C7/35 C04B28/00

    摘要: 本发明提供一种超薄沥青面层集料分档方法。该方法通过更精细的分档,获得的石料生产出的沥青混合料性能更加稳定。解决了目前集料分档较为粗糙的问题,通过配合比的设计,可获得满足不同技术需求的沥青混合料。UTAC技术的难点在于控制集料品质的稳定性,现行规范对规格料粒径的要求不够精细,使用常用的规格料生产的UTAC混合料性能容易出现偏差,因此本发明提出了一种集料的分档方法,通过增加控制筛孔,能够减少集料的级配失控现象,获得粒径稳定的集料,也便于保证沥青混合料的性能稳定。

    一种基于时滞的超磁致驱动器回滞建模方法

    公开(公告)号:CN106054670B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610569717.7

    申请日:2016-07-18

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种基于时滞的超磁致驱动器回滞建模方法,包括步骤一获取超磁致伸缩驱动器的输入输出数据,所述输入数据为驱动器的电流值,输出数据为驱动器的负载输出位移值;步骤二建立基于时滞的回滞模型,步骤三对模型中离散密度权值pi的辨识和时滞算子τ(m)的辨识。本发明能有效表征负载变化情况下以超磁滞伸缩驱动器为主的一类智能材料驱动器输入输出特征,结构简单,辨识方法简单易行,适应负载范围宽。

    一种化学浆或溶解浆制备方法及其实验型置换蒸煮装置

    公开(公告)号:CN104404804B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410564058.9

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: D21C7/00 D21C7/12 D21C5/00

    摘要: 本发明公开了一种化学浆或溶解浆制备方法及其实验型置换蒸煮装置,包括蒸煮器,热白液槽,热黑液槽,温黑液槽,洗涤液槽,循环泵,药液泵,加热棒,蒸汽发生器,流量计,DCS操作系统。所述热白液槽,热黑液槽,温黑液槽及洗涤液槽并联连接于蒸煮器和蒸汽发生器,共用抽液管道,进液管道和蒸汽管道,所述加热棒安装在蒸煮器药液循环的管道上,所述流量计安装在进出蒸煮器的主管道上,所述DCS操作系统可实时显示各个槽罐的液位,温度,压力并可控制药液泵,循环泵及加热棒的开关。本发明装置结构合理,使用方便,制备工艺简单,自动化程度高,可对任何制浆原料进行置换蒸煮模拟。

    一种化学浆或溶解浆制备方法及其实验型置换蒸煮装置

    公开(公告)号:CN104404804A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410564058.9

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: D21C7/00 D21C7/12 D21C5/00

    CPC分类号: D21C7/00 D21C5/00 D21C7/12

    摘要: 本发明公开了一种化学浆或溶解浆制备方法及其实验型置换蒸煮装置,包括蒸煮器,热白液槽,热黑液槽,温黑液槽,洗涤液槽,循环泵,药液泵,加热棒,蒸汽发生器,流量计,DCS操作系统。所述热白液槽,热黑液槽,温黑液槽及洗涤液槽并联连接于蒸煮器和蒸汽发生器,共用抽液管道,进液管道和蒸汽管道,所述加热棒安装在蒸煮器药液循环的管道上,所述流量计安装在进出蒸煮器的主管道上,所述DCS操作系统可实时显示各个槽罐的液位,温度,压力并可控制药液泵,循环泵及加热棒的开关。本发明装置结构合理,使用方便,制备工艺简单,自动化程度高,可对任何制浆原料进行置换蒸煮模拟。

    沥青混合料动水压力冲刷试验装置

    公开(公告)号:CN101216401B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810025708.7

    申请日:2008-01-09

    IPC分类号: G01N3/56 G01N19/00 G01M17/02

    摘要: 本发明提供一种沥青混合料动水压力冲刷试验方法及装置,方法的步骤为:将沥青混合料试件放入密闭容器内并浸没在水中;将水加热至要求模拟的温度并保温,并向密闭容器中充入压缩空气至0.68~0.7MPa,即向水和试件施加正压力;再将密闭容器泄压到常压,并将所述密闭容器抽真空至-0.095~-0.1MPa,即向水和试件施加负压力;依上述过程循环,从而完成沥青混合料动水压力冲刷的模拟过程;上述步骤前后分别测试沥青混合料试件水损坏抵抗能力的判定指标;本发明对沥青混合料试件施加动水压力,模拟沥青路面实际工况,检验沥青混合料的水稳定性,得到沥青混合料抗水损害性能衰减的规律,以及沥青在混合料中迁移的规律。

    一种浸水车辙试验附属装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112415179A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011306084.3

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01N33/42 G01N3/34

    摘要: 本发明公开的一种浸水车辙试验附属装置包括基座、手柄和固定卡位,材质均为金属材质;手柄包括第一手柄和第二手柄,对称地连接在基座两边;固定卡位包括第一固定卡位、第二固定卡位、第三固定卡位和第四固定卡位,成矩形分布连接在基座底部,并于与基座和手柄形成一个整体,发挥固定车辙板模具的作用。本发明还提供相应的试验方法。本发明结构简单、操作方便,可以测定沥青混合料在非常规试验条件下(水甚至盐水环境)的高温抗车辙能力和抗水损害能力,供沥青混合料配合比设计时的高温稳定性能和抗水损害性能检验使用,使得传统车辙试验仪可以完成对沥青混合料在浸水条件下的性能的定量评价成为可能。

    一种湍流发生器形状无关性分体式中浓浆泵及其运行方法

    公开(公告)号:CN105840523A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610234764.6

    申请日:2016-04-14

    摘要: 本发明公开了一种湍流发生器形状无关性分体式中浓浆泵及其运行方法,叶轮和湍流发生器为分体式可拆卸结构;叶轮为一圆盘,在正面均等对称分布有多个呈辐射状的正大叶片和正小叶片,正大叶片和正小叶片交错分布;在背面均等对称分布有多个呈辐射状的副大叶片和副小叶片,副大叶片和副小叶片交错分布;圆盘上贯穿有多个气孔。当中浓浆泵的叶轮以及湍流发生器在转轴的驱动下运行,湍流发生器的高速剪切使得中浓浆料流体化,并在叶片的牵引下进入泵壳,叶轮的转动带着流体化浆料沿着流道转动,逐渐流向出口并在叶轮中心就出现负压区,使浆料中的空气通过气孔从浆料中逸出,在叶轮的中心聚集,保持了中浓浆泵工作的持续通畅。