一种白酒蒸馏的在线快速量质摘酒方法

    公开(公告)号:CN113720797B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111003624.5

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G01N21/359 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种白酒蒸馏的在线快速量质摘酒方法,S1:通过酒醅蒸馏和冷凝工艺获得白酒基酒;S2:通过光谱仪实时检测基酒的光谱数据;S3:对光谱数据进行滤波预处理;S4:对滤波预处理后的光谱数据进行特征提取,保留利于量质分段摘酒的特征信息;S5:依据基酒光谱数据的属性信息,建立多维分析空间,每一个维度代表一个属性信息;S6:在多维空间下对基酒光谱矩阵进行分析,获得不同摘酒段数基酒的特征波长;S7:利用特征波长,采用模式识别算法,建立基于摘酒段数的分类模型,实现在线快速无损量质摘酒方法;对白酒基酒在线实时测量,脱离人工操作,能够解决摘酒操作完全依靠经验的缺陷,并且降低工人的劳动强度,同时提高了工艺的智能化程度。

    基于区块链的白酒发酵实时监测系统

    公开(公告)号:CN117035801A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310407298.7

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明公开了一种基于区块链的白酒发酵实时监测系统,包括数据采集模块、数据处理模块、显示模块、区块链模块以及应用模块;所述数据采集模块,用于采集发酵原料的发酵数据;所述数据处理模块,用于对所述发酵数据进行处理,得到处理后的发酵数据;所述显示模块,用于显示所述处理后的发酵数据;所述区块链模块,用于对所述处理后的发酵数据进行保存;所述应用模块,用于对发酵过程进行实时监测、溯源调查以及异常预警。本发明能够对发酵过程进行自动化监测并保证了发酵数据的真实性、安全性以及可靠性,为后续工艺与发酵过程的可追溯提供了技术支持。

    一种基于X射线成像的锂电池在线成像分析方法

    公开(公告)号:CN116739997A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310592343.0

    申请日:2023-05-24

    摘要: 本发明公开了一种基于X射线成像的锂电池在线成像分析方法,涉及锂电池X射线检测技术领域,包括:获取锂电池在不同SOC状态时的X射线图像;对X射线图像进行图像预处理;选取预处理后的X射线图像的感兴趣区域,对感兴趣区域进行水平灰度投影得到一维灰度值序列;根据一维灰度值序列,基于高斯拟合和最小二乘法计算峰位半高宽;根据峰位半高宽、X射线图像的像素尺寸和图像放大倍数,求得电极的厚度变化。本发明利用函数识别锂电池内部感兴趣区域电极的厚度变化,减少了人为判断因素的干扰,分析速度快、操作简单且准确度高,能够判断电池膨胀原因,确定内部感兴趣区域电极的具体膨胀尺度,对电池正负极材料优化以及调整生产工艺等有很大的促进作用。

    一种γ辐射探测器可移动轨道式实验平台

    公开(公告)号:CN112799121B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202011418431.1

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01T7/00

    摘要: 本发明提供了一种能够实现单源或者混合放射源的不同距离、不同角度、不同移动速度的测试的γ辐射探测器可移动轨道式实验平台。该γ辐射探测器可移动轨道式实验平台包括底座以及支撑座,所述底座上设置有半圆形的滑槽;所述半圆形的滑槽的圆心位置设置有固定转轴;所述固定转轴上套装有转盘;底座的一端设置有延伸支撑台;延伸支撑台上方设置有驱动转盘转动的主动齿轮;延伸支撑台下方设置有驱动主动齿轮转动的驱动装置;所述转盘上设置有第一导轨;所述第一导轨上设置有滑台;滑台上方设置有竖向伸缩装置;所述竖向伸缩装置上方设置有夹紧装置。采用该γ辐射探测器可移动轨道式实验平台能够实时的调节放射源的位置,实现多维度对放射源进行检测。

    小型液体慢化中子能谱探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN111060956B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202010026106.4

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明公开了一种小型液体慢化中子能谱探测装置及探测方法,其装置包括慢化腔、热中子探测器、抽注水装置、分析处理系统,本发明对慢化腔进行了改进,克服了现有技术中多是通过聚乙烯或者水组合出不同球层的方式实现对中子能谱的测量,从而导致装置体积大、重量大、结构复杂,在测量过程中不能实现高度自动化的现场原位中子能谱测量的缺陷,通过一个简单的小体积慢化腔、配合抽注水装置的结构,通过改变慢化剂厚度实现在一个容器内组合出不同厚度的慢化剂,结合热中子探测器和数据处理模块完成中子能谱测量,具有体积小,设备操作简单,便携,易于现场原位测量等优点,利于应用推广。

    基于一种碲锌镉探测器伽马能谱全能峰函数的解析方法

    公开(公告)号:CN115840248A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211527754.3

    申请日:2022-12-01

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种能准确拟合碲锌镉探测伽马能谱全能峰的函数模型以及快速准确找到参数初值的,从而准确高效的实现碲锌镉探测伽马能谱的解析的基于一种碲锌镉探测器伽马能谱全能峰函数的解析方法。该基于一种碲锌镉探测器伽马能谱全能峰函数的解析方法以指数函数作为可变标准差去替代纯高斯函数中的常数标准差以及寻峰拟合法计算函数初值,利用非线性最小二乘拟合法得到函数的参数值,从而计算出全能峰的净峰面积,实现碲锌镉探测器伽马能谱的解析。采用该基于一种碲锌镉探测器伽马能谱全能峰函数的解析方法能够增加碲锌镉探测器伽马能谱的解析精度,提高能谱解析的拟合速度和精度。

    扇形阵列探测器层析γ扫描核废物桶检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110361770B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201910656302.7

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种能够提高层析γ扫描检测速度和精度,减少工作量的基于扇形阵列闪烁体探测器的桶装核废物层析γ扫描检测装置及检测方法。该扫描检测装置包括透射源升降装置、核废物桶旋转平台、阵列探测器升降装置;该检测方法包括S1、无桶时,打开透射源,获取透射源各峰的透射峰面积;S2、安装核废物桶;打开透射源,获取透射源各峰的透射峰面积;S3、关闭透射源,进行发射测量,获取桶内自身放射性;S4、衰减系数校正及活度计算;S5、重复步骤,进行下一层测量;直到完成最高层测量。采用该基于扇形阵列闪烁体探测器的桶装核废物层析γ扫描检测装置及检测方法,能够缩短测量时间,能够提高层析γ扫描检测速度和精度,提高工作效率。

    基于人工智能的白酒勾调控制方法及勾调控制系统

    公开(公告)号:CN110540918B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN201910863949.7

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: G06N3/08 G06N3/04 C12G3/04

    摘要: 本发明涉及白酒酿造技术,公开了一种基于人工智能的白酒勾调控制方法及勾调控制系统。本发明首先采集接收成品酒微量成分的理化指标和感官指标,然后通过BP神经网络算法与线性目标规划法相结合的方法,根据成品酒微量成分的理化指标和感官指标建立白酒勾兑配方模型,最后根据白酒勾兑配方模型控制白酒勾调系统的成品酒勾调过程,弥补了线性规划因约束条件矛盾在实践性上的不足,有效解决了现有的基于勾兑师的感官进行白酒勾调的方法容易造成白酒生产品质不稳定的问题,确保了白酒产品品质。

    一种VOC气体多功能屏障系统

    公开(公告)号:CN111437708B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010411076.9

    申请日:2020-05-15

    摘要: 本发明公开了一种VOC气体多功能屏障系统,包括与石油化工厂连通的分离器和负离子发生室;分离器和负离子发生室均与固体回收室连通;负离子发生室依次与燃烧炉、第一换热器和喷淋塔连通;喷淋塔内并排安装第一排水管和第二排水管;第一排水管和第二排水管上设置若干个喷嘴;喷淋塔出汽端与气液分离室连通,气液分离室的出水端与喷淋塔第一排水管连通;气液分离室与吸附室连通;吸附室入口处与外部第二引风机连通,吸附室内固定安装两组吸附组件;吸附组件包括容置于隔板内的若干吸附球;位于两组吸附组件之间设置多叶浆,多叶浆与旋转电机电连接;吸附室依次与光催化室、燃烧室、第二换热器和烟囱连通。

    一种高速核信号的压缩采样及重建方法

    公开(公告)号:CN110429938B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201910553735.X

    申请日:2019-06-25

    IPC分类号: H03M7/30 G06K9/00 G06V10/40

    摘要: 本发明公开了一种高速核信号的压缩采样及重建方法,主要解决现有技术中存在的香农数字采样方法对核信号测量时间测量精度的限制及高采样率导致的功耗、成本和大数据量的问题。该方法包括(S1)采用遗传算法和匹配追踪算法对高速核信号进行稀疏分解;(S2)基于压缩感知框架,通过多通道随机解调器对高速核信号进行压缩采样;(S3)通过最小二乘算法重建高速核信号。通过上述方案,本发明达到了对高速核信号进行重建的目的,具有很高的实用价值和推广价值。