一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置

    公开(公告)号:CN101260544A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810011053.8

    申请日:2008-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置,该装置是由铝电解槽上部集气系统下部的烟气通道内装配的第一换热管和在电解槽壁外壳上装配的第二换热管,通过输气管与冷凝系统连接,冷凝系统出口与第一换热管和第二换热管进口之间通过回流管道连接构成。回收方法是铝电解槽电解铝过程产生的余热,加热第一换热管和第二换热管,使换热管中的换热介质气化流向冷凝系统,经冷凝、释放的热量回收利用,冷凝后的换热介质液体重返回第一换热管和第二换热管,并循环往复运转。本发明特点是装置结构简单,造价低,换热介质可循环运转,运行成本低,余热回收率高,可达到铝电解槽总散热量的60%。

    一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置

    公开(公告)号:CN100494506C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810011053.8

    申请日:2008-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置,该装置是由铝电解槽上部集气系统下部的烟气通道内装配的第一换热管和在电解槽壁外壳上装配的第二换热管,通过输气管与冷凝系统连接,冷凝系统出口与第一换热管和第二换热管进口之间通过回流管道连接构成。回收方法是铝电解槽电解铝过程产生的余热,加热第一换热管和第二换热管,使换热管中的换热介质气化流向冷凝系统,经冷凝、释放的热量回收利用,冷凝后的换热介质液体重返回第一换热管和第二换热管,并循环往复运转。本发明特点是装置结构简单,造价低,换热介质可循环运转,运行成本低,余热回收率高,可达到铝电解槽总散热量的60%。

    一种数字图像分割及并行化方法

    公开(公告)号:CN110363779B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201910649115.6

    申请日:2019-07-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种数字图像分割及并行化方法,包括:读取图像数据;计算能量矩阵;调用PushKernel()核函数;调用PullKernel()函数,重复调用m次PullKernel()函数后调用RelabelKernel()核函数,读取结点高度值;根据迭代层数k判断结点高度是否可以重标记,若满足条件,则更新高度值,将结点状态更新到Active状态。本发明的技术方案针对GPU的特性,启用常量存储器,达到提升整体带宽的作用。利用存储器的特性,进行任务的分配,以达到存储器大小和并行线程数量完全匹配,改进效率。对于图像分割的第二步,将原有的压入操作拆解成两步,分为Push和Pull两步操作,更利于后续的操作;引入新的重标记过程,利用广度优先遍历的方式,全局的对所有结点的高度进行重标记,减少算法的整体迭代次数,显著提高算法运行效率。

    一种兼具低温焊接和高热输入焊接性能的高强度钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN114196881A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111490007.2

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种兼具低温焊接和高热输入焊接性能的高强度钢及其生产方法,属于钢铁生产技术领域。该高强度钢的化学成分按质量分数包括:C:0.03~0.16%,Si:0.05~0.5%,Mn:1.0~1.9%,P:0.002~0.02%,S:0.001~0.01%,Al:0.005~0.07%,Ti:0.005~0.04%,Cr:0.1~0.5%,B:0.0005~0.005%,Mg+Zr:0.002~0.01%,O:0.001~0.008%,N:0.004~0.01%,余量为Fe和残余元素。添加镁、锆以形成镁/锆氧化物,添加钛、硼以形成钛/硼氮化物,两种类型析出物协同发挥作用,起到改善热影响区组织的作用;并针对现有高强度钢成分和生产过程进行优化,在目前已有生产技术下,通过调整合金成分与冶炼工艺,对多种氮化物和氧化物的数目与形态均进行控制,实现在具低温焊接性能的同时,兼顾高热输入焊接性能。

    一种高强韧性钒氮微合金化热轧钢管及其制造方法

    公开(公告)号:CN113025915B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202110238992.1

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高强韧性钒氮微合金化热轧钢管及其制造方法,属于钢铁生产领域。该高强韧性钒氮微合金化热轧钢管包括的化学元素及其质量分数为:C:0.15~0.45%,Si:0.1~0.6%,Mn:1.0~1.8%,P:0.001~0.02%,S:0.001~0.02%,Al:0.005~0.05%,V:0.05~0.25%,N:0.008~0.028%,Ti:0.005~0.05%,Mg:0.001~0.01%,O:0.001~0.01%,余量为Fe和不可避免的杂质;其制造方法为:对钢管成分和夹杂物进行优化设计,通过冶炼中在钒氮微合金化基础上,引入的特殊夹杂物细化组织,并结合轧管工艺的改进,能够在减少复杂热处理工艺和不添加大量贵重合金下进行生产,实现钢管轧态强韧性能的协同提升。

    Java软件项目依赖冲突语义一致性的自动化检测方法

    公开(公告)号:CN112181858B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202011238918.1

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种Java软件项目依赖冲突语义一致性的自动化检测方法,该方法包括:获取Maven项目POM文件和项目代码;从项目完全依赖树中分析出依赖冲突;对于所有的依赖冲突,检测是否存在真实风险方法的情况;对检测出的存在真实风险方法的项目构建相应的对象池和API池;对于检测出的真实风险方法,通过自动化测试用例生成工具结合构建的对象池和API池生成测试用例并进行验证;将分析结果生成缺陷结果报告。本发明通过静态分析的方法检测依赖冲突中可能存在不一致语义的行为,再通过动态测试进一步验证风险方法是否真的存在问题,使开发者可以在全自动的情况下,检测软件项目中存在的依赖冲突问题。

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