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公开(公告)号:CN116606668A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310581538.5
申请日:2023-05-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及聚乙烯废塑料资源化利用技术领域,特别是涉及一种低温溶剂供氢聚乙烯液化制油的方法,包括:S1:将溶剂,质量比为2:1的聚乙烯废塑料与Ni/CeO2催化剂置于间歇釜式反应器内混合均匀后密封并于常温下用Ar气置换釜内空气,再置于沙浴内反应;S2:反应器冷却后取出釜内反应混合物并加入萃取剂于常温下萃取30min,随后进行固液分离,所得液体通过旋蒸回收萃取剂和溶剂,余下的为液化所得油品;S3:固体为Ni/CeO2催化剂和未反应完全的聚乙烯废塑料,通过在空气中煅烧并用5%H2/Ar还原回收Ni/CeO2催化剂。本发明在低温下通过溶剂供氢液化聚乙烯废塑料制油规避了常规聚乙烯废塑料液化制油需要高温和H2的弊端,提供了一条温和的聚乙烯废塑料液化制油的资源化利用方法。
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公开(公告)号:CN110333389A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910375591.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 东南大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于插值DFT的正弦信号频率估计方法,适用于电力系统的电能质量评估。由于实正弦信号在频谱上存在镜像的负频率分量,非相干条件下负频率分量的频谱泄露将使得DFT的直接使用产生较大的估计误差。针对该问题,提出了一种基于信号相邻谱线的两点IpDFT算法。首先,对时域信号x(n)做离散傅里叶变换,通过搜索DFT幅度谱获取峰值谱线对应的索引值,即频率的粗估计值k0。然后比较峰值谱线左右谱线幅值定位幅度次大谱线。最后由最大的两条DFT谱线构造插值比例,计算频率粗估计值的偏差δ0从而得到完整的信号频率。该方法可以有效抑制频谱泄露干扰,具有较高的估计精度和抗噪性能,在频谱干扰严重的场景优越性更加明显。
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公开(公告)号:CN115577251A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211271848.9
申请日:2022-10-18
Applicant: 国网陕西省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种非平稳次同步振荡信号检测方法、系统和终端,属于电力系统振荡检测领域,包括设计EKF的自适应重置策略,引入残差作为自重置指标,设计了基于M2M4估计器的自适应重置阈值调整方法,以在不同噪声环境下自适应调整重置阈值。当自重置判据生效时,将EKF参数初始化并继续对信号进行检测,以实现含噪声非平稳SSO信号的实时监测。最后,通过仿真分析验证了提出方法的有效性。
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公开(公告)号:CN110333389B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910375591.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 东南大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于插值DFT的正弦信号频率估计方法,适用于电力系统的电能质量评估。由于实正弦信号在频谱上存在镜像的负频率分量,非相干条件下负频率分量的频谱泄露将使得DFT的直接使用产生较大的估计误差。针对该问题,提出了一种基于信号相邻谱线的两点IpDFT算法。首先,对时域信号x(n)做离散傅里叶变换,通过搜索DFT幅度谱获取峰值谱线对应的索引值,即频率的粗估计值k0。然后比较峰值谱线左右谱线幅值定位幅度次大谱线。最后由最大的两条DFT谱线构造插值比例,计算频率粗估计值的偏差δ0从而得到完整的信号频率。该方法可以有效抑制频谱泄露干扰,具有较高的估计精度和抗噪性能,在频谱干扰严重的场景优越性更加明显。
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公开(公告)号:CN108037361A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711265070.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 南京福致通电气自动化有限公司 , 东南大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动窗DFT的高精度谐波参数估计方法,适用于估计电力系统的谐波成分,电力系统中含有谐波分量的电网信号在进行SWDFT后,变换结果具有与原始时域信号相同的线性关系,即变换后的序列仍然保留了多频信号的数学构造,可以采用现有的谐波分析模型进行参数估计。此外,SWDFT还增强了各分量的信噪比,抑制了噪声对估计性能的干扰。因此,本方法首先对时域的谐波信号做SWDFT变换,再对变换后的结果采用Prony算法,得到信号各谐波分量频率、幅度和相位的估计值。为了增强算法的估计性能和鲁棒性,算法对原始的Prony算法引入了复最小二乘法准则进行扩展,有效地提高了参数估计的精度。
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公开(公告)号:CN105044167B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510226687.5
申请日:2015-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于电位法的α‑唾液淀粉酶检测装置及制备使用方法,并成功用于检测人类唾液中的α‑淀粉酶浓度,原理为淀粉在α‑唾液淀粉酶的作用下分解生成麦芽糖,具有还原性的麦芽糖与铁氰化钾在碱性条件下发生氧化还原反应:麦芽糖+铁氰化钾→麦芽糖酸+亚铁氰化钾。电极电位由铁氰化钾与亚铁氰化钾的浓度比决定,因此生成的亚铁氰化钾会引起相应电极的电位变化,即α‑淀粉酶活性越高,测得电位变化越大,通过测量电位变化可以计算出α‑唾液淀粉酶的活性。相对于传统的唾液α‑淀粉酶方法,利用电位法检测快速简便,所需试剂稳定性好,两电极组成的电化学检测系统制备工艺简单,所需检测电路简单,功耗低,成本低,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN105044167A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510226687.5
申请日:2015-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于电位法的α-唾液淀粉酶检测装置及制备使用方法,并成功用于检测人类唾液中的α-淀粉酶浓度,原理为淀粉在α-唾液淀粉酶的作用下分解生成麦芽糖,具有还原性的麦芽糖与铁氰化钾在碱性条件下发生氧化还原反应:麦芽糖+铁氰化钾→麦芽糖酸+亚铁氰化钾。电极电位由铁氰化钾与亚铁氰化钾的浓度比决定,因此生成的亚铁氰化钾会引起相应电极的电位变化,即α-淀粉酶活性越高,测得电位变化越大,通过测量电位变化可以计算出α-唾液淀粉酶的活性。相对于传统的唾液α-淀粉酶方法,利用电位法检测快速简便,所需试剂稳定性好,两电极组成的电化学检测系统制备工艺简单,所需检测电路简单,功耗低,成本低,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108037361B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201711265070.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 南京福致通电气自动化有限公司 , 东南大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动窗DFT的高精度谐波参数估计方法,适用于估计电力系统的谐波成分,电力系统中含有谐波分量的电网信号在进行SWDFT后,变换结果具有与原始时域信号相同的线性关系,即变换后的序列仍然保留了多频信号的数学构造,可以采用现有的谐波分析模型进行参数估计。此外,SWDFT还增强了各分量的信噪比,抑制了噪声对估计性能的干扰。因此,本方法首先对时域的谐波信号做SWDFT变换,再对变换后的结果采用Prony算法,得到信号各谐波分量频率、幅度和相位的估计值。为了增强算法的估计性能和鲁棒性,算法对原始的Prony算法引入了复最小二乘法准则进行扩展,有效地提高了参数估计的精度。
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公开(公告)号:CN106310907A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610890495.9
申请日:2016-10-12
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02C10/10 , B01D53/78 , B01D46/0024 , B01D46/0032 , B01D46/543 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D53/228 , B01D53/229 , B01D53/48 , B01D2251/2062 , B01D2251/404 , B01D2252/204 , B01D2252/20415 , B01D2252/20484 , B01D2252/20489 , B01D2252/2053 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明提出一种烟煤电厂CO2与细颗粒物联合脱除的装置及方法,为基于利用多级膜除尘-膜吸收法实现CO2的高效捕集以及细颗粒物的超净脱除,采用多级板式膜脱除烟气中分残余的颗粒物组分后,再利用中空纤维膜吸收法捕集CO2,此发明可有效降低膜吸收CO2过程中,膜微孔结构的破坏及性能恶化,既能实现膜吸收CO2长期的高效稳定运行,又可完成烟气中细颗粒物深度脱除,达到超净排放。
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公开(公告)号:CN105126551A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510579908.7
申请日:2015-09-11
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/10 , Y02P20/152
Abstract: 本发明公开了一种基于膜法分级捕集燃煤烟气中CO2的装置及方法。由增压风机、分离膜组件、引风机、渗透侧引风机、渗透侧深度CO2捕集装置等组成;脱硫后净烟气由增压风机升压进入分离膜组件,通过调节增压风机与引风机之间的匹配关系保证分离膜组件的渗余侧处于正压状态;同时,调节渗透侧引风机,保证分离膜组件的渗透侧保持所需的负压状态,在膜的两侧形成压差,压差驱动渗余侧烟气中的CO2向渗透侧渗透,实现对烟气中CO2的分离作用;渗余侧气体在引风机作用下由烟囱排出。本发明采用分级富集、捕集CO2,可有效解决当前大型燃煤电站CO2捕集所面临的烟气量大、CO2浓度低所导致的运行成本高的问题。
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