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公开(公告)号:CN115186356A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210870180.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 东南大学 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了电热冷互联综合能源系统运行调度技术领域的一种考虑建筑形态布局的区域能源系统规划方法,所述区域能源系统规划方法包括以下步骤:步骤1:搭建研究对象的几何建筑模型,依次导入Grasshopper;步骤2:基于Ladybug&Honeybee完成研究对象参数设置以及能耗仿真模型;步骤3:获得制冷、采暖、照明和电力设备使用的能耗模拟数据,以及考虑城市形态的各建筑太阳辐射强度;步骤4:构建电‑热‑冷综合能源系统运行优化模型;步骤5:制定考虑综合能源系统经济性成本与碳排放成本的目标函数;步骤6:确定供能方案。本方法实现了对于建筑空间形态的综合能源系统规划,对于加速能源结构转型,对于未来综合能源系统的发展提供了新的研究方向。
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公开(公告)号:CN117540452A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311310362.6
申请日:2023-10-10
Applicant: 东南大学 , 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G01N25/18 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种量化树木及建成环境对建筑墙体传热影响的方法,将树木及建成环境对建筑影响等效为虚拟墙体,开发一种用于计算虚拟墙体等效传热系数和等效热阻的算法,通过使用微气候模拟软件建立有树与无树模型,分别进行微气候模拟,获得建筑表面的吸收辐射量之差和温度差,根据模型划定的网格计算虚拟墙体的等效传热系数和等效热阻,解决现有单体建筑能耗模型未能考虑复杂城市环境的问题,达到可以准确计算复杂城市环境下的建筑能耗的效果。
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公开(公告)号:CN117521332A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311317589.3
申请日:2023-10-11
Applicant: 东南大学 , 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/08 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种计入城市形态的城市建筑能耗模型气象输入参数修正方法,根据建筑足迹和道路网络对城市地块进行随机划分,生成随机数量的城市地块样本,以此降低城市建筑能耗模拟过程中的不确定性,并利用回归预测模型评估经微气候计算模型修正后的多源气象数据误差,解决现有方法中存在气象数据受城市形态和微气候影响的技术问题,达到多样化、定制化地确定城市建筑能耗模型输入的气象数据的技术效果,为低碳城市设计提供科学性依据。
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公开(公告)号:CN113047627A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110169507.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 东南大学 , 东南大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于承载金属柱模板的成品钢筋笼分级装配方法,其通过标准化模板与成品钢筋笼构件的组合,安装,连接,将成为能够配合精确定位的柱脚模板、柱填充模板、梁柱节点模板等相对独立的构件,将一级构件(工厂生产件)快速精准地形成二级构件(工地组装件)。在柱模板系统与柱钢筋笼分级装配完成后,可直接进行混凝土浇筑成型工作。本项专利通过分级装配的方法,实现了模板与钢筋的快速定位与组装,优化减少现场人工作业量,简化施工工序,加快钢筋混凝土工程建造效率,节约现场成本。
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公开(公告)号:CN118242782B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410642740.9
申请日:2024-05-23
Applicant: 中国建筑科学研究院有限公司 , 东南大学 , 北京工业大学 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 北京市建筑设计研究院股份有限公司 , 中节能城市节能研究院有限公司
IPC: F24T50/00
Abstract: 本发明公开了一种中深层地源热泵系统柔性运行控制方法,包括基于深孔同轴地埋管换热器传热机理建立中深层地源热泵地埋管传热计算模型,基于仿真模拟法建立建筑负荷计算模型,根据所述调节目标值基于室内温度动态仿真计算和热负荷动态仿真计算预测建筑用能侧超供需求,将所述最大取热性能与中深层地埋管基准工况下取热量进行比较分析获得热源供给侧超供能力,对所述热源供给侧超供能力与所述建筑用能侧超供需求进行匹配性分析获得匹配数据,根据所述匹配数据建立中深层地源热泵系统的调控决策。该方法不仅可以提高中深层地源热泵系统运行控制的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于中深层地源热泵系统运行控制系统中。
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公开(公告)号:CN117009753A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310905231.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及居民电力缴费工单数据清洗的技术领域,更具体地,涉及一种基于矩阵分解的缴费工单缺失数据填充方法。本发明采用了SVT算法,它是一种基于矩阵阈值分解的算法,其利用矩阵的低秩性进行矩阵补全。首先,对获取到的居民缴费工单数据进行预处理,将文本数据通过编码转化为数值型数据,并将缺失值置为0;接着,采集观测值,构成一个新的矩阵Ω,其元素为0或者1;最后设立SVT算法所需参数,迭代得到一个新的低秩矩阵,该矩阵能很好地填充原始矩阵的缺失值,填充结束后再将文本数据解码得到最终结果。此方法计算速度比较快,并且能够对大规模稀疏矩阵进行有效地补全,能够很好地补全居民电力缴费工单的缺失数据,具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN116496055A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310358633.9
申请日:2023-04-06
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明公开了一种抗扰动水泥基修补材料及其制备方法,该材料包括以下质量份的组分:硅酸盐水泥87‑100份,硫铝酸盐水泥201‑262份,粉煤灰205‑219份,海藻酸钠改性钢渣粉87‑100份,细石英砂205‑219份,水114‑142份,早强型减水剂4.3‑4.9份,引气剂0.7‑0.9份,改性吸水树脂8.6‑17.2份,聚乙烯醇纤维4.7‑4.9份。本发明通过对钢渣粉的改性、吸水树脂的改性,并通过掺加纤维、引气剂,以及各组分之间的协同作用,使修补材料抗扰动性能好、延性高、强度高,实现了固废的再利用,解决了普通修补加固材料延性差、抗扰动能力不足的问题。
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公开(公告)号:CN116429818A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210001766.6
申请日:2022-01-04
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 东南大学
IPC: G01N25/04
Abstract: 本发明公开了一种掺速凝剂水泥基材料凝结时间的测试方法。本发明所述测试方法采用毛细管负压测试装置对成型后的掺速凝剂水泥基材料进行毛细管负压测试,得到毛细管负压值,对测试结果取微分处理得到毛细管负压增长速率值谷值结果列表,毛细管负压增长速率值达到最大谷值时对应的采集时间为水化速凝期的终点,即为掺速凝剂水泥基材料的初凝时间,和/或毛细管负压增长速率值达到第二大谷值对应的采集时间为水化诱导期的起点,即为掺速凝剂水泥基材料的终凝时间。本发明采用预埋监测探头至掺速凝剂水泥基材料结构中,无需对混凝土进行筛除粗颗粒或产生对混凝土结构的破坏。本发明凝结时间测试时无需设定阈值、操作简单。
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公开(公告)号:CN116217265A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310180705.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 东南大学
IPC: C04B40/00 , C04B103/12
Abstract: 本发明提供了一种无碱无氟无氯速凝早强组分,该速凝早强组分包括A组分和B组分,A、B组分的质量份数比为1:(1‑2);A组分包括以下质量份数的原料:十八水合硫酸铝4‑5份、水4‑5份;B组分包括以下质量份数的原料:纳米材料1‑2份、水12‑13份;纳米材料为纳米钙矾石与纳米二氧化硅、纳米二氧化铝、纳米二氧化钛、纳米水化硅酸钙中的任一种的混合物;纳米材料中纳米钙矾石的含量不小于70%。本申请使用的速凝早强组分中纳米钙钒石分散性良好,无需额外分散剂;不含氟离子,降低对人体的危害性;不含氯离子,有效避免氯离子对钢筋的锈蚀危害;不含钠钾离子,真正实现无碱速凝,避免后期的强度倒缩和耐久性问题。
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公开(公告)号:CN114679088A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210357791.8
申请日:2022-04-06
Applicant: 东南大学
IPC: H02P6/04 , H02P21/14 , H02P21/22 , H02P25/022
Abstract: 本发明公开了一种基于半集中式开绕组永磁同步电机系统的多电机矢量控制方法及其简化方法,属于电机驱动与控制技术领域,该系统由N台共直流母线开绕组三相永磁同步电机、N台两电平独立逆变器、1台两电平复用逆变器、1个转速闭环单元、N个d轴电流闭环单元、N个q轴电流闭环单元、1个最小覆盖圆计算单元、N+1个矢量控制单元和N+1个零矢量极性控制单元组成,将N台电机的参考电压矢量以最高电压利用率的方式分配给N+1台逆变器,再由各台逆变器进行独立的矢量控制和零矢量极性控制产生对应的触发信号,解决了任意台数电机构成的半集中式开绕组永磁同步电机系统的矢量控制问题,简化了最小覆盖圆的计算流程,减少了执行时间,提高了执行效率。
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