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公开(公告)号:CN117554327A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311529497.1
申请日:2023-11-16
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/359
摘要: 本发明提供基于标准物质的近红外光谱校准方法、系统、装置及介质,包括:获得环境变化前后标准物质的变化前和变化后标准近红外光谱图;对变化前和变化后标准近红外光谱图按照横坐标划成多个区域;根据变化前和变化后标准近红外光谱图在各区域变化获得各区域修正参数值;获得待测样品初始近红外光谱图,对初始近红外光谱图进行相同区域划分;按区域通过对应的修正参数值矫正初始近红外光谱图;矫正后近红外光谱图导入测量模型得到测量值。本发明通过标准物质的近红外光谱变化体现环境变动,并以此为基础获得校正参数,实现分区域校正,准确反映了不同环境下环境因素对光谱数据的影响。
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公开(公告)号:CN118464870A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410932135.5
申请日:2024-07-12
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N21/65 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及污染物检测技术领域,具体涉及一种多环芳烃污染物SERS检测方法及设备,本发明在采用深度学习模型检测多环芳烃污染物浓度时,首先通过第一深度学习模型计算出多环芳烃污染物的粗略浓度,然后根据所述多环芳烃污染物的粗略浓度确定滑动窗口大小,若多环芳烃污染物浓度较大时,较大的滑动窗可使得SERS光谱更为平滑,输入至机器学习模型中,则需要的训练量较小即可得到结果,从而实现快速检测的目的,若多环芳烃污染物浓度较小时,较小的滑动窗可使得SERS光谱中特征峰的信息受滤波影响较少,从而使得模型预测的结果对低浓度多环芳烃污染物来说更为准确。
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公开(公告)号:CN117288245B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311580991.0
申请日:2023-11-24
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
摘要: 本发明涉及计量校准技术领域,公开了一种远程智慧计量方法及系统,其中方法包括:S0:申请校准与标物盲样邮寄;S1:人员身份认证;S2:送检单位信息和送检仪器信息验证;S3:标物盲样验证;S4:视频校验操作;S5:送检仪器上传测量值;S6:证书授权。本发明建立计量校准的独立平台,计量单位的计量人员基于平台完成申请校准与标物盲样邮寄、身份认证,送检客户操作人员基于平台再次上传单位和仪器信息等前提工作后,将标物盲样序列号上传云计算平台检索对应标准库的校准值,在计量人员指导和视频监控下完成检测操作,再使用待测仪器测量标物盲样得出测量数据上传云计算平台,计算得到不确定度并生成校准证书。
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公开(公告)号:CN116380800A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310581306.X
申请日:2023-05-22
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 神华科技发展有限责任公司
摘要: 本发明提供基于入炉的煤质在线分析系统,用于煤粉入炉之前对煤粉的煤质进行分析,所述煤质在线分析系统包括传送装置、光学探头和煤质分析装置,所述传送装置用于传送煤粉到光学探头;所述光学探头用于将光照射在煤粉上,并采集煤粉的反射光;所述煤质分析装置用于根据光学探头采集的煤粉的反射光生成光谱,通过所述光谱进行煤质分析。本发明还提供煤质在线分析方法。本发明通过光学探头对传送装置上煤粉的反射光进行实时采集,通过煤质分析装置产生煤粉的反射光对应的光谱并进行煤质分析,实时获得煤质数据。
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公开(公告)号:CN118706680A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410696660.1
申请日:2024-05-31
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N9/24 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/27 , G01N21/359 , G01N21/3504 , G01N11/00 , G01N25/50 , G01N25/14
摘要: 本发明涉及喷气燃料多指标检测方法、系统、介质及电子装置,所述方法包括:构建检测模型,将近红外光谱的光谱值构成的光谱矩阵作为输入矩阵,将喷漆燃料的多个检测指标的指标值构成的指标矩阵作为输出矩阵,所述多个检测指标包括初馏点、10%馏程、20%馏程、50%馏程、90%馏程、终馏点、20℃密度、20℃黏度、‑20℃黏度、冰点和闪点中的多个;获得待测喷气燃料的近红外光谱,从而获得所述待测喷气燃料的光谱矩阵;训练检测模型获得系数矩阵;将所述待测喷气燃料的光谱矩阵输入训练后的检测模型,得到喷气燃料的指标矩阵,从而获得喷气燃料的多个检测指标的指标值。本发明实现喷气燃料多指标同时检测的近红外光谱快速测定。
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公开(公告)号:CN116952887A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310931087.3
申请日:2023-07-27
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/3577 , G01N21/359 , G01N21/01
摘要: 本发明提出基于特征吸收峰的特征谱段确定方法和甲醇含量检测系统,涉及化学计量学和分析化学领域,根据近红外光谱图中的不同吸收峰建立光谱变量建模方案,通过对比多种预处理方法后选择最优预处理方案,在此基础上进一步分析不同建模方案的模型效果,结果表明本发明选择的5700~6050、6500~7500、7800~9000cm‑1特征吸收峰的模型相比于传统的全波长模型和变量重要性投影算法模型,在准确性和稳定性上均得到了提升,提高了光谱变量与甲醇含量的相关性,提高了模型对未知样品的预测准确度,在操作中,检测结果不会因操作人员不同而改变,降低了对操作人员的技术水平、背景知识的要求,且避免了人的主观因素对检测结果的影响,使整个操作过程更便捷、更具有普遍适用性。
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公开(公告)号:CN116297320B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310515559.7
申请日:2023-05-09
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/01
摘要: 本发明提供用于煤质分析的近红外光谱系统及煤质分析方法,近红外光谱系统包括光源、同轴光路、积分球和光谱仪,所述积分球包括光源入口、样品反射口和漫反射光出口,所述同轴光路设置在光源与积分球之间且与积分球同轴,所述同轴光路与光源的距离及所述同轴光路与所述积分球的距离设置为光源发出的光从光源入口进入后不经过积分球直接漫反射而是先照射在样品反射口的样品上,所述积分球的样品反射口和漫反射光出口的相对位置设置为样品的反射光在积分球内多次漫反射后通过漫反射光出口进入光谱仪,所述光谱仪用于生成样品的光谱数据。本发明光谱仪后置,方便根据样品信号强度的不同更换不同的光源,结构紧凑,体积小,光强度高,信噪比高。
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公开(公告)号:CN116698744A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310579724.5
申请日:2023-05-22
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 神华科技发展有限责任公司
摘要: 本发明提供用于煤质分析的除尘光收发装置及煤质分析的方法,所述除尘光收发装置包括外壳、光源机构、反射光采集器、支撑架、窗片和除尘机构,所述支撑架固定在外壳内,所述支撑架用于支撑所述光源机构和反射光采集器,所述光源机构和反射光采集器均相对于所述窗片倾斜设置,所述窗片内嵌在外壳底面,所述除尘机构设置在外壳底面的外侧,所述光源机构发出的光经过窗片后照射在煤样上,煤样的反射光经过窗片后通过反射光采集器汇聚后向外输出,所述除尘机构用于对窗片进行除尘。本发明防止粉尘污染,保证光源的稳定性,扩大煤样的反射光的回收范围,提高光强度。
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公开(公告)号:CN116375265A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310362117.3
申请日:2023-04-06
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B09C1/00 , C02F7/00 , C02F3/00 , C02F1/24 , C02F1/00 , C02F103/06 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种地下水中挥发性污染的修复系统以及修复方法,修复系统包括气相抽提单元、空气喷射单元、注药单元以及地下井单元;所述地下井单元远离地面的井口位于待修复水位以下;所述空气喷射单元用于向所述地下井单元中注入气相,所述气相抽提单元用于抽吸所述地下井单元中的气相,所述注药单元用于向所述地下井单元中注入化学药剂或生物药剂。该修复系统具有扰动低以及灵活高效的优点。
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公开(公告)号:CN118501144B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410947133.3
申请日:2024-07-16
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于检测水体中有机磷污染物的方法及系统,涉及图像识别技术领域,所述方法包括:获取待测水体的第一遥感图像和正常水体的第二遥感图像;将第一遥感图像以及第二遥感图像进行预处理,得到第一图像以及第二图像;基于预设参数,将第一图像以及第二图像分割成多个子图像,得到第一子图像以及第二子图像;对第一子图像以及第二子图像的亮度分量、饱和度分量以及色调分量分别进行加强,得到第一待测图像和第二待测图像;根据第一待测图像的灰度值以及第二待测图像的灰度值,确定第一待测图像的油膜面积数据;根据油膜面积数据,确定待测水体的第一有机磷污染物检测结果。该方法可以提升了检测效率。
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