一种采用富氧燃烧技术的热解气化垃圾焚烧炉

    公开(公告)号:CN105351942B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510900766.X

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02E20/344

    Abstract: 本发明公开了一种采用富氧燃烧技术的热解气化垃圾焚烧炉,包括氧气制备单元、氧气注入单元和焚烧炉主体单元;氧气注入单元,与所述氧气制备单元和焚烧炉主体单元连接,其包括增压风机、关断阀和两氧气流量控制装置,每个氧气流量控制装置均包括流量计、调节阀、截止阀、混合器和供风风机;所述关断阀分别与一流量计连接;焚烧炉主体单元,包括焚烧炉本体和烟气净化装置,所述焚烧炉本体包括第一燃室、第二燃室和隔板。本发明能有效解决由于空气中氧含量低或垃圾热值低所造成的燃烧温度低、燃烧效率,污染物排放不达标等问题。

    一种烟气循环式的垃圾热解气化富氧焚烧炉

    公开(公告)号:CN105333440B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510900753.2

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02E20/344

    Abstract: 本发明公开了一种烟气循环式的垃圾热解气化富氧焚烧炉,包括焚烧炉主体、烟气循环送风系统、烟气过滤装置、富氧送风系统、烟气余热换热器、烟气净化装置;其中焚烧炉主体包括一燃室和二燃室,分别用于垃圾热解气化和可燃物质的焚烧;循环的烟气通过烟气循环送风系统注入焚烧炉内,提高炉内湍流度,强化垃圾焚烧,减少未完全燃烧污染物如二噁英前驱体的生成,降低污染物排放。富氧送风系统能提高焚烧温度、减少辅助燃料消耗,烟气过滤装置、烟气净化装置可进一步减少污染物排放,烟气余热换热器可以回收烟气余热。本发明能有效解决垃圾热值低、含水量高、空气中含氧量低所带来的焚烧温度低、燃烧效率差、辅助燃料消耗多,污染物排放不达标等问题。

    一种烟气循环式的垃圾热解气化富氧焚烧炉

    公开(公告)号:CN105333440A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510900753.2

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02E20/344 F23G5/0276 F23G5/16 F23G5/44 F23G2202/106

    Abstract: 本发明公开了一种烟气循环式的垃圾热解气化富氧焚烧炉,包括焚烧炉主体、烟气循环送风系统、烟气过滤装置、富氧送风系统、烟气余热换热器、烟气净化装置;其中焚烧炉主体包括一燃室和二燃室,分别用于垃圾热解气化和可燃物质的焚烧;循环的烟气通过烟气循环送风系统注入焚烧炉内,提高炉内湍流度,强化垃圾焚烧,减少未完全燃烧污染物如二噁英前驱体的生成,降低污染物排放。富氧送风系统能提高焚烧温度、减少辅助燃料消耗,烟气过滤装置、烟气净化装置可进一步减少污染物排放,烟气余热换热器可以回收烟气余热。本发明能有效解决垃圾热值低、含水量高、空气中含氧量低所带来的焚烧温度低、燃烧效率差、辅助燃料消耗多,污染物排放不达标等问题。

    氢氖氩三元混合气体组分含量检测方法

    公开(公告)号:CN103344714B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310242181.4

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种氢氖氩三元混合气体组分含量检测方法,该方法包括如下步骤:1)制备氢氖氦三元标准气;2)运用氦气作为载气,分别测定标准气及混合气中氢气和氖气的合峰峰面积值,通过计算得出的氢气和氖气合量的校正因子KHN计算氢气和氖气的合计体积百分比含量VHN;3)运用氖气作为载气,测定标准气及混合气中氢气的峰面积值,通过计算得出的氢气含量的校正因子KH计算三元混合气中氢气的体积百分比含量VH;4)利用VN=VHN-VH;VY=100%-VHN计算三元混合气中氖气的体积百分比含量VN和氩气的体积百分比含量VY。本发明可测定氢氖氩三元混合气中氩气含量较大情况下各组分的含量,保证生产的正常进行。

    一种虚拟化环境中故障恢复的方法

    公开(公告)号:CN102819465B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201210219947.2

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种虚拟化环境中故障恢复的方法,包括步骤:调度服务器监控物理服务器的性能数据,以判断虚拟机是否发生故障,若发生故障,则调度服务器在故障物理服务器上选取待恢复虚拟机,并根据物理服务器的状态选取合适的物理接管服务器恢复虚拟机,调度服务器探测故障物理服务器的网络状况,若网络可用,则调度服务器向故障物理服务器和物理接管服务器发送做好迁移准备的指令,故障物理服务器将待恢复虚拟机实时迁移至物理接管服务器。本发明使虚拟化环境中的上层服务具有容错与容灾能力,提升了服务质量和基础架构利用率,降低物理基础架构成本,提升IT员工工作效率,并具有更好的安全和隔离性,以及良好的容灾和容错特性。

    氢氖氩三元混合气体组分含量检测方法

    公开(公告)号:CN103344714A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310242181.4

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种氢氖氩三元混合气体组分含量检测方法,该方法包括如下步骤:1)制备氢氖氦三元标准气;2)运用氦气作为载气,分别测定标准气及混合气中氢气和氖气的合峰峰面积值,通过计算得出的氢气和氖气合量的校正因子KHN计算氢气和氖气的合计体积百分比含量VHN;3)运用氖气作为载气,测定标准气及混合气中氢气的峰面积值,通过计算得出的氢气含量的校正因子KH计算三元混合气中氢气的体积百分比含量VH;4)利用VN=VHN-VH;VY=100%-VHN计算三元混合气中氖气的体积百分比含量VN和氩气的体积百分比含量VY。本发明可测定氢氖氩三元混合气中氩气含量较大情况下各组分的含量,保证生产的正常进行。

    一种旋转机械故障诊断方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN111397896B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010154567.X

    申请日:2020-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断方法、系统及存储介质,所述方法包括:获取旋转机械处于正常状态和故障状态下的振动信号,并将其分为训练样本集和待测样本;使用小波包变换方法对获取的振动信号进行分解,得到一系列具有不同频带的子信号;计算所述子信号的符号动力学熵值,得到故障特征向量;将所述训练样本集的故障特征向量作为输入,将所述训练样本集的故障类型标签作为输出,训练得到基于LightGBM分类器模型的故障诊断模型;将所述待测样本的故障特征向量输入所述故障诊断模型,从而得到所述待测样本的故障诊断结果。本发明以小波包分解结合符号动力学熵,有效提取故障特征,再使用LightGBM分类器模型进行故障识别和分类,提高了计算效率和分类准确率。

    一种旋转机械故障诊断方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN111397896A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010154567.X

    申请日:2020-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断方法、系统及存储介质,所述方法包括:获取旋转机械处于正常状态和故障状态下的振动信号,并将其分为训练样本集和待测样本;使用小波包变换方法对获取的振动信号进行分解,得到一系列具有不同频带的子信号;计算所述子信号的符号动力学熵值,得到故障特征向量;将所述训练样本集的故障特征向量作为输入,将所述训练样本集的故障类型标签作为输出,训练得到基于LightGBM分类器模型的故障诊断模型;将所述待测样本的故障特征向量输入所述故障诊断模型,从而得到所述待测样本的故障诊断结果。本发明以小波包分解结合符号动力学熵,有效提取故障特征,再使用LightGBM分类器模型进行故障识别和分类,提高了计算效率和分类准确率。

    一种虚拟化环境中故障恢复的方法

    公开(公告)号:CN102819465A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210219947.2

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种虚拟化环境中故障恢复的方法,包括步骤:调度服务器监控物理服务器的性能数据,以判断虚拟机是否发生故障,若发生故障,则调度服务器在故障物理服务器上选取待恢复虚拟机,并根据物理服务器的状态选取合适的物理接管服务器恢复虚拟机,调度服务器探测故障物理服务器的网络状况,若网络可用,则调度服务器向故障物理服务器和物理接管服务器发送做好迁移准备的指令,故障物理服务器将待恢复虚拟机实时迁移至物理接管服务器。本发明使虚拟化环境中的上层服务具有容错与容灾能力,提升了服务质量和基础架构利用率,降低物理基础架构成本,提升IT员工工作效率,并具有更好的安全和隔离性,以及良好的容灾和容错特性。

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