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公开(公告)号:CN112861413A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911181211.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G01N21/359 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质水分含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 28733‑2012《固体生物质燃料全水分测量方法》)对生物质水分含量进行测量,获得生物质水分含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与水分含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的水分含量。
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公开(公告)号:CN112861414A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911181236.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G01N21/3504 , G01N31/12 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于红外光谱主成分和神经网络的生物质碳含量测量与建模方法,主要包括以下步骤:(1)生物质红外光谱数据的获取及预处理;(2)记录红外光谱数据采集时的环境状态参数;(3)依据国家或行业标准测得生物质样本的碳含量测量值数据;(4)对红外光谱数据和碳含量测量值做两两相关性计算;(5)采用主成分分析的方法对数据降维;(6)以主成分数据和环境状态参数为输入,碳含量测量值为输出,建立神经网络模型,使用训练集进行训练至误差小于0.1%;(7)输入验证集数据,模型计算获得碳含量数据,与测量值数据比较,得出预测偏差。该方法无需破碎或接触生物质,是一种可以实现在线测量、充分考虑测量环境影响、非接触式快速测量方法。
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公开(公告)号:CN112861416A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911186883.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G01N21/359 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质固定碳含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 28731‑2012《固体生物质燃料工业分析方法》)对生物质固定碳含量进行测量,获得生物质固定碳含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与固定碳含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的固定碳含量。
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公开(公告)号:CN112861412A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911181188.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G01N21/359 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质挥发分含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 28731‑2012《固体生物质燃料工业分析方法》)对生物质挥发分含量进行测量,获得生物质挥发分含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与挥发分含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的挥发分含量。
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公开(公告)号:CN112861411A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911181178.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G01N21/359 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质钠含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 30725‑2014《固体生物质燃料灰成份测定方法》)对生物质钠含量进行测量,获得生物质钠含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与钠含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的钠含量。
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公开(公告)号:CN112858205A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911182295.8
申请日:2019-11-27
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G01N21/3504 , G06K9/62 , G06F30/27
Abstract: 本发明公开了一种基于红外光谱主成分和神经网络的生物质氢含量测量与建模方法,主要包括以下步骤:(1)生物质红外光谱数据的获取及预处理;(2)记录红外光谱数据采集时的环境状态参数;(3)依据国家或行业标准测得生物质样本的氢含量测量值数据;(4)对红外光谱数据和氢含量测量值做两两相关性计算;(5)采用主成分分析的方法对数据降维;(6)以主成分数据和环境状态参数为输入,氢含量测量值为输出,建立神经网络模型,使用训练集进行训练至误差小于0.1%;(7)输入验证集数据,模型计算获得氢含量数据,与测量值数据比较,得出预测偏差。该方法无需破碎或接触生物质,是一种可以实现在线测量、充分考虑测量环境影响、非接触式快速测量方法。
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公开(公告)号:CN114288954A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011068163.5
申请日:2020-10-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级颗粒食用油的储运及使用技术,涉及食品科学与工程领域。本发明在油脂分子外包裹一层类似水化膜的结合物,牢牢锁住油脂分子将其形成颗粒;将食用油制成类似药物冲剂的颗粒状食用油,旨在大幅降低液态流体的扩散性,使得储运及使用过程更加方便,并且能使颗粒状食用油中的营养成分被更高效的利用;同时这种颗粒储藏的方式隔绝了空气,能够解决变质问题。
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公开(公告)号:CN112924374A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110337508.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明所提供的碱金属蒸气腐蚀实验装置,通过温控器来调节控制温度,用热电偶进行温度测量,实现了碱金属发生炉和高温管式炉内对试验样品的温度控制,使得碱金属蒸气的发生和待测试验样品受碱金属腐蚀实验能够控制在设定的温度。碱金属发生炉通过惰性气体的流动将产生的碱金属蒸气提供到高温管式炉内,高温管式炉通过气瓶对试验样品所处环境的气氛进行调节,以便于碱金属腐蚀实验更贴近现实环境。本发明通过提出一种检测方法能准确测量碱金属对耐火材料的腐蚀性,从而保证焚烧炉的安全稳定运行,具有现实指导意义。
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公开(公告)号:CN110882559A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911004907.4
申请日:2019-10-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01D17/032 , B01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种餐厨垃圾油脂高效提取装置,涉及理化分离领域。本发明中:装置本体包括固液分离装置和液相油水分离装置,固液分离装置对餐厨垃圾进行干燥,粉碎,灭菌,提纯,最后废渣由传送带输送入储渣仓,在液相油水分离装置中进行静置油水分离,使油、水分别进入出油仓和出水仓,最终使餐厨垃圾中的油脂和其他成分分离并且获得纯净油脂供资源化利用。
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公开(公告)号:CN110684615A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910781762.2
申请日:2019-08-23
Applicant: 华北电力大学
Inventor: 程桂石 , 赵莹 , 王靖翔 , 其他发明人请求不公开姓名
Abstract: 本发明公开了一种利用餐厨垃圾中的油脂转化为肥皂的方法,在使用过程和产品结果方面与过去一般使用废油制肥皂的方法完全不同,原材料所使用的油脂是经过高效处理过的(包括皮带传动分离,重力静置脱水和液相油水分液等技术),与其他专利所直接使用的废油原材料完全不同。并且产生的初等皂基会先返回产生油污的第一级源头进行油污的清洁处理,剩下的皂基将进行二次加工制成可适应人体的香皂再投入到市场中,此举措既能够处理了让人头疼的餐厨垃圾中的无法二次使用的废弃油脂,避免了不法商家将其转化为“地沟油”再次使用,给人们的健康生活造成危害,又做到了废弃物的二次利用,符合我国提出的可持续发展的呼吁和要求。
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