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公开(公告)号:CN119515969A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411432096.9
申请日:2024-10-14
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 太原理工大学 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿
Abstract: 本发明涉及一种基于矿井环境单目图像的掘进机三维定位方法,属于目标定位技术领域。包括:获取掘进机行驶路径处的原始图像;使用基于扩散模型的低光照图像增强算法对原始图像进行增强处理,得到目标图像;将目标图像输入预先训练好的掘进机识别YOLOv10网络,掘进机识别YOLOv10网络输出掘进机所在目标框;使用深度估计算法对目标图像的深度进行估计,得到目标图像的深度值;根据世界坐标系和图像坐标系之间的转换关系及目标图像的深度值,计算目标图像在世界坐标系的三维坐标;根据目标图像的深度值和掘进机所在目标框定位掘进机在世界坐标系的位置。本发明能有效增强低光照的原始图像的同时,避免其中的强光照区域的亮度增强过度,从而能提高识别准确度。
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公开(公告)号:CN114713135A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210257386.9
申请日:2022-03-16
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 太原理工大学
Abstract: 一种利用微波处理喷吹煤的装置及方法,属于高炉冶金工业技术领域,可解决现有提升喷吹煤燃烧速率的方法成本高,给高炉冶炼稳定生产带来不利的影响等问题,该装置包括进料模块、微波辐射模块和电磁处理模块。本发明通过将进料模块连续定量控制进入装置的喷吹煤粉在微波辐射模块内微波辐射改性,之后进入电磁处理模块电磁改性的方法,一方面不仅能够有效提高喷吹煤在高炉风口回旋区的燃烧效率,能有效减少焦炭消耗量,节约炼焦煤资源,降低生铁成本,另一方面可以降低炼焦造成的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN119746763B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510259787.1
申请日:2025-03-06
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Inventor: 张玮 , 郭晋辉 , 王伟林 , 于清泉 , 马伟 , 张俊才 , 苗利利 , 黄潜 , 朱利敏 , 李鲲 , 董鑫 , 范跃强 , 张敏 , 茹晓云 , 范红丽 , 郭艳玲 , 赵慧丰 , 司小燕 , 张磊 , 辛婵娟
Abstract: 本发明公开了一种高效利用太阳能的甲烷干重整光电耦合反应器,属于利用太阳能制备合成气技术领域;包括重整反应器本体、全方位储能型太阳能聚光器和储电原件存放体;全方位储能型太阳能聚光器内部侧壁设有若干聚光式太阳能板,底部设置有聚光集热反射镜;储电原件存放体内部设置有储电元件;聚光集热反射镜将光能从底部反射至重整反应器本体对甲烷干重整反应区域进行加热;若干聚光式太阳能板用于对原料气预热;当达到预热温度后,聚光式太阳能板上层被折叠,其下部的太阳能板将光能通过储电元件储存;本发明解决了不均匀且不可控的太阳光在驱动重整反应时导致重整腔内温度梯度大、温度分布不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN119691554A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411762091.2
申请日:2024-12-03
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: G06F18/241 , G01M13/00 , G01M13/045 , G01D21/02 , G06F18/214 , G06F18/15 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N5/02
Abstract: 本发明公开了一种基于GCN网络和知识图谱的机械故障诊断方法,属于机械设备故障诊断领域。所述方法通过构建知识图谱并结合GCN网络,能够对来自不同传感器和数据源的信息进行有效融合,解决了传统方法在处理多源异构数据时融合效果不佳的问题,从而提升了故障诊断的准确性;而且通过结合知识图谱,不仅能够给出故障诊断结果,还能提供故障原因分析和维护建议,增强了诊断结果的可解释性,解决了大数据算法缺乏解释能力的缺点。
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公开(公告)号:CN119662293A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411991145.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Inventor: 张玮 , 郭晋辉 , 王伟林 , 于清泉 , 马伟 , 张俊才 , 李鲲 , 董鑫 , 范跃强 , 张敏 , 茹晓云 , 范红丽 , 苗利利 , 黄潜 , 朱利敏 , 郭艳玲 , 赵慧丰 , 司小燕 , 张磊 , 辛婵娟
Abstract: 本发明公开了一种由弱粘煤直接制焦炭的装置和方法,属于煤矿物加工技术领域;所述装置包括流化床、干燥器、热态气固分离器、干馏釜和冷却装置;煤粉经煤粉喷吹罐进入流化床,一氧化碳和水蒸气经流化床底部气流喷嘴进入流化床,两股气流逆行对撞后进入催化剂层,活化反应气体并生成活性氢物质,活化后的气体作为流化气体使加入流化床的煤粉流化,在流化床中进行增粘改性;此外,流化床顶部设有焦油喷洒装置可以对煤粉进行二次增粘;本发明解决了煤粉增粘出料困难、生产过程不连续的问题,为弱粘结性煤直接制焦炭提供一种新的装置和方法。
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公开(公告)号:CN116479195B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310754755.X
申请日:2023-06-26
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于煤岩参数优化高炉喷吹煤配煤的方法,属于钢铁冶炼技术领域;该方法通过测定喷吹配煤各煤种的煤岩参数,建立煤岩参数与喷吹煤燃烧性能以及标准参数关系模型公式,并以此公式计算混合煤的固定碳、挥发分、燃烧率以及发热值,评估混合煤是否符合喷吹煤标准;本发明以此模型公式来优化不同煤种混合比例并应用于喷吹配煤方案,以确保配煤方案的科学性和合理性;本发明以煤岩学为基础,通过煤岩参数和预测公式直接得到混合煤的燃烧参数,不需要采用检测设备单独对相应的燃烧参数进行测定,简化了测定方式,能够指导现有配煤方案上的不足,有效保证了煤炭资源的合理性利用。
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公开(公告)号:CN115536296B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211109150.7
申请日:2022-09-13
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种煤矸石膏体充填材料用抗泥剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将炭吸附组分A溶解于水中,在70‑90℃搅拌反应,冷却至室温,然后加入乙酸溶液中,得到炭吸附组分溶液;步骤二,将离子络合组分B溶解于水中,在50‑70℃搅拌反应,冷却至室温,得到离子络合组分溶液;步骤三,将氢氧化钙溶于水中,得到悬浮液,然后通入气体得到泥土吸附组分溶液;步骤四,将炭吸附组分溶液、离子络合组分溶液、泥土吸附组分溶液和泥土分散剂混合搅拌均匀,得到煤矸石膏体充填材料用抗泥剂。该抗泥剂能够在高含炭量、高含泥量条件下提高膏体充填材料的强度,在少量减水剂条件下即能保证膏体的流动性,制备简单,成本低,无副作用。
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公开(公告)号:CN115772432B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310106418.X
申请日:2023-02-13
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低阶煤改性方法及喷吹煤及配煤系统,属于高炉喷吹煤技术领域;通过对低阶煤破碎细磨并除去灰分,然后掺入催化剂进行水热处理,之后降温并脱水干燥得到预处理低阶煤;将添加有腐植酸的废油质加热,然后喷入预处理低阶煤中,混合均匀;经冷却固化后得到改性低阶煤;喷吹煤由质量百分比为10‑50%的改性低阶煤和50‑90%的高阶煤组成;配煤系统根据检测数据对煤料进行混合配制;本发明解决了喷吹煤现有优质煤炭成本高且资源匮乏、低阶煤利用率较低的问题。
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公开(公告)号:CN117967387B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410394721.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明具体涉及井下瓦斯吸收装置,属于瓦斯吸收设备领域。该井下瓦斯吸收装置包括瓦斯通道、清洁部件、除尘部件和吸收部件。瓦斯通道包括依次连通的入口段、除尘段和排出段,沿竖直方向,除尘段的顶部低于入口段和排出段的顶部,除尘段的底部低于入口段和排出段的底部。清洁部件设置于入口段,用于对瓦斯通道内壁进行清洁。除尘部件设置于除尘段,用于对瓦斯通道中的气体进行除尘。吸收部件与排出段连通,用于吸收气体中的瓦斯成分。通过吸收部件去除空气中的瓦斯,因此整个装置可以设置于井下巷道之中,更靠近瓦斯散发源头,减小了瓦斯传播扩散的距离,因此对瓦斯的去除效率更好,反应也更快速。
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公开(公告)号:CN117967387A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410394721.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明具体涉及井下瓦斯吸收装置,属于瓦斯吸收设备领域。该井下瓦斯吸收装置包括瓦斯通道、清洁部件、除尘部件和吸收部件。瓦斯通道包括依次连通的入口段、除尘段和排出段,沿竖直方向,除尘段的顶部低于入口段和排出段的顶部,除尘段的底部低于入口段和排出段的底部。清洁部件设置于入口段,用于对瓦斯通道内壁进行清洁。除尘部件设置于除尘段,用于对瓦斯通道中的气体进行除尘。吸收部件与排出段连通,用于吸收气体中的瓦斯成分。通过吸收部件去除空气中的瓦斯,因此整个装置可以设置于井下巷道之中,更靠近瓦斯散发源头,减小了瓦斯传播扩散的距离,因此对瓦斯的去除效率更好,反应也更快速。
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