燃烧装置及其使用方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118361728A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410615175.7

    申请日:2024-05-17

    摘要: 本发明公开一种燃烧装置及其使用方法,包括两个反应器、两个第一分离返料结构、第二分离返料结构以及底部返料阀。反应器内设有点火机构,反应器的底部设有布风板以及对应于布风板的鼓风设备,两个第一分离返料结构分别对应于两个反应器设置,第二分离返料结构的第二旋风分离器的顶部连通于其中一个反应器的顶部,且第二气体输出管道连通于第二旋风分离器的顶部,第二固体输出管道连通于第二旋风分离器的底部与第二流动密封阀之间,第二返料管道连通于第二流动密封阀与另一个反应器之间,底部返料阀通过两个第三返料管道分别连通于两个反应器的底部。该燃烧装置能够通过较快速的,能耗较低的自发的方式进行烘炉启动。

    一种电厂作业车辆轨迹估计方法及系统

    公开(公告)号:CN113610263A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110682787.4

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种电厂作业车辆轨迹估计方法及系统,所述方法包括:实时获取车辆三维位姿信息;当判断当前时刻的车辆三维位姿信息有缺失且为非起点位姿时,通过预设的卡尔曼滤波器根据上一时刻的车辆状态信息进行预测得到当前时刻的车辆状态信息;其中,所述上一时刻的车辆状态信息为通过预先构建的CTRV模型对上一时刻的车辆三维位姿信息进行转换得到;根据当前时刻的车辆状态信息对车辆空间轨迹进行更新。本发明通过将CTRV模型和卡尔曼滤波扩展到了三维形式,以对车辆轨迹进行三维估计,从而有效提高了车辆轨迹估计的准确性。

    一种煤粉检测系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118501124A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410750792.8

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: G01N21/71 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种煤粉检测系统及方法,系统包括:激光诱导击穿光谱子系统和煤粉流进样子系统;煤粉流进样子系统包括煤粉流形成组件、检测区竖管;煤粉流形成组件与检测区竖管相连接,待检测煤粉通过煤粉流形成组件形成煤粉流,并流入检测区竖管;激光诱导击穿光谱子系统将生成的脉冲激光发射到检测区竖管中流入的煤粉流上,并接收煤粉流反射回的光谱;诱导击穿光谱子系统根据煤粉流反射回的光谱对待检测煤粉进行检测。通过煤粉进样子系统形成煤粉流,并通过激光诱导击穿光谱子系统对采集该煤粉流的光谱信息,能够在提高煤粉检测准确度的同时,减少煤粉所产生的粉尘对精美组件的影响。

    一种煤质检测方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118225752A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410340096.X

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本申请公开了一种煤质检测方法、装置、电子设备和存储介质。具体包括:获取待检测煤样;采用具有温湿度传感器的激光诱导击穿光谱仪,对待检测煤样进行检测,得到待检测煤样的光谱数据和当前温湿度数据;根据光谱数据和当前温湿度数据,通过预先训练的指标检测模型,确定待检测煤样的至少一种煤质指标;根据各煤质指标,通过预先训练的指标修正模型,确定各煤质指标的修正量,并基于修正量调整各煤质指标。本申请实施例的技术方案中,使用具备温湿度传感器的LIBS进行煤质检测,指标检测模型由于考虑了温湿度条件,降低了外部环境对煤质检测的影响;同时,利用指标修正模型补偿检测出来的煤质指标的误差,进一步提升了煤质检测的准确性。

    一种液态氧载体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117861684A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410053209.8

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本发明涉及一种液态氧载体及其制备方法与应用,所述液态氧载体的制备方法包括如下步骤:(1)球磨混合活性组分与第一添加剂,得到前驱体粉体;(2)均匀混合酸液、第二添加剂以及步骤(1)所得前驱体粉体,得到前驱体溶液;(3)向步骤(2)所得前驱体溶液中通入氢气,得到所述液态氧载体。采用所述制备方法制得的液态氧载体,避免了传统高温化学链固体氧载体材料的烧结、团聚、磨损和破碎,与采用熔融金属、熔融盐的液态氧载体材料相比,该液态氧载体具有良好的稳定性,能在接近室温的条件下运行低温液态化学链系统,易于控制。