一种卧式均压罐
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108980953B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201811148019.5

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明的卧式均压罐,涉及供热系统,包括:一次水系统、二次水系统和罐体,一次回水孔位于罐体的左面,二次回水孔和一次供水孔均位于罐体的顶面,二次供水管位于罐体的底面且与二次回水孔相对;一次回水管与一次回水孔焊接,二次回水管与二次回水孔焊接,一次供水管与一次供水孔焊接,二次供水管与二次供水孔焊接。本发明的卧式均压罐一次回水管位于罐体的左面,二次回水管和一次供水管均位于罐体的顶面,从而使得回水管与供水管错开,可以避免罐内一次供水与一次回水短路,减少回水温度端差;同时本发明所提出的均压罐设备,可以代替传统的混水直连系统和间接连接系统,做到一二次水系统独立调控,且降低输配系统能耗。

    一种卧式均压罐
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108980953A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811148019.5

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明的卧式均压罐,涉及供热系统,包括:一次水系统、二次水系统和罐体,一次回水孔位于罐体的顶面,二次回水孔和一次供水孔均位于罐体的侧面,二次供水管位于罐体的侧面且与二次回水孔相对;一次回水管与一次回水孔焊接,二次回水管与二次回水孔焊接,一次供水管与一次供水孔焊接,二次供水管与二次供水孔焊接。本发明的卧式均压罐一次回水管位于罐体的顶面,二次回水管和一次供水管均位于罐体的侧面,从而使得回水管与供水管错开,可以避免罐内一次供水与一次回水短路,减少回水温度端差;同时本发明所提出的均压罐设备,可以代替传统的混水直连系统和间接连接系统,做到一二次水系统独立调控,且降低输配系统能耗。

    一种卧式均压罐
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209084866U

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201821601225.2

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本实用新型的卧式均压罐,涉及供热系统,包括:一次水系统、二次水系统和罐体,一次回水孔位于罐体的顶面,二次回水孔和一次供水孔均位于罐体的侧面,二次供水管位于罐体的侧面且与二次回水孔相对;一次回水管与一次回水孔焊接,二次回水管与二次回水孔焊接,一次供水管与一次供水孔焊接,二次供水管与二次供水孔焊接。本实用新型的卧式均压罐一次回水管位于罐体的顶面,二次回水管和一次供水管均位于罐体的侧面,从而使得回水管与供水管错开,可以避免罐内一次供水与一次回水短路,减少回水温度端差;同时本实用新型所提出的均压罐设备,可以代替传统的混水直连系统和间接连接系统,做到一二次水系统独立调控,且降低输配系统能耗。

    一种实体记录匹配方法及系统

    公开(公告)号:CN114781471B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110614418.1

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种实体记录匹配方法及系统,该方法包括:获取待匹配的实体记录集合,所述实体记录集合中的实体记录是由实体的属性和属性值组成的;将所述实体记录集合输入到训练好的实体记录匹配模型,得到所述实体记录集合中实体记录之间的匹配结果,其中,所述训练好的实体记录匹配模型是由自监督学习方法训练后的神经网络和决策树算法训练后的决策树模型构建得到的。本发明通过神经网络对实体转换为属性值向量,利用自动构建的关键属性树,克服深度学习可解释性差的缺点,能将学习到的关键属性树转化成匹配规则,运用到其他数据集中;同时,本发明对应模型的训练仅需要少量的标记实体记录对,克服了现有方法需要大量标记实体记录对的缺点。

    一种多层陶瓷电容器用贱金属内电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103050279B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201110306462.2

    申请日:2011-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种多层陶瓷电容器用贱金属内电极材料及其制备方法。所述贱金属内电极材料由贱金属纳米颗粒和包覆于所述贱金属纳米颗粒的晶化钛酸钡纳米层组成;所述贱金属纳米颗粒与所述钛酸钡纳米层的质量份数比为(75~98)∶(2~25)。本发明提供的上述内电极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将所述贱金属纳米颗粒分散于溶剂和辅助分散剂后再加入钛醇盐得到悬浮液;(2)向所述悬浮液中加入水的醇类溶液进行反应得到包覆有水合二氧化钛的贱金属纳米颗粒;(3)所述包覆有水合二氧化钛的贱金属纳米颗粒与氢氧化钡进行水热反应即得。本发明提供的制备方法可以获得耐氧化,在700℃以上才开始烧结收缩,同时导电性良好的贱金属内电极材料。

    一种多层陶瓷电容器用贱金属内电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103050279A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110306462.2

    申请日:2011-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种多层陶瓷电容器用贱金属内电极材料及其制备方法。所述贱金属内电极材料由贱金属纳米颗粒和包覆于所述贱金属纳米颗粒的晶化钛酸钡纳米层组成;所述贱金属纳米颗粒与所述钛酸钡纳米层的质量份数比为(75~98)∶(2~25)。本发明提供的上述内电极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将所述贱金属纳米颗粒分散于溶剂和辅助分散剂后再加入钛醇盐得到悬浮液;(2)向所述悬浮液中加入水的醇类溶液进行反应得到包覆有水合二氧化钛的贱金属纳米颗粒;(3)所述包覆有水合二氧化钛的贱金属纳米颗粒与氢氧化钡进行水热反应即得。本发明提供的制备方法可以获得耐氧化,在700℃以上才开始烧结收缩,同时导电性良好的贱金属内电极材料。

    水基溶胶凝胶法制备高纯度单分散钛酸钡纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN101973578A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010512914.8

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种成本较低、工艺简单的合成超细晶、单分散、高纯度的纳米钛酸钡的方法。本发明采用改进的水基溶胶凝胶法,首先使用醋酸、PEG等调控钛酸四丁酯或者TiCl4水解制备分散性良好,超细的高活性TiO2前驱体,利用制得的TiO2前驱体与Ba(OH)2·8H2O或者Ba(CH3COO)2在常压的条件下60~140℃油浴反应1~10h,即得到钛酸钡粉体。在本发明方法中通过合理调节表面活性剂加入量和分子量、反应原料浓度、反应时间和反应温度等条件,可以有效控制产物的尺寸,简化工艺流程,缩短反应时间,降低生产成本,并且获得超细晶、单分散、高纯度的10~200nm钛酸钡。

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