基于多任务学习和注意力机制的命名实体识别模型

    公开(公告)号:CN118114667A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311450661.X

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种融合多头交叉注意力的命名实体识别模型,包括:嵌入表示模块:将输入的文本序列转化为嵌入表示,将每个单词映射为向量表示。共享特征表示模块:对每个单词的嵌入表示,提取出共享的特征表示。多头交叉注意力模块:用于在长文本中提取重要信息并通过多头注意力机制实现信息的集成和交互。多任务学习模块包括实体跨度分类模块使用Softmax联合交叉熵损失来进行模型的学习,和实体边界检测模块通过计算真实分布和预测分布之间的损失来进行模型的训练。最后训练完成的命名实体识别模型对未标注的文本句子进行预测,得到每个单词的命名实体标签。本发明的优点是:提高嵌套命名实体识别准确性,提高模型对于复杂文本中深层含义的理解能力。

    一种溶剂浓度可控的多流态烟气CO2捕集系统

    公开(公告)号:CN117482732A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311556847.3

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种溶剂浓度可控的多流态烟气CO2捕集系统,包括填料塔、雾化塔、吸收剂浓度控制系统及供气系统,雾化塔包括喷液装置、冷却装置和储液池,喷液装置包括上层喷嘴、旋转喷嘴和旋转轴,旋转轴位于雾化塔中间,上部设有电机,旋转轴与雾化塔顶部可转动连接。上层喷嘴安装于雾化塔顶部内侧,旋转喷嘴设在旋转轴上,冷却装置的出水口与计量泵相连,计量泵通过管道与雾化塔下方的储液池相连通,储液池出口通过流量计与填料塔内的液体分布器相连,雾化塔设有烟气出口,烟气出口与烟气分析仪相连。本发明将两个塔内的吸收剂进行区分,形成主辅吸收方式,增加主了主塔的吸收能力,可有效提高CO2捕集效率。

    煤矿低浓度瓦斯催化燃烧发电、供热、制冷一体化系统

    公开(公告)号:CN116481007A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310155702.6

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明公开了煤矿低浓度瓦斯催化燃烧发电、供热、制冷一体化系统,包括低浓度瓦斯抽采泵站、低浓度瓦斯管道输送保障单元、智能配气单元、空气供给单元、瓦斯浓度补偿单元、多孔介质催化燃烧装置、余热锅炉、汽轮机发电机组、供热单元和制冷单元,低浓度瓦斯抽采泵站与低浓度瓦斯管道输送保障单元相连,低浓度瓦斯管道输送保障单元与智能配气单元相连,智能配气单元与多孔介质催化燃烧装置的入口相连,余热锅炉分三路提供发电、供热、制冷。本发明利用多孔介质催化燃烧技术可以将4‑5%的低浓度瓦斯进行稳定、高效燃烧,产生温度大于600℃的高品质烟气进行冷、热、电三联供,实现煤矿抽采低浓度瓦斯的能量综合利用。

    用于低浓度瓦斯催化燃烧的整体式催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116422331A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310427641.4

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于低浓度瓦斯催化燃烧的整体式催化剂及其制备方法,该方法包括步骤如下:以泡沫陶瓷为载体,将载体洗涤烘干后煅烧,得到预处理后的载体;以过渡金属氧化物为活性组分,配置活性组分对应的硝酸盐溶液,再将过渡金属氧化物粉末置于硝酸盐溶液中搅拌后静置,过滤得到预处理后的浸渍溶液;将预处理后的载体浸没在浸渍溶液中1~5min,然后取出以20~60r/min转速翻转干燥30~60min,同时吸收多余水分;重复上一步骤3~5次后,将所得载体烘干后煅烧,然后冷却得到所述整体式催化剂。本发明的活性组分负载均匀、负载量大且不易脱落,能够实现CH4浓度>4%的低浓度瓦斯的直接燃烧利用。

    一种基于多通道串联文丘里管成泡的气泡雾化喷嘴

    公开(公告)号:CN116412398A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211484523.9

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多通道串联文丘里管成泡的气泡雾化喷嘴,包括内部设有液体燃料通道的管体,管体的前端连接喷头并设有多通道串联文丘里结构,多通道串联文丘里结构包括若干个呈环形阵列均布的文丘里通道,文丘里通道包括若干个串联连通在一起的文丘里腔体,液体燃料分别进入各个文丘里腔体入口,利用串联的文丘里腔体与垂直进入的雾化气体进行多次混合、剪切以及多次发泡和破碎,形成富含微气泡的气液两相流,最后在喷头的混合室内形成稳定的气泡分布均匀且稠密的泡状两相流,并从喷雾孔喷出,形成液雾。本发明有效增强了气泡雾化过程气液两相混合均匀性以及气泡的稠密性,显著提高燃油的雾化效果。

    一种适用于宽范围粘度燃料的发泡式气泡雾化喷嘴

    公开(公告)号:CN115805150A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211484543.6

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于宽范围粘度燃料的发泡式气泡雾化喷嘴,包括喷头、发泡网孔结构、第二混合腔、发泡蒸汽通道结构、喷淋器、燃料油管以及蒸汽套管。喷头位于雾化喷嘴的前端,其端面上设有周向均匀分布的多个喷雾孔。第二混合腔位于雾化喷嘴的中部,其前端与喷头连接,连接处设有发泡网孔结构;第二混合腔末端与蒸汽套管连接,连接处设有发泡蒸汽通道结构,发泡蒸汽通道结构上设置喷淋器。燃料油管与蒸汽套管同轴设置,燃料油管前端设置喷油孔,燃料油管前端与喷淋器之间形成第一混合腔。本发明利用发泡式网孔结构提高燃料气泡雾化过程中泡状两相流的均匀和稳定性,有效解决宽范围粘度燃料雾化不充分以及不均匀问题。

    一种高浓度烟气稀释测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115032339A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210608429.3

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种高浓度烟气稀释测量装置及方法,装置包括流量控制系统、气体混合系统和成分测量装置,流量控制系统包括高浓度烟气流量控制和标气流量控制;气体混合系统包括初次混合、旋转混合和静压箱。该装置及方法有效避免了未知成分混合烟气流量检测精度问题,只需通过两次不同配比标气流量和混合气中标气浓度,即可获得稀释比例,从而求得高浓度烟气成分。

    一种基于纤维增韧提高载氧体强度的方法

    公开(公告)号:CN112195052B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011110946.5

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤维增韧提高载氧体强度的方法,取适量纤维原材料,置于行星球磨机中破碎,过筛,筛分出长度小于170目的短纤维作为增韧材料;取适量载氧体,置于行星球磨机中破碎,过筛,筛分出粒径在50~70目细颗粒作为载体;将短纤维与细颗粒按照质量比1:19置于行星球磨机中混合,将球磨后的混合物置于马弗炉中煅烧;将煅烧后的样品破碎,过筛,筛分出粒径在50~70目的颗粒作为纤维增韧载氧体。本发明使用纤维增韧载氧体,在提高载氧体机械强度的同时,极大降低了高硬度、长寿命载氧体的制备成本和载氧体在循环流化床中的磨损消耗带来的运行成本。

    危险废物深度降稠易输送机构及使用方法

    公开(公告)号:CN112871951A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202011546431.X

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于废物输送技术领域,具体涉及危险废物深度降稠易输送机构,包括固液分离组件、粉碎组件、过滤组件、气动隔膜组件和储液组件,所述固液分离组件与粉碎组件通过管道连接,所述过滤组件设于粉碎组件左下侧,所述气动隔膜组件设于固液分离组件下侧,所述气动隔膜组件与储液组件通过管道连接。本发明实现了危险废物的固液分离,方便多向处理,固体废料进入窑尾和分解炉分解,最后通过储液组件对液体实现降稠和分解处理,本发明还提供了危险废物深度降稠易输送机构的使用方法,操作方便,简单易懂,操作人员经过简单的培训,即可熟练掌握;操作简单,各个步骤还能够独立工作,提高本发明的可操作性。

    一种具有自催化功能的碳纳米管兼氢气生产系统及方法

    公开(公告)号:CN109928361B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910207680.7

    申请日:2019-03-19

    Inventor: 刘方 杨丽 吴鑫

    Abstract: 本发明公开了一种具有自催化功能的碳纳米管兼氢气生产系统及方法,该生产系统包括石英砂给料装置、移动床反应器、换热器、超声波分离装置、碳纳米管提纯装置、甲烷气瓶及氢气储存罐;采用移动床反应器,以廉价易得的甲烷气体作为碳源,以天然石英砂作为非常规催化剂催化裂解生产碳纳米管,同时产生高纯度氢气,并对负载在天然石英砂表面的碳纳米管进行分离提纯,石英砂作为非常规催化剂在反应过程中不失活,且随反应进行,表现出越来越高的催化效率,催化裂解甲烷,能够在低成本下,快速生产出大长径比、长度可控、几何尺寸一致性高的碳纳米管;反应副产物为高纯氢气,可以作为下游产业的高附加值原料,进一步提高了整个系统的经济性。

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