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公开(公告)号:CN110428053A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910731785.2
申请日:2019-08-08
Applicant: 东北大学
IPC: G06N3/08 , G06Q10/04 , G06F16/906 , G06F16/903
Abstract: 本发明提供一种蒸汽产耗量的动态预测方法,其包括:将归一化集合分为训练数据集和测试数据集;将训练数据集输入长短期记忆神经网络预测模型进行训练形成训练结果数据;根据训练结果数据对预测模型中的参数进行更新;将测试数据集代预测模型中进行预测得到预测结果,选择误差最小的预测结果对应的优化的预测模型作为最优预测模型;利用最优预测模型预测待预测时间间隔的蒸汽产耗数据。综合考虑了设备工况不同对蒸汽产生和消耗的影响,建立了基于设备多工况运行的蒸汽产生量与消耗量动态预测方法来解决本发明所提到的复杂工况条件下的蒸汽预测问题,更准确地预测未来调度周期内各个设备的蒸汽产生量和各生产用户的蒸汽消耗量。
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公开(公告)号:CN207193218U
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201720951597.7
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本实用新型涉及一种生物质焦气化制备合成气的系统。在该系统中,生物质焦在气化反应器中在载氧体颗粒和水蒸气的联合作用下发生气化反应,生成以氢气和一氧化碳为主要组分的粗合成气和释氧后的载氧体颗粒,粗合成气经过二级分离设备去除粗合成气中的水蒸气和灰分,形成合成气,释氧后的载氧体颗粒与含氧气体在氧化反应器中进行氧化反应,生成被氧化的载氧体颗粒,被氧化后的载氧体颗粒送入气化反应器再次使用。由此载氧体颗粒在气化反应器和氧化反应器之间循环,实现连续气化。这种气化过程成本低、能耗低。并且,因合成气中无氮气,所以生成的合成气中可燃气体浓度高、合成气热值高。
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公开(公告)号:CN207016737U
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201720951121.3
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本实用新型涉及一种固体燃料热解气化的系统。该系统中,半焦、载氧体颗粒和水蒸气在气化反应器中进行气化反应,载氧体颗粒失氧后作为固体热载体和催化剂在热解反应器中参与固体燃料的热解反应,然后再使释氧后的载氧体颗粒在氧化反应器中与含氧气体反应而实现氧化再生,由此载氧体颗粒在气化反应器、热解反应器和氧化反应器之间循环,将热解和气化工艺耦合在一起,这种热解气化系统成本低、能耗低。并且,因合成气中无氮气,所以生成的合成气中可燃气体浓度高、合成气热值高;因载氧体颗粒起到了催化焦油裂解的作用,而减少粗热解气中焦油的含量,提高热解气的产量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207143184U
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201720950650.1
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本实用新型涉及一种半焦气化制备合成气的系统。该系统包括释氧反应器、分离设备、气化反应器、粗合成气净化设备、氧化反应器、换热器、蒸汽储存器、储气装置和给料装置。载氧体颗粒在释氧反应器在水蒸气的氛围下进行释氧反应,生成包含氧气和水蒸气的混合气以及释氧后的载氧体颗粒,混合气和释氧后的载氧体颗粒经分离设备分离;混合气与半焦在气化反应器中气化反应,生成粗合成气;粗合成气经过粗合成气净化设备去除水蒸气和灰尘,形成合成气;释氧后的载氧体颗粒与含氧气体在氧化反应器中氧化反应,生成被氧化的载氧体颗粒,被氧化后的载氧体颗粒送回释氧反应器再次使用。上述系统既能获得可燃气体浓度高、热值高的产气,又能降低成本和能耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207016736U
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201720950658.8
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本实用新型涉及一种固体燃料热解气化制备合成气和热解气的系统。利用载氧体颗粒在释氧反应器中水蒸气的作用下发生释氧反应,生成氧气和水蒸气的混合气,该混合气在气化反应器中和半焦进行气化反应,而载氧体颗粒失氧后作为固体热载体和催化剂在热解反应器中参与固体燃料的热解反应,然后再使释氧后的载氧体颗粒在氧化反应器中与含氧气体反应而实现氧化再生,由此载氧体颗粒在释氧反应器、热解反应器和氧化反应器之间循环,实现连续的制氧过程,并将固体燃料热解和半焦气化工艺耦合在一起,成本和能耗低。合成气中可燃气体浓度高、合成气热值高;因载氧体颗粒起到了催化焦油裂解的作用,而减少粗热解气中焦油的含量,提高热解气的产量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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