海洋微塑料上致病性弧菌相对丰度的实时预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114242156A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111554198.4

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种海洋微塑料上致病性弧菌相对丰度的实时预测方法及系统,方法包括:获得不同环境因素下的海洋微塑料上弧菌相对丰度的历史实际值;将所获得的数据整理成样本数据集,并对环境因素数据进行预处理;将经过预处理的样本数据集划分为训练集和测试集;构建机器学习模型,并使用所述训练集进行训练;使用所述测试集对训练好的机器学习模型进行测试及评估,获得测试结果;将海洋观测站监测到的环境因素数据输入训练好的机器学习模型,获得海域海洋微塑料上弧菌相对丰度的实时预测数据。本发明解决了现有技术中无法对微塑料上微生物相对丰度实时监测的问题,为水产养殖区水产品的致病微生物病害监测及预防提供精确的数据支撑。

    一种渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法

    公开(公告)号:CN109726493B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910008032.9

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。

    一种Shell煤气化炉进料喷嘴的设计方法

    公开(公告)号:CN110564450A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910666230.4

    申请日:2019-07-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种Shell煤气化炉进料喷嘴的设计方法,该方法依据气化炉内煤灰颗粒捕获程度TN的特征数模型来调整气化炉喷嘴结构,可以有效降低气化反应器出口飞灰颗粒的夹带量。煤灰颗粒捕获程度TN的特征数模型包含气化炉喷嘴结构参数、气化炉筒体结构参数、气化炉进料条件及气化炉内操作条件等。利用上述特征数,设计不同尺寸和结构的喷嘴后采用所提出的特征数来评价所设计喷嘴的优劣,以确保气化炉运行过程中达到增大煤灰颗粒捕获量、减少飞灰排放量的目的。

    一种壳牌渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法

    公开(公告)号:CN109726493A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910008032.9

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种壳牌渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。

    一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法

    公开(公告)号:CN106021916A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610329196.8

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法,涉及超超临界锅炉运行控制方法。1)根据炉膛结构与计算精度将炉膛自下而上分成若干个小室;2)输入进料参数;3)计算每个小室内各物质的反应速率;4)计算各小室内火焰和烟气对水冷壁的辐射传热量和相邻小室的辐射传热量;5)建立各小室的质量、能量平衡方程;6)对守恒方程进行求解,输出本操作条件下各小室的NOx生成量的数据;7)改变进料参数,重复步骤2)~6)即可得到其它操作条件下各小室的NOx生成量的数据。可对超超临界锅炉NOx排放量分析计算,能直观反映进料参数对炉内NOx排放量的影响,计算结果可用于指导超超临界锅炉在实际工业运行中NOx排放的优化控制。

    一种二氧化硫催化氧化反应过程的模拟方法

    公开(公告)号:CN114595611B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210254711.6

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种二氧化硫催化氧化反应过程的模拟方法,传统模拟方法主要将异形催化剂颗粒相简化为球形无死区,忽略异形和死区的影响,本发明将反应过程分为单颗粒催化剂模型和固定床反应器模型,所用二氧化硫催化氧化的异形催化剂可以为星星环状(雏菊形、梅花形)。首先建立异形催化剂反应‑传质‑传热三维模型,改变操作条件并对模型求解得到一系列内扩散有效因子,然后利用机器学习的方法编程拟合内扩散有效因子并应用于固定床反应器模型得到反应器中温度和组分分布,从而达到帮助准确可靠地筛选出高性能二氧化硫催化氧化异形催化剂的目的。

    一种基于金纳米粒子负载的防晒剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113499282B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110801516.6

    申请日:2021-07-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于金纳米粒子负载的防晒剂及其制备方法,涉及纳米材料。所述防晒剂由物理防晒剂、壳聚糖、金纳米粒子组成;壳聚糖包裹物理防晒剂,金纳米粒子负载于壳聚糖上;壳聚糖与金纳米粒子紧密结合。通过壳聚糖pH敏感性,将物理防晒剂与壳聚糖溶解于醋酸溶液中,通过沉淀法用NaOH调节混合后溶液的pH,得壳聚糖包裹的物理防晒剂‑壳聚糖样品,通过静电吸附作用将金纳米粒子负载于物理防晒剂‑壳聚糖样品,即得防晒剂。可有效增加传统物理防晒剂在可见光区的吸收能力;中和光源照射下物理防晒剂表面产生的自由基,降低其光催化活性提高其生物利用安全性。光谱吸收范围广泛、光催化能力大幅度降低,可显著提高纳米级物理防晒剂使用时安全性。

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