用于化工流程的调试平台

    公开(公告)号:CN114063585B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202111443680.0

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于化工流程的调试平台,属于流体输送控制技术领域。该平台包括空压机、储水罐、泵、换热器和控制系统,空压机与储水罐形成气连通并设有气流量调节阀和旁路气压调节阀,泵含有并联的至少三台泵且并联有第一水流旁路管,储水罐与泵形成液流连通,泵与换热器形成液流连通并设有旁路调压阀和水流调压阀,储水罐通过进水管连接自来水,泵的出水口与储水罐之间设第二水流旁路管,水流调压阀并联有第三水流旁路管,换热器的出口到末端出水口依次串联设有水流量调节阀和背压阀,水流量调节阀和背压阀分别并联有第四水流旁路管和第五水流旁路管;空压机、储水罐的加热器、泵、换热器和各种阀与控制系统形成控制信号连接。通过该平台可以验证并找到用于工程化应用的不同动力源下的最合理流体输送形式。

    一种水平管外冷凝换热试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111189879B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202010139246.2

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种水平管外冷凝换热试验装置及试验方法,属于热交换技术领域。该装置的低温储罐分两路进入位于中间介质汽化器腔体且具有不同管外粗糙度的第一管和第二管;中间介质汽化器的腔体下部装有供热介质流通的下管束;第一管和第二管分别装有相应的入口压力变送器、入口温度变送器以及出口压力变送器、出口温度变送器探头;中间介质汽化器腔体装有腔体温度变送器和腔体压力变送器探头;下管束的进口和出口分别装有进端温度变送器和出端温度变送器探头;各流量计以及变送器的探头信号输出端分别通过PLC与电脑主机通讯连接。采用本发明能实现在同一时间内对多组不同粗糙度换热管的对比试验,精确计算出不同粗糙度的管外传热系数的具体数值。

    PEM电解制氢模型的辅助建模方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117877601A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410028926.5

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明PEM电解制氢模型的辅助建模方法,包括以下步骤,采集存储在PEM电解制氢建模软件中所有的历史建模操作行为信息,通过K均值算法给所有的历史建模操作行为信息进行聚类,聚类出多个类型,采集建模软件中的配置信息并按照包含或并列关系进行组合形成全局建模配置信息树,每个类型中的历史建模操作行为信息依次在全局建模配置信息树中进行交集点亮,将点亮后的新的配置信息树作为该类型的流程信息树状图;最后将所有任务类型的流程信息树状图供建模人员进行选择,辅助建模人员进行建模;本发明通过K均值算法将历史建模操作行为信息聚类出了多个类型,同时建立了建模类型流程信息树状图以供建模人员进行选择,使得PEM电解制氢建模更加便捷。

    多级逆向萃取装置及工艺方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115671786A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211398411.1

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种多级逆向萃取装置,同时还涉及相应的工艺方法,属于化工技术领域。该萃取装置的各混合装置和存储装置的两端分别设有相应的进口阀、出口阀;萃取剂和混合原料通过进料管接至第一级混合装置的进口端,各级混合装置的进料端分别接选通控制阀的对应出口端,各级混合装置的出料端并联后接至离心装置的进口;离心装置的轻、重组分出口分别经轻、重组分阀接至选通控制阀的返回端,且经分支后的轻、重组分排出阀分别接轻、重组分排出处理装置;各存储装置出料端并联后接至选通控制阀的进口端。采用本发明后只需一个离心装置,构成简捷,便于操控;可进行任意级数的萃取,具有广泛的适应性,便于实现自动化甚至智能化控制。

    一种智能化水压试验系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294276A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410310469.9

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种智能化水压试验系统及方法,一种智能化水压试验方法,包括以下步骤:获取水压试验设备进行试验的标准环境数据;根据标准环境数据,获取水压试验设备实际进行试验的周围环境情况,得到实时环境数据;基于标准环境数据和实时环境数据,对比环境变化,分析水压试验误差情况,得到环境误差数据;根据环境误差数据,获取水压试验中设备的液体情况,与试验所需标准液体对比后,得到设备误差数据;基于设备误差数据,获取设备位置情况,与基准水平面对比,分析水压试验设备液体的高度差,得到位置误差数据。有益效果是:通过对数据的处理,降低环境误差数据、设备误差数据、位置误差数据的影响,提高了智能化水压试验的准确性和可靠性。

    一种罐车远程定位监控系统及方法

    公开(公告)号:CN117156394B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311438347.X

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种罐车远程定位监控系统及方法,一种罐车远程定位监控方法,包括以下步骤:在罐车内设置智能远传终端,通过内置北斗定位模块,获取罐车实际位置,得到位置数据;基于位置数据,接入现场仪表信号,得到仪表相关信息,包括压力、温度、液位以及真空度,得到仪表数据;结合位置数据和仪表数据,获取数据的射频的频段以及射频信号的大小,得到实时射频数据,并上传至云服务器。本发明的有益效果是:通过射频信号的频段大小分析,实现远程定位监控罐车,降低了数据传输的延时性,降低了操作的复杂性,实现了罐车远程定位监控的即时性和(56)对比文件于大雷.低信噪比下车辆的射频识别与定位技术的研究《.百度学术》.2007,全文.Mahima Shukla.Adaptive interferencemitigation using frequency-selectivelimiters over GPS Band for AutomotiveApplications《.IEEE Xplore》.2020,全文.

    一种罐车远程定位监控系统及方法

    公开(公告)号:CN117156394A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311438347.X

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种罐车远程定位监控系统及方法,一种罐车远程定位监控方法,包括以下步骤:在罐车内设置智能远传终端,通过内置北斗定位模块,获取罐车实际位置,得到位置数据;基于位置数据,接入现场仪表信号,得到仪表相关信息,包括压力、温度、液位以及真空度,得到仪表数据;结合位置数据和仪表数据,获取数据的射频的频段以及射频信号的大小,得到实时射频数据,并上传至云服务器。本发明的有益效果是:通过射频信号的频段大小分析,实现远程定位监控罐车,降低了数据传输的延时性,降低了操作的复杂性,实现了罐车远程定位监控的即时性和便捷性。

    用于化工流程的调试平台
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114063585A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111443680.0

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于化工流程的调试平台,属于流体输送控制技术领域。该平台包括空压机、储水罐、泵、换热器和控制系统,空压机与储水罐形成气连通并设有气流量调节阀和旁路气压调节阀,泵含有并联的至少三台泵且并联有第一水流旁路管,储水罐与泵形成液流连通,泵与换热器形成液流连通并设有旁路调压阀和水流调压阀,储水罐通过进水管连接自来水,泵的出水口与储水罐之间设第二水流旁路管,水流调压阀并联有第三水流旁路管,换热器的出口到末端出水口依次串联设有水流量调节阀和背压阀,水流量调节阀和背压阀分别并联有第四水流旁路管和第五水流旁路管;空压机、储水罐的加热器、泵、换热器和各种阀与控制系统形成控制信号连接。通过该平台可以验证并找到用于工程化应用的不同动力源下的最合理流体输送形式。

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