专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于内阻测试的动力电池瞬态的测算方法-CN202110571217.8有效
  • 张恒运;刘顺波;徐晓斌;徐屾;郭辉;曾国辉;黄碧雄 - 上海工程技术大学
  • 2021-05-25 - 2022-11-22 - G01R31/389
  • 本发明涉及一种基于内阻测试的动力电池瞬态的测算方法,包括以下步骤:在不同影响参数下测量电池的过电位与温熵系数;获取不同影响参数对应的电池;基于不同影响参数对应的电池拟合获取关于温度、放电倍率和放电深度的三阶瞬态模型;根据车辆行驶的实时功率计算电池放电倍率,并结合即时温度和即时放电深度,且带入三阶瞬态模型计算获得车辆动力电池瞬态。上述基于内阻测试的动力电池瞬态的测算方法,采用统计学混合水平全阵列正交实验并进行响应曲面法拟合获取连续可导的三阶拟合函数,提升了电池内阻与模型的拟合精度和适用性,可以准确估算动态工况下电池瞬态
  • 基于内阻测试动力电池瞬态产热率测算方法
  • [发明专利]一种预测烘焙生物质解焦的方法-CN202010876099.7有效
  • 卢志民;李鑫;姚顺春 - 华南理工大学
  • 2020-08-25 - 2023-06-20 - G16C20/10
  • 本发明公开了一种预测烘焙生物质解焦的方法,将生物质分别进行有氧烘焙和无氧烘焙,得到第一固体产物和第二固体产物,并计算获得第一烘焙质量得和第二烘焙质量得,将第一固体产物和第二固体产物放入慢速解装置进行慢速解,得到固定碳含量,将第一固体产物和第二固体产物放入快速解装置进行快速解,得到快速解焦样品,称量得到快速解焦质量,进一步得到相对焦和绝对焦;分别以第一烘焙质量得和第二烘焙质量得为自变量,以固定碳含量为因变量,得到慢速解下的预测模型,分别以第一烘焙质量得和第二烘焙质量得为自变量,以相对焦和绝对焦为因变量,得到快速解下的预测模型,从而预测焦
  • 一种预测烘焙生物质热解焦产率方法
  • [发明专利]污泥解预测方法及装置、电子设备、存储介质-CN202211650069.X在审
  • 刘彦君;王盛;刘彦廷;陈竞尧;汤倩格 - 中国矿业大学(北京)
  • 2022-12-21 - 2023-03-31 - G06Q10/04
  • 本申请提供一种污泥解预测方法及装置、电子设备、存储介质,涉及污泥处理的技术领域。通过建立活化能预测子模型、解三相产物的预测子模型、解气各组分产量预测子模型,再利用相应训练样本集分别对活化能预测模型、预测子模型、产量预测子模型进行基于动量训练的学习自适应算法的训练,直到满足最小误差条件,得到训练后的活化能预测子模型、预测子模型以及产量预测子模型,最后将相应验证样本集输入训练后的活化能预测子模型、预测子模型以及产量预测子模型中,实现对污泥解活化能、解三相产物的解气主要组分的产量的准确预测
  • 污泥预测方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]自适应树种搜索灰狼算法的重油解模型参数识别方法-CN202211724453.X在审
  • 秦贞华 - 浙江机电职业技术学院
  • 2022-12-30 - 2023-04-18 - G06F30/27
  • 本发明涉及重油催化裂解技术领域,尤其涉及一种自适应树种搜索灰狼算法的重油解模型参数识别方法,包括步骤S1,建立重油解反应动力学模型特性方程;步骤S2,判断自适应树种搜索灰狼算法的目标函数表达式;步骤S3,判断重油解反应动力学模型待辨识参数的最优值;步骤S4,得到最优的重油解反应动力学模型;步骤S5,预测输出重油解反应。本发明通过基于树和种子算法种子局部搜索策略,提供一种自适应树种搜索灰狼算法的重油解反应模型参数辨识方法,引入自适应参数来判断利用何种搜索方法更新灰狼位置,从而实现算法的全局搜索能力和局部搜索能力的平衡
  • 自适应树种搜索灰狼算法重油模型参数识别方法
  • [发明专利]用于燃煤锅炉掺烧负荷调变的固废自适应解系统及方法-CN202310059263.9在审
  • 乔瑜;张成;罗光前;李显;方庆艳;黄经春;顾菁;袁浩然 - 华中科技大学
  • 2023-01-13 - 2023-05-23 - F23G5/027
  • 本发明属于固废处理领域,涉及一种燃煤锅炉掺烧负荷调变的固废自适应解系统及方法。该系统主要采用反解模型1、反解模型2和控制器进行负荷调变的自适应控制;反解模型1根据所需机组负荷反解出解半焦热值、解半焦解气和给煤速率;反解模型2根据反解模型1反解得到的解半焦热值、解半焦解气,反解出解温度、固废进料速率和解升温速率;控制器根据反解模型1输出的给煤速率发出指令调节燃煤锅炉单元的燃煤供给,以及根据反解模型2输出的解温度、固废进料速率和解升温速率发出指令调节固废解单元的相应工况本发明能提高燃煤锅炉耦合固废解单元响应电网负荷调度的能力。
  • 用于燃煤锅炉负荷自适应系统方法
  • [发明专利]有机质氢气潜力评价方法及终端设备-CN202210042778.3有效
  • 韩双彪;黄劼;唐致远;王成善 - 中国矿业大学(北京);中国地质大学(北京)
  • 2022-01-14 - 2023-07-07 - G01N25/20
  • 本申请适用于油气勘探技术领域,提供了有机质氢气潜力评价方法及终端设备,该方法包括:获取甲烷‑氢气的转化相对散点图,转化相对散点图基于对干酪根样品进行有机质解模拟实验得到的数据生成;将转化相对散点图划分为多个目标温度区间,并确定多个目标温度区间中每个目标温度区间对应的调整因子;基于目标温度区间的氢气和调整因子确定第一有机质氢气;基于第一有机质氢气,生成有机质氢气转化随温度变化曲线,有机质氢气转化随温度变化曲线用于对有机质氢气潜力进行评价。本申请去除了在有机质解模拟实验中的对氢气潜力评价造成干扰的氢自由基及氢气,可准确评估有机质氢气潜力。
  • 有机质氢气潜力评价方法终端设备
  • [发明专利]利用烃类芳构化与煤解耦合提高焦油的方法-CN201110058218.9有效
  • 胡浩权;周逊;靳立军 - 大连理工大学
  • 2011-03-10 - 2011-08-24 - C10G1/00
  • 一种利用烃类芳构化与煤解耦合提高焦油的方法,该方法以烃类组分为解反应气氛,由入口进入到解反应器,经负载型金属催化剂活化并发生芳构化反应后进入煤解反应层,与煤进行耦合解反应,其反应条件为:温度300~1000℃,压力0.1~3.0MPa,气体空速60~48000mL/g·h,恒温0~240min,解生成的产物随气体带出反应器,通过气液分离器收集焦油产品。本发明以烃类作为反应气氛代替纯氢气氛进行解,通过烃类芳构化与煤解耦合的方式提高煤解焦油。该过程在降低加氢解成本的同时,焦油的高于相同条件下加氢解的焦油,而且催化剂不与煤混合,易于循环再生,重复利用。
  • 利用烃类芳构化煤热解耦合提高焦油方法
  • [发明专利]一种确定生排烃实验成熟和生烃进程的方法和装置-CN201710898825.3有效
  • 陈瑞银 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2017-09-28 - 2020-01-07 - G01N33/24
  • 本发明提供了一种确定生排烃实验成熟和生烃进程的方法和装置。该方法包括:绘制地质样品的镜质体反射与地质样品氢碳原子比的关系图;确定各实验点的固体产物中的氢碳原子比、滞留烃,排出烃中液态烃和气态烃的;绘制实验曲线;将实验样品的氢碳原子比代入地质样品的镜质体反射与地质样品氢碳原子比的数学关系式中,得到标定地质;建立生排烃实验成熟度曲线模板;通过标定地质和对应的油气,建立对应地质成熟度与油气曲线。本发明还提供了确定生排烃实验成熟和生烃进程的装置。本发明的方法和装置的结果可靠、适用范围广。
  • 一种确定生排烃实验成熟进程方法装置
  • [发明专利]一种水的预测方法-CN201510070864.5有效
  • 郭淑青;董向元;马富芹;石凤娟;刘海芳 - 中原工学院
  • 2015-02-11 - 2017-07-14 - G06F19/00
  • 本发明公开了一种水的预测方法,包括以下步骤(1)对生物质进行水炭化实验;(2)取出步骤(1)所得的固液产物进行真空过滤分离,以水焦干基质量与原料干基质量比计算得到水焦的为X,(3)基于水炭化实验数据和生物质的半纤维素、纤维素、木质素和灰分质量百分含量的关系,结合纤维素、半纤维素及木质素平行一级水反应动力学模型模拟计算结果,建立生物质水炭化水预测模型为X=(aHe+bC+eL+fA)*100%;(4)模型校核使校核后的预测模型的计算结果更接近于生物质水炭化实验实际测得的实验数据本发明对某木质纤维类生物质的水炭化水进行预测,指导设计,具有实用性。
  • 一种水热焦产率预测方法

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