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学者姓名:陈超
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摘要 :
本发明公开了一种针对综合管廊电缆火灾蔓延的智能控制灭火系统及方法,包括:实验台主体、火源系统、火灾监测系统、火灾预测系统以及智能控制灭火系统。所述实验台能够模拟综合管廊电缆在不同位置处发生火灾,实现对电缆火灾蔓延的精准预测,将全景红外热成像传感器按照等间距布置在实验台主体顶棚下方滑轨侧面以及细水雾喷头中部,连接物体检测网络可迅速识别定位火灾位置并获取电缆火灾火焰蔓延特性数据集。所述火灾预测系统,采用基于神经网络的模型来进行火灾预测模型训练,组建电缆火灾蔓延特征预测数据库,构建时间序列综合管廊电缆火灾蔓延预测趋势。
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GB/T 7714 | 李炎锋 , 许德胜 , 陈超 et al. 一种针对综合管廊电缆火灾蔓延的智能控制灭火系统及方法 : CN202310600832.6[P]. | 2023-05-25 . |
MLA | 李炎锋 et al. "一种针对综合管廊电缆火灾蔓延的智能控制灭火系统及方法" : CN202310600832.6. | 2023-05-25 . |
APA | 李炎锋 , 许德胜 , 陈超 , 杨新 , 李俊梅 , 李嘉欣 et al. 一种针对综合管廊电缆火灾蔓延的智能控制灭火系统及方法 : CN202310600832.6. | 2023-05-25 . |
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摘要 :
日光温室太阳能光伏“四重”结构相变蓄热墙体构筑体系实现太阳能周年高效利用,属于现代设施农业绿色建造与生产领域及可再生能源应用领域,解决利用将光伏系统产生的电能直接并网,应用模式单一、投入产出率低、推广应用难度大的问题。墙体由最外侧的保温材料层、次外侧的重质水泥砌块砖层、中间的电热膜以及内侧的相变材料层构成;设计方法包括光伏组件板最佳安装角度β最佳确定,还包括根据光伏组件板的安装面积及其光电效率、以及电热膜的敷设面积及其电热效率,确定敷设在日光温室太阳能光伏“四重”结构相变蓄热墙体内作为“内热源”的发热量。
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GB/T 7714 | 陈超 , 宓雪 , 韩枫涛 et al. 日光温室太阳能光伏“四重”结构相变蓄热墙体构筑体系 : CN202210619918.9[P]. | 2022-06-02 . |
MLA | 陈超 et al. "日光温室太阳能光伏“四重”结构相变蓄热墙体构筑体系" : CN202210619918.9. | 2022-06-02 . |
APA | 陈超 , 宓雪 , 韩枫涛 , 付浩祺 , 李恭丞 , 焦勇翔 . 日光温室太阳能光伏“四重”结构相变蓄热墙体构筑体系 : CN202210619918.9. | 2022-06-02 . |
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摘要 :
本发明公开了一种基于车流车型的城市地下交通隧道智能通风方法与装置,包括:车流量检测模块、智能控制模块以及风门控制器和变频风机,所述车流量检测模块包括车辆红外线检测器和信号转换器;该方法主要是利用长短期记忆网络(LSTM),即一种时间递归神经网络,适用于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件,来预测隧道内不同车型的交通流、车型(重点新能源车比例),从而根据预测的交通流来计算隧道内的需风量,进而对隧道内通风系统的变频风机进行智能控制,达到既能保证隧道内的污染物浓度低于规范限定值、又能减少通风系统运行能耗的目的。
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GB/T 7714 | 李炎锋 , 刘爽 , 杨泉 et al. 一种基于车流车型的城市地下交通隧道智能通风方法与装置 : CN202211068112.1[P]. | 2022-09-01 . |
MLA | 李炎锋 et al. "一种基于车流车型的城市地下交通隧道智能通风方法与装置" : CN202211068112.1. | 2022-09-01 . |
APA | 李炎锋 , 刘爽 , 杨泉 , 雷晨彤 , 苏枳赫 , 马政 et al. 一种基于车流车型的城市地下交通隧道智能通风方法与装置 : CN202211068112.1. | 2022-09-01 . |
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摘要 :
本发明公开了一种深埋空间地下排风机房阻力损失的理论计算方法,涉及地下空间的通风技术领域。本发明针对抽水蓄能电站排风机房风道结构复杂,难以用理论计算的问题,提出了合理的修正系数,对理论计算结果进行修正,综合理论计算、数值计算以及二次修正的方法来确定不同布置方式的排风机房阻力,给出了排风机房阻力损失的通用计算公式,同时本发明借助理论公式分析了多台风机并联运行时不同风机开启方式对排风机房的阻力的影响,克服了现有理论计算方法难以求解复杂风道阻力损失的问题。本发明有助于为排风机房的风机设备选型提供指导意见,简化数值模拟的计算量。
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GB/T 7714 | 李炎锋 , 田伟 , 苏枳赫 et al. 一种深埋空间地下排风机房阻力损失的理论计算方法 : CN202210345127.1[P]. | 2022-03-31 . |
MLA | 李炎锋 et al. "一种深埋空间地下排风机房阻力损失的理论计算方法" : CN202210345127.1. | 2022-03-31 . |
APA | 李炎锋 , 田伟 , 苏枳赫 , 李嘉欣 , 陈超 , 赵守冲 et al. 一种深埋空间地下排风机房阻力损失的理论计算方法 : CN202210345127.1. | 2022-03-31 . |
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摘要 :
预制混凝土(PC)构件蒸汽养护工艺以消耗大量化石能源为代价。本研究结合本文作者课题组研制的复合相变材料热特性以及预制混凝土构件蒸汽养护工艺特点,基于被动式太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑一体化设计理念,将复合相变材料应用于升温养护建筑主朝阳墙体内表面,结合Energy Plus能耗模拟软件及试验研究的方法,开展了关于不同热物性复合相变材料对新型升温养护建筑热工性能影响的研究。研究结果表明:较GH-33复合相变材料,主朝阳墙体内表面采用GH-37复合相变材料,墙体内表面温度夜间平均提高3.4℃;PC构件上部表面温度夜间平均提高1.4℃;实验期间复合相变材料的蓄放热速率较前者平均提高62%。研究...
关键词 :
升温养护建筑 升温养护建筑 复合相变材料 复合相变材料 太阳能相变蓄热 太阳能相变蓄热 热物性 热物性 预制混凝土(PC)构件 预制混凝土(PC)构件
引用:
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GB/T 7714 | 于楠 , 陈超 , 蔺洁 et al. 应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性 [J]. | 化工进展 , 2021 , 40 (01) : 297-304 . |
MLA | 于楠 et al. "应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性" . | 化工进展 40 . 01 (2021) : 297-304 . |
APA | 于楠 , 陈超 , 蔺洁 , 韩枫涛 , 邹平 , 贺祎鹏 et al. 应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性 . | 化工进展 , 2021 , 40 (01) , 297-304 . |
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摘要 :
应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性
关键词 :
升温养护建筑 升温养护建筑 复合相变材料 复合相变材料 太阳能相变蓄热 太阳能相变蓄热 热物性 热物性 预制混凝土(PC)构件 预制混凝土(PC)构件
引用:
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GB/T 7714 | 于楠 , 陈超 , 蔺洁 et al. 应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性 [J]. | 于楠 , 2021 , 40 (1) : 297-304 . |
MLA | 于楠 et al. "应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性" . | 于楠 40 . 1 (2021) : 297-304 . |
APA | 于楠 , 陈超 , 蔺洁 , 韩枫涛 , 邹平 , 贺祎鹏 et al. 应用于太阳能相变蓄热PC构件升温养护建筑的复合相变材料热物性 . | 于楠 , 2021 , 40 (1) , 297-304 . |
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摘要 :
为探究高校教室细菌气溶胶浓度水平与粒径分布特性随季节的变化规律,对北京地区某高校教室室内外环境中的细菌气溶胶浓度、环境参数(温度、湿度、颗粒物浓度)进行了实测调研。结果表明:室外细菌气溶胶浓度为7~1 237 cfu/m~3,平均最高浓度出现在秋季,最低浓度出现在夏季;教室无人时,室内细菌气溶胶主要源自室外,通过门窗缝隙进入室内,浓度为57~664 cfu/m~3,季节变化不明显;教室有人时,室内细菌气溶胶主要来自人体,其浓度为230~1 484 cfu/m~3,夏季明显高于其他季节;人均可培养细菌气溶胶浓度夏季为3 526 cfu/人,秋季为2 374 cfu/人,春季为1 994 cfu/...
关键词 :
北京地区 北京地区 实测 实测 教室 教室 浓度 浓度 粒径分布 粒径分布 细菌气溶胶 细菌气溶胶
引用:
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GB/T 7714 | 苗豆豆 , 陈超 , 赵晨 . 北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研 [J]. | 暖通空调 , 2021 , 51 (02) : 12-19 . |
MLA | 苗豆豆 et al. "北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研" . | 暖通空调 51 . 02 (2021) : 12-19 . |
APA | 苗豆豆 , 陈超 , 赵晨 . 北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研 . | 暖通空调 , 2021 , 51 (02) , 12-19 . |
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摘要 :
北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研
关键词 :
教室 教室 细菌气溶胶 细菌气溶胶 粒径分布 粒径分布 北京地区 北京地区 实测 实测 浓度 浓度
引用:
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GB/T 7714 | 苗豆豆 , 陈超 , 赵晨 et al. 北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研 [J]. | 苗豆豆 , 2021 , 51 (2) : 12-19 . |
MLA | 苗豆豆 et al. "北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研" . | 苗豆豆 51 . 2 (2021) : 12-19 . |
APA | 苗豆豆 , 陈超 , 赵晨 , 暖通空调 . 北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研 . | 苗豆豆 , 2021 , 51 (2) , 12-19 . |
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摘要 :
Active-passive phase change heat storage technologies have been obtained extensive application to decrease greenhouse's demands for fossil energy during off-seasons. To develop the utilization ratio of solar energy in solar greenhouses during winter, the active-passive ventilation wall with latent heat storage (APVW-L) was introduced and could be integrated into greenhouse's back-wall. However, system design and operation parameters are subjected to numerous factors, including its structure, material performance and outdoor meteorological parameters. To achieve optimization in the energy performance of this system, this study used finite element analysis and lumped parameter analysis to establish coupled energy balance equations of the APVW-L and the air inside vertical air passages, and the cubic spline interpolation was used to calculate the continuous relationship between phase change material's equivalent specific heat capacity and temperature. This modeling method of the APVW-L was accurately validated against the measured data, and then used in the optimization design and operation strategy of the APVW-L in the greenhouses. This study demonstrated that the optimized APVW-L could store 5.36 MJ/(m(2).day) of solar energy in Beijing. Compared to the identical conventional greenhouses, after midnight, the experimental greenhouse having APVW-L increased the back-wall's interior surface temperature by 2.2-3.4 degrees C, and the average indoor air temperature by 0.8-1.4 degrees C. This study provides methods for the APVW-L's optimization design and its operation strategy, even for the rationalization of the near-zero energy consumption of the solar greenhouse during winter. (C) 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
关键词 :
Thermal performance Thermal performance Mathematical model Mathematical model Latent heat storage Latent heat storage Solar greenhouse Solar greenhouse Engineering application Engineering application Active-passive ventilation wall Active-passive ventilation wall
引用:
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GB/T 7714 | Han, Fengtao , Chen, Chao , Hu, Qingling et al. Modeling method of an active-passive ventilation wall with latent heat storage for evaluating its thermal properties in the solar greenhouse [J]. | ENERGY AND BUILDINGS , 2021 , 238 . |
MLA | Han, Fengtao et al. "Modeling method of an active-passive ventilation wall with latent heat storage for evaluating its thermal properties in the solar greenhouse" . | ENERGY AND BUILDINGS 238 (2021) . |
APA | Han, Fengtao , Chen, Chao , Hu, Qingling , He, Yipeng , Wei, Shen , Li, Caiyun . Modeling method of an active-passive ventilation wall with latent heat storage for evaluating its thermal properties in the solar greenhouse . | ENERGY AND BUILDINGS , 2021 , 238 . |
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摘要 :
Prefabricated concrete (PC) components need to be maintained after pouring to guarantee that concrete can harden well in a certain period. Currently, steam maintaining is one of the commonly adopted methods for this purpose. However, it is a bit costly and consumes a large amount of fossil energy. Based on the characteristics of maintaining process of PC components and the thermal characteristics of GH series phase change materials (PCMs) developed by our team, this paper presents an integrated design principle of passive solar energy and phase change heat experiments. Further, the selecting principle of PCMs on the inner surface of the main sun-facing wall of curing buildings wasput forward. The application results of Hebei province, China showed that, the 50mm-thick GH-37 PCM (temperature range of phase transformation: 37.4-43.5 and phase change enthalpy: 227.5kJ/kg) was suitable for the main sun-facing wall. Compared with GH-33 PCM, GH-37 PCM allowed the inner surface temperature of the main sun-facing wall to increase by 3.4 on average at night, the upper surface temperature of PC components to increase by 1.4, and the heat storage and release rate of PCM wall to increase by 62%. This research suggests a new method for renewable energy utilization and low-carbon based environmental protection in PC component curing process. © 2021, Chemical Industry Press Co., Ltd. All right reserved.
关键词 :
Energy utilization Energy utilization Walls (structural partitions) Walls (structural partitions) Facings Facings Precast concrete Precast concrete Surface properties Surface properties Phase change materials Phase change materials Passive solar buildings Passive solar buildings Solar energy Solar energy Curing Curing Atmospheric temperature Atmospheric temperature Heat storage Heat storage
引用:
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GB/T 7714 | Yu, Nan , Chen, Chao , Lin, Jie et al. Thermal properties of phase change materials used in buildings for solar- phase change thermal storage curing of precast concrete components [J]. | Chemical Industry and Engineering Progress , 2021 , 40 (1) : 297-304 . |
MLA | Yu, Nan et al. "Thermal properties of phase change materials used in buildings for solar- phase change thermal storage curing of precast concrete components" . | Chemical Industry and Engineering Progress 40 . 1 (2021) : 297-304 . |
APA | Yu, Nan , Chen, Chao , Lin, Jie , Han, Fengtao , Zou, Ping , He, Yipeng et al. Thermal properties of phase change materials used in buildings for solar- phase change thermal storage curing of precast concrete components . | Chemical Industry and Engineering Progress , 2021 , 40 (1) , 297-304 . |
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