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主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
  • 基于Transformer神经网络的瞬变电磁法数值模拟
    目的基于深度学习的瞬变电磁正反演方法属于数据驱动型方法,需要大规模的数值模拟结果作为监督数据对神经网络进行训练和评估。传统的时域有限差分法进行瞬变电磁数值模拟需要迭代求解时域麦克斯韦方程,耗时严重,且耗费计算资源庞大,难以满足基于深度学习的瞬变电磁反演对数据的需求。方法为此,引入深度学习方法进行瞬变电磁数值模拟。以Transformer神经网络架构为基础,采用编解码结构(encoder-decoder)设计了基于深度学习的瞬变电磁数值模拟神经网络,该网络包含三维网格剖分模块、分块嵌入模块(patch embedding)、编码器模块(Transformer encoder)、解码器模块(linear decoder) 4部分,输入为模型地电参数,输出为该模型对应的回线源中心点瞬变电磁响应。采用带动量的随机梯度下降算法与Adam自适应学习率算法相结合的优化策略,在搭载4张英伟达V100显卡的服务器上进行了200个周期的训练,获得了瞬变电磁法数值模拟深度学习网络。结果和结论利用训练后的网络分别对均匀半空间模型、层状模型、板状体模型以及三维体模型4种类型的地电模型回线源瞬变电磁响应进行实时预测,验证集测试结果表明:计算得到的关断时间后的数值模拟结果与采用解析解、线性数字滤波解和时域有限差分法数值模拟结果平均相关误差小于2%;同时,基于神经网络的瞬变电磁数值模拟计算耗时不到1 s,实现了瞬变电磁数值模拟的快速精确计算,为后续基于深度学习的瞬变电磁反演研究奠定了理论基础与数据支撑。
    2024-11-25
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  • 水热改性对褐煤下游应用影响的研究进展
    褐煤已成为我国东北和蒙东地区重要的能源保障,但高含水量、高氧含量及低热值限制了其高效清洁利用,造成了极大的资源浪费。水热改性(HTD)是一种典型的非蒸发式高效脱水脱氧技术且对下游应用具有很好的促进作用,在节能降碳和下游高效清洁利用等方面具有优势,是一种非常有潜力的褐煤提质技术,需要继续了解其研究现状。系统性总结了水热改性对下游褐煤应用(包括热解、浮选、燃烧、水煤浆制备等)的影响机理和技术进展,分析了水热改性对褐煤下游应用的技术优势。水热改性不仅提高了提质煤水煤浆的成浆浓度,而且提升了热解油气资源产率和浮选效率,同时也有利于煤液化长周期的稳定运行。由于褐煤提质产业本身内驱力不足、水热过程连续化设备研发投入力度不够、存在环境污染和市场盈利空间低等问题,导致褐煤水热改性提质在半工业化、工业化方面进步缓慢。褐煤脱水提质在“双碳”目标和新的历史时期下仍有其重要的历史使命,这需要国家给予褐煤提质产业顶层设计,引导科研机构、人员、企业转变“谈褐煤提质色变”的观念,持续投入研发力度,解决设备连续化以及有机废水处理等方面的问题。基于上述观点,提出了以褐煤提质为基础的多联产技术开发的发展方向(如水热提质脱水脱氧+水煤浆制备+水煤浆气化现代煤化工和水热提质脱水脱氧+热解提油+气流床气化现代煤化工等),为我国褐煤清洁高效利用提供参考。
    2024-11-25
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  • 中国煤科煤科总院2025年博士研究生报名开始啦!
    中国煤科所属煤炭科学研究总院2025年博士研究生报名系统已开放,请考生于2024年11月21日-12月31日登录招生网站注册获取账号密码,并完成报名材料的提交。煤科总院招生网站:http:
    2024-11-22
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  • “科创中国”中国煤科高端智能化重型综放成套装备成果分享会成功举办
    高端智能化重型综放成套装备发布11月21日,由中国煤炭科工集团有限公司、宁夏回族自治区科学技术协会主办,中国煤科天地奔牛、天地支护承办的“科创中国”中国煤科高端智能化重
    2024-11-22
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  • 诚邀您加入《煤炭科学技术》青年编辑委员会
    诚邀您加入《煤炭科学技术》青年编辑委员会《煤炭科学技术》青年编辑委员会2017年成立至今,在指导办刊、把关学术质量、专题组约、稿件审查、品牌宣传等方面发挥了重要作用。
    2024-11-22
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  • 上新 |《智能矿山》 2024年第11期
      《智能矿山》2020年创刊,月刊。由中国煤炭科工集团有限公司主管、煤炭科学研究总院主办,王国法院士担任主编,是聚焦煤矿智能化领域产学研用最新进展的综合性技术刊物。杂志坚持“导向科学实用”的原则,宣传国家智能矿山建设的方针政策,报道智能矿山最新科研成果,交流智能矿山建设经验,推广智能矿山先进技术与装备,培养智能矿山科技人才。 《智能矿山》各栏目征稿函下载链接 http://chinamai.org.cn/xiazaizhongxin  《智能矿山》各栏目及专题全部论文下载链接:http://www.chinamai.org.cn/qikanzhongxin/zhuanti/
    2024-11-22
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  • 《洁净煤技术》首发文章推荐—清洁高效燃烧技术
    2024-11-22
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  • 煤电二氧化碳捕集能量梯级利用与机组效率分析
    燃煤电厂配置二氧化碳捕集系统需消耗大量蒸汽用于吸收剂再生与循环利用,蒸汽消耗降低机组发电效率和发电量。机组热力系统和二氧化碳捕集系统的跨界区能量耦合利用是减少发电效率损失的重要途径。以全容量二氧化碳捕集的630MW机组为对象,构建全容量烟气的二氧化碳捕集系统模型和汽轮机组热力系统热平衡图,借助等效焓降法研究碳捕集系统工艺参数选择及多种余热利用方法对汽轮机组发电效率的影响。结果表明:全容量二氧化碳捕集系统后需消耗569.18t/h蒸汽,导致原机组循环效率从43.84%降至35.74%。再沸器凝结水余热用于富液加热时,再生热耗降低0.2GJ/t,节约蒸汽用量43.05t/h,机组循环效率升至36.35%,和余热用于机组回热系统效果相当,但前者系统更简单。再生气余热和二氧化碳压缩机级间余热可用于机组凝结水加热,节约机组低压缸抽汽,提高循环效率;再生气温度、流量和余热量与碳捕集系统富液分流工艺的分流比有关,随着冷富液流量增加,碳捕集系统能耗和机组发电效率损失均呈先降低再升高趋势,当冷富液、主富液、凝结水加热富液质量比0.20∶0.75∶0.05时,机组发电效率最高;二氧化碳压缩机级数越少可利用的热量越大,机组发电效率越高,但同时消耗更多电能。通过优化,配置全容量二氧化碳捕集系统的630MW机组发电功率由无优化时的510.09MW增至528.96MW。
    2024-11-22
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创新点相比于以往的研究 , 本文可能的边际贡献在于 :第一 , 研究视角方面 , 与以往仅仅以碳排放量或碳排放强度为研究对象的研究不同 , 本文以城市碳排放效率为研...

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