华北电力大学贾舒婷获国家专利权
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龙图腾网获悉华北电力大学申请的专利一种基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119294674B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411422317.4,技术领域涉及:G06Q10/063;该发明授权一种基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法是由贾舒婷;刘开云;许思恒;刘洋浩;汪黎东设计研发完成,并于2024-10-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法在说明书摘要公布了:本发明公开了属于碳污排放分析技术领域的基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法。基于铝生产工艺中长流程和短流程能源物质代谢,建立长流程和短流程生产工艺中铝元素流模型和碳污耦合排放流模型;基于分工序生产环节中原料和能源的使用情况,计算CO2eq的转移排放量,建立省级尺度和国家尺度的空间转移模型;基于多尺度温室气体排放和多介质污染物排放数据,建立多介质排放因子模型;综合铝元素流模型和碳污耦合排放流模型、空间转移模型、多介质排放因子模型,建立基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向模型。本发明重点考虑了空间转移驱动下的排放情况,使得分析更严谨更全面,并实现了碳污排放的实时监测。
本发明授权一种基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法在权利要求书中公布了:1.一种基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向建模方法,其特征在于,包括: 基于铝生产工艺中长流程和短流程能源物质代谢,建立长流程和短流程生产工艺中铝元素流模型和碳污耦合排放流模型; 所述铝元素流模型为: AlInput-rec=∑IAl,EOF×CAl,Rec2 式中,AlInput是长流程生产工艺的铝元素总输入量;IAl,pro,p和IAl,imp,p分别是工序p中铝土矿的开采量和输入量;CAl,p是工序p中输入铝资源的含铝百分比;OAl,loss,p和OAl,exp,p分别是工序p中各生命周期铝资源的损失量和输出量;LAl,p是工序p中损失铝资源的含铝百分比;AlInput-rec是短流程生产工艺的铝元素输入总量;IAl,EOF是含铝废料回收量;CAl,Rec是回收废料中含铝百分比; 所述碳污耦合排放流模型为: EFanode=NCanode×1-Sanode-Aanode×44128 ECO2,eq,t=EFt×NAl9 EHg,p=∑Ff,p×Cf,Hg×1-RHg+Powerp×EIr,Hg12 ENOx,p=∑Ff,p×EFp,NOx×1-RNOx+Powerp×EIr,NOx14 式中,ECO2eq为长流程中二氧化碳当量的总排放,EFuel,CO2eq,EMaterial,CO2eq,EElectricity,CO2eq和ELimestone,CO2eq分别为燃料消耗,炭阳极还原,电力使用和碳酸钙分解的二氧化碳排放量;Ff,p是在工序p中燃料f的消耗量;NCVf是燃料f的平均低位发热量,GJt和GJ104Nm3;Cf,C是燃料f的单位热值含碳量,tCGJ;Of是燃料f的碳氧化率,%,;Powerp是工序p过程中电力的使用量;EIr,CO2表示在省份r中使用电力的碳排放强度;EFanode是炭阳极消耗的二氧化碳排放因子,tCO2t-Al;NAl是年度内原铝的产量,t;L是石灰石的消耗量,t;EFlimestone是燃烧石灰石的排放因子,tCO2t-Al;NCanode是年度内吨铝炭阳极净耗,0.42tCt-Al;Sanode是年度内炭阳极的平均含硫量,2%;Aanode是年度内炭阳极的平均灰分含量,0.4%;t代表气体N2O,CF4,C2F6,ECO2,eq,t分别代表气体N2O,CF4,C2F6的排放量;EFt分别为N2O,CF4和C2F6气体的排放因子,取值分别为3.318kgN2Ot-Al,0.034kgCF4t-Al和0.0034kgC2F6t-Al;GWPCF4和GWPC2F6为CF4和C2F6的全球变暖潜能值,GWP,取值为6500和9200;ESO2,p,EHg,p,EPM2.5,p和ENOx,p分别为长流程工序p中SO2,Hg,PM2.5,NOx的排放量;Cf,S和Cf,Hg分别是燃料f中的S含量和Hg含量,%;RSO2,RHg,RPM2.5,RNOx分别是在不同控制措施下的SO2,Hg,PM2.5,NOx的去除效率,%;EIr,SO2,EIr,Hg,EIr,PM2.5,EIr,NOx分别代表在r省份运用工序p生产使用电力产生SO2,Hg,PM2.5,NOx的排放强度;a是硫在灰分中的保留率,%;b是释放灰分的含量,%;EFp,PM2.5是燃料中的灰分含量;EFp,NOx是工序p过程中NOx的无控因子;ECO2,rec为短流程工序中CO2的总排放量;Ff,rec为短流程工序中的燃料f使用量;Powerrec为短流程工序中电力的使用量; 基于分工序生产环节中原料和能源的使用情况,计算CO2eq的转移排放量,建立省级尺度和国家尺度的空间转移模型; 基于多尺度温室气体排放和多介质污染物排放数据,并结合固体废物资源利用,追踪温室气体排放,进行多介质污染物环境归趋分析,建立多介质排放因子模型; 综合铝元素流模型和碳污耦合排放流模型、空间转移模型、多介质排放因子模型,建立基于工序节点的多尺度跨介质碳污耦合流向模型。
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