基于面阵CCD空间滤波器的流动二维速度场测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103472256B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310441250.4

    申请日:2013-09-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于面阵CCD空间滤波器的二维速度场测量装置及测量方法,其中测量装置包括一激光器、一透镜组、一面阵CCD及一图像处理器。与现有技术相比,本发明具有以下优点:无需大功率的激光器、高分辨率的CCD和复杂的同步装置的情况下,可以实现被测对象全场速度测量;充分利用面阵CCD传感器作为空间滤波器和探测器,与图像处理器相结合,系统设备简单,数据处理方便,避免了相关法图像处理计算工作量大,搜索速度慢以及传统空间滤波法无法实现流动速度场测量等问题,对仪器的安装、调试及其使用环境都有较低的要求,可适合不同场合下的流体流场测量。

    一种提高W火焰锅炉煤种灵活性的燃烧系统及燃烧方法

    公开(公告)号:CN110645569B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201911059826.4

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种提高W火焰锅炉煤种灵活性的燃烧系统及燃烧方法。该燃烧系统设于W火焰锅炉内,包括若干分布于炉膛拱部位置处的燃烧器、与各燃烧器对应设置的主燃烧器喷口;本发明燃烧系统还包括若干组与燃烧器一一对应的乏气调节装置;每组乏气调节装置均包括三路乏气管道,各路乏气管道分别连通该组乏气调节装置对应的燃烧器与对应的乏气喷口,每组乏气管道的三个乏气喷口分别设于上炉膛前墙、炉膛拱部、下炉膛垂直墙位置处;各乏气管道上均设有乏气可调缩孔。本发明通过对乏气管管道的多路设计,能够针对不同的煤种进行乏气通入的调节,以适应宽煤种的应用。

    一种提高W火焰锅炉煤种灵活性的燃烧系统及燃烧方法

    公开(公告)号:CN110645569A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911059826.4

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种提高W火焰锅炉煤种灵活性的燃烧系统及燃烧方法。该燃烧系统设于W火焰锅炉内,包括若干分布于炉膛拱部位置处的燃烧器、与各燃烧器对应设置的主燃烧器喷口;本发明燃烧系统还包括若干组与燃烧器一一对应的乏气调节装置;每组乏气调节装置均包括三路乏气管道,各路乏气管道分别连通该组乏气调节装置对应的燃烧器与对应的乏气喷口,每组乏气管道的三个乏气喷口分别设于上炉膛前墙、炉膛拱部、下炉膛垂直墙位置处;各乏气管道上均设有乏气可调缩孔。本发明通过对乏气管管道的多路设计,能够针对不同的煤种进行乏气通入的调节,以适应宽煤种的应用。

    基于面阵CCD空间滤波器的流动二维速度场测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103472256A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310441250.4

    申请日:2013-09-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于面阵CCD空间滤波器的二维速度场测量装置及测量方法,其中测量装置包括一激光器、一透镜组、一面阵CCD及一图像处理器。与现有技术相比,本发明具有以下优点:无需大功率的激光器、高分辨率的CCD和复杂的同步装置的情况下,可以实现被测对象全场速度测量;充分利用面阵CCD传感器作为空间滤波器和探测器,与图像处理器相结合,系统设备简单,数据处理方便,避免了相关法图像处理计算工作量大,搜索速度慢以及传统空间滤波法无法实现流动速度场测量等问题,对仪器的安装、调试及其使用环境都有较低的要求,可适合不同场合下的流体流场测量。

    一种拓宽W火焰锅炉燃烧器煤种适应性的系统

    公开(公告)号:CN212157129U

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202020645576.4

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本实用新型为解决大比例燃用烟煤后火焰中心靠上问题,以及降低炉内NOx生成,提供一种拓宽W火焰锅炉燃烧器煤种适应性的系统,包括烟气取烟口、再循环风机、烟气管道、烟气风箱,以及一次风管道,所述的烟气取烟口布置在烟道上,再循环风机通过烟气管道与烟气取烟口连接,烟道内冷烟气经过再循环风机增压后,经烟气管道进入烟气风箱中,并由烟气风箱接入一次风管道,冷烟气与一次风充分混合后通过炉膛上各个一次风喷口喷入炉膛。能最大的限度的降低炉内NOx生成,降低SNCR与SCR的运行成本。冷烟气的含氧量较低,混入一次风后可降低主燃区氧量,降低炉内NOx生成。使得SNCR与SCR入口出NOx浓度降低,可减少喷按量,降低运行成本。扩宽了燃烧器的煤质适应性。

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