声波团聚联合湍流聚并技术脱除细颗粒物的装置及其方法

    公开(公告)号:CN106861352A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710182310.3

    申请日:2017-03-24

    CPC classification number: B01D51/02

    Abstract: 本发明公开了属于污染物清除设备及清除技术领域的一种声波团聚联合湍流聚并技术脱除细颗粒物的装置及其方法,所述声波团聚联合湍流聚并技术脱除细颗粒物的装置包括声波团聚室、压缩式驱动声源、扰流圆柱、烟气进口管道和烟气出口管道;所述烟气进口管道、声波团聚室、烟气出口管道和除尘器依次串联;声波团聚室的外部顶面设有单个或多个压缩式驱动声源;声波团聚室内部水平布置有扰流圆柱。扰流圆柱为圆柱形,阵列布置,其作用是产生湍流。本发明采用声波团聚联合湍流聚并技术对燃煤电厂等排出的含尘烟气中的细颗粒物进行预处理,将细颗粒物团聚成较大颗粒,结合后续的常规除尘器,达到高效脱除PM2.5的目的,从而控制PM2.5的排放。

    电站锅炉压力管道微弱泄漏信号检测方法

    公开(公告)号:CN104266796A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410484304.X

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了属于火力电站锅炉压力管道泄漏初期微弱信号检测领域的一种火力电站锅炉“四管”泄漏初期微弱信号在线检测方法。将微弱信号检测理论引入炉膛压力管道微弱泄漏信号检测,使用EMD联合自相关差分duffing振子方法进行检测,首先通过对采集信号进行EMD分解,建立背景噪声及泄漏信号数据库并进行初步筛选,选取特征频段对应的IMF进行重构,并对重构信号进行自相关处理,经处理所得信号输入至基于可调节时域的差分duffing振子,通过输出差分信号进行判别,具有较低的检测信噪比及较好的实时性。

    一种变入口段管道截面积水力旋流器

    公开(公告)号:CN103008123A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210563045.0

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明属于水力旋流器技术领域,具体涉及一种变入口段管道截面积水力旋流器。该水力旋流器的入口段与柱段相切,且入口段的上表面与柱段的上表面齐平;沿介质运动方向,旋流器入口段内侧表面前半段向外侧表面的方向倾斜,使入口段前半部分管道截面积渐缩,旋流器入口段内侧表面后半段的倾斜方向与旋流器入口段内侧表面前半段相反。本发明可使工作介质在水力旋流器入口段前半部分速度增大,利用惯性在入口段实现粗细颗粒的初步分离,提高了水力旋流器分离效率;本发明所需设备简单,投资少、成本低、容易实现大批量生产。

    平面八元阵列电站锅炉承压管泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN102829925A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210282781.9

    申请日:2012-08-09

    Abstract: 本发明公开了属于火力发电电站锅炉泄漏监测技术领域的一种平面八元阵列电站锅炉承压管泄漏定位方法。依托现有的声波测温系统中开发出基于平面八元阵列的8个测点水冷壁泄漏定位系统。通过最小均方算法的自适应滤波器法得到时间迟延估计,并采用基于蜂窝网络的到达时间差定位TDOA定位系统中的改进成三维空间算法的CHAN算法实现锅炉承压管的泄漏的精确位置定位。本次阵列布置方式是参考了现有的声波测温技术的布置方式,即能够同时进行测温和泄漏信号的定位,本发明提供一种有效的、精确的锅炉承压管泄漏定位方法。

    基于声学原理的电站锅炉热膨胀监测系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102818251A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210291277.5

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明属于电站锅炉声学监测技术领域,特别涉及一种基于声学原理的电站锅炉热膨胀监测系统及测量方法。该系统主要是由安装在锅炉上所布置测点处的声波发生器、声波接收器、声波导管、信号调理器、数据线、输入/输出装置、接线盒、采集卡和电脑主机组成。通过主机程序控制声波发生器发出声音信号,并由声波接收器接收后,通过传输线将信号输入到主机中,经过计算分析处理,以图表和模拟图的形式显示在主机上,清晰直观,方便运行人员实时地了解锅炉设备的膨胀情况。减轻运行人员的工作度,降低了危险性,提高火电机组的运行水平。

    基于声学测温的炉膛灰污分区段的在线监测装置

    公开(公告)号:CN102102870A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201110008290.0

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 本发明属于燃烧在线监测技术领域,特别涉及一种在线监测锅炉炉膛分区段灰污程度的在线监测装置。安装在炉膛四壁的声源收发传感器与信号调理器相连,数据采集卡采集信号调理器输出信号,信号输入到电子计算机,内置于电子计算机中炉膛分区段在线监测模块接收电厂DAS系统传输的相关数据,炉膛分区段在线监测模块将计算结果存入数据库中,数据库将相关数据传输到电厂DCS控制系统,供电厂运行人员参考。本发明有基于Delphi的软件系统和基于Matlab程序的计算模块,通过计算模块的计算和软件系统对结果的数据处理,将灰污系数传输到电厂DCS控制系统,将各区段的灰污程度量化,使各区段的灰污程度可视化。

    能源和资源一体化循环利用的分布式能量系统

    公开(公告)号:CN100584473C

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200610113963.8

    申请日:2006-10-23

    Abstract: 本发明公开了属于废物综合处理技术和新能源技术范围的一种能源和资源一体化循环利用的新型分布式能量系统。由太阳能和烟气余热复合沼气发生单元、污水处理单元、原动机单元相互连接组成,对厨余垃圾、粪便、生活污水进行循环利用、处理的一体化装置,然后污水处理单元的中水和原动机单元的烟气输出连接至中水热泵单元;形成可再生能源与天然气互补,热、电、清洁水和肥料共生的新型分布式能量系统。本系统以可再生能源为主并且和天然气进行互补,提高系统稳定性,也增强了能源供给稳定性,提高物质循环利用率,实现能量的高效梯级利用,拓展能源和资源一体化高效利用的有效途径。适用于大学、企事业单位、饭店、生活小区等人员密集型生活区。

    一种用于风力发电机叶片覆冰状态监测方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN119712462A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411880418.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电机叶片覆冰状态监测方法、装置和系统,属于风力发电机叶片监测技术领域。该方法基于声发射技术,通过在风力发电机叶片内壁布置声发射传感器,采集叶片在运行过程中的声发射信号,利用辛几何模态分解方法对信号进行处理,并采用深度学习模型进行状态识别。该方法克服了传统覆冰监测方法存在的响应滞后、易受环境干扰、影响气动性能等局限性,能够实现叶片覆冰状态的准确识别和及时预警。实验验证表明,该方法对风力发电机叶片正常运行、覆冰和下雨三种状态的识别准确率均超过99.5%,具有良好的工程应用价值。

    基于声学的仓储式颗粒堆积物在线温度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN112697297B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202011420081.2

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学的仓储式颗粒堆积物在线温度监测系统及方法,该系统包括工控机和声波收发器;声波收发器安装在圆柱形仓室的外壁上,2n个声波收发器沿圆柱形仓室的同一截面的圆周均匀布置形成一个测温系统;多个测温系统布置在圆柱形仓室上;声波收发器包括声波导管,声波导管的一端安装在圆柱形仓室的外壁上,另一端安装有电动声源,传感器垂直设置在声波导管中;电动声源与传感器均分别连接工控机。本发明利用声速于温度之间的单值函数关系,通过测量声波在颗粒堆积物孔隙间的传播速度并运用相关算法最终得出仓室内的实时温度场。

    基于声学的仓储式颗粒堆积物在线温度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN112697297A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011420081.2

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学的仓储式颗粒堆积物在线温度监测系统及方法,该系统包括工控机和声波收发器;声波收发器安装在圆柱形仓室的外壁上,2n个声波收发器沿圆柱形仓室的同一截面的圆周均匀布置形成一个测温系统;多个测温系统布置在圆柱形仓室上;声波收发器包括声波导管,声波导管的一端安装在圆柱形仓室的外壁上,另一端安装有电动声源,传感器垂直设置在声波导管中;电动声源与传感器均分别连接工控机。本发明利用声速于温度之间的单值函数关系,通过测量声波在颗粒堆积物孔隙间的传播速度并运用相关算法最终得出仓室内的实时温度场。

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