一种燃煤电厂超低排放除尘系统
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118616209A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410759760.4

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明属于燃煤除尘技术领域,具体提出了一种燃煤电厂超低排放除尘系统,包括静电除尘器、脱硫塔和钛板湿式除尘器;静电除尘器依次连接脱硫塔和钛板湿式除尘器;钛板湿式除尘器包括壳体、若干均布板、导流板、钛板阳极模块、阴极线以及雾化冲洗系统;壳体上下两端分别设有出口和入口;均布板设于入口上方;导流板呈倾斜状设置于均布板上方;钛板阳极模块设于壳体中部;钛板阳极模块的上下两侧均设有中心支撑结构;阴极线设于钛板阳极模块内,且上下两端与中心支撑结构相连接;雾化冲洗系统设于钛板阳极模块上方。本发明通过钛板阳极板构成阳极管组,配合上管板和下管板构成钛板阳极模块,形成等势导体,能够实现快速除尘,并同时保证其安全性。

    一种重建高温气体温度浓度场分布的方法

    公开(公告)号:CN112816092B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011479940.5

    申请日:2020-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种重建高温气体温度浓度场分布的方法,激光快速扫描待测高温区域,采用双谱线固定点波长调制时分复用法测温度浓度,通过数字锁相低通滤波技术提取各次谐波信号,然后对其进行扣除背景一次谐波归一化处理,通过峰值与温度浓度成比例关系特点获得单线温度浓度值,为区域温度场、浓度场的重建提供投影数据。获得投影数据后,将待测区域网格离散化,利用重建迭代算法实现对温度场、气体浓度场的反演。与传统的算法相比,本发明在重建图像的质量上有很大的提高,有效的改善了传统迭代法产生的边缘效应,使得重建精度大大提高,并可以很好地应用于非对称场的少数投影重建。

    基于信号功率谱分析的光谱气体参数测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115015113A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210478845.6

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于信号功率谱分析的光谱气体参数测量方法及装置,方法包括:获得调制光;将调制光经光纤分束器分为三束光,一束穿过测量池得到含有气体浓度信息的透射光强信号一束得到背景光强信号I0(t);另一束得到含有时频关系的标准具信号Iυ(t);将Iυ(t)结合初始设定浓度值X转换得光谱吸收率信号α(υ);将I0(t)与α(υ)结合,依据Beer‑Lambert定律得仿真透射光强信号采用功率谱密度分析算法分析得到在频域内二次谐波和一次谐波的功率比值RS,进而得到表示X与对应RS之间关系的RS‑X数据库;采用功率谱密度分析算法分析得在频域内二次谐波和一次谐波的功率比值RM,将RM代入RS‑X数据库,插值获取到气体浓度的测量值XM。提高了气体参数测量的灵敏度与精度。

    一种激光吸收光谱扫描光路重建燃烧火焰温度场的装置

    公开(公告)号:CN112611477A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011479263.7

    申请日:2020-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光吸收光谱扫描光路重建燃烧火焰温度场的装置,包括函数发生器、激光控制器、分布反馈式激光器、光纤分束器、反射镜和激光发射接收装置、中空回射器和信号处理组件,反射镜、激光发射接收装置与光纤分束器调制后的光束数目分别对应;光纤分束器将分布反馈式激光器调制后的激光分成多束,每一束由对应的激光发射接收装置发射到对应的反射镜,反射镜由高速步进电机带动旋转,分布于空间中确保光路扫过整个待测区域,经中空回射器平行返回,被激光发射接收装置接收并转换为电信号,得到光强信号。本发明实现了信号收发一体,减少了测量部件,小型化集成,可实现快速重建温度场,能够获得更加全面的光路信息,提高了测量精度。

    一种气体浓度测量方法
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112213283A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010967494.6

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种气体浓度测量方法,属于激光吸收光谱技术领域。传统的免标定方法是利用激光器调制波长通过被测气体的特征吸收区,将通过基准气体和待测气体后两路光信号,利用数字锁相滤波技术处理后得到二次谐波与一次谐波比值,由此确定谐波的峰值点的高度。再根据测量确定的峰值点值,比较现有数据库中已有峰值点高度值,根据峰值点的高度值的差值反演出待测气体的浓度。而本发明所采用的半标定法则是免标定法的基础上,通过定期测量已知浓度的标定气体的峰值点,按原数据库中比例对该数据库中的数据进行修正,以此提高测量的精确度。该方法相比于传统免标定法测量精确度大幅度提高,同时相比于标定方法也可大量节省时间和计算成本。

    一种银纳米线抗菌气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108157387B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201711210615.7

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 姚琛 周宾

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米线抗菌气凝胶,该气凝胶由银纳米线以及组装在银纳米线表面的抗菌短肽组成,抗菌短肽的氮端由半胱氨酸修饰后固定在银纳米线表面;其中,抗菌短肽的序列为RIVVIRVA、KIWVIRWR、RIWVIRWR、RIWVIWRR、RRWVIWRR、IVVIRVA、IWVIRWR、RWVIWRR、VVIRVA、WVIRWR或WVIWRR中的一种。本发明还公开了上述银纳米线抗菌气凝胶的制备方法和应用。本发明银纳米线抗菌气凝胶以银纳米线为基础模块,抗菌短肽的氮端经半胱氨酸修饰后,组装在银纳米线表面,以银纳米线/抗菌短肽组装体构建三维结构抗菌气凝胶,得到的银纳米线抗菌气凝胶具有高比表面积、高孔隙率以及多活性位点的优点,本发明银纳米线抗菌气凝胶能够在短时间内实现高的杀菌率。

    基于离子示踪的气流速度测量方法

    公开(公告)号:CN108680764B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810348329.5

    申请日:2018-04-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于离子示踪的气流速度测量方法,采用高压电离空气的方法产生示踪离子,提高了了感应信号的信噪比,因此本发明不受颗粒物浓度下限的限制,甚至不需要荷电颗粒物,避免了对待测对象状态的严格要求,测量范围更广,可用于复杂的多相流速度测量和颗粒物浓度较低的气流速度测量。

    一种利用单条谱线同时测量气体温度和浓度的装置和方法

    公开(公告)号:CN106969800B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710306927.1

    申请日:2017-05-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用单条谱线同时测量气体温度和浓度的装置,还公开了一种利用单条谱线同时测量气体温度和浓度的方法,该方法首先利用峰值归一化的二次谐波信号的线型,该线型由温度单一决定,从中提取气体的温度;再利用扣除背景的一次谐波归一化的二次谐波信号幅值与浓度成正比的关系提取浓度信息,从而同时得到气体的温度和浓度。本发明的测量方法能够同时测量气体的温度和浓度,减少了所需谱线的数量,测量方法具有灵敏度高、精度高,响应时间快的优点;相较于传统的多普勒展宽测量温度的方法,将适用范围扩大到了常温常压情况下;此外,与传统的双线法测量温度的方法相比,不需要考虑频率串扰和时间分辨率的问题。

    一种脂肽自组装凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106540339B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610954741.2

    申请日:2016-11-03

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 姚琛 周宾

    Abstract: 本发明的一种脂肽自组装凝胶及其制备方法和应用,其中脂肽由活性肽片段、间隔臂、交联臂、疏水片段组成,基于亲疏水以及巯基相互作用,调节脂肽溶液pH值即可自组装成凝胶。本发明的一种脂肽自组装凝胶的制备方法包括下列步骤:通过固相合成法分别合成活性肽片段、间隔臂、交联臂三种短肽;采用碳二亚胺法偶联活性肽片段和间隔臂,偶联交联臂和疏水片段,得到两种中间产物,进一步将中间产物偶联得到含活性肽片段、间隔臂、交联臂和疏水片段的脂肽产物;配制脂肽水溶液,调节pH值,制得脂肽凝胶。脂肽自组装凝胶易于涂覆生物材料表面,应用范围广,对浮游细菌和生物膜细菌均有较强作用,有效减少感染的发生,且不易产生耐药性。

    一种基于吸收光谱技术的双频率波长调制方法

    公开(公告)号:CN107247034A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710377115.6

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 周宾 王浩 程禾尧

    Abstract: 本发明公开了一种基于吸收光谱技术的双频率波长调制方法,该方法在传统波长调制信号的基础上叠加了另一高频正弦信号,针对该种激光激励方式建立了双频率波长调制的傅里叶分析模型,理论推导了各次谐波表达式,研究了不同调制参数对谐波信号的影响并通过全局寻优算法确定了最佳调制参数。在此基础上,确定了双频率波长调制频率响应关系的函数表达式。相比于传统单频率波长调制方法,本发明提出的测量方法具有更高的信噪比,测量结果的稳定性更强,并且在弱吸收情况下的谐波峰值位置更易于判断,具有更大的应用潜力,本发明方法仅改变了激光器的注入电流激励方式,对硬件成本要求低,并可应用于多次反射池等系统进一步降低气体浓度的检测下限。

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