氮氧化物的测量系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115575566B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210934649.5

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明实施例涉及一种氮氧化物的测量系统及质量流量控制器。其中所述质量流量控制器,包括毛细管,所述毛细管具有用于流体通过的流体通道,所述流体通道的横截面轮廓为圆形,所述流体通道的直径小于等于400μm,可选地,所述流体通道为圆柱状,所述流体通道的直径大于等于160μm且小于等于300μm。本发明实施例的质量流量控制器在毛细管的克努森系数小于0.1、压比高于2.5时具有稳定的流量,且不随下游压力波动而改变,能够实现稳流和限流的目的。此外,本发明实施例的质量流量控制器不需要电路控制模块实现稳流和限流的目的,所以本发明实施例的质量流量控制器不存在电路受电磁干扰的问题。

    氮氧化物的测量系统及质量流量控制器

    公开(公告)号:CN115575566A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210934649.5

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明实施例涉及一种氮氧化物的测量系统及质量流量控制器。其中所述质量流量控制器,包括毛细管,所述毛细管具有用于流体通过的流体通道,所述流体通道的横截面轮廓为圆形,所述流体通道的直径小于等于400μm,可选地,所述流体通道为圆柱状,所述流体通道的直径大于等于160μm且小于等于300μm。本发明实施例的质量流量控制器在毛细管的克努森系数小于0.1、压比高于2.5时具有稳定的流量,且不随下游压力波动而改变,能够实现稳流和限流的目的。此外,本发明实施例的质量流量控制器不需要电路控制模块实现稳流和限流的目的,所以本发明实施例的质量流量控制器不存在电路受电磁干扰的问题。

    基于虚拟多光谱辐射强度测量火焰温度的方法和装置

    公开(公告)号:CN116183033A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310023130.6

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种基于虚拟多光谱辐射强度测量火焰温度的方法和装置。该方法包括:步骤S101,采用多光谱成像设备测量m个火焰多光谱辐射强度图像;步骤S102,建立虚拟多光谱辐射强度模型,包括火焰温度和发射率的参数;步骤S103,设置虚拟多光谱辐射强度起始波段波长、终止波段波长、拟合步长以及拟合阶数;步骤S104,通过双色法得到火焰温度的迭代初值和发射率的迭代初值;步骤S105,采用牛顿迭代法进行迭代,直到所述火焰温度和所述发射率不再变化时,输出所述火焰温度和所述发射率;步骤S106,代入步骤S105输出的火焰温度和发射率进行误差分析;步骤S107,在误差在允许范围之内时,确定步骤S105所输出的火焰温度为最终的火焰温度。本发明结果可靠,精度较高。

    一种基于热流建模的火电机组蓄能表征方法及系统

    公开(公告)号:CN115809558A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211579497.8

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开一种基于热流建模的火电机组蓄能表征方法及系统,涉及电力系统技术领域,方法包括:基于预设过热器工作条件,建立火电机组对应的过热器能量流模型;确定过热器能量流模型中每段过热器的热容流量参数;基于每段过热器的热容流量参数,计算每段过热器对应的等效热阻数据;根据每段过热器的热容流量参数和过热器能量流模型确定过热器能量流模型中每段过热器的管壁温度以及每段过热器的输入温度;将状态变量分别输入至预设传热状态方程和预设传热输出方程以联立计算得到每段过热器的输出热能;基于每段过热器的输出热能计算火电机组的输出热能。本发明能够精准地表征火电机组锅炉侧的实时蓄热能力及实时出力。

    测量火焰温度、火焰中水浓度和碳烟浓度的方法和装置

    公开(公告)号:CN116202629A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310023129.3

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种测量火焰温度、火焰中水浓度和碳烟浓度的方法和装置,所述方法包括:采用光谱仪测量目标火焰得到辐射强度曲线;建立考虑谱线增宽效应后的光谱辐射强度的第一计算模型,第一计算模型包括火焰温度、水浓度和碳烟浓度的参数;根据辐射强度曲线、第一计算模型,建立计算辐射强度与测量辐射强度的偏差的第二计算模型;基于第二模型,采用牛顿迭代算法对火焰温度、水浓度和碳烟浓度进行迭代,并在满足迭代终止条件时输出结果;采用牛顿迭代算法对输出的结果重复进行迭代,直到输出的结果的变化量小于允许变化量时,采用当前输出的结果为最终的火焰温度、水浓度和碳烟浓度。该方法和装置操作简单、测量准确且设备造价低廉。

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