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公开(公告)号:CN102644574A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210152828.X
申请日:2012-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 霍尔推力器的变截面通道的加工方法,涉及霍尔推力器的设计方法,它为了解决延长现有霍尔推力器工作寿命的问题。它包括具体步骤为:步骤一、对霍尔推力器进行点火运行,测量从发动机点火开始到发动机不能再次点火运行的时间段内,霍尔推力器放电通道的壁面法向侵蚀速度c随时间变化的曲线;步骤二、模拟计算得到不同时刻的壁面法向侵蚀速度c,并建立由法向侵蚀速度c与壁面形貌的一一对应数据关系;步骤三、由步骤获得的壁面法向侵蚀速度c随时间变化的曲线和步骤二获得的法向侵蚀速度c与壁面形貌的一一对应数据关系,得到霍尔推力器的变截面通道的形貌参数;步骤四、根据获得的形貌参数加工霍尔推力器的通道壁截面形状。用于设计霍尔推力器。
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公开(公告)号:CN102253234A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110148721.3
申请日:2011-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P3/38
Abstract: 本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法,涉及一种层流火焰传播速度的精确测量方法。它提高了现有的本生灯法锥形法计算模型计算精度。它将采用二维粒子成像速度仪获得管口上方火焰区域的流场图像,对图像进行处理后得到垂直管口轴向截面内流场速度图;同时采用CCD成像仪对本生灯火焰进行图像采集,对图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合,获得拟合后的火焰锋面;将流场速度图与锋面曲线进行位置匹配,采用插值法计算得出锋面曲线上线性度好的区段上各点的气流速度Un;再根据余弦定律计算各点的火焰传播速度,求取平均值,得到本生灯的局部层流火焰传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯层流火焰传播速度的精确测量。
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公开(公告)号:CN101938645A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910108171.5
申请日:2009-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 在H.264/AVC视频编码系统中,帧内4×4预测是一种重要的减少空间相关信息的模式。帧内预测4×4模式共需要计算九种模式,包括垂直预测、水平预测、DC预测、左下对角预测、右下对角预测、垂直右下角预测、水平斜下角预测、垂直左下角预测和水平斜上角预测。帧内预测模块需要大量运算,如果串行计算,将消耗大量时钟周期。对于高清以上视频编码系统,采用大容量FPGA或ASIC方式,利用硬件并行结构实现H.264/AVC视频编码系统是克服计算瓶颈的一个很好选择。本发明采用并行体系结构完成帧内4×4预测,针对每种预测模式,采用多个Wallace阵列结构并行实现,可达到较高性能。
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公开(公告)号:CN101315184B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810064748.2
申请日:2008-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种墙式布置的水平浓淡直流燃烧装置,它涉及一种水平浓淡直流燃烧装置。针对直流燃烧器四角切圆布置,煤粉气流两侧补气条件不同,易发生偏斜而引发结渣和高温腐蚀问题。炉膛(5)的四面水冷壁(6)上分别设置有浓、淡一次风喷口和二次风喷口(3)并组合构成一组燃烧器(7),二次风喷口(3)的中心线(31)和淡一次风喷口(2)的中心线(21)在向火侧方向与其所在的水冷壁(6)之间的夹角分别为α1和α2,浓一次风喷口(1)的中心线(11)与淡一次风喷口(2)的中心线(21)之间的夹角为α3,水冷壁(6)上或者炉膛(5)的每个棱角处设置有燃尽风喷口(4),燃尽风喷口(4)设置在燃烧器(7)的上方。本发明合理组织煤粉和空气的混合,同时防止煤粉气流偏斜,利于对锅炉的稳燃、低负荷及低NOx排放。
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公开(公告)号:CN101433800A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810209608.X
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 添加生物质气化气的选择性非催化还原方法及使用的锅炉,它涉及一种选择性非催化还原方法及使用的锅炉。本发明解决了现有的选择性非催化还原方法存在的温度窗口狭窄、在低温区脱硝率低和反应添加剂的合成气中有效成分单一的问题。本发明的锅炉的多个气体添加剂喷射装置的多个喷射端均穿过水平烟道的侧壁置于水平烟道内,本发明的方法将生物质气化装置产生的生物质气化气经过加压装置加压,再由生物质气化气喷射装置喷入温度在800℃~950℃温度区域的炉膛和水平烟道内,生物质气化气的喷入总量与生物质气化气喷入前烟气中NOx的摩尔比为0.3~1.2。本发明的方法利用生物质资源提高了脱硝效率,扩大了温度窗口。本发明的锅炉系统简单、可靠性高。
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公开(公告)号:CN101433799A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810209606.0
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 生物质气化气雾化的选择性非催化还原方法及使用的锅炉,它涉及一种选择性非催化还原方法及使用的锅炉。本发明解决了现有的选择性非催化还原方法存在的温度窗口狭窄、在低温区脱硝率低和反应添加剂的合成气中有效成分单一的问题。本发明的锅炉的混气装置入口分别与气体添加剂管道和压缩空气管道连通,所述混气装置出口与雾化介质管道连通,本发明的方法将气体添加剂管道内的生物质气化气与压缩空气通过混气装置混合后作为氨基还原剂溶液的雾化介质与氨基还原剂溶液一同通过设在炉膛和水平烟道上的喷嘴喷入800℃~950℃温度区域的炉膛和水平烟道内。本发明的方法提高了脱硝效率,扩大了温度窗口。本发明的锅炉系统简单、可靠性高。
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公开(公告)号:CN100464122C
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200710071814.4
申请日:2007-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23J15/02
Abstract: 降低煤粉锅炉氮氧化物排放的方法及其使用的煤粉锅炉。它涉及一种降低锅炉污染物排放的方法及其使用的煤粉锅炉。它解决了目前降低煤粉锅炉NOx排放的措施存在运行成本高、脱氮率低的问题。煤粉锅炉由锅炉炉膛、水平烟道(11)和尾部烟道(17)构成,炉膛内分为主燃区(8)、还原区(9)和燃尽区(10)。降低排放的方法采用分为主燃区(8)、还原区(9)、燃尽区(10)、近燃烧器区域(8-1)、水平烟道(11)和尾部烟道(17)的煤粉锅炉;将氨基还原剂分级喷入还原区(9)、燃尽区(10)和水平烟道(11);将烃基还原剂分级喷入主燃区(8)和还原区(9)或者分级喷入主燃区(8)、还原区(9)和水平烟道(11)。本发明方法运行成本仅是SCR法的30%~40%,可降低NOx排放量60%~80%。本发明煤粉锅炉可由现有燃煤锅炉改造。
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公开(公告)号:CN101221245A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710144776.0
申请日:2007-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01T1/29 , H01J37/244
Abstract: 定向等离子体束离子平均速度的相关测量方法,它涉及一种测量具有密度波动特性的定向等离子体束离子平均速度的方法,以解决现有测量方法存在的误差较大、测量过程较繁琐、不能获得微秒量级的离子平均速度变化特性的问题。本发明的方法由以下步骤组成:步骤一、启动稳态等离子体发动机并调节到稳定放电的状态;步骤二、调整正偏压电源使两个探针上加载的电压都分别处于电子电流饱和区;步骤三、启动示波器,调节并使示波器上能够显示出清晰的低频振荡信号;步骤四、记录稳态等离子体发动机在稳定工作状态下两个探针在同一时间段上的数据信号;步骤五、查找两个探针信号相关性最强时的时间差;步骤六、根据公式Vi=L/Δτ计算定向等离子体束的离子平均速度。
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公开(公告)号:CN118462524A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410580154.6
申请日:2024-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用磁屏蔽技术的长寿命微波会切场等离子体推力器,涉及一种推力器,本发明为了针对目前航天器对微型推进装置普遍要求的上万小时的寿命需要,提出一种长寿命微波会切场等离子体推力器的设计方案,本发明包括多个永磁铁、氧化铝陶瓷通道、微波同轴谐振器、外壳,所述氧化铝陶瓷通道位于外壳内的左端,微波同轴谐振器安装在外壳内并位于氧化铝陶瓷通道的右侧,多个永磁铁套装在氧化铝陶瓷通道的外则。本发明在保持了此前推力器设计方案具备的高性能的基础上,通过引入磁屏蔽技术,有效延缓了推力器的退化进程,极大的延长了微波会切场等离子体推力器的运行寿命,显著提高了其对“空间引力波探测”任务场景的适用性。本发明属于航天技术领域。
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公开(公告)号:CN115013808A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210825657.6
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种煤粉旋流燃烧装置,它涉及一种燃烧装置。本发明为了解决旋流燃烧装置无法获得精准配风、在低负荷工况运行状态下,燃烧装置着火稳燃性差、氮氧化物排放过高的问题。本发明的各股助燃风通过独立工作的空气通道及进风口,分级进入炉膛,保证燃烧装置在各个负荷下能够精准获得各股助燃风,风粉混合物在燃烧器出口处形成“中心淡相,外围浓相”分布特性的煤粉气流,实现浓相煤粉强烈、稳定地着火燃烧,避免了燃烧装置着火稳燃性能差的问题;内层空气沿着扩口的偏转角度向炉膛内扩散,实现内层空气在炉膛内与浓相煤粉延迟混合,强化欠氧富粉的还原性氛围,以实现低氮燃烧,从而降低NOx的排放。本发明用于煤粉锅炉中。
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