一种燃烧式加热器
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117824146A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311866981.3

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明公开了一种燃烧式加热器,涉及燃烧式加热器技术领域,包括螺旋式盘绕的盘管、燃烧头和清洗结构;燃烧头设置于盘管的内部,以对盘管进行加热;清洗结构设置于盘管内部,以对盘管进行清洗。本发明通过进水管为喷嘴供水,可实现在不拆卸任何结构的条件下,自动清洗换热器盘管表面灰渣的效果,同时由于进水管穿过燃烧头,燃烧头内侧流通的为预混燃烧前的气体,温度相对较低,对进水管材质要求较低,可以有效避免进水管长时间处于高温环境中,从而提升清洗结构的使用寿命,并且该燃烧式加热器中的清洗结构通用性强,适配常规壁挂炉和冷凝壁挂炉,对换热管的安装方向没有要求,可在现有壁挂炉上作升级,只需加装进水管和喷淋组件。

    一种红外甲烷传感器的抗干扰检测方法及红外甲烷传感器

    公开(公告)号:CN115078288A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210685422.1

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N1/34

    摘要: 本发明提供了一种红外甲烷传感器的抗干扰检测的方法,包括如下步骤:S1、对双通道红外甲烷传感器开始上电;S2、获取测量通道的信号AD值和参考通道的信号AD值;S3、选择参考信号AD基线:计算参考信号AD值在T时间内的波动值Δ1;当0≦Δ1≦X1,且参考信号AD值的突变值为Δ2时,将产生突变前T时间内的基线作为参考信号AD基线;S4、比较参考通道的变化量X2与Δ2的大小;当X2>Δ2时,判断有干扰气介入干扰甲烷浓度的检测,并得到甲烷浓度测量值,通过参考AD算法对甲烷浓度测量值进行修正,得到甲烷浓度实际值;当X2≤Δ2时,甲烷浓度测量值即为甲烷浓度实际值;本发明还提出红外甲烷传感器能够有效地避免干扰气对甲烷浓度检测的干扰。

    一种甲醛检测装置及甲醛检测方法

    公开(公告)号:CN109669008B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910008486.6

    申请日:2019-01-04

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种甲醛检测装置及方法,包括第一传感器、第二传感器、温湿度传感器及控制器,根据温湿度传感器输出的检测信号,分别对第一传感器输出的第一浓度信号C1以及第二传感器输出的第二浓度信号C2进行温度补偿和/或湿度补偿,根据补偿后的第一浓度信号C1t和补偿后的第二浓度信号C2t,以及存储在控制器中的算法输出第三浓度信号C3t,以得到甲醛浓度值。本发明公开的甲醛检测装置能够识别不同被测环境下的干扰气体,克服由干扰气体造成的检测数据不准确的技术缺陷,并且能够同时消除温湿度对甲醛检测的影响,为甲醛检测装置在空气净化器、暖通空调等领域的大规模应用提供了抗干扰性能优越以及高精度的解决方案。

    二氟甲烷泄露检测装置的检测值修正方法及检测方法

    公开(公告)号:CN107817330B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711058686.X

    申请日:2017-11-01

    IPC分类号: G01N33/22 G01D21/02

    摘要: 本发明提出一种二氟甲烷泄露检测装置的检测值修正方法及检测方法,属气体分析领域,基于超声波检测原理,设置气室、超声波传感器、温湿度传感器,通过分别拟合温度值、空气中实际水含量值与二氟甲烷(R32)浓度值之间的关系,确定温度影响值、空气中水含量影响值,可实现对二氟甲烷(R32)泄露后浓度的检测;并将检测结果与设定的报警浓度值进行对比,最终将对比结果传输给报警装置,方便用户采取相应维护措施、及时排除隐患。

    一种激光器、激光器宽温控制方法和激光气体探测装置

    公开(公告)号:CN118352882B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410780725.0

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: H01S5/024 G01N21/01 G01N21/39

    摘要: 本发明公开了一种激光器、激光器宽温控制方法和激光气体探测装置,涉及激光技术领域,激光器包括管座;载板,载板设置在管座上;激光芯片,激光芯片设置于载板上,激光芯片用于放出光信号;控温单元,控温单元设置于管座上,包括TEC控温件和加热件;TEC控温件设置于管座上,用于对激光芯片进行加热或制冷;加热件经载板耦合设置于TEC控温件上,用于对激光芯片进行加热,以和TEC控温件对激光芯片进行协同控温;第一温度传感器,其固定在载板上。本发明通过在激光器内部封装加热件,与TEC控温件联合对激光器控温,解决了在宽温度环境中,采用单TEC控温件时激光器的控温局限,增强激光器对环境温度的适用性,方案简单,成本低廉。

    光学气体检测装置及测量方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118624544A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410739230.3

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本申请公开了一种光学气体检测装置及测量方法,属于气体检测技术领域。光学气体检测装置包括至少两参比气室和测量气室组成的气室组,参比气室用于对光学气体检测装置进行校准,测量气室供待测气体流动;至少一个光源,位于气室组的进光侧;至少一个探测器,位于所述气室组的出光侧;检测切换单元,用于带动至少一个所述光源和/或至少一个所述探测器移动;控制单元,用于周期性控制所述检测切换单元将至少一个所述光源和/或至少一个所述探测器移动至与所述气室组中的目标气室相对,以实现所述光学气体检测装置的自校准;处理单元,用于基于所述探测器的输出信号,获得待测气体的浓度。本申请能实现光学气体检测装置自校准且装置测量精度更高。

    小型光学检测气室以及激光气体传感器

    公开(公告)号:CN118518626A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410570059.8

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本发明公开一种小型光学检测气室以及激光气体传感器,涉及气体探测技术领域,小型光学检测气室包括腔体、光学池以及至少一限制插件,腔体的中间向内凹陷形成一凹部,光学池设于腔体内,包括第一反射镜、第二反射镜、光输入端和光输出端,第一反射镜和第二反射镜设于腔体的两端,自光输入端射入的光束通过第一反射镜和第二反射镜多次反射后经光输出端射出;限制插件设于光学池内,且位于第一反射镜和第二反射镜之间;如此,不仅具有长光程,高精度测量待测气体,并通过限制插件限制待测气体的可流动范围,使光束与待测气体充分作用,缩短响应时间;同时,设置凹部减小腔体体积,实现小型化设计,并缩小待测气体的流动范围,进一步缩短响应时间。

    可消除水雾影响的颗粒物浓度检测装置及其处理装置

    公开(公告)号:CN117949351A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311845050.5

    申请日:2023-12-27

    发明人: 熊友辉 何涛 杨伟

    IPC分类号: G01N15/00 G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种可消除水雾影响的颗粒物浓度检测装置及其处理装置,包含端盖、加热装置以及加热处理管道;加热处理管道中空,一端设有出气嘴,另一端设有连接部,内部设有导热材料制成的导气管,导气管连通在出气嘴与连接部之间;加热装置的加热部位于加热处理管道的内部;端盖的一端设有用于流入被测气流的进气嘴,内部沿着轴向开设有凹槽,凹槽的一端与进气嘴连通,另一端的形状大小与所述连接部相适应,以进行连接。本发明能够通过加热以及海绵吸附阻挡的方式,降低被测气流中的水汽,从而提高颗粒物浓度检测的精度,增加了检测装置的场景适用性。

    一种氮氧传感器芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114660154B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210241548.X

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: G01N27/407

    摘要: 本发明提供了一种氮氧传感器芯片及其制备方法,包括从上到下依次叠压的氧化锆泵氧层基片、氧化锆能斯特泵氧层基片、氧化锆空气参比层基片和氧化锆加热基层基片;氧化锆泵氧层基片的上表面印刷有外泵电极和多孔保护层,下表面印刷有内泵电极;氧化锆能斯特泵氧层基片的上表面印刷有内泵电极和待测气体扩散障,下表面印刷有参比电极;氧化锆空气参比层基片的上表面印刷有参比气体扩散障,且参比电极与参比气体扩散障中的大气连通;氧化锆加热基层基片的上表面印刷有加热电极,加热电极的上下表面贴有绝缘贴膜层流延片和复合贴膜层流延片。本发明芯片结构简单,简化了工艺流程,降低不同材料之间共烧产生的内应力,提高了产品质量。

    一种动力电池的漏液监控装置及监控方法

    公开(公告)号:CN117288711B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311575135.6

    申请日:2023-11-24

    摘要: 本申请公开了一种动力电池的漏液监控装置及监控方法,其包括检测组件和控制电路板,检测组件包括:外壳,具有入口;气室,设于外壳内,气室供待测气体流动;光源,向气室发射光束;多通道探测器,包括第一测量通道、第二测量通道以及参考通道,第一测量通道吸收波长λ1,用于检测电解液挥发气体;第二测量通道吸收波长λ2,用于检测干扰气体;参考通道吸收波长λ3;多通道探测器将经气体吸收后的光信号转化为电信号;控制电路板与光源、多通道探测器电性连接,控制电路板将电信号经过处理得到电解液挥发气体的实际浓度。本申请解决了NDIR测量电解液泄漏气体会受到其他气体干扰的问题。