一种锅炉能效环保综合智能检测仪

    公开(公告)号:CN113252595B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202110547950.6

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种锅炉能效环保综合智能检测仪,本发明的锅炉能效环保综合智能检测仪包括采样枪、β射线烟尘检测系统和烟气分析系统,采样枪与β射线烟尘检测系统连通;β射线烟尘检测系统包括第一导气管道、驱动组件和β射线检测组件,第一导气管道的入口与第二排气口之间形成采样区;β射线检测组件包括相对设置的β射线发生器和光电倍增管并形成检测区,驱动组件用于将滤纸移动至采样区或检测区;β射线烟尘检测系统与烟气分析系统连通。本发明所述的锅炉能效环保综合智能检测仪通过β射线法和紫外差分分析法对烟尘烟气进行同时检测,快速且精准的实现对烟尘浓度和烟气成分的同时检测分析。

    垃圾焚烧的监控方法及装置

    公开(公告)号:CN113175678B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110253618.9

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种垃圾焚烧的监控方法及装置,包括:获取影响预设气体的排放量和余热锅炉区域温度的相关工况参数;获取在各相关工况参数下预设气体的排放量和余热锅炉区域温度的多组实际数据;根据各相关工况参数、预设气体的排放量及余热锅炉区域温度建立初始神经网络模型,并根据多组实际数据对初始神经网络模型进行训练得到预测模型;获取焚烧炉当前的工况参数,并根据焚烧炉当前的工况参数和预测模型得到预设气体的排放量预测值和余热锅炉区域温度的预测值。上述垃圾焚烧的监控方法及装置能够在保证脱硝效率的同时能够有效降低NOx和NH3的排放量,满足系统稳定运行与环境保护的需要。

    风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统

    公开(公告)号:CN107191338B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201710606011.8

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。

    一种聚乙烯双曲线本构模型的构建方法及应用

    公开(公告)号:CN113987763A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111186262.8

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 高密度聚乙烯管道受中低压力作用,其变形速率非常小,由于试验周期较长和成本较高,很少有试验室开展极低速率下的应变控制试验,目前还没有一个非常可靠的预测模型。本发明公开了一种聚乙烯双曲线本构模型的构建方法,通过对聚乙烯管材开展在不同应变率下的拉伸试验,分析其应变率相关的力学行为,并确定材料屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率相关性规律,获得待测聚乙烯屈服应力与应变率的关系式、初始弹性模量与应变率的关系式、失效材料参数以及屈服应力和初始弹性模量表示的屈服应变模型,从而构建反映屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率关系的聚乙烯双曲线本构模型。本发明构思巧妙,节省试验时间,大大降低测试和试验成本。

    一种石墨烯改性光催化水性涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113789090A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111087633.7

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯改性光催化水性涂料及其制备方法和应用,该涂料包括面漆和底漆,面漆由如下重量百分比的组分制得:纳米二氧化钛10‑25%、纳米钼酸铋10‑25%、碘氧化铋10‑25%、成膜物质20‑30%、氧化石墨烯0.1‑2%、聚乙烯吡咯烷酮0.1‑2%、羟丙基甲基纤维素0.1‑2%、十二碳醇酯0.5‑5%、水5‑30%;底漆由如下重量百分比的组分制得:纳米二氧化硅10‑25%、空心玻璃微珠10‑35%、成膜物质20‑30%、聚二甲基硅氧烷0.5‑5%、二异丙醇已二酸酯0.5‑5%、水10‑50%。将该涂料涂覆于仿生睡莲,附着力强,能用于降解黑臭水体中的有机污染物。

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