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公开(公告)号:CN112013417B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010866441.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: F23N1/02
Abstract: 本发明属于锅炉燃烧优化相关技术领域,其公开了一种高碱煤锅炉的燃烧优化调整方法,该方法包括:S1,获取高碱煤锅炉燃烧过程中的不同高度处的碱金属光谱强度的空间分布;S2,根据所述碱金属光谱强度的空间分布获取碱金属的总光强信号,同时,调节不同燃料量下的风量获得不同燃料量对应的最优光强信号,进而获得最优光强信号与对应风量的优化控制模型;S3,根据所述优化控制模型和所述碱金属的总光强信号调节不同燃料量下的风量以使高碱煤锅炉燃烧过程碱金属得到最优控制。本申请还提供了一种高碱煤锅炉的燃烧优化调整系统。本申请能够有效降低高碱煤燃烧过程中气相碱金属的释放,能够减轻气相碱金属锅炉换热面的积灰、结渣和腐蚀等的危害。
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公开(公告)号:CN108169151B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201711366629.8
申请日:2017-12-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于燃烧测量领域,并公开了一种基于光谱检测的燃烧火焰辐射传热量的测量方法,包括以下步骤:1)火焰光谱采集;2)将步骤1)中各点获得的火焰光谱辐射强度对波长积分,得到各点的火焰辐射力;3)火焰环线辐射量获取;4)火焰辐射传热量获取步骤。本发明基于光谱仪来检测火焰的光谱辐射强度,构建了关于燃烧火焰辐射传热量与火焰光谱辐射强度之间的模型,从而获得燃烧火焰的辐射传热量,能有效减小测量误差。
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公开(公告)号:CN104849260B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510253375.3
申请日:2015-05-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/31 , G01J3/30 , G01N21/72 , G01N33/0036
Abstract: 本发明公开了一种直接采用火焰发射光谱分析来在线检测锅炉火焰中气相碱金属浓度的方法,首先选择要测量碱金属的特征谱线,然后构建特征谱线辐射强度关于火焰温度、气相碱金属浓度的拟合模型,再次通过实验标定确定拟合系数,最后由便携式光纤光谱仪测量火焰对象的辐射光谱,得到火焰温度和碱金属特征谱线辐射强度,代入建立的已知拟合系数的拟合模型计算得到火焰中气相碱金属的浓度。本发明能够简便、准确的在线检测炉内燃烧火焰中气相碱金属的浓度,并可以同时检测多种碱金属含量,设备简单、成本低廉,便于工业现场测量。
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公开(公告)号:CN117092277B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310829902.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种固体燃料燃烧反应动力学参数动态分析装置及其方法,装置包括固体燃料燃烧模块、固体燃料进样模块、气体流量控制模块、点火模块、燃烧图像检测分析模块、燃烧光谱检测分析模块;固体燃料进样模块设置于固体燃料燃烧模块的左上方,气体流量控制模块设置于固体燃料燃烧模块的左下方,点火模块设置于固体燃料燃烧模块的右侧,燃烧图像检测分析模块设置于固体燃料燃烧模块的后上方,燃烧光谱检测分析模块设置于固体燃料燃烧模块的后方。本发明具有集成化程度高和高度自动化,能够对固体燃料燃烧过程进行可视化,一次实验可获得多个燃烧重要参数,并有效提升固体燃料燃烧过程燃烧反应动力学参数分析的效率。
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公开(公告)号:CN117092277A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310829902.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种固体燃料燃烧反应动力学参数动态分析装置及其方法,装置包括固体燃料燃烧模块、固体燃料进样模块、气体流量控制模块、点火模块、燃烧图像检测分析模块、燃烧光谱检测分析模块;固体燃料进样模块设置于固体燃料燃烧模块的左上方,气体流量控制模块设置于固体燃料燃烧模块的左下方,点火模块设置于固体燃料燃烧模块的右侧,燃烧图像检测分析模块设置于固体燃料燃烧模块的后上方,燃烧光谱检测分析模块设置于固体燃料燃烧模块的后方。本发明具有集成化程度高和高度自动化,能够对固体燃料燃烧过程进行可视化,一次实验可获得多个燃烧重要参数,并有效提升固体燃料燃烧过程燃烧反应动力学参数分析的效率。
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公开(公告)号:CN112013417A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010866441.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: F23N1/02
Abstract: 本发明属于锅炉燃烧优化相关技术领域,其公开了一种高碱煤锅炉的燃烧优化调整方法,该方法包括:S1,获取高碱煤锅炉燃烧过程中的不同高度处的碱金属光谱强度的空间分布;S2,根据所述碱金属光谱强度的空间分布获取碱金属的总光强信号,同时,调节不同燃料量下的风量获得不同燃料量对应的最优光强信号,进而获得最优光强信号与对应风量的优化控制模型;S3,根据所述优化控制模型和所述碱金属的总光强信号调节不同燃料量下的风量以使高碱煤锅炉燃烧过程碱金属得到最优控制。本申请还提供了一种高碱煤锅炉的燃烧优化调整系统。本申请能够有效降低高碱煤燃烧过程中气相碱金属的释放,能够减轻气相碱金属锅炉换热面的积灰、结渣和腐蚀等的危害。
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公开(公告)号:CN110567910B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910943244.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/71
Abstract: 本发明涉公开了一种燃烧火焰中气相碱金属质量浓度三维分布的检测方法,属于燃烧检测领域。利用光谱采集设备获取高碱燃料燃烧火焰的碱金属原子发射光谱强度图像,建立发射光谱强度图像与火焰三维空间中气相碱金属源项辐射强度三维分布的碱金属原子光谱成像模型,再结合反问题求解方法重建出火焰三维空间中气相碱金属源项辐射强度的三维分布,最后根据气相碱金属源项辐射强度与气相碱金属质量浓度的定量关系获得火焰三维空间中气相碱金属质量浓度的三维分布。本发明为非接触式测量方法,易于实施,可实现燃烧火焰中气相碱金属质量浓度三维分布的在线检测。
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公开(公告)号:CN106865958A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710113031.1
申请日:2017-02-28
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C03B5/235 , C03B5/24 , G06T7/0002
Abstract: 本发明属于玻璃熔窑相关技术领域,其公开了一种玻璃熔窑燃烧火焰优化控制方法,其包括以下步骤:采用火焰图像探测器拍摄火焰图像,依据火焰图像获得火焰特征量;依据对偶加权法的指标权重分配方法给获得的火焰特征量分配权重系数,并基于权重系数及火焰特征量得到火焰综合特征量的计算模型;依据实验数据建立燃料量与最大火焰综合特征量之间的关系模型;将火焰综合特征量作为性能指标,同时将二次风量及燃料量作为控制量,结合图像信号处理器建立燃烧火焰优化控制模型,采用燃烧火焰优化控制模型对燃烧火焰进行优化控制以使玻璃熔窑工作在对应的最大火焰综合特征量下。
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公开(公告)号:CN101701850A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910272359.3
申请日:2009-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J5/60
Abstract: 一种火焰温度和黑度的检测方法,属于火焰光谱分析方法,解决现有方法无法预料计算结果准确性的问题。本发明包括:(1)测量步骤:测量输出火焰的光谱输出强度I(λ);(2)修正步骤:对I(λ)进行修正,得到光谱辐射强度Id(λ);(3)计算步骤:对Id(λ)选取间隔为Δλ的任意两波长,计算得到火焰温度Tλ和火焰黑度ελ随波长λ的分布曲线;(4)判定步骤:根据火焰黑度ελ随波长λ的分布曲线,判定是否存在火焰光谱辐射属于灰性的波段,是则进行步骤(5);否则退出检测;(5)输出步骤:将火焰光谱辐射属于灰性的波段范围内的火焰温度和火焰黑度输出。本发明对测量对象环境无干扰,在火焰符合灰性的波段范围内计算得到光谱的温度和黑度,可以保证计算的准确性和有效性。
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公开(公告)号:CN116893152A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310719112.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明属于烟气二氧化碳浓度测定领域,并具体公开了一种烟气中二氧化碳浓度在线检测方法及系统,其包括:分别获取不同温度及浓度下二氧化碳和水蒸气的平均吸收系数,得到烟气平均吸收系数与温度及浓度的关系式;构建气体层向外出射的理论光谱辐射强度与烟气平均吸收系数间的关系式,得到理论光谱辐射强度与气体温度及浓度间关系;通过红外光谱测量装置实时采集烟气沿垂直于气流方向所发射的实际光谱辐射强度;以实际光谱辐射强度和理论光谱辐射强度的差值构建目标函数;采用优化算法对目标函数进行求解,得到目标函数值最低时对应的二氧化碳和水蒸气的温度及浓度。本发明不需要外加光源发射装置即可实现二氧化碳浓度测量,结构简单、收集高效。
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