一种可切换光路的固体物料在线分析装置及分析方法

    公开(公告)号:CN114894775A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210219334.2

    申请日:2022-03-08

    IPC分类号: G01N21/71 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种可切换光路的固体物料在线分析装置及分析方法,包括LIBS系统、切换模块、测量室以及信号收集模块;LIBS系统利用自身激光器发出激光经过切换模块中的二色镜与测量室内物体接触,产生等离子体后,被信号收集模块收集;测量室包括颗粒流测量室以及压片测量室;切换模块,位于LIBS系统和测量室之间,用于将LIBS系统的激光形成的光路在颗粒流测量室和压片测量室之间切换,籍以实现对颗粒流的检测以及对样品压片的检测。本发明配有切换模块用于切换光路,使激光在相同条件下分别与固体物料颗粒流或压片样品作用,产生等离子体,从而得到相同样品在两种状态下的光谱信息。

    一种锅炉燃烧状态诊断方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN113239612A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110370388.4

    申请日:2021-04-07

    摘要: 本发明公开了一种锅炉燃烧状态诊断方法、系统及存储介质,包括如下步骤:构建模拟燃烧状态库:利用历史数据通过数值模拟方法获得锅炉燃烧的物理场数据信息,并通过特征选择获取能表达锅炉燃烧物理场的模拟数据特征值,然后通过聚类表征燃烧状态实现模拟燃烧状态库的构建;构建燃烧特征值预测模型:利用与燃烧特征相关的历史数据及模拟数据特征值构建燃烧特征值预测模型,并在线计算获得锅炉实时燃烧特征值;燃烧状态实时诊断:利用分类器将锅炉实时燃烧特征值于模拟燃烧状态库进行匹配,识别样本燃烧状态。本发明可有效提高锅炉燃烧过程中物理场信息数据的获取能力和精确度,避免数值模拟过程消耗的大量时间,有效的提高锅炉燃烧状态诊断效果。

    一种固体燃料颗粒流的燃料特性测量方法

    公开(公告)号:CN109521002B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201811443516.8

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: G01N21/73

    摘要: 本发明公开了一种固体燃料颗粒流的燃料特性测量方法,包括,利用固体燃料颗粒流激光诱导击穿光谱测量系统对不同固体燃料颗粒流进行测量,获得颗粒流的激光等离子体发射光谱;选取特征元素谱线特性进行无效光谱判别及剔除,得到有效光谱;对有效光谱平均值进行行归一化;将移动平均方法应用到归一化后的有效光谱的同一变量上,并对光谱进行卷积求导,得到修正后的全波段等离子体发射光谱;利用联合区间偏小二乘法对修正后的全波段等离子体发射光谱进行变量筛选;以变量筛选后的光谱为变量,建立固体燃料颗粒流燃料特性定标模型;将待测样品进行处理得到筛选后变量,输入建立的固定燃料颗粒流燃料特性定标模型,实现对待测样品的燃料特性的预测。

    一种基于光谱预处理的煤质热值测量方法

    公开(公告)号:CN107941758B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201710959733.1

    申请日:2017-10-16

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种基于光谱预处理的煤质热值测量方法,包括步骤,1)利用激光诱导击穿光谱测量系统对不同煤样品进行测量,获得等离子体发射光谱;2)选取某一金属元素的多条原子谱线或离子谱线,计算等离子体温度;对氢元素特征谱线进行洛伦兹拟合获得半高宽,求取等离子体电子密度;3)对光谱进行基体效应修正;4)针对xsmooth(i,j)重复步骤2),计算不同煤样品基体修正后光谱的等离子体温度和电子密度,并与修正前的进行对比,分析基体效应修正效果;5)计算xsmooth(i,j)的卷积导数;6)建立热值的定量分析模型;7)热值预测。本发明通过定量分析模型可显著减少不同样品间的基体效应,结合谱线干扰修正,使得测量精度得到显著提高,实现未知煤样品的热值的测量。

    一种基于光谱预处理的煤质热值测量方法

    公开(公告)号:CN107941758A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710959733.1

    申请日:2017-10-16

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种基于光谱预处理的煤质热值测量方法,包括步骤,1)利用激光诱导击穿光谱测量系统对不同煤样品进行测量,获得等离子体发射光谱;2)选取某一金属元素的多条原子谱线或离子谱线,计算等离子体温度;对氢元素特征谱线进行洛伦兹拟合获得半高宽,求取等离子体电子密度;3)对光谱进行基体效应修正;4)针对xsmooth(i,j)重复步骤2),计算不同煤样品基体修正后光谱的等离子体温度和电子密度,并与修正前的进行对比,分析基体效应修正效果;5)计算xsmooth(i,j)的卷积导数;6)建立热值的定量分析模型;7)热值预测。本发明通过定量分析模型可显著减少不同样品间的基体效应,结合谱线干扰修正,使得测量精度得到显著提高,实现未知煤样品的热值的测量。