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公开(公告)号:CN112881249A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110344752.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种测量输送带上宽筛分颗粒粒度的测量装置:单光源多光束激光发射系统,包括激光器、光纤分束器和准直扩束器;激光器发射的激光束依次经光纤分束器和准直扩束器限制成直径不同的准直平行光束,照射输送带形成直径不同的多光斑,颗粒经过光斑产生散射光信号;散射光信号采集系统,包括三条采集通道,用于将散射光信号依次经透镜和分束器分开记录在不同光电探测器上,得到散射光强度‑时间图像;散射光信号处理系统,通过对散射光强度‑时间图像进行模式识别和反演,获得颗粒的粒径。本发明还公开了一种采用上述测量装置的测量方法。该装置和方法基于光散射原理,可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN112881249B
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202110344752.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明公开了一种测量输送带上宽筛分颗粒粒度的测量装置:单光源多光束激光发射系统,包括激光器、光纤分束器和准直扩束器;激光器发射的激光束依次经光纤分束器和准直扩束器限制成直径不同的准直平行光束,照射输送带形成直径不同的多光斑,颗粒经过光斑产生散射光信号;散射光信号采集系统,包括三条采集通道,用于将散射光信号依次经透镜和分束器分开记录在不同光电探测器上,得到散射光强度‑时间图像;散射光信号处理系统,通过对散射光强度‑时间图像进行模式识别和反演,获得颗粒的粒径。本发明还公开了一种采用上述测量装置的测量方法。该装置和方法基于光散射原理,可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN112798479A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110335205.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。本发明还公开了采用上述装置的宽筛分颗粒粒度在线测量方法。该装置及方法基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN112798479B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202110335205.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。本发明还公开了采用上述装置的宽筛分颗粒粒度在线测量方法。该装置及方法基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN216247609U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202120633724.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本实用新型公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。该装置基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN216284812U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202120632869.3
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本实用新型公开了一种测量输送带上宽筛分颗粒粒度的测量装置:单光源多光束激光发射系统,包括激光器、光纤分束器和准直扩束器;激光器发射的激光束依次经光纤分束器和准直扩束器限制成直径不同的准直平行光束,照射输送带形成直径不同的多光斑,颗粒经过光斑产生散射光信号;散射光信号采集系统,包括三条采集通道,用于将散射光信号依次经透镜和分束器分开记录在不同光电探测器上,得到散射光强度‑时间图像;散射光信号处理系统,通过对散射光强度‑时间图像进行模式识别和反演,获得颗粒的粒径。该装置基于光散射原理,可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN119186242A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411580349.7
申请日:2024-11-07
Abstract: 本发明涉及节能环保领域,具体公开智能化循环流化床法脱硫协同碳‑污深度净化系统,通过多污染物生成‑脱除过程知识与数据协同驱动的建模方法,构建高可靠、可解释的多种污染物浓度精准预测模型,实现提前90s预测污染物浓度变化,平均相对百分比误差小于2%,克服数据测量延迟导致控制滞后及难以实时准确优化问题;建立消石灰给料机频率/床层压/喷水量多参数协同优化‑模型预测控制双层结构耦合的智能调控技术,在全时段稳定超低排放同时,出口污染物浓度波动减小50%以上,出口温度波动±2℃以内,床层压降波动±75Pa以内,消石灰耗量下降10%以上,水耗量降低5%以上,减少6%以上CO2排放,解决了复杂工况下烟气多污染物高效稳定脱除协同降碳难题。
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公开(公告)号:CN117074464A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311209308.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种开放式固体燃料发热量的测量装置:激光点火单元,用于点燃发热量测量腔体中的固体燃料;发热量测量腔体,从内至外依次包括内筒和外筒,提供燃烧室;样品装载结构,将固体燃料送入发热量测量腔体的燃烧室;数据处理单元,采集固体燃料燃烧的温度和氧气流量数据,计算固体燃料的发热量。本发明还公开了一种测量方法:将固体燃料样品通过坩埚送入发热量测量腔体中;通入氧气,到达坩埚的上表面;激光光束照射到固体燃料表面进行点燃;采集进气温度、出气温度、内筒温度、外筒温度、坩埚托盘温度、氧气流量数据,计算固体燃料的发热量。该装置及方法避免了氧弹的高压环境的限制和减少了对外界环境的要求,且发热量测量的准确性较高。
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公开(公告)号:CN109297874B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201811454688.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种用于测量运动颗粒粒径的全息实时测量方法,包括:片激光扩束系统产生片激光,并照射到运动颗粒;片激光经过颗粒的散射光形成物光,未经颗粒的片激光作为参考光,物光与参考光发生干涉形成一维全息条纹,进行记录;对记录的一维全息条纹形成的全息图进行重建,得到颗粒图像,根据颗粒图像中的像素数量和大小计算得到颗粒粒径。本发明还公开了一种用于测量运动颗粒粒径的全息实时测量装置,所述全息实时测量装置包括:片激光扩束系统,线阵相机和全息数据处理单元,所述片激光扩束系统包括激光光源和柱面透镜。本发明提供的全息实时测量方法及装置通过降低采集与重建数据维度减少数据量可以实现对颗粒粒径的实时和快速监测。
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公开(公告)号:CN111504710B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202010376661.X
申请日:2020-05-07
Applicant: 浙江浙能长兴发电有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种紧凑式煤粉取样稀释装置,包括:取样枪、旋风分离器、收集罐、气体分析仪和气源;所述取样枪伸入到煤粉管道,所述气源中的气体进入取样枪产生抽吸作用抽吸管道内煤粉流并稀释;稀释后的煤粉流离开取样枪进入旋风分离器,经分离产生煤粉颗粒和乏气;煤粉颗粒由收集罐收集,乏气部分经取样枪送回煤粉管道和部分进入气体分析仪,气体分析仪分析乏气的气体成分参数从而计算取样枪的取样速度;当计算得到的取样速度与煤粉管道中的风速不一致时,通过调节气源来调节取样枪的取样速度。该装置解决了目前煤粉等速取样存在的系统复杂、测压孔和管内易堵塞的问题,该装置实现了煤粉等速取样同时进行稀释防止堵塞,具有紧凑、便携的特点。
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