基于条纹紫外光激发磷光的固体表面三维温度场重建方法

    公开(公告)号:CN117870896A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311814782.8

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及非接触式温度测量技术,旨在提供一种基于条纹紫外光激发磷光的固体表面三维温度场重建方法。包括:利用光学元件将紫外激光扩展为明暗相间的条纹光,投射于被测固体表面;利用条纹紫外光激发涂覆在被测固体表面的磷光涂层,诱导其产生条纹磷光信号;利用数字图像采集装置采集不同特征波长下的磷光信号图像,并基于磷光信号的温度敏感性和条纹相位分布中所包含的立体几何信息,进行固体表面三维温度场的测量与重建。本发明能够基于磷光信号的温度敏感性和条纹相位分布中所包含的立体几何信息,仅采用单个光源与数字图像采集装置即可完成固体表面三维温度场的测量与重建;系统简易且重建方便,能反映三维固体表面真实温度情况。

    基于LIP技术的锅炉受热面温度与积灰状态同步测量方法

    公开(公告)号:CN119374752A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411423360.2

    申请日:2024-10-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及温度测量技术,旨在提供一种基于LIP技术的锅炉受热面温度与积灰状态同步测量方法。包括:以紫外激光照射黑体炉中的标定板产生磷光信号,同时采集激发形成的两个特征波长的磷光信号图像,通过改变温度和积灰条件完成标定;在锅炉内部受热面的无积灰表面上喷涂相同磷光材料形成涂层,在锅炉运行且逐渐积灰过程中以相同方式进行激发和采集,根据标定曲线计算受热面的实时二维温度场和当前锅炉内部受热面上的积灰量。本发明只需采用一套设备即可同时实现二维温度场测量与积灰情况判定;磷光涂层可在锅炉受热面上循环使用,更具经济性;测量不受物体本身辐射性质和环境因素干扰,且不破坏锅炉内部热平衡状态;测量方法更简单,精确度高。

    一种基于超声波脉冲诱导激光偏转的温度测量方法

    公开(公告)号:CN118913472A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410969323.5

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波脉冲诱导激光偏转的温度测量方法,包括以下步骤:S1、连续激光器发射连续激光束,激光束通过准直器进行准直;S2、激光束穿过高温待测气体;S3、激光束折返再次通过高温待测气体后被象限光电二极管接收;S4、在激光束垂直方向布置脉冲超声波发生器,脉冲超声波发生器通过超声波发生器控制盒进行控制;S5、超声波依次通过离脉冲超声波发生器不同距离的激光束,产生的激光束偏转位置信息通过象限光电二极管获得;S6、将步骤S5获得的象限光电二极管的电压信号进行分析。本发明采用上述的一种基于超声波脉冲诱导激光偏转的温度测量方法,被测介质内部位置温度的测量,多点测量形成多维度温度场的重构。

    一种用于热化学碘硫循环制氢系统的硫酸分解器

    公开(公告)号:CN221268050U

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202322898744.7

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本申请公开了一种用于热化学碘硫循环制氢系统的硫酸分解器,涉及水制氢技术领域。一种用于热化学碘硫循环制氢系统的硫酸分解器,其包括预热分解反应器和催化分解反应器;上述预热分解反应器包括加热套管、预热分解管、内加热器和第一外加热器,上述预热分解管与上述加热套管之间存在间隔并限定形成反应腔室,上述反应腔室内设置有导热填充层,上述催化分解反应器与上述反应腔室连通;上述预热分解管设置有与上述反应腔室连通的硫酸进料管,上述催化分解反应器设置有排料管。其导热效率高,升温速度快,能够充分满足反应生产需求,其结构完整性高,安全稳定,简便易用。

    一种基于撞击流氧化反应的烟气净化处理系统

    公开(公告)号:CN221359314U

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202323363988.1

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本实用新型公开一种基于撞击流氧化反应的烟气净化处理系统,属于烟气低温脱硝技术领域。包括臭氧发生器、稀释混合器、撞击流氧化反应装置、除尘器和吸收塔,臭氧发生器与稀释混合器连接,稀释混合器连接有空气进管,稀释混合器与撞击流氧化反应装置连接;除尘器连接有烟气进管,除尘器通过烟气输送管Ⅰ与撞击流氧化反应装置连接,除尘器通过烟气输送管Ⅱ与撞击流氧化反应装置连接;撞击流氧化反应装置与吸收塔连接,吸收塔连接有净化烟气排放管,稀释混合器、除尘器、撞击流氧化反应装置、吸收塔及净化烟气排放管之间形成烟气净化处理的连续通路。同时,实现烟气净化处理工艺的高效率和高质量,以及保证烟气净化处理工艺的稳定性和可持续性。

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