一种利用连续激光辐照技术测量球形颗粒光谱复折射率的方法

    公开(公告)号:CN103472033B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310467760.9

    申请日:2013-10-09

    Abstract: 一种利用连续激光辐照技术测量球形颗粒光谱复折射率的方法,属于颗粒光学特性测量技术领域,解决了现有的球形颗粒光谱复折射率测量方法仍然存在测量过程复杂和精确度低的问题。本发明通过建立球形颗粒系反射信号和透射信号测量的正问题和逆问题求解模型,采用连续激光,测量得到颗粒系的半球反射信号和半球透射信号,采用现有Mie理论模型,能很精确的反应出颗粒的电磁散射特性。本发明适用于测量球形颗粒光谱复折射率。

    基于汽车尾气余热的热光伏系统

    公开(公告)号:CN103457515B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310428610.7

    申请日:2013-09-18

    CPC classification number: Y02T10/16

    Abstract: 基于汽车尾气余热的热光伏系统,涉及汽车尾气余热再利用发电技术领域。本发明是为了解决现有热光伏系统中的光伏电池在发电时对汽车燃油的利用率低的问题。本发明所述的基于汽车尾气余热的热光伏系统,通过选择辐射器将汽车发动机产生的废气余热转变为辐射能,再通过滤波器让特定波长的辐射能到达光伏电池表面,产生光电效应,进而实现将汽车尾气余热辐射能转化为电能,本发明所述的基于汽车尾气余热的热光伏系统通过选择辐射器和滤波器的优化配合,能够使汽车燃油的利用效率提高10%,同时还有效解决了汽车尾气的热污染问题。本发明所述的基于汽车尾气余热的热光伏系统适用于汽车尾气余热再利用发电领域。

    半透明固体材料高温定向反射比的测量方法

    公开(公告)号:CN103698356B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410003477.5

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 半透明固体材料高温定向反射比的测量方法,属于固体材料高温热辐射特性的测量技术领域。本发明是为了解决不能从单一半透明固体材料样片中测量获得多个高温定向反射比的问题。它将光源、光阑、圆弧轨道和加热腔沿光源的光轴方向布置;沿圆弧轨道移动探测器使光敏面中心对准光源的光轴,记录探测器的初始响应信号;将半透明固体材料样片放置到加热腔内,转动探测器使其光敏面的中心对准半透明固体材料样片的反射面中心,记录探测器由每个测量孔获得的第一探测信号;使光阑遮住光源发射的光束,记录探测器由每个测量孔获得的第二探测信号,计算获得半透明固体材料样片在目标温度时的定向反射比。本发明用于测量半透明固体材料高温定向反射比。

    半透明固体材料高温定向透射比的测量方法

    公开(公告)号:CN103712958A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410003478.X

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 半透明固体材料高温定向透射比的测量方法,属于固体材料高温热辐射特性的测量技术领域。本发明为了解决目前不能从单一半透明固体材料样片中通过测量获得其多个高温定向透射比的问题。它将光源、光阑、加热腔和圆弧轨道沿光源的光轴布置;沿圆弧轨道移动探测器,使光源发射的光束经光阑的通光孔、光入射孔和光出射孔后,被探测器吸收,记录初始响应信号;将半透明固体材料样片放置到加热腔内,记录探测器由光出射孔及每个测量孔依次获得的第一探测信号;使光阑遮住光源发射的光束,记录探测器由光出射孔及每个测量孔依次获得的第二探测信号;计算获得半透明固体材料样片的高温定向透射比。本发明用于测量半透明固体材料高温定向透射比。

    一种基于能量法的半透明材料高温辐射率测量装置及扣除背景辐射的修正方法

    公开(公告)号:CN102564610B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201110448155.8

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 一种基于能量法的半透明材料高温辐射率测量装置及扣除背景辐射的修正方法,涉及一种半透明材料高温法向光谱辐射率修正测试方法,属于高温测量材料物性技术领域。本发明是为了解决传统测试系统造价昂贵、温度加热上限低、测试精度较低的问题。它包括傅立叶红外光谱分析仪、参考黑体炉、可旋转反光镜、加热炉,加热器,温度采集装置,温度巡检操控仪、入射光源、数据处理系统、光阑和半透明试件;所述的加热炉内置有透光口、半透明试件的固定装置和温度采集装置;所述的入射光源发光口的中心轴线、加热炉的透光口的中心轴线、可旋转反光镜的镜面和参考黑体炉出光口的中心轴线与水平轴线共线。用于测量半透明材料表面的高温光谱法向辐射率。

    一种利用单频调制激光辐照技术测量球形颗粒光谱复折射率的方法

    公开(公告)号:CN103471968A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310467043.6

    申请日:2013-10-09

    Abstract: 一种利用单频调制激光辐照技术测量球形颗粒光谱复折射率的方法,属于颗粒光学特性测量技术领域。解决了现有的球形颗粒光谱复折射率测量方法仍然存在测量过程复杂和精确度低的问题。通过建立球形颗粒系频域反射信号和频域透射信号测量的正问题和逆问题求解模型,采用粒度分析仪测量得到颗粒系的粒径分布情况,最后基于这些信号结合逆问题求解技术获得颗粒的光谱复折射率在已知颗粒其他物性参数的前提下,结合频域辐射传输模型,运用Mie理论结合微粒群优化算法反演获得球形颗粒光谱复折射率的方法。本发明适用于测量颗粒的光谱复折射率。

    半透明介质环境下非接触测温的校正方法

    公开(公告)号:CN102353478B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110304148.0

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 半透明介质环境下非接触测温的校正方法,属于高温测量技术领域。它解决了被测物体表面处于半透明介质覆盖的环境下时,采用传统方法探测到的辐射能量不能通过传统的材料表面发射率修正方法进行修正得到其真实温度的问题。首先判断半透明介质与被测材料表面是否接触,若接触,选择一维耦合换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;若不接触,选择一维纯辐射换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;然后测量被测材料表面的实际辐射能量值;采用智能微粒群优化算法反演被测材料表面的真实温度值。本发明适用于半透明介质环境下被测材料表面的温度测量。

    一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN102331094B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110233099.6

    申请日:2011-08-15

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决倒平顶锥形腔式太阳能吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。锥形吸热器壳体下端内径小于锥形吸热器壳体上端内径,锥形吸热器壳体的底面为内凸式结构,锥形吸热器壳体的底面呈V字型结构,吸热器侧面部分盘管缠绕在锥形吸热器壳体侧面内壁上,吸热器底面内凸起段盘管缠绕在锥形吸热器壳体的底面上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面内凸起段盘管的出口端连通,锥形吸热器壳体的外表面上设置有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内。本发明用于吸收太阳能。

    圆柱与圆锥复合腔体式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN102589160A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210056836.4

    申请日:2012-03-06

    CPC classification number: F24S20/20 Y02E10/41

    Abstract: 圆柱与圆锥复合腔体式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决圆柱形腔体式太阳能吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。吸热器壳体的内腔为圆柱与圆锥复合腔体,吸热器侧面部分盘管缠绕在圆柱形壳体内壁上,吸热器底面圆锥形段盘管缠绕在圆锥形壳体内壁上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面圆锥形段盘管的出口端连通,吸热器壳体的外表面上设置有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,且工作介质出口管与吸热器侧面部分盘管的出口端连通,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内,且工作介质进口管与吸热器底面圆锥形段盘管的进口端连通。本发明用于吸收太阳能。

    采用维恩位移定律进行光谱测温的方法

    公开(公告)号:CN101000264B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200710071635.0

    申请日:2007-01-15

    Abstract: 采用维恩位移定律进行光谱测温的方法,它涉及一种测温方法。本发明解决了目前测量物体温度方法的测量精度低、测量范围窄,而且需要标定的问题。本发明方法的步骤如下:被测物体的红外辐射射线经聚光镜汇进入傅立叶分析光谱仪,傅立叶分析光谱仪进行光谱扫描,光谱曲线记录并存入计算机,计算机通过光谱曲线的峰值波长根据维恩位移定律直接计算得到被测物体的温度,最后在显示屏上显示被测物体的温度。本发明方法测量温度的范围为300~3000K。本发明具有测量精度高、测量范围宽的优点,而且测量时不需要标定。

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