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公开(公告)号:CN111024651B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201911285286.1
申请日:2019-12-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种波长调制光谱技术中激光相对波长的测量方法,属于可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术领域。该方法针对波长调制法中的相对波长测量问题,将波长扫描与调制过程进行解耦,通过探测三次相互独立的简谐电流波形下的相对波长特性随激光器输入电流的变化规律,确定激光器扫描、调制特性以及二者间的相互耦合作用,基于三个容易处理的简谐波形下的相对波长特性,确定实际波长调制法中扫描和调制同时存在的复杂波形下的相对波长。该方法测量相对波长精度高,过程简便清晰,有效地解决了传统测量方法数据处理过程繁琐、无法精确描述波长扫描和调制耦合作用等问题。
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公开(公告)号:CN109696415A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910036652.3
申请日:2019-01-15
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 一种基于快速傅里叶变换的气体吸收率在线测量方法,属于可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术领域。该方法采用正弦波调制可调谐半导体激光器输出波长,通过对透射光强进行快速傅里叶变换,提取蕴含吸收信息的特征频谱重构透射光强,可有效消除颗粒物、光强波动等其他频率噪声信号干扰;结合中间变量η建立激光光强与波长之间的关系,以η为自变量对重构得到的透射光强进行拟合,实现入射光强与气体吸收率同步在线测量。该方法操作简便,应用范围广,解决了直接吸收法基线拟合不确定度大、波长调制法无法准确测量吸收率的问题,有效地提高了气体吸收率测量精度。
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公开(公告)号:CN104330374B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410664305.2
申请日:2014-11-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种煤中汞含量测量装置,该装置包括流量计、Hg2+转化器、测汞仪、A/D转换器、工控机和烟气发生器;所述流量计、Hg2+转化器和测汞仪通过导管连接;所述烟气发生器包括烟气发生炉和气体燃料供给系统,该气体燃料供给系统包括CO气罐、O2气罐、混合气室和燃料喷嘴;所述的燃料喷嘴对称布置在所述的烟气发生炉的内壁上;在烟气发生炉的底部安装有云台,云台上方设置煤样皿,煤样皿中置有煤样;在烟气发生炉的顶部分别设有热电偶和通流孔,通流孔通过导管与流量计相连;本发明具有校准,标定简便,测量范围大,检测时间短等优点,能实现煤中汞含量的快速测量,特别适用于商品煤中汞含量的测量。
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公开(公告)号:CN103868885A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410119964.8
申请日:2014-03-27
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 基于复合多次谐波的气体浓度在线测量方法,属于可调谐激光二极管吸收光谱(TDLAS)技术领域。该方法首先利用二次与四次谐波的比值确定吸收谱线的线宽,进而计算出线型函数;再根据推导出的强吸收条件下二次与一次谐波的比值计算气体的浓度。该方法实现了在强吸收条件下利用吸收信号的二次与一次谐波信号免标方法测量气体的浓度,而且消除了激光强度波动、光电放大倍数等因素的影响,提高了信噪比和测量精度,有效地解决了波长调制法中由于吸收谱线线型函数不确定而导致浓度测量误差的问题,提高气体浓度的测量精度,拓宽TDLAS技术的应用范围。
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公开(公告)号:CN102680428B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210152689.0
申请日:2012-05-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种基于一次谐波信号的气体温度和浓度在线测量方法,属于可调谐激光二极管吸收光谱(TDLAS)技术领域。该方法通过一次谐波X轴信号和Y轴信号与气体吸收率函数积分值的关系实现对气体温度和浓度的在线测量。本发明将TDLAS技术中直接吸收法与波长调制法的优点相结合,不仅有效解决了直接吸收法难以在恶劣环境和弱吸收条件下应用的难题,同时解决了波长调制法在测量中需要通过标定实验确定气体温度和浓度的难题。该方法有效提高了TDLAS技术在工业现场的测量精度,拓宽了其应用范围。
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公开(公告)号:CN103323115A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310253120.8
申请日:2013-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 基于波长调制的气体吸收谱线线宽和线型系数的测量方法,该方法是利用波长调制光谱技术中二次和四次谐波比值测量气体吸收谱线线宽和线型系数。在测量中,通过分析二次和四次谐波比值计算待测气体吸收谱线的线宽和线型。该方法具有操作简单、测量精度高等优点,能消除背景信号、激光强度波动和光电放大系数等因素的影响,解决了目前WMS技术无法精确测量气体吸收线型参数的难题,从而拓宽WMS技术的应用范围。由于该方法利用二次与四次谐波比值计算气体吸收谱线线型参数,因此称为R24法。
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公开(公告)号:CN103308186A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310162719.0
申请日:2013-05-06
Applicant: 清华大学
IPC: G01J5/58
Abstract: 基于波长调制光谱技术的真空环境下温度测量方法,属于可调谐激光二极管吸收光谱技术领域。该方法基于波长调制光谱技术利用高频正弦波、低频三角波和低频方波对激光器进行调制,使选择的两条测温谱线分别出现在方波信号的高电平处和低电平处,三角波实现谱线扫描,实验测量得到两条谱线的二次谐波信号比值,并将其与理论计算值进行比较确定气体分子的转动温度,由于转动温度与平动温度(经典热力学温度)时刻保持平衡,从而可以实现气体温度测量。该方法解决了目前接触式温度传感器在真空环境下应用所遇到的表面材料解析、温度溯源性问题。
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公开(公告)号:CN102680428A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210152689.0
申请日:2012-05-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种基于一次谐波信号的气体温度和浓度在线测量方法,属于可调谐激光二极管吸收光谱(TDLAS)技术领域。该方法通过一次谐波X轴信号和Y轴信号与气体吸收率函数积分值的关系实现对气体温度和浓度的在线测量。本发明将TDLAS技术中直接吸收法与波长调制法的优点相结合,不仅有效解决了直接吸收法难以在恶劣环境和弱吸收条件下应用的难题,同时解决了波长调制法在测量中需要通过标定实验确定气体温度和浓度的难题。该方法有效提高了TDLAS技术在工业现场的测量精度,拓宽了其应用范围。
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公开(公告)号:CN114397257B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111566261.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 彭志敏
Abstract: 本发明提出一种H2S腐蚀性及吸附解析特性同步监测系统,通过质量流量计配比不同浓度H2S气体通入防腐蚀气室和防吸附气室,防腐蚀气室内可放入不同多孔金属材料,防吸附气室石英螺旋管内部放入不同吸附材料,气室连通基于TDLAS高精度H2S在线测量系统实时监测气室内H2S浓度变化,通过改变两种气室的温度、湿度、压力等条件,可同步实现对H2S腐蚀机理和吸附解析特性研究,实现将静态监测和动态监测相结合,建立补偿模型,为实现对煤粉锅炉水冷壁近壁面H2S气体高保真预处理及在线监测奠定基础。
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公开(公告)号:CN114354284B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111564330.X
申请日:2021-12-20
Applicant: 清华大学
Inventor: 彭志敏
Abstract: 本发明提供了一种磨煤机出口防堵取样装置和安装方法,所述取样装置包括:机壳、取样管、一级滤芯、扫尘组件和第一吹气管,机壳包括分隔布置的采样部和密封部,采样部的第一端设有进样口,采样部的外周壁上安装陶瓷壳;取样管的第一端设有样气进口,取样管的第一端设于密封部内,一级滤芯设于机壳内,一级滤芯的第一端位于采样部内且邻近进样口,一级滤芯的第二端位于密封部内,扫尘组件设于机壳内,用于清扫一级滤芯的外周壁,第一吹气管与采样部的内腔连通,用于将采样部内的灰尘通过进样口吹出机壳。本发明实施例的。本发明的取样装置具有多级过滤、高效除尘、不易堵塞、使用寿命长的特点。
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