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公开(公告)号:CN106371387A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610942494.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
CPC classification number: G05B19/048
Abstract: 本发明涉及一种全自动锅炉远程智能监测与报警提醒系统,包括接头线束、信号终端、主机节点、路由节点和报警终端,信号终端通过接头线束连接锅炉,主机节点连接信号终端和路由节点,路由节点连接报警终端,接头线束用于接收锅炉的原始锅炉信号,信号终端接收原始锅炉信号,并将原始锅炉信号编码成主机节点可以识别的锅炉信号并发送,主机节点接收信号终端发送的锅炉信号,对锅炉信号进行汇总统计,得到锅炉的运行状态并发送,路由节点接收主机节点发送的锅炉的运行状态并转发,报警终端接收路由节点发送的锅炉的运行状态,并根据锅炉的运行状态发出报警信号,通过路由节点扩大报警终端的有效半径,无需锅炉运行人员随时守在锅炉旁,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN104864381B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510292687.5
申请日:2015-05-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F22B35/00
CPC classification number: F22B35/00
Abstract: 本发明提供一种双向通讯式燃煤锅炉远程智能监测方法,包括获得燃煤锅炉的现场运行数据,将现场运行数据经过处理后发送到网络服务器,网络服务器再对现场运行数据进行能耗计算,获得热效率数据,对现场运行数据进行安全状况评价,获得安全状况等级,网络服务器根据所述热效率数据和安全状况等级,给出操作优化方案,反馈给操作现场。从而实现数据的双向通讯,达到根据燃煤锅炉的现场运行数据,给出操作优化方案的目的。
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公开(公告)号:CN105570898A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410538382.3
申请日:2014-10-13
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: Y02E20/12
Abstract: 本发明公开了一种低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统及其方法,低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统包括锅炉系统及沼气辅燃系统,所述锅炉系统包括具有空腔的燃烧室,所述燃烧室具有进料口、排渣口、进风口及排气口;沼气辅燃系统,所述沼气辅燃系统包括燃烧装置、除湿装置及用于将厨余垃圾发酵处理的发酵装置,所述燃烧装置连接于所述燃烧室,所述燃烧装置、除湿装置及发酵装置依次串联连通。本发明涉及的低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统垃圾的含水率差异小,燃烧热值和含水率均匀,且腐蚀性低。
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公开(公告)号:CN105258103A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510840729.4
申请日:2015-11-27
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F22B37/42
Abstract: 本发明公开一种全自动锅炉智能报警提醒系统及方法,该提醒系统设置在锅炉控制系统上,包括检测节点、路由节点、报警终端和服务器终端;检测节点通过电器接口与锅炉控制系统的报警单元连接,检测节点与路由节点连接,路由节点与报警终端连接,路由节点与服务器终端连接。检测节点通过电器接口接入,降低成本并保留锅炉设备原有的可靠性。路由节点可以接收多个检测节点的数据,并将数据进行转发至报警模块和/或服务器终端,扩大的无线自组网络传输距离,一个路由节点可以支持多个检测节点,降低硬件成本。报警终端随时接受检测节点或路由节点的数据,在锅炉设备发生报警时,将报警信息反馈给运行人员,无需人员随时守在锅炉房,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN107191338B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201710606011.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。
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公开(公告)号:CN107061185B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710243700.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振动检测与无线信号传输的风力机叶片状态监测方法及系统,该方法的步骤为:S1:检测和采集风力机叶片的振动加速度信号;S2:利用采集的叶片振动加速度信号,计算叶片的实际低阶模态频率;S3:计算出实际叶片低阶模态频率的平方与新机组投运时同一运行工况下的模态频率的平方差;S4:利用模态频率的平方差的相对变化量得出叶片挥舞方向的模态刚度相对变化量;S5:利用叶片挥舞方向模态刚度的相对变化量得出叶片材料的寿命损耗率。该系统用来实施该方法。本发明具有原理简单、易于实现、无损、动态、可实施实时监测等优点。
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公开(公告)号:CN106239346B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610881226.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B24B31/003 , B24B31/12 , B24B41/02 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开一种安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机及安全阀阀瓣磁流体研磨抛光方法,其中,安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机包括用于安装安全阀阀瓣的第一安装机构以及用于盛放磁流体磨料的第二安装机构,第一安装机构可带动安全阀阀瓣选择性进入第二安装机构中,与其中的磁流体磨料相接触并发生相对运动实现对安全阀阀瓣的研磨抛光,第二安装机构还包括磁场发生装置,磁场发生装置可以选择性使磁流体磨料凝聚,以使安全阀阀瓣的研磨抛光在磁流体磨料凝聚的状态下进行。通过设计磁流体研磨抛光机,利用磁流体的柔性作用,将磨料分散于磁流体中后,通过外加磁场控制研磨和抛光,使得安全阀阀瓣能够均匀的受到外力作用,从而实现研磨、抛光修复。
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公开(公告)号:CN106086759B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610518201.X
申请日:2016-07-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧发电锅炉烟气侧的耐高温氯腐蚀NiCrTiAlSi/La2O3涂层及制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)制备复合粉末;(2)将复合粉末研磨均匀得球状复合粉末并烘干;(3)对基板表面进行清洁、粗化处理;(4)采用热喷涂技术对受热面喷涂底漆层;(5)采用热喷涂技术在底漆层上喷涂球状复合粉末;(6)冷却。通过本发明的制备方法得到的涂层,在底漆层表面喷涂复合涂层,利用稀有元素La2O3的加入在涂层中起净化涂层晶界的作用,强化了晶界并促进氧化膜的形成,改变涂层的形态,细化晶粒,提高了涂层的高温抗腐蚀性和抗氧化性。
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公开(公告)号:CN106246476B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610873912.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2270/334 , Y02E10/723
Abstract: 本发明提供一种海上风力发电机叶片故障智能监测系统,包括监测端及控制器;监测端包括:电流监测装置、风力监测装置、启停监测装置、叶片振动监测装置及叶片视频监测装置;叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接;叶片视频监测装置与启停监测装置连接;叶片振动监测装置及叶片视频监测装置分别与控制器连接。由于叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接,可根据第一触发信号或第二触发信号,采集风力发电机的叶片振动数据,因此,叶片振动监测装置无需实时采集风力发电机的叶片振动数据,可以降低海上风力发电机叶片故障智能监测系统的运行维护成本。本发明还提供一种可以降低运行维护成本的海上风力发电机叶片故障智能监测方法。
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公开(公告)号:CN107191338A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710606011.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: Y02E10/722 , F03D17/00 , F03D80/30
Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。
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