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公开(公告)号:CN114540054A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210098442.9
申请日:2022-01-27
Applicant: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC: C10B53/02 , C10B57/00 , B01J8/02 , F24S23/70 , F24S23/71 , F24S60/30 , C07C29/152 , C07C29/74 , C07C29/80 , C07C31/04 , C10K1/00
Abstract: 本发明公开了一种聚光太阳能热解生物质的多联产系统和方法,涉及聚光太阳能热解生物质技术领域,该多联产系统包括:配料预处理装置、热解反应装置、聚光太阳能集热装置、蓄热装置、催化重整反应装置、余热锅炉、有机朗肯循环系统及控制终端。通过将配料预处理装置、聚光太阳能集热装置、太阳能热解装置、催化重整反应装置、合成气制取系统、甲醇制取系统和有机朗肯循环系统等众多系统耦合,实现了太阳能和生物质能向合成气、甲醇燃料的转化,还实现了余热高效发电;该多联产系统有效利用了各工艺过程中产生的高、中、低温余热,严格遵循“温度对口,梯级利用”的利用原则,避免了能源品位的不匹配、减少不可逆损失、降低了各种余热的浪费。
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公开(公告)号:CN112791566A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011381540.0
申请日:2020-12-01
Applicant: 呼和浩特科林热电有限责任公司 , 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种SCR入口NOx浓度分区的预测方法,通过建立SCR入口的NOx浓度分布预测模型,对SCR入口烟道划分多个取样分区作为NOx浓度预测的分区。采用运行参数对SCR入口多个分区的NOx浓度进行预测,这样便可以得到多个分区的预测数据,而非单一的预测值,更能反映NOx在截面上的真实分布。
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公开(公告)号:CN112151123A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010876099.7
申请日:2020-08-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种预测烘焙生物质热解焦产率的方法,将生物质分别进行有氧烘焙和无氧烘焙,得到第一固体产物和第二固体产物,并计算获得第一烘焙质量得率和第二烘焙质量得率,将第一固体产物和第二固体产物放入慢速热解装置进行慢速热解,得到固定碳含量,将第一固体产物和第二固体产物放入快速热解装置进行快速热解,得到快速热解焦样品,称量得到快速热解焦质量,进一步得到相对焦产率和绝对焦产率;分别以第一烘焙质量得率和第二烘焙质量得率为自变量,以固定碳含量为因变量,得到慢速热解下的预测模型,分别以第一烘焙质量得率和第二烘焙质量得率为自变量,以相对焦产率和绝对焦产率为因变量,得到快速热解下的预测模型,从而预测焦产率。
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公开(公告)号:CN112100933A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010876000.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/28 , B01D53/86 , B01D53/56 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种SCR系统喷氨模拟优化方法、系统、装置及存储介质,其中方法包括以下步骤:获取SCR系统的烟气流场特性;根据所述烟气流场特性建立所述SCR系统的CFD模型,对所述CFD模型进行验证,以及模拟流场分析;根据所述CFD模型获取喷氨影响因子,根据所述喷氨影响因子建立矩阵方程,求解所述矩阵方程获得优化喷氨量。本发明提出喷氨影响因子的定义能定量分析不同分区喷氨对催化剂入口氨浓度的影响大小,从而得到不同工况下各分区优化喷氨量,提高了氨氮混合均匀性和出口NOx浓度均匀性,且该方法能适用于不同工况,计算效率高,可广泛应用于SCR脱硝技术领域。
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公开(公告)号:CN111965166A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010629630.0
申请日:2020-07-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开了一种生物质成型燃料特性指标的快速测量方法,包括,利用LIBS系统收集一组燃料特性指标值已知的不同生物质成型燃料样品的激光诱导等离子体光谱数据进行定标,得到生物质成型燃料特性指标的定标模型,所述燃料特性指标值包括高位热值、挥发分和灰分含量;利用LIBS系统得到待检测生物质成型燃料样品的激光诱导等离子体光谱数据,然后将该光谱数据输入定标模型,得到待检测生物质成型燃料样品的高位热值、挥发分和灰分含量的预测值。本发明操作简单,时效性高,能快速获得生物质燃料的信息。
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公开(公告)号:CN106093062B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610440070.8
申请日:2016-06-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CCD的锅炉受热面积灰结渣智能吹灰系统,包括图像获取系统、图像处理系统、吹灰控制系统、吹灰执行系统,所述图像获取系统布置在锅炉炉墙上,用于采集二维图像并将图像经接收储存装置送入并存储于计算机;所述图像处理系统用于对二维图像进行三维重建和比色测温,得到灰渣层厚度和受热面相对温度;所述吹灰控制系统用于对灰渣层厚度和受热面相对温度进行模糊处理并发出指令;所述吹灰执行系统根据指令进行针对性的智能吹灰。本发明对受热面按吹灰器分区,将灰渣层厚度与受热面相对温度作为模糊控制的输入变量,实现锅炉整体受热面的准确监测、局部受热面按需吹灰,降低吹灰损耗,提高锅炉整体热效率。
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公开(公告)号:CN109407611A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811549221.9
申请日:2018-12-18
Applicant: 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开的工业过程排放气体成分在线巡回检测智能控制系统,包括控制器、上位机、气体巡回装置、气路反吹装置、温度控制装置、气体成分分析装置、设置于N个取样点的气体取样头,每个气体取样头与取样管路的一端连接,取样管路的另一端与气体巡回装置连接,气体巡回装置出口连接气体成分分析装置;其中所述控制器用于完成取样模式选择、取样管路/取样点切换控制、取样管路反吹控制、测量数据获取、测量数据信息输出。本发明实现对大尺寸气体流通横截面上多个取样测点进行巡回取样或同时取样,按照多种模式巡回检测多个取样点气体成分,自动实现取样点切换,间歇性对取样管路及探头进行反吹,自动生成横截面上气体成分浓度分布云图。
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公开(公告)号:CN108225437A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810097055.7
申请日:2018-01-31
Applicant: 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 , 华南理工大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种通用的温室气体排放在线监测系统及方法,包括取样装置、烟气监测装置、上位机、电表、热量表、独立计算模块和外部设备;取样装置分为多组取样管,并按网格取样法布置在烟道的同一垂直截面上;烟气监测装置包括温度测量仪、压力测量仪、湿度测量仪和差压计。本发明通过测量烟气流量、温室气体浓度、外购电量、外购热量,可实时在线监测烟气、外购电力热力的温室气体排放,便于研究运行情况与温室气体排放的关联性;独立计算模块用于计算不便于直接监测的温室气体排放,温室气体\O2测量仪按需配置具体测量仪,可适应不同行业;以直接监测为主,间接监测为补充的监测方法可提高监测的自动化程度。
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公开(公告)号:CN107727459A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711227341.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 , 华南理工大学
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/2258
Abstract: 本发明涉及烟气成分检测领域,尤其涉及一种自动切换式烟气多点取样装置,包括取样模块、烟气分析模块、吹扫模块、逻辑控制模块、驱动模块,所述烟气分析模块、吹扫模块、取样模块通过电磁阀门连接,所述逻辑控制模块控制所述电磁阀门切换气体的流向;取样模块包括套管、取样管、出气管和固定件,取样管和套管沿同一截面的圆周方向分别设置取样孔和通孔。本发明在套管上设置取样孔,通过驱动模块驱动取样管旋转来实现单管的多点取样,减少了取样管的数量和腐蚀磨损;吹扫装置能保证装置的清洁,可有效避免取样管路的堵塞;逻辑控制模块可实现自动化的单管多点取样和管路的自动吹扫,提高了取样装置的效率。
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公开(公告)号:CN105319200A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510757451.4
申请日:2015-11-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/67
Abstract: 本发明公开了一种脉冲放电等离子体激发颗粒流的固体成分测量装置,包括主机单元和测量单元,所述主机单元包括显示屏、控制模块、光谱分析处理模块、脉冲高压电源模块;所述测量单元包括进料斗、样品仓、下料控制装置、下料口、测量室,所述测量室竖壁上相对地设置有一对放电电极,所述放电电极的正负两极与脉冲高压电源模块通过导线连接;所述测量室的内壁还设置有与所述放电电极放电端位于同一水平面的采光探头,所述光纤探头通过光纤连接光谱分析处理模块。本发明还公开了一种基脉冲放电等离子体激发颗粒流的固体成分测量方法,本发明在测量固体粉末的组分时,无需压片制样、测量周期短、结构简单,使用寿命长。
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