一种油烟智能处理系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114322014A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111367613.5

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种油烟智能处理系统,包括底座、炉具、吸风组件;炉具设置在底座中间;吸风组件包括进风口、油烟腔、出风口、升降机构、负压源;油烟腔包括上油烟腔和下油烟腔;升降机构安装在油烟腔内,升降机构让上油烟腔相对于下油烟腔升降、使进风口在炉具四周升降;负压源连通进风口和出风口;还包括图像识别模块、语音识别模块、控制器;语音识别模块用于开启吸风组件,图像识别模块用于识别炉具油烟以分级;控制器接收语音识别模块结果以被动调节吸风组件;控制器接收图像识别模块结果以自主调节吸风组件。本发明在油烟产生的同时抽吸,进风口可以调节高度以及进风角度,通过语音和图像双重控制油烟抽吸,智能化程度好,适应不同人使用。

    一种承压特种设备安全状态在线评估方法

    公开(公告)号:CN115907484A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310219450.9

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明属于物联网监控及安全状态智能评估技术领域,涉及一种承压特种设备安全状态在线评估方法。本发明针对承压特种设备失效的主要因素在承压特种设备上布置相应监控模块,利用层次分析法明确四个因素的权重关系,建立评价模型,利用该模型实时计算安全状态评分并确定分级处理措施,达到对承压特种设备安全状态实时评价的目的,及时预警,降低承压特种设备事故风险。本发明综合缺陷、腐蚀、应力和运行参数四个维度对承压特种设备安全状态进行评价,解决了单维度评价模型不准确的问题;实现了在线监测与在线安全评估的融合,解决了实时反应安全状态的问题;所采用的安全评估算法计算简便,效率较高,适用于在线监测及安全评估的实时性问题。

    一种基于分布式流动量热的流体材料相变焓测量方法

    公开(公告)号:CN119044237A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411554392.6

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式流动量热的流体材料相变焓测量方法。本发明利用分布式流动量热仪作为实验装置,通过将流体通入测试管道,并精确控制流体的流速、管道加热功率、管内压力等实验条件,扫描获取管道表面的温度数据,以此来推导出流体材料的相变焓。相比于传统的静态测量方法,本发明能够在流动状态下进行连续测量,特别适用于不同压力状态下的相变材料的动态性能评估。同时,该方法还大大简化了操作流程,减少了外界因素的干扰,极大提高了测量精度和适用性。

    一种承压特种设备安全状态在线评估方法

    公开(公告)号:CN115907484B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310219450.9

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明属于物联网监控及安全状态智能评估技术领域,涉及一种承压特种设备安全状态在线评估方法。本发明针对承压特种设备失效的主要因素在承压特种设备上布置相应监控模块,利用层次分析法明确四个因素的权重关系,建立评价模型,利用该模型实时计算安全状态评分并确定分级处理措施,达到对承压特种设备安全状态实时评价的目的,及时预警,降低承压特种设备事故风险。本发明综合缺陷、腐蚀、应力和运行参数四个维度对承压特种设备安全状态进行评价,解决了单维度评价模型不准确的问题;实现了在线监测与在线安全评估的融合,解决了实时反应安全状态的问题;所采用的安全评估算法计算简便,效率较高,适用于在线监测及安全评估的实时性问题。

    一种基于分布式流动量热的流体材料相变焓测量方法

    公开(公告)号:CN119044237B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411554392.6

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式流动量热的流体材料相变焓测量方法。本发明利用分布式流动量热仪作为实验装置,通过将流体通入测试管道,并精确控制流体的流速、管道加热功率、管内压力等实验条件,扫描获取管道表面的温度数据,以此来推导出流体材料的相变焓。相比于传统的静态测量方法,本发明能够在流动状态下进行连续测量,特别适用于不同压力状态下的相变材料的动态性能评估。同时,该方法还大大简化了操作流程,减少了外界因素的干扰,极大提高了测量精度和适用性。

    分布式流动量热仪气液分离装置的温度管控方法与系统

    公开(公告)号:CN119178076A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411699193.4

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种分布式流动量热仪气液分离装置的温度管控方法与系统,所述方法为:自气液分离装置输气管路入口为起点,搭建绝热环境下的输气管路;获取所述输气管路进出口及管路表面的温度数据;对电压信号进行动态补偿,以减小测量值偏差;拟合出关于温度与加热功率的多项式,获得当前温度与目标温度之差和所需加热功率之间的函数关系;根据函数关系调整加热功率,以保证输气管路温度总体保持恒定。本发明能够很好的保护输气管路的正常使用,避免在气体膨胀吸热时影响装置的正常运作,使所收集到的气体产物更稳定,易于收集和储存;还能够较为准确的推算出气体产物的热物性参数和物理化学变化的关系,有利于进一步对成分和特性进行研究。

    一种面向分布式流动量热的微型管内部流体温度推算方法

    公开(公告)号:CN118445995A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410545292.0

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种面向分布式流动量热的微型管内部流体温度推算方法。具体步骤包括如下:对管壁热损失功率和壁温的关系进行标定;设计不同加热功率下管道通流体的实验,将损失功率的标定方程代入能量守恒方程计算流体焓变,获取流体在多个温度点对应焓值;使用三次样条插值法标定实验流体的“焓值‑温度”关系函数;获取管壁连续温度数据,将能量守恒方程映射至管道微元,并计算各微元出入口截面流体焓值;由“焓值‑温度”关系函数计算管程不同位置流体温度。本发明可以有效解决在不破坏管道表面温度场的情况下无法获取管内流体温度的问题,进而拓展了流动量热装置数据分析理论,实现了管道内流体热交换过程的可视化。

    分布式流动量热仪气液分离装置的温度管控方法与系统

    公开(公告)号:CN119178076B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411699193.4

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种分布式流动量热仪气液分离装置的温度管控方法与系统,所述方法为:自气液分离装置输气管路入口为起点,搭建绝热环境下的输气管路;获取所述输气管路进出口及管路表面的温度数据;对电压信号进行动态补偿,以减小测量值偏差;拟合出关于温度与加热功率的多项式,获得当前温度与目标温度之差和所需加热功率之间的函数关系;根据函数关系调整加热功率,以保证输气管路温度总体保持恒定。本发明能够很好的保护输气管路的正常使用,避免在气体膨胀吸热时影响装置的正常运作,使所收集到的气体产物更稳定,易于收集和储存;还能够较为准确的推算出气体产物的热物性参数和物理化学变化的关系,有利于进一步对成分和特性进行研究。

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