低碳化学品燃烧产物光谱测试平台

    公开(公告)号:CN111638189A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010497941.6

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种低碳化学品燃烧产物光谱测试平台,包括混合箱,该混合箱上设有多个进气管,所述混合箱的出气口通过出气管道与管式加热炉的进气口连通,该出气管道上设有加热管进气阀,管式加热炉的出气口处设有气体收集室,该气体收集室通过排气管与尾气处理装置连通,在气体收集室内设有热电偶,该热电偶与控制柜电连接,在气体收集室上还设有前置观测窗口和后置观测窗口,该前置观测窗口材质为氟化钡,该后置观测窗口材质为氟化钡。该套设备实现了对高温状态下低碳化学品及其燃烧产物的光谱辐射特性测试,以此研究污染产物之间辐射光谱干扰规律与机制,为实现识别低碳化学品引起的火灾打下基础。

    空、地协同火焰监测平台

    公开(公告)号:CN113848189A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111116885.8

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种空、地协同火焰监测平台,包括燃烧器,LNG气瓶、NOx气瓶、SOx气瓶和COX气瓶分别通过气体管路与燃烧器连通,还包括多个污染气体传感器支架、辐射热流传感器支架和火焰近场温度传感器支架,在污染气体传感器支架上分布有污染气体传感器,该污染气体传感器与烟气分析仪电连接,每个辐射热流传感器支架上分布有辐射热流传感器,该辐射热流传感器与辐射热流计电连接,每个火焰近场温度传感器支架上分布有火焰近场温度传感器,该火焰近场温度传感器与温度监测仪电连接;还包括第一无人机和第二无人机;还包括ASD光谱仪和FTIR红外光谱仪,烟气分析仪、辐射热流计、温度监测仪、该ASD光谱仪和FTIR红外光谱仪分别与数据采集电脑电连接。

    一种模拟低碳化学品燃烧气体光谱测试系统

    公开(公告)号:CN113390807A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110664120.1

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种模拟低碳化学品燃烧气体光谱测试系统,包括SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶、混气装置、加热装置、气体收集装置和光谱检测设备,所述SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶分别通过管道与所述混气装置的进气口连通,所述混气装置的出气口通过进气管与所述加热装置连通,该加热装置通过出气管与所述气体收集装置连通,在所述加热装置的两端分别设有镜片,所述光谱检测设备透过该镜片对所述加热装置内的气体光谱进行检测。本发明可用来分析测试低碳化学品燃烧产物的每种特征污染气体、混合特征污染气体辐射光谱的作用波段范围,可以以此构建光谱分析数据库,为探测识别该类型火灾提供主要依据。

    一种气体扩散可视化方法及系统

    公开(公告)号:CN112330812A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011221753.7

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种气体扩散可视化方法及系统。方法包括:S1,获取气体扩散参数和待观察气体扩散面的高度,利用高斯扩散模型获取待观察气体扩散面中等间距分布的多个扩散点以及每个扩散点的气体浓度值,按照扩散点的位置关系构建扩散点数据阵列;S2,获得扩散点数据阵列的所有三角面片顶点索引;S3,根据三角面片顶点索引绘制三角面片,匹配颜色数组;S4,将所有三角面片的顶点数据和每个三角面片匹配的颜色数组输入OSG平台进行渲染处理并显示。可视化细节精度由扩散点之间的间距决定,点数据之间间距越小可视化精度越高;能快速简便获取三角面片顶点索引,避免了顶点索引数组的繁琐计算,在OSG中可视化实现更加真实的模拟。

    海水淡化系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111072084A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911300399.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种海水淡化系统,包括蒸馏器,该蒸馏器内并排分布有多个蒸馏管,在该蒸馏管的外周上喷涂有亲水涂层,所述蒸馏管的进口端与出口端之间通过第一水管连通,该第一水管与淡水水箱和电加热器连通,在所述蒸馏器内设置有喷淋管,该喷淋管上分布有喷头,所述喷淋管位于所述蒸馏管的上方,所述喷淋管通过第二水管与海水水箱连通,在该第二水管上设置进水泵,在所述蒸馏器上还设置有水蒸气出口和溢流水出口,所述水蒸气出口通过第三管道与冷凝水箱连通,该第三管道上设置有冷凝器。本发明由于在蒸馏管的外周喷涂有亲水涂层,使水滴滴落到蒸馏管上时形成均匀液膜,提高了蒸发效率。

    低空无人机探测地面火灾的方法及系统

    公开(公告)号:CN113447410B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110702695.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明属于大气监测技术领域,具体公开了一种低空无人机探测地面火灾的方法及系统,该方法通过获取谱线强度和谱线线形,对谱线强度和谱线线形进行积分计算,得到谱线的吸收系数,再计算得到H2O和CO2的透过率,并将H2O透过率和CO2透过率相乘,得到大气分子的透过率,由大气中气溶胶颗粒的散射系数ksca和消光系数kext,计算得到大气中气溶胶颗粒消光的光学厚度τ(λ),进一步得到气溶胶的透过率,结合大气分子透过率,得到探测地面火灾的大气辐射传输方程式。采用本技术方案,通过HIRTAN谱线参数和气体吸收系数,获取大气辐射传输方程式,进行大气校正,实现低空无人机对地面火灾的探测。

    高温镜片透过率与高温镜片辐射光谱测试平台及测试方法

    公开(公告)号:CN115014722A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210826289.7

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明提出了一种高温镜片透过率与高温镜片辐射光谱测试平台及测试方法,所述的测试平台包括设置操作台上的用于产生光源的黑体炉、用于安装镜片的镜片安装腔体、以及用于测量不同波段下的物体光谱辐射能量值的光谱测量仪,镜片安装腔体上设有对其内的镜片进行加热的加热装置。本发明通过调节黑体炉和镜片安装腔体的位置,通过光谱测量仪测量穿过镜片安装腔体的黑体辐射能量值E1、测量加入镜片后的镜片安装腔体的黑体辐射能量值E2、测量镜片自身辐射能量值E3、以及测量目标温度下的黑体辐射能量值E4,得出高温镜片透过率和高温镜片自身辐射亮度值,排除高温下镜片的透过率与自身辐射光谱对探测高温物体辐射光谱实验结果的影响。

    三级高温气体加热监测平台
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114858741A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210425538.1

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种三级高温气体加热监测平台,包括多个储气瓶和与该储气瓶相对应连通的加热罐,每一个所述加热罐分别通过第一管道与混合罐连通,所述混合罐内分布有多个第一多孔加热盘,所述混合罐通过第二管道与石英管连通,该石英管的外周分布有电加热丝,所述混合罐上设第一热电偶,所述石英管上设第二热电偶,该第一热电偶和第二热电偶与温控箱电连接,所述石英管通过尾气排放管与尾气处理池连通,所述石英管的两端分别设有单晶硅镜片,正对该单晶硅镜片的位置放置有傅里叶红外光谱仪,所述加热罐、混合罐和石英管分别通过管道与第一真空泵连通,所述第一管道和第二管道上均设有气体流量计和压力表。

    气体混合加热一体化装置

    公开(公告)号:CN111912098A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010767448.1

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体混合加热一体化装置,包括依次连通的进气管、预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室、二级混合加热室和出气管,所述预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室和二级混合加热室位于由壳体围成的封闭腔室内;所述进气管包括第一进气管、第二进气管和第三进气管,该第一进气管、第二进气管和第三进气管的一端位于封闭腔室外,其另一端伸入所述封闭腔室后与所述预混室连通。本发明能够将气体的加热与混合同步进行,达到了很好的混合效果和加热效果,同时缩短气体混合加热的时间,且将气体的加热和混合结构进行了一体化设计,减小了整体体积,也降低了占地面积和制造成本,使用也较方便。

    空、地协同火焰监测平台

    公开(公告)号:CN113848189B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111116885.8

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种空、地协同火焰监测平台,包括燃烧器,LNG气瓶、NOx气瓶、SOx气瓶和COX气瓶分别通过气体管路与燃烧器连通,还包括多个污染气体传感器支架、辐射热流传感器支架和火焰近场温度传感器支架,在污染气体传感器支架上分布有污染气体传感器,该污染气体传感器与烟气分析仪电连接,每个辐射热流传感器支架上分布有辐射热流传感器,该辐射热流传感器与辐射热流计电连接,每个火焰近场温度传感器支架上分布有火焰近场温度传感器,该火焰近场温度传感器与温度监测仪电连接;还包括第一无人机和第二无人机;还包括ASD光谱仪和FTIR红外光谱仪,烟气分析仪、辐射热流计、温度监测仪、该ASD光谱仪和FTIR红外光谱仪分别与数据采集电脑电连接。

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