一种集成阵列式热电偶束的三维立体测温装置及方法

    公开(公告)号:CN110595632A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910790791.5

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明属于热电偶式测温领域,具体涉及一种集成阵列式热电偶束的三维立体测温装置及方法。装置包括矩形框架底盘,矩形支撑架,铝合金热电偶架台,保护套管,长方体金属卡扣,热电偶数据采集器;矩形支撑架竖直设置在矩形框架底盘中部的上端,矩形支撑架的一侧纵向方向上均匀分布有多个铝合金热电偶架台,多个铝合金热电偶架台平行设置,每个铝合金热电偶架台设置有多个长方体金属卡扣,每个长方体金属卡扣内均设有保护套管,保护套管内设热电偶;热电偶后端连接有热电偶数据采集器。本发明的测温装置,在满足零维、一维、二维温度的测量条件下,实现三维立体空间温度测量,并具有灵活性、易拆卸性,大幅增加了测点数量,使实验方法具有多样性。

    一种基于C1-C4小分子烃替代模型的含C,H,O易燃爆危化品事故后果特征参量预估方法

    公开(公告)号:CN118248234A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410040328.X

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于C1‑C4小分子烃替代模型的含C,H,O易燃爆危化品事故后果特征参量预估方法。其主要内容如下:建立一个小分子烃替代模型库。以对事故后果分析重要的燃烧特性参量的误差为筛选评价指标,通过Chemkin模拟计算得到燃烧特性库,通过误差计算得到含C,H,O易燃爆危化品专类中三种及以上物质各自的燃烧特性差值库。通过组合确权和多属性决策法对差值库进行综合筛选,得到候选模型。对候选模型的高概率必含组分取交集,确定一类物质的替代模型,与数值模拟结合实现事故后果特征参量的预估。本发明方法通过替代建模的方式为一些不具备详细化学动力学模型的含C,H,O易燃爆危化品的事故后果特征参量预估提供了可能,并提升了计算效率。

    一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支

    公开(公告)号:CN111938191A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910414162.2

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明属于烟草技术领域,特别是一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支。包括依次设置的过滤嘴、降温段和主体段,所述过滤嘴、降温段和主体段外包覆包装纸;所述主体段包括金属外壳,含能基热源和烟草薄片;金属外壳为两端密封的管体,金属外壳内放置柱形的含能基热源,含能基热源的体积小于金属外壳的容积,金属外壳内存在空隙;金属外壳外周包裹有烟草薄片,烟草薄片表面凹凸不平,从而在包装纸和烟草薄片之间形成空隙。本发明将含能基热源燃烧释放的热量通过热传导、热对流以及热辐射等方式经由热源密闭包覆金属外壳传递,用于烘烤烟草薄片,从而在低温条件下烘烤烟丝,取代了传统卷烟的高温裂解模式,大幅降低了有毒有害物质的产生。

    一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支

    公开(公告)号:CN111938191B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910414162.2

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明属于烟草技术领域,特别是一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支。包括依次设置的过滤嘴、降温段和主体段,所述过滤嘴、降温段和主体段外包覆包装纸;所述主体段包括金属外壳,含能基热源和烟草薄片;金属外壳为两端密封的管体,金属外壳内放置柱形的含能基热源,含能基热源的体积小于金属外壳的容积,金属外壳内存在空隙;金属外壳外周包裹有烟草薄片,烟草薄片表面凹凸不平,从而在包装纸和烟草薄片之间形成空隙。本发明将含能基热源燃烧释放的热量通过热传导、热对流以及热辐射等方式经由热源密闭包覆金属外壳传递,用于烘烤烟草薄片,从而在低温条件下烘烤烟丝,取代了传统卷烟的高温裂解模式,大幅降低了有毒有害物质的产生。

    一种利用湿蒸汽凝结现象捕捉纳米尘粒的除尘方法及装置

    公开(公告)号:CN108159807A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711467767.5

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用湿蒸汽凝结现象捕捉纳米尘粒的除尘方法及装置。本发明利用温度在200~600℃范围内的工业废气作为沸腾鼓泡塔的升温换热源,换热完成后的低品位余热废气经净化系统除掉杂质及有毒有害成分后被加压存储,并在随后作为蒸汽分子载气和液体湍流动力来源进入沸腾鼓泡塔内;从沸腾鼓泡塔顶部流出的湿蒸汽通过气体加热器被二次加热;再利用湿蒸汽流经拉瓦尔喷管时出现的凝结相变现象,产生纳米液滴群,高速碰撞捕捉、收集作业场所环境中的纳米尘粒。本发明综合回收利用及净化高温工业废气的同时,实现了对弥散在工作场所环境中的纳米尘粒的捕捉与收集,有效降低了能源的消耗和提高了作业场所职业健康安全等级。

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