管道煤粉粒径测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106323825B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201610944064.6

    申请日:2016-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明涉及数字全息技术,旨在提供一种管道煤粉粒径测量装置及测量方法。该方法是由采样嘴采集煤粉输送管道中的气体,使洁净空气与取样气体混合形成混合气体,并作为被测样本送入稀释腔中;激光器和空间滤波器组合产生准直激光,通过稀释腔的激光通道投射在CCD相机上;对CCD相机获取的全息图像进行处理,得到被测样品的浓度和粒径分布信息,再根据被测样本的稀释比例换得到取样气体中煤粉浓度和粒径分布数据。本发明可以同时实现管道内煤粉颗粒粒径和浓度的在线定量测量。该装置操作简单,自动化程度较高,测量过程无需人为干预;通过电脑计算可以给出接近实时的测量结果,节省人力物力,方便锅炉燃煤设备的日常运行监测和维护工作。

    一种易碎型穿甲弹动态靶实验破片多参数测量系统和方法

    公开(公告)号:CN110879023A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911182232.2

    申请日:2019-11-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F42B35/02

    摘要: 本发明公开了一种易碎型穿甲弹动态靶实验破片多参数测量系统和方法,属于易碎型穿甲弹动态靶实验破片参数测量技术领域,测量系统包括:弹道枪,用于发射易碎型穿甲弹;装甲钢板,实验靶,易碎型穿甲弹撞击所述装甲钢板后形成破片;测速模块,测量易碎型穿甲弹的速度;脉冲激光器模块,朝向所述破片发出激光;CCD相机组,用于记录所述破片不同时刻的全息图;时序控制模块,用于接收测速模块的电压信号,按照预设时序发出脉冲激光器出光电压信号和CCD相机开始曝光电压信号;计算模块,用于采集CCD相机记录的破片全息图并用全息图重建软件,得到所述破片的大小、形状、三维速度及加速度参数。能够获得破片的大小、形状、三维速度及加速度参数信息。

    一种高效脱除超高浓度NOx的微生物的定向驯化方法

    公开(公告)号:CN107349781B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710497461.8

    申请日:2017-06-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/56

    摘要: 本发明涉及微生物脱除NOX领域,旨在提供一种高效脱除超高浓度NOX的微生物的定向驯化方法。是利用微生物燃料电池作为微生物的培养与驯化场所,将生猪屠宰污水处理厂中厌氧反硝化池处理后的排水与普通反硝化微生物燃料电池的出水,依次经过微生物的接种、耐酸/碱性驯化、耐盐驯化、耐氧驯化和抗NOX毒性驯化,最终在燃料电池中聚集经定向驯化的能够高效脱除超高浓度NOX的微生物。本发明在接种过程中引入了实际废水,丰富了微生物种群;将常规的培养基培养改成在微生物电化学体系中培养,增加了微生物的活性;经过不同pH、不同盐度,以及耐氧和抗NOX毒性的驯化,使微生物的耐酸、耐碱、耐盐、耐氧以及抗NOX毒性的能力提高。

    测量高超声速气流参数的测量探头、测量系统和方法

    公开(公告)号:CN106500951B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610944086.2

    申请日:2016-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明公开了测量高超声速气流参数的测量探头,包括滞止室,所述滞止室上设有进气口和出气口,还包括:测量光入射孔,开设在所述滞止室的侧壁上;光纤准直器,安装在所述测量光入射孔中用于导入来自测量系统的入射光;测量光出射孔,开设在所述滞止室的侧壁上与所述测量光入射孔间隔布置;聚光透镜,安装在所述测量光出射孔中耦合出射光进入测量系统的光纤;第一反射镜,安装在所述滞止室的内侧壁上,与所述测量光入射孔相对布置;本发明还公开了测量系统和方法;本发明的测量高超声速气流参数的测量探头、测量系统和方法,相比于现有技术,可以实时获得高超声速气流参数,测量精度更高;测量的温度范围更大;响应速度更快。

    一种消除燃机启动初期烟囱冒黄烟的装置

    公开(公告)号:CN107261842A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710525919.6

    申请日:2017-06-30

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种消除燃机启动初期烟囱冒黄烟的装置,包括烟气冷却模块、NOx吸收处理模块和控制单元,所述烟气冷却模块包括:冷却水雾化单元、储水罐以及布置在排气出口烟道中位于所述冷却水雾化单元的下方用于收集冷却水的冷却水集液池;所述NOx吸收处理模块包括:微生物溶液喷淋单元、吸收室、微生物溶液集液池以及储存和进一步处理来自微生物溶液集液池的微生物溶液并通过微生物溶液泵向所述微生物溶液喷淋单元供给微生物溶液的微生物培养池;本发明的消除燃机启动初期烟囱冒黄烟的装置,具有针对性强、NOx的脱除效率高、结构简单、投资及运行成本低等优点。

    一种消除燃机启动初期烟囱冒黄烟的方法

    公开(公告)号:CN107198954A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710525917.7

    申请日:2017-06-30

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种消除燃机启动初期烟囱冒黄烟的方法,包括以下步骤:(1)燃机启动,排气出口烟道中产生烟气;(2)在燃机余热锅炉的排气出口烟道中生成冷却水雾墙;(3)收集步骤(2)中产生的部分冷却水;(4)在燃机烟囱内安装微生物溶液喷淋单元并在其下方设置吸收室;(5)步骤(4)中喷淋的大液滴在捕获酸雾滴和吸收烟气中的NOx后,液滴内的微生物会将反应生成的和反硝化处理,生成N2;(6)将步骤(5)处理后下降的含有和的微生物溶液收集排入微生物培养池,在微生物的长时间处理下降解为N2;本发明具有针对性强、NOx的脱除效率高、结构简单、投资及运行成本低等优点。

    一种颗粒粒度在线测量系统

    公开(公告)号:CN107101918A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710353981.1

    申请日:2017-05-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N15/02

    CPC分类号: G01N15/0205

    摘要: 本发明公开了一种颗粒粒度在线测量系统,包括零气发生器、取样装置、混合管、测量装置、真空泵、分离装置和集样装置,其中,测量装置包括壳体,混合管的出口在壳体内与分离装置的入口相对,壳体内两侧对应设有激光发生装置和光电传感器,气固混合物进入壳体,激光发生装置产生的准直激光遇到固体颗粒物的阻挡时,部分准直激光发生散射现象,散射角的大小与固体颗粒物的粒度有关,散射光与未发生散射现象的准直激光发生干涉现象,光电传感器将干涉图像传输至计算机,得到固体颗粒物的粒度分布。本发明基于激光粒度测量原理,结合负压抽吸采样测量和间歇回样技术,结果准确及时,可以实现工业现场的固体颗粒物的粒度分布的长期在线测量。

    一种冷却超高热流密度热源的系统和方法

    公开(公告)号:CN106785822A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710013528.6

    申请日:2017-01-09

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/042 H01S5/024

    摘要: 本发明公开了一种冷却超高热流密度热源的系统,包括热沉基底以及冷却模块,所述冷却模块包括:冷却室,内部安装有所述热沉基底;雾化喷嘴,安装在所述冷却室内,喷头朝向所述热沉基底的待冷却表面;储液罐,装有冷却液;水泵,将储液罐内的冷却液输送至雾化喷嘴;真空泵,连接所述冷却室;压力传感器,监测所述冷却室内的压力;温度传感器,监测所述热沉基底的温度;控制单元,控制所述真空泵调节所述冷却室内的压力以及抽出所述真空泵内的冷却液至储液罐,控制所述雾化喷嘴工作;本发明还公开了一种冷却超高热流密度热源的方法;本发明的系统和方法针对超高热流密度热源能够实现400~600W/cm2的散热能力,且结构紧凑、质量小。

    基于振动信号特征分析的锅炉过热器结渣诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN104776420B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510137734.9

    申请日:2015-03-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F22B37/38

    摘要: 本发明公开了一种基于振动信号特征分析的锅炉过热器结渣诊断方法及系统,该方法通过振动加速度传感器实时获取电站锅炉过热器管屏炉外连接管的振动信号,经过数据采集装置生成数字振动信号,利用中央处理器提取并计算得到数字振动信号的特征参数,并结合相同工况条件下锅炉过热器受热面清洁状态下振动信号特征参数进行计算分析,通过与结渣阈值比较诊断过热器管屏结渣状态,实现了对于电站锅炉运行过程中过热器的结渣故障的监测和诊断,保证锅炉运行的安全性。