一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN102331094A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110233099.6

    申请日:2011-08-15

    IPC分类号: F24J2/24 F24J2/46 F24J2/51

    CPC分类号: Y02E10/44

    摘要: 一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决倒平顶锥形腔式太阳能吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。锥形吸热器壳体下端内径小于锥形吸热器壳体上端内径,锥形吸热器壳体的底面为内凸式结构,锥形吸热器壳体的底面呈V字型结构,吸热器侧面部分盘管缠绕在锥形吸热器壳体侧面内壁上,吸热器底面内凸起段盘管缠绕在锥形吸热器壳体的底面上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面内凸起段盘管的出口端连通,锥形吸热器壳体的外表面上设置有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内。本发明用于吸收太阳能。

    一种具有光学窗口的腔体式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN101706161A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910310370.4

    申请日:2009-11-25

    IPC分类号: F24J2/12 F24J2/24

    摘要: 一种具有光学窗口的腔体式太阳能吸热器,它涉及太阳能技术领域,它的目的是为了解决现有太阳能吸热器吸收的太阳能辐射热流分布不均匀,导致吸热器局部温度过高且容易发生烧穿的问题,它包括吸热器和吸热管,并且吸热管按照吸热器的内腔体形状盘在吸热器的内壁上,吸热器的内腔形状为半球形,它还包括上凸式光学玻璃体和护板,所述吸热器为空腔体,护板为环形,护板固定在吸热器入口上,上凸式光学玻璃体设置在护板上,上凸式光学玻璃体面向吸热器的入口面为凸面,背向吸热器的入口面为平面。本发明可高效接收辐射热和高效地向工作流体传热,减小吸热管壁面局部高温和热应力集中现象的发生,本发明广泛应用于太阳能吸热器领域。

    光谱极值测温方法
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101000264A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200710071635.0

    申请日:2007-01-15

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/46 G01J3/28

    摘要: 光谱极值测温方法,它涉及一种测温方法。本发明解决了目前测量物体温度方法的测量精度低、测量范围窄的问题。本发明方法的步骤如下:被测物体(1)的红外辐射射线(2)经聚光镜(3)汇进入傅立叶分析光谱仪(4),傅立叶光谱仪(4)进行光谱扫描,光谱曲线记录并存入计算机(5),计算机(5)通过光谱曲线的峰值波长根据维恩位移定律直接计算得到被测物体(1)的温度,最后在显示屏(6)上显示被测物体(1)的温度。本发明方法测量温度的范围为300~3000K。本发明具有测量精度高、测量范围宽的优点。

    一种基于近场热辐射的多级热控逻辑开关

    公开(公告)号:CN112331765B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011029738.2

    申请日:2020-09-27

    摘要: 一种基于近场热辐射的多级热控逻辑开关。本发明属于热调整器领域。本发明的目的是为了解决现有逻辑热开关仅能支持一种信号的热布尔运算的技术问题。本发明的基于近场热辐射的多级热控逻辑开关由接收端复合结构、发射端复合结构和设置于二者之间的间隔物构成,接收端复合结构和发射端复合结构之间通过间隔物形成真空间隙;所述接收端复合结构和发射端复合结构完全相同且相对于间隔物对称设置,所述接收端复合结构由上至下依次为接收端基底、接收端内层膜、接收端外层膜;所述发射端复合结构由上至下依次为发射端外层膜、发射端内层膜、发射端基底。本发明通过控制器件之间的近场辐射热交换,实现在微尺度上进行开、或、关逻辑操作的可能。

    一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法

    公开(公告)号:CN108389169B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201810186356.7

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/10

    摘要: 一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法,本发明涉及应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法。本发明的目的是为了解决现有重聚焦图像精度受空间分辨率制约导致温度重建的精度低,以及现有重聚焦图像分块明显的不足导致火焰内部相应位置处的温度分布精确度低的问题。过程为:由光场相机拍摄火焰并记录其光场成像;对光场成像多像素提取得到子孔径图像,根据子孔径图像得到火焰的光场重聚焦图像;运用小波阈值变换对光场重聚焦图像降噪,得到降噪图像;运用Lucy‑Richardson解卷积方法对降噪图像进行复原,得到复原降噪图像;得到重建火焰的温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰成像仿真技术领域。

    一种具有低排放的壁面射流椭圆形燃烧室

    公开(公告)号:CN108469039B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810235461.5

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: F23R3/52 F23R3/38

    摘要: 本发明涉及一种具有低排放的壁面射流椭圆形燃烧室,具体属于燃烧室技术领域。目的是为了进一步降低NOx的排放。包括空气雾化喷嘴、燃烧室外壳、长轴射流孔和燃烧室出口和短轴射流孔;所述的燃烧室外壳为椭圆形壳体,所述的燃烧室外壳的端部中心处沿轴向设有空气雾化喷嘴;所述的空气雾化喷嘴包括燃油管和雾化空气管道,所述的燃油管与雾化空气管道同心设置;沿燃烧室椭圆形外壳长轴和短轴方向环向垂直设置两个长轴射流孔和两个短轴射流孔,所述的长轴射流孔和短轴射流孔设置在靠近燃烧室外壳端部处;所述燃烧室外壳的底部设有燃烧室出口。本发明能够有效地降低NOx排放。

    一种光场图像旋转误差校正方法

    公开(公告)号:CN109146794A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811148564.4

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: G06T3/60

    摘要: 一种光场图像旋转误差校正方法,涉及图像处理领域,为了解决现有光场图像旋转误差校正方法存在的计算量大、耗时长、旋转角度求解精度低以及校正效果不理想的问题。获取光场原始白图像;提取参考图像;将参考图像初步划分为多个微透镜子图像,确定粗调中心区域;计算每个微透镜子图像的中心坐标;对中心坐标进行线性拟合,估计出图像旋转角度;将待校正光场原始图像中的各像素点进行反向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的光场原始图像;对目标场景进行四维光场解析和数字重聚焦处理,得到重聚焦图像,将重聚焦图像中的像素点进行正向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的重聚焦图像。本发明适用于校正光场图像。

    一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法

    公开(公告)号:CN108389169A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810186356.7

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/10

    摘要: 一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法,本发明涉及应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法。本发明的目的是为了解决现有重聚焦图像精度受空间分辨率制约导致温度重建的精度低,以及现有重聚焦图像分块明显的不足导致火焰内部相应位置处的温度分布精确度低的问题。过程为:由光场相机拍摄火焰并记录其光场成像;对光场成像多像素提取得到子孔径图像,根据子孔径图像得到火焰的光场重聚焦图像;运用小波阈值变换对光场重聚焦图像降噪,得到降噪图像;运用Lucy-Richardson解卷积方法对降噪图像进行复原,得到复原降噪图像;得到重建火焰的温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰成像仿真技术领域。

    基于微透镜阵列与调制激光的火焰温度泛尺度光场探测方法

    公开(公告)号:CN105547485B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510889296.1

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/10

    摘要: 基于微透镜阵列与调制激光的火焰温度泛尺度光场探测方法,涉及高温热辐射测量技术领域。本发明是为了适应火焰光场探测中对于泛尺度分析的需求。本发明所述的基于微透镜阵列与调制激光的火焰温度泛尺度光场探测方法,利用具有微透镜阵列的光场相机获取高温火焰不同方向上的辐射强度信息,通过将调制激光照射到火焰上,由探测器接收到的介质边界上的出射光谱辐射强度通过逆问题求解得到介质的光谱辐射特性参数,结合火焰自身的出射辐射强度重建出高温火焰的三维温度场。本发明实现对高温火焰的辐射特性参数和温度场的重建,并为光场相机的标定、测量等工作提供理论基础。

    基于时间相关单光子计数技术的半透明材料辐射物性测量方法

    公开(公告)号:CN104181128B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410418533.1

    申请日:2014-08-22

    IPC分类号: G01N21/47

    摘要: 基于时间相关单光子计数技术的半透明材料辐射物性测量方法,涉及材料物性测量技术领域。它是为了解决传统辐射物性参数的测量物件测量过程中存在信噪比低、动态范围小的问题。本发明可以同时测量多个辐射物性,稳定性同比提高了20%,可用于航空航天、生物医疗、燃烧诊断、光学探测及无损探伤等工程领域。时间相关单光子计数技术是一种具有高时间分辨率可用于极微弱光信号探测的技术,单光子计数器具有受探测器不稳定因素的影响小、信噪比高、动态范围宽、设备便宜以及可以输出数字信号便于数据处理等优点。本发明适用于材料物性测量技术领域。