含尘烟气流速测量装置与方法

    公开(公告)号:CN111044753A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911279044.1

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: G01P3/80

    摘要: 本发明公开了一种含尘烟气流速测量装置与方法。测量装置包括空腔型速度传感器和信号处理电路。其中空腔型速度传感器由上游感应电极、下游感应电极、绝缘套管、屏蔽套管和屏蔽线组成;信号处理电路由信号调理电路,信号采集输出电路、数字信号处理电路及其他外设电路组成。该方法利用烟气流动过程中粉尘与粉尘,粉尘与壁面相互碰撞,形成带电粉尘,经过空腔时依次被上下游感应电极捕获,产生两路极为相似且存在一定延迟的流动噪声信号,求取两路信号的时间差,从而计算烟气速度。本发明的一种新型含尘烟气流速测量装置与方法相比传统的烟气速度测量方法和装置,具有结构简单,实时性好,耐磨耐腐蚀、不易发生堵塞等优点。

    含尘烟气流速测量装置与方法

    公开(公告)号:CN111044753B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201911279044.1

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: G01P3/80

    摘要: 本发明公开了一种含尘烟气流速测量装置与方法。测量装置包括空腔型速度传感器和信号处理电路。其中空腔型速度传感器由上游感应电极、下游感应电极、绝缘套管、屏蔽套管和屏蔽线组成;信号处理电路由信号调理电路,信号采集输出电路、数字信号处理电路及其他外设电路组成。该方法利用烟气流动过程中粉尘与粉尘,粉尘与壁面相互碰撞,形成带电粉尘,经过空腔时依次被上下游感应电极捕获,产生两路极为相似且存在一定延迟的流动噪声信号,求取两路信号的时间差,从而计算烟气速度。本发明的一种新型含尘烟气流速测量装置与方法相比传统的烟气速度测量方法和装置,具有结构简单,实时性好,耐磨耐腐蚀、不易发生堵塞等优点。

    一种增强烟气流速静电传感器信号感应装置

    公开(公告)号:CN116519975A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210068937.7

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: G01P5/08

    摘要: 本发明涉及烟气流速静电传感器信号感应装置技术领域,具体为一种增强烟气流速静电传感器信号感应装置,包括气体电离装置和烟气流速静电传感器本体,所述气体电离装置包括负电极、正电极、高压线、高压电源和绝缘套管,所述负电极和正电极均设置在所述绝缘套管上,所述负电极一端接地,该增强烟气流速静电传感器信号感应装置,在高压电源、高压线、正电极和负电极的作用下,进入绝缘套管的气体被电离而产生大量气体离子,气体由此带有电荷,当带电气体进入烟气流速静电传感器时,感应电极对气体本身的带电信号感应被增强,有效提高烟气流速测量的准确性,同时也能实现对空气等单相流气体流速的准确测量,扩大应用范围。

    一种强自适应能力的SCR系统精确喷氨控制方法

    公开(公告)号:CN109046021B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810796229.9

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: B01D53/90 B01D53/56

    摘要: 本发明公开一种强自适应能力的SCR系统精确喷氨控制方法,步骤为:采集历史连续时间段内机组多维运行特性数据;建立与目标机组运行特性相匹配的MISO预测模型,包括:根据主成分分析方法在上述采集的机组多维运行特性数据中锁定影响目标机组SCR系统入口NOx浓度的关键运行参数;根据锁定的关键运行参数及入口NOx浓度历史运行数据,建立基于支持向量机与神经网络模型的并行MISO预测模型;根据建立的MISO预测模型对喷氨量进行控制;根据目标机组的运行数据,对MISO预测模型进行在线自更新,以尽可能逼近SCR系统运行特性的MISO预测控制模型指导高精度喷氨控制。本发明方法可实现SCR系统强适应性、准确的高精度喷氨自动控制,显著压缩出口NOx浓度的波动特性,降低氨逃逸水平。

    一种强自适应能力的SCR系统精确喷氨控制方法

    公开(公告)号:CN109046021A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810796229.9

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: B01D53/90 B01D53/56

    摘要: 本发明公开一种强自适应能力的SCR系统精确喷氨控制方法,步骤为:采集历史连续时间段内机组多维运行特性数据;建立与目标机组运行特性相匹配的MISO预测模型,包括:根据主成分分析方法在上述采集的机组多维运行特性数据中锁定影响目标机组SCR系统入口NOx浓度的关键运行参数;根据锁定的关键运行参数及入口NOx浓度历史运行数据,建立基于支持向量机与神经网络模型的并行MISO预测模型;根据建立的MISO预测模型对喷氨量进行控制;根据目标机组的运行数据,对MISO预测模型进行在线自更新,以尽可能逼近SCR系统运行特性的MISO预测控制模型指导高精度喷氨控制。本发明方法可实现SCR系统强适应性、准确的高精度喷氨自动控制,显著压缩出口NOx浓度的波动特性,降低氨逃逸水平。

    一种基于烟气径向过滤的NO浓度测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN111812051B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010527786.8

    申请日:2020-06-11

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种基于烟气径向过滤的NO浓度测量方法及测量装置,属于烟气浓度测量领域。其中浓度测量装置包括:径向过滤取样器,用于高温样气的采集;高温伴热导气管,用于对采集的高温样气进行恒温输送;过滤器,用于采集样气的过滤;冷凝器,用于将恒温输送的高温样气冷凝为常温;DOAS测量系统;对输入的常温样气进行测量,得到样气中的NO浓度。本发明测量装置结构简单,采用径向过滤的方式,有效缓解取样器堵塞情况,延长使用寿命,且过滤芯可在线更换,极大的方便了后期维护并降低了维护成本,同时本发明能扩展为多点烟气浓度测量,且浓度反演算法计算结果准确,计算误差低。

    一种基于烟气径向过滤的NO浓度测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN111812051A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010527786.8

    申请日:2020-06-11

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种基于烟气径向过滤的NO浓度测量方法及测量装置,属于烟气浓度测量领域。其中浓度测量装置包括:径向过滤取样器,用于高温样气的采集;高温伴热导气管,用于对采集的高温样气进行恒温输送;过滤器,用于采集样气的过滤;冷凝器,用于将恒温输送的高温样气冷凝为常温;DOAS测量系统;对输入的常温样气进行测量,得到样气中的NO浓度。本发明测量装置结构简单,采用径向过滤的方式,有效缓解取样器堵塞情况,延长使用寿命,且过滤芯可在线更换,极大的方便了后期维护并降低了维护成本,同时本发明能扩展为多点烟气浓度测量,且浓度反演算法计算结果准确,计算误差低。

    基于静电互相关法的原位烟气流速测量装置及处理方法

    公开(公告)号:CN117761345A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202310470606.0

    申请日:2023-04-27

    摘要: 本申请揭示了一种基于静电互相关法的原位烟气流速测量装置及处理方法,涡街发生器设置于主筒体内且在第一电极组的上游,涡街发生器与第一电极组在主筒体长度方向的间隔尺寸为零至两倍内绝缘层的内直径;本发明提供的基于静电互相关法的原位烟气流速测量装置及处理方法,利用第一电极组的电信号在线计算获得颗粒速度,不存堵塞问题;内绝缘层与外绝缘层将第一环形电极包裹使得其磨损的可能性大幅度降低;通过涡街发生器提升流体中颗粒的速度,增加颗粒之间以及颗粒与内绝缘层之间的碰撞,提升颗粒的带电量,最后为第一电极组工作提供便利;通过涡街发生器提升流体的速度,从而此时为涡街发生器影响后的颗粒速度,更接近气流的真实速度。