一种基于高光谱成像的生活垃圾重金属含量在线检测方法

    公开(公告)号:CN119470293A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411642913.3

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及环保检测技术领域,本发明提供的一种基于高光谱成像的生活垃圾重金属含量在线检测方法,解决了现有重金属识别技术中无法对恶劣现场环境进行在线远距离识别,对现场环境条件忽视导致重金属含量预测误差较大的问题,通过高光谱传感器获取生活垃圾的高光谱图像,结合测试空间内的温度、湿度及粉尘浓度信息,利用实验室条件下模拟仿真模型调整光谱反射率至标准条件,再通过预测模型快速预测不同种类重金属的含量,本发明采用LightGBM算法提取光谱特征,CatBoost进行机器学习,并通过遗传算法优化预测模型参数,提高了预测准确性,实现了生活垃圾重金属含量的在线快速检测。

    一种测试垃圾焚烧锅炉受热面金属材料耐高温腐蚀性能的探针装置及方法

    公开(公告)号:CN110608992B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN201910987607.6

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种测试垃圾焚烧锅炉受热面金属材料耐高温腐蚀性能的探针装置及方法,可以在线进行垃圾焚烧电厂的炉内受热面高温腐蚀模拟试验。本发明通过内外套管气体返流设计,独立密封的内部空间,实现了试件温度的可控性。为了避免焊接或螺纹等连接方式导致不同金属直接接触带来的电偶腐蚀对实验结果的影响,本发明采用了分体式可收紧卡箍法兰作为连接试件与装置主体的连接部件,以在法兰与试件间填入耐高温橡胶垫片作为阻隔层。这也同时保证了装置的良好密封性,以及实现了试件的方便拆装。本发明设计精简、便于携带、使用范围广,可以实现不同金属材料在垃圾焚烧电厂中耐高温腐蚀性能的测试,适用于锅炉受热面高温腐蚀的现场研究。

    一种基于图像法的污泥颗粒含水率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116952931B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310637236.5

    申请日:2023-05-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于图像法的污泥颗粒含水率测量系统及方法,涉及污泥颗粒含水率测量技术领域,包括:获取工业相机采集的污泥颗粒图像并进行预处理并分割,得到区域二值化图像的图像特征;基于所述图像特征,得到相对应的污泥颗粒图像的平均灰度值;基于所述图像特征,得到污泥颗粒图像的平均粒径;构建基于粒径分布和灰度值的污泥颗粒含水率预测模型;将平均灰度值以及平均粒径输入至污泥颗粒含水率预测模型,得到预测的污泥颗粒含水率。通过对采集得到的污泥颗粒图像进行处理以得到污泥颗粒平均粒径与灰度值,输入至污泥颗粒含水率预测模型,实现污泥颗粒含水率的在线测量,快速、无损、准确、连续式在线测量,提高污泥颗粒含水率的测量效率。

    一种基于高温红外成像的垃圾焚烧电厂积灰监测方法及装置

    公开(公告)号:CN110345992B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201910694137.4

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高温红外成像的垃圾焚烧电厂积灰监测方法及装置。包括保护套筒、基板、步进电机、安装板、螺纹杆、光杆、工业内窥镜头、红外摄像机、冷却水入口,冷却水出口,压缩气体入口、线缆孔、后盖;摄像系统被安装在环形水冷保护套筒内,并通过受热面附近炉墙的开孔安装在炉墙上。保护套筒内安装的高温红外摄像头,将被测目标发射的红外线传递给红外摄像机,红外摄像机将其转换为数字信号,经过电脑系统处理输出被测区域的热像图,同时将其数据经过图像识别算法识别出积灰与环境的分界面,并计算出积灰厚度。本发明实现了垃圾焚烧电厂烟道中对流受热面积灰厚度的实时在线监测,可用于指导垃圾焚烧电厂的智能吹灰和定期的积灰清扫。

    一种利用高效产氢接种物分解有机垃圾生物制氢产酸减碳的方法

    公开(公告)号:CN118186020A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410235689.X

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及有机垃圾资源化利用技术领域,公开了一种利用高效产氢接种物分解有机垃圾生物制氢产酸减碳的方法,具体工艺过程包括以下步骤:S1:将底物除杂,去除不可发酵物,再进行破碎至5‑10mm,加入反应器内;S2:将自主培养的高效产氢接种物加入S1中的反应器内,混合均匀;S3:加水至反应器内并控制反应器内的温度为恒温,发酵,收集产生的气体后进行提酸。该方法具有高效、减碳、环保的优点,利用高效产氢接种物分解有机垃圾代谢产生氢气和挥发性有机酸并限定制氢和提酸的时间,获得了最佳收益的氢气和挥发性有机酸,同时缩短了发酵制氢的时间,提高了发酵制氢的收益,还有助于加快有机垃圾的资源化、高值化利用。

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