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公开(公告)号:CN106198484B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610467063.7
申请日:2016-06-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明公开了一种用用于石化载氢管道氢气和杂质含量在线监测的光纤传感系统与方法。系统包括测量导气旁管、光信号增强气室、光源单元、信号探测单元、信号解调单元、数据处理单元等。光源单元发出的激光通过光纤光缆导入光信号增强气室,激发气体的拉曼信号,同时信号探测单元将探测到的信号通过传输光缆传输到位于非防爆区的信号解调单元,解调后的数据通过RS‑485串口线传输到数据处理单元进行数据处理以及测量参量的实时显示。本系统可同时在线监测石化等行业工艺管线中高浓度氢气和杂质气体(如CH4、CO、CO2、H2S等)含量,且传感器本征安全,使氢气等危险气体的在线监测更加安全准确。
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公开(公告)号:CN106198484A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610467063.7
申请日:2016-06-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: G01N21/65
CPC分类号: G01N21/658 , G01N2201/06113 , G01N2201/088
摘要: 本发明公开了一种用用于石化载氢管道氢气和杂质含量在线监测的光纤传感系统与方法。系统包括测量导气旁管、光信号增强气室、光源单元、信号探测单元、信号解调单元、数据处理单元等。光源单元发出的激光通过光纤光缆导入光信号增强气室,激发气体的拉曼信号,同时信号探测单元将探测到的信号通过传输光缆传输到位于非防爆区的信号解调单元,解调后的数据通过RS-485串口线传输到数据处理单元进行数据处理以及测量参量的实时显示。本系统可同时在线监测石化等行业工艺管线中高浓度氢气和杂质气体(如CH4、CO、CO2、H2S等)含量,且传感器本征安全,使氢气等危险气体的在线监测更加安全准确。
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公开(公告)号:CN102020291A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910075440.2
申请日:2009-09-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司
IPC分类号: C01C1/248
摘要: 本发明提供一种硫铵结晶的装置,包括:结晶反应器、预稠器、离心机和干燥器,所述结晶反应器内设有环形的折流板、导流筒、气体平衡管、氨气分布器器、酸团分布器。结晶反应器为上、下异径,上部直径小于下部直径,折流板从上部器壁垂直延伸至结晶反应器的中部;气体平衡管安装在结晶反应器的外部,气体平衡管的上口高于反应液面位置,下口位于折流区,低于折流板盖板的下端。由于消除了折流板倾斜部分上部的低速流动区,避免硫铵结晶物在折流板和气体平衡管上聚集结疤,改善了料液循环环境,有利于安全生产。酸团分布器延长至导流筒中心,并且设置喷嘴,酸团分布更加均匀,有利于生成大颗粒的硫铵晶粒,提高了硫铵的产品质量。
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公开(公告)号:CN102020291B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910075440.2
申请日:2009-09-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司
IPC分类号: C01C1/248
摘要: 本发明提供一种硫铵结晶的装置,包括:结晶反应器、预稠器、离心机和干燥器,所述结晶反应器内设有环形的折流板、导流筒、气体平衡管、氨气分布器器、酸团分布器。结晶反应器为上、下异径,上部直径小于下部直径,折流板从上部器壁垂直延伸至结晶反应器的中部;气体平衡管安装在结晶反应器的外部,气体平衡管的上口高于反应液面位置,下口位于折流区,低于折流板盖板的下端。由于消除了折流板倾斜部分上部的低速流动区,避免硫铵结晶物在折流板和气体平衡管上聚集结疤,改善了料液循环环境,有利于安全生产。酸团分布器延长至导流筒中心,并且设置喷嘴,酸团分布更加均匀,有利于生成大颗粒的硫铵晶粒,提高了硫铵的产品质量。
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公开(公告)号:CN105953943B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610564420.1
申请日:2016-07-18
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种用于密闭储藏装置安全监测的光纤传感测量系统,包括多个光纤集成复合传感器探测装置、光纤传感信号解调仪、光源、数据采集单元和计算机,多个光纤集成复合传感器探测装置分布于密闭储藏装置中,每个光纤集成复合传感器探测装置包括光纤F‑P温度/压力复合传感器和光纤F‑P增强拉曼气体传感器,多个光纤F‑P温度/压力复合传感器和多个光纤F‑P增强拉曼气体传感器通过第一耦合器和第二耦合器分别与光源和光纤传感信号解调仪连接,光纤传感信号解调仪通过数据采集单元与计算机连接。具有防爆和抗干扰性能,能实现密闭储藏装置的长期在线安全监测,采用光纤传感器灵敏度高,结构简单,耐腐蚀和高温,抗电磁干扰,安全稳定。
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公开(公告)号:CN106672887A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611246505.1
申请日:2016-12-29
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: B81B3/0027 , B81B7/0077 , B81B7/02 , B81B2201/0285 , B81B2207/09
摘要: 本发明涉及光纤传感装置技术领域,具体指一种基于碳化硅光纤F‑P谐振腔的振动加速度传感装置;包括封装壳体、陶瓷基座、蓝宝石光纤和振动敏感片,陶瓷基座固设于封装壳体内,陶瓷基座的上端面上设有方形的固定凹槽,振动敏感片嵌设于固定凹槽的上端开口内;所述陶瓷基座的下端设有贯通固定凹槽的中心通孔,蓝宝石光纤穿设于中心通孔内且蓝宝石光纤的上端面与振动敏感片间隔设置构成光纤F‑P谐振腔;本发明结构合理,采用碳化硅基四悬臂结构的振动敏感片封装在氧化锆陶瓷基座上,与蓝宝石光纤端面间隔构成光纤F‑P谐振腔,可实现超高温环境下的振动或加速度检测,整体结构本征安全、测量范围大、测量精度高。
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公开(公告)号:CN106618490A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611004799.7
申请日:2016-11-11
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: A61B5/031 , A61B5/002 , A61B5/01 , A61B5/03 , A61B5/6852 , A61B5/22 , A61B5/0084 , A61B5/02055 , A61B5/0215 , A61B5/02154 , A61B5/032 , A61B5/036 , A61B5/20 , A61B5/201 , A61B5/205 , A61B2562/0247 , A61B2562/0271
摘要: 本发明涉及生物医疗技术领域,特指一种用于人体颅内、肾脏、心血管、骨髓、膀胱等器官和部位压力与温度微创型在体实时监测系统,包括柔性光纤F‑P压力与温度复合传感探针、集成解调模块(包括光源、传感信号解调单元、耦合器)、传输光纤、数据采集单元、无线传输模块与计算机等。通过传输光纤将光源导入人体待测部位的光纤F‑P复合传感探针中,同时将传感探针探测到的F‑P复合腔干涉信号光传输回解调单元,通过对该干涉信号光进行解调获得待测压力和温度。本发明系统可有效实现人体内器官和局部压力与温度的同时在线监测,以便对病人进行有针对性的治疗和处理,传感探针尺寸小、创伤小、生物相容性好,系统测量精度高,易于与移动物联网技术融合。
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公开(公告)号:CN106092303A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610537426.X
申请日:2016-07-08
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明提供一种用于焦炭塔除焦过程塔壁局部振动传感监测的信号拾取装置,包括传感器安装构件,还包括中空的振动传导管体,振动传导管体的一端与焦炭塔壁固定连接,振动传导管体的另一端连接有振动敏感膜片及其安装构件,同时振动传导管体的另一端与所述的传感器安装构件连接;振动传导管体的内部为连通所述的焦炭塔壁和振动敏感膜片的与外界密封的空气腔;所述的振动传导管体通过固定支架固定在焦炭塔工作平台上。通过采用本发明装置及方法,由于传感器没有与焦炭塔壁接触,从而避免了传感器在生焦时与高达500℃的焦炭塔壁直接接触,降低焦炭塔壁的高温对振动信号采集的影响,使得采集到的振动信号更为灵敏,且安装方便、长期应用可靠。
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公开(公告)号:CN105973282B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610338535.9
申请日:2016-05-20
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明提供一种光纤F‑P传感器腔长小波相位提取解调方法,首先采用快速傅里叶变换算法对干涉光谱进行运算得到腔长值,作为腔长粗测值;以快速傅里叶变换算法精度的2‑3倍为半径,确定尺度因子的搜索范围,通过连续复小波变换求解干涉光谱中每点对应的相位信息;通过线性拟合相位和波数所得到直线的斜率来计算光纤F‑P传感器的腔长值,作为最终的腔长值。本发明能够实现F‑P传感器腔长的绝对测量,从而实现对物理量的高精度、高分辨率测量。
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公开(公告)号:CN105784197B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610344012.5
申请日:2016-05-23
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明提供一种大范围超高温温度传感系统,包括复合光纤探头、透镜耦合结构、光纤分束器、耦合器、激光光源、光敏管、荧光信号处理单元、辐射信号处理电路单元和上位机;复合光纤探头通过透镜耦合结构与光纤分束器连接,光纤分束器分出的光分别与光敏管和耦合器连接,耦合器分别与激光光源和荧光信号处理单元连接,光敏管接入到辐射信号处理电路单元,荧光信号处理单元和辐射信号处理电路单元分别与上位机连接;所述的复合光纤探头包括复合光纤和复合光纤端部的感温黑体辐射腔。本发明能够实现‑50~1800℃大范围、超高温的温度监测。
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