检漏系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112902028A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911220205.X

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: F17D5/06 G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本申请实施例提供一种检漏系统,包括:用于向检测区域发射激光信号的激光发射单元和用于接收穿过所述检测区域的所述激光信号并根据该激光信号得到一泄漏气体浓度值的信号处理单元;所述激光发射单元包括设置有光纤分束器的激光器、分别设置在所述光纤分束器的各激光输出端的挡光板以及用于控制所述挡光板进行周期性移动的挡光板控制电路,所述挡光板控制电路与所述挡光板的移动机构电连接;本申请能够自动、准确和便捷的确定检测区域中是否有气体泄漏以及发生泄漏的位置。

    用于热电堆探测器的共光路发射接收装置

    公开(公告)号:CN107421647A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710568700.4

    申请日:2017-07-13

    IPC分类号: G01J5/28

    CPC分类号: G01J5/28

    摘要: 本发明公开了一种用于热电堆探测器的共光路发射接收装置,包括激光发射单元、聚光接收单元、旋转底座(11)、支撑双臂(12),所述的聚光接收单元包括菲涅尔透镜(1)、多级反射器(2)、匀光棒(3),所述的激光发射单元包括第一转角器(4)、限束光阑(5)、第二转角器(6),激光器(7)和热电堆探测器(8)分别安装在发射室(9)和接收室(10)内并可进行拆卸,所述各组件均通过封装壳体及相应支撑部件拼装而成。本发明采用菲涅尔透镜与多级反射镜组成的折-反二次聚光系统,增大对回波光线的光学接收效率,并采用光束发射接收一体化的共光路结构形式,大大地降低了系统复杂性,使结构简单紧凑,制造成本低廉。

    检漏系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112902028B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201911220205.X

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: G01N21/39 F17D5/06 G01N21/01

    摘要: 本申请实施例提供一种检漏系统,包括:用于向检测区域发射激光信号的激光发射单元和用于接收穿过所述检测区域的所述激光信号并根据该激光信号得到一泄漏气体浓度值的信号处理单元;所述激光发射单元包括设置有光纤分束器的激光器、分别设置在所述光纤分束器的各激光输出端的挡光板以及用于控制所述挡光板进行周期性移动的挡光板控制电路,所述挡光板控制电路与所述挡光板的移动机构电连接;本申请能够自动、准确和便捷的确定检测区域中是否有气体泄漏以及发生泄漏的位置。

    天然气传输管道泄漏检测系统

    公开(公告)号:CN108240557A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611224422.2

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: F17D5/02

    CPC分类号: F17D5/02

    摘要: 本申请实施例提供了一种天然气传输管道泄漏检测系统,包括:若干个红外激光发射模块,每个所述红外激光发射模块用于向被测目标发射一种特定波长的红外激光,每种所述特定波长的红外激光对特定物质敏感;若干个红外激光接收模块,与所述若干个红外激光发射模块相对应,每个所述红外激光接收模块用于对应检测被所述被测目标衰减后的红外激光,并将其转变成对应的探测电信号;数据处理模块,用于根据各个所述红外激光接收模块输出的探测电信号确定所述被测目标是否存在天然气泄露。本申请实施例可提高种天然气传输管道泄漏检测的准确率。

    用于热电堆探测器的共光路发射接收装置

    公开(公告)号:CN107421647B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710568700.4

    申请日:2017-07-13

    IPC分类号: G01J5/28

    摘要: 本发明公开了一种用于热电堆探测器的共光路发射接收装置,包括激光发射单元、聚光接收单元、旋转底座(11)、支撑双臂(12),所述的聚光接收单元包括菲涅尔透镜(1)、多级反射器(2)、匀光棒(3),所述的激光发射单元包括第一转角器(4)、限束光阑(5)、第二转角器(6),激光器(7)和热电堆探测器(8)分别安装在发射室(9)和接收室(10)内并可进行拆卸,所述各组件均通过封装壳体及相应支撑部件拼装而成。本发明采用菲涅尔透镜与多级反射镜组成的折‑反二次聚光系统,增大对回波光线的光学接收效率,并采用光束发射接收一体化的共光路结构形式,大大地降低了系统复杂性,使结构简单紧凑,制造成本低廉。

    一种纳米流体直接吸收式太阳能集热器

    公开(公告)号:CN113280517A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110525114.8

    申请日:2021-05-14

    摘要: 本发明属于节能环保技术领域,具体涉及一种纳米流体直接吸收式太阳能集热器。由金属外壁板与透光玻璃盖板围成一个封闭空间,包括集热蓄热区、保温增压区以及热量交换区。集热蓄热区以纳米流体作为直接集热工质,利用低温蓄热体和高温蓄热体储存热量,低温蓄热体由肋片及低熔点相变材料组成,高温蓄热体由透光玻璃和高熔点相变材料组成;保温增压区将纳米流体经循环泵增压后送往集热通道;热量交换区由换热箱和换热盘管组成,换热盘管连接入水口和出水口。纳米流体和不同熔点的相变材料形成多层辐射吸收结构,相比传统集热器具有集热效率高、热损失小、蓄热容量大等优点,无需单独设置蓄热水箱,结构紧凑且天气适应性更好。

    工业污水检测的新型检测腔体

    公开(公告)号:CN110346299A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910719898.0

    申请日:2019-08-06

    摘要: 本发明的一种工业污水检测的新型检测腔体,涉及污水检测设备技术领域。其是由腔体夹套、检测管路和光源构成,腔体夹套设有注水管和出水管;检测管路是由检测部和进样部构成,检测部置于腔体夹套内,光源位于检测管路回路的内部空间;所述的检测部是由透射积分球、透射比色皿、反射积分球和反射比色皿构成,进样部是由样品池和循环水泵构成。本发明利用积分球同时进行透射和反射近红外测量工业污水中的化学键数量,从而检测污水成分,测量精度高,能够在保证测量过程中其他条件不变的同时改变单一变量进行对比试验,并利用水浴加热的方法使待测液受热均匀,实验所得数据可信度高。

    一种测量含石蜡材料玻璃结构太阳能透射特性的实验装置

    公开(公告)号:CN106501221B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610881095.1

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: G01N21/59

    摘要: 一种测量含石蜡材料玻璃结构太阳能透射特性的实验装置,涉及建筑节能技术领域,它包括太阳能模拟光源、封装石蜡材料玻璃结构、恒温遮光罩、日照强度计和数据采集器,太阳能模拟光源提供的光束通过封装石蜡材料玻璃结构,穿过恒温遮光罩投射在日照强度计上,并由数据采集器采集并记录,进而分析含石蜡材料玻璃结构的太阳能透射特性。本测量含石蜡材料玻璃结构太阳能透射特性的实验装置,充分考虑含石蜡材料层玻璃围护结构中相变材料的半透明特性的影响,在太阳能模拟光源辐射加热下测量其在不同温度下的透射特性,更加了解相变材料的半透明特性,并将其准确应用在建筑围住中,适合大规模推广和使用。