一种气体浓度测量方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112213283B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202010967494.6

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明公开了一种气体浓度测量方法,属于激光吸收光谱技术领域。传统的免标定方法是利用激光器调制波长通过被测气体的特征吸收区,将通过基准气体和待测气体后两路光信号,利用数字锁相滤波技术处理后得到二次谐波与一次谐波比值,由此确定谐波的峰值点的高度。再根据测量确定的峰值点值,比较现有数据库中已有峰值点高度值,根据峰值点的高度值的差值反演出待测气体的浓度。而本发明所采用的半标定法则是免标定法的基础上,通过定期测量已知浓度的标定气体的峰值点,按原数据库中比例对该数据库中的数据进行修正,以此提高测量的精确度。该方法相比于传统免标定法测量精确度大幅度提高,同时相比于标定方法也可大量节省时间和计算成本。

    一种燃煤电站烟气量快速预测方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN118364971A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410713961.0

    申请日:2024-06-04

    摘要: 本发明公开了碳排放数据监测技术领域的一种燃煤电站烟气量快速预测方法、系统、介质及设备,旨在解决现有技术无法满足实际需求的问题。获取入炉煤的工业分析和元素分析数据,以及燃煤发电机组运行工况数据;根据燃煤发电机组运行工况数据,基于训练并优化好的未燃尽碳含量预测模型,得到未燃尽碳含量的预测值;根据入炉煤的工业分析和元素分析数据、未燃尽碳含量的预测值以及燃煤发电机组运行工况数据中的烟气含氧量数据,基于锅炉煤燃烧过程的物料平衡,计算得到燃煤电站烟气量的预测值。本发明将物料平衡与机器学习模型有效结合,实现燃煤电站烟气量的快速预测,成本低、精度高、更加灵活可靠,能助力提高燃煤电站碳排放监测数据的可靠性。

    一种火电厂气态污染物总量监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114577984B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210109860.3

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: G01N33/00 G01F1/76 G01F25/10

    摘要: 本发明公开了一种火电厂气态污染物总量监测方法及装置,其方法包括:通过校正后的烟气分析系统连续抽取火电厂锅炉的出口烟囱中烟气,并分析出口烟囱中烟气中的气体组分及气体组分浓度;通过校正后的烟气质量流量计获取火电厂锅炉的出口烟囱中烟气的烟气质量流量;通过气体组分浓度与烟气质量流量相乘,获取气体组分的排放量;其中:烟气分析系统的校正过程包括:获取烟气分析系统的预处理装置的状态信息,并基于状态信息对烟气分析系统进行校正;烟气质量流量计的校正过程包括:获取火电厂DCS系统数据和基础物性参数计算烟气质量流量,并基于计算结果对烟气质量流量计进行校正;本发明能够提升气态污染物总量监测的准确性。

    一种气体浓度测量方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112213283A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010967494.6

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明公开了一种气体浓度测量方法,属于激光吸收光谱技术领域。传统的免标定方法是利用激光器调制波长通过被测气体的特征吸收区,将通过基准气体和待测气体后两路光信号,利用数字锁相滤波技术处理后得到二次谐波与一次谐波比值,由此确定谐波的峰值点的高度。再根据测量确定的峰值点值,比较现有数据库中已有峰值点高度值,根据峰值点的高度值的差值反演出待测气体的浓度。而本发明所采用的半标定法则是免标定法的基础上,通过定期测量已知浓度的标定气体的峰值点,按原数据库中比例对该数据库中的数据进行修正,以此提高测量的精确度。该方法相比于传统免标定法测量精确度大幅度提高,同时相比于标定方法也可大量节省时间和计算成本。