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公开(公告)号:CN111929209A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010837605.1
申请日:2020-08-19
申请人: 长沙开元仪器有限公司 , 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N15/06 , G01N21/3504 , G01N21/03 , G06F17/11
摘要: 本发明公开了一种气体组分测量方法,包括控制待测气体的气流分别通入红外高池和红外低池,其中,红外高池的池长大于红外低池的池长;对红外高池和红外低池中所述待测气体中特定组分粒子数进行实时采集,获得多个红外高池粒子数量和多个红外低池粒子数量;根据红外高池粒子数量和红外低池粒子数量,确定待测气体中特定组分的粒子数量。本申请中在对气体组分测量时,采用红外高池和红外低池并联测量的方式,最终结合红外高池和红外低池的的测量结果共同确定特定组分的含量,避免了因为红外高池和红外低池的选择不合理,导致测量结果不准确的问题。本申请还提供了一种气体组分测量装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN111929209B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010837605.1
申请日:2020-08-19
申请人: 长沙开元仪器有限公司 , 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N15/06 , G01N21/3504 , G01N21/03 , G06F17/11
摘要: 本发明公开了一种气体组分测量方法,包括控制待测气体的气流分别通入红外高池和红外低池,其中,红外高池的池长大于红外低池的池长;对红外高池和红外低池中所述待测气体中特定组分粒子数进行实时采集,获得多个红外高池粒子数量和多个红外低池粒子数量;根据红外高池粒子数量和红外低池粒子数量,确定待测气体中特定组分的粒子数量。本申请中在对气体组分测量时,采用红外高池和红外低池并联测量的方式,最终结合红外高池和红外低池的的测量结果共同确定特定组分的含量,避免了因为红外高池和红外低池的选择不合理,导致测量结果不准确的问题。本申请还提供了一种气体组分测量装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN111929227A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010836966.4
申请日:2020-08-19
申请人: 长沙开元仪器有限公司 , 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N15/14
摘要: 本发明公开了一种的红外检测池的切换方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,该方法包括当待测气体通入红外池时,采集红外池中的红外传感器在按照预定时间间隔测得的感应电信号;根据当前感应电信号,获得当前时刻红外池中特定组分的当前粒子数;根据当前粒子数结合在当前时刻之前各次测得的特定组分的历史粒子数,获得当前时刻对应的特定组分的当前瞬时粒子数;判断当前瞬时粒子数的大小是否在预设粒子数范围内,若是,则切换对待测气体进行测量的红外池。本申请中的瞬时粒子数更能反映新通入红外池内的粒子浓度的变化,能够更准确的确定出是否需要进行红外池的切换,进而提高红外池检测特定组分的粒子数量的准确性。
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公开(公告)号:CN112595808A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011496409.9
申请日:2020-12-17
申请人: 长沙开元仪器有限公司 , 长沙开元仪器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种自动调节氧气供给量的分析仪,包括供样品与氧气进行燃烧反应的燃烧管、以及内设有铜粒以用于吸收多余氧气的还原管,燃烧管的出口与还原管的入口通过石英管连通,燃烧管的入口处连通有输氧管、以及用于调节氧气供应量的流量控制器,石英管内设有用于检测从燃烧管排出的混合气体内氧含量的氧传感器;还包括与氧传感器、流量控制器信号连接的处理器,当氧传感器所检测的氧含量高于预设范围时,处理器控制流量控制器减少氧气供给量;当氧传感器所检测的氧含量低于预设范围时,处理器控制流量控制器增加氧气供给量。能够精确调节氧气供给量,保证样品充分分解的同时,减少铜粒的不必要浪费,降低成本。
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公开(公告)号:CN111929224A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010836965.X
申请日:2020-08-19
申请人: 长沙开元仪器有限公司 , 长沙开元仪器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种红外池检测中确定粒子含量方法,包括当待测气流通入红外池中时,采集红外池中红外传感器测得的感应信号,其中,待测气流为包含可吸收红外能量的特定组分气流;根据预先标定的第一对应关系和感应信号,确定感应信号对应的吸收系数的大小,第一对应关系为红外池中吸收系数随感应信号变化的关系;根据感应信号和吸收系数,结合预先确定的第二对应关系,确定红外池中待测气流的粒子数量。本申请中采用随感应信号大小变化而变化的吸收系数确定该感应信号对应的粒子数量,在很大程度上提升了确定特定组分粒子数的准确性,本申请还提供了一种红外池检测中确定粒子含量方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN104198750B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410482275.3
申请日:2014-09-19
申请人: 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 本发明提供一种坩埚用运输舟、坩埚运输装置和煤质分析仪。运输舟的底部开设有用于连接送样杆的第一限位凹槽,第一限位凹槽具有能够限制送样杆沿轴向向靠近运输舟的一侧移动的第一限位侧面、限制送样杆沿轴向向远离运输舟的一侧移动的第二限位侧面和限制送样杆周向转动的限位底面。相应地,送样杆具有限位在第一限位凹槽内的第一定位凸起,本发明通过将第一定位凸起限位在第一限位凹槽内使送样杆与运输舟连接,第一限位凹槽的限位底面能够防止运输舟相对送样杆发生转动,从而减少运输舟发生翻转;解决了运输舟运动过程中发生翻转的问题,从而减少了坩埚发生的位移,进而减少了卡坩埚的情况,提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN106287806B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610865119.4
申请日:2016-09-29
申请人: 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: F23N5/18
摘要: 本发明公开一种高温燃烧炉的流量自动控制系统,其特征在于,包括:供气单元、电控节流阀、流量检测装置、控制单元和高温燃烧炉,所述供气单元与所述电控节流阀连接,所述电控节流阀与所述高温燃烧炉管路连接,且在所述管路之间设有所述流量检测装置,所述控制单元接收所述流量检测装置的数据,并控制所述电控节流阀的开度。本发明还公开一种基于本高温燃烧炉的流量自动控制系统的工作方法。本发明通过流量自动控制来减少高温燃烧炉气体背压对流量的影响,控制精度高,稳定性好,自适应性强,减少了人为干预,从而提高了系统的自动化程度。
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公开(公告)号:CN106198850A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610828561.X
申请日:2016-09-18
申请人: 长沙开元仪器股份有限公司
摘要: 本发明涉及煤样检测装置技术领域,尤其坩埚吹扫装置及燃烧炉。坩埚吹扫装置包括吹扫室,所述吹扫室的一侧用于与燃烧炉的炉口连接,且所述吹扫室与所述炉口连接的一侧设有活动门实现所述吹扫室与炉口的连通或隔断,所述吹扫室上与所述炉口连接的一侧相对的一侧设有吹扫门,所述吹扫室的侧壁上还设有进气接头和排气接头。本发明提供的坩埚吹扫装置包括进气接头和排气接头,可以针对吹扫室内的坩埚进行吹扫,大大减少了吹扫用的保护气体,节约了成本,同时缩短了吹扫时间,并且能够有效地将坩埚内的气体全部带走,减少空气因素的影响,从而提高了测试精度。
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公开(公告)号:CN104181123A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410414327.3
申请日:2014-08-21
申请人: 长沙开元仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N21/3563
摘要: 本发明公开一种测硫气路,通过在红外检测池的前面加一个缓冲器,形成缓冲气路,燃烧后产生的气体经过缓冲器,缓冲器可以有效控制气体流经红外检测池的压力与速度,从而控制吸收峰高度,吸收峰的高度明显降低,使得在红外检测池的最佳线性范围内,能够测量更高含量样品。现有技术中红外检测池采用线性校正只能测含硫量范围在0.1~5%之间的煤样,对大于5%全含硫的样品,需采用非线性校正,求取红外检测池的非线性系数,而采用本发明提供的测硫气路,能够测量含硫量30%或以上的煤样,直接用线性校正,能满足比非线性校正更大的测量范围,同时吸收峰的高度明显降低,保证整个测量在红外检测池的线性范围内,有效解决红外检测池非线性因素对测量的影响。
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公开(公告)号:CN104089916A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410338480.2
申请日:2014-07-16
申请人: 长沙开元仪器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种测硫系统,包括燃烧管(3)及盛装有高氯酸镁干燥剂的干燥管组件(5);还包括设置于燃烧管(3)与干燥管组件(5)之间的预除水装置(4);预除水装置(4)包括nafion管(41)及罩设于nafion管(41)外部的壳体(42),nafion管(41)连接于燃烧管(3)的出口端及干燥管组件(5)的进气端之间,壳体(42)具有排气口及供干燥气体进入的进气口。本发明实施例提供的测硫系统,由于在预除水装置内使用nafion管,nafion材料仅实现通过外部干燥带走其内部水分的作用,进而有效减少流入干燥管组件内的水分,降低了干燥管组件内高氯酸镁干燥剂失效的频率,从而节约了测试成本。
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