[实用新型]用于锅炉的温度测量装置有效

专利信息
申请号: 201720324358.9 申请日: 2017-03-29
公开(公告)号: CN206638368U 公开(公告)日: 2017-11-14
发明(设计)人: 于建民;朱来玉;冀顺林;贠念增;陈亮;徐荣田;岳才峰;张利;庄文斌;曹富琛;关丽娜 申请(专利权)人: 神华集团有限责任公司;神华国能集团有限公司;神华国能宁夏煤电有限公司
主分类号: G01K11/24 分类号: G01K11/24
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 代理人: 赵囡囡,吴贵明
地址: 100011 北京*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 实用新型提供了一种用于锅炉的温度测量装置。温度测量装置包括声波收发器,声波收发器用于发射和接收声波信号;声波接收器,声波接收器用于接收声波收发器发射的声波信号;声波收发器和声波接收器间隔设置在锅炉的炉体上;处理单元,声波收发器和声波接收器均与处理单元连接,处理单元用于计算声波在声波收发器和声波接收器之间的传播时间。本实用新型的技术方案可以解决现有技术中无法在锅炉运行过程中对炉膛内的烟气温度进行实时测量的问题。
搜索关键词: 用于 锅炉 温度 测量 装置
【主权项】:
一种用于锅炉的温度测量装置,其特征在于,包括:声波收发器(10),所述声波收发器(10)用于发射和接收声波信号;声波接收器(20),所述声波接收器(20)用于接收所述声波收发器(10)发射的声波信号;所述声波收发器(10)和所述声波接收器(20)间隔设置在锅炉的炉体上;处理单元(50),所述声波收发器(10)和所述声波接收器(20)均与所述处理单元(50)连接,所述处理单元(50)用于计算声波在所述声波收发器(10)和所述声波接收器(20)之间的传播时间。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于神华集团有限责任公司;神华国能集团有限公司;神华国能宁夏煤电有限公司,未经神华集团有限责任公司;神华国能集团有限公司;神华国能宁夏煤电有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201720324358.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 重建储粮温度场的方法-201710439983.2
  • 郭敏;张洁庆;马苗;东桥;肖冰 - 陕西师范大学
  • 2017-06-12 - 2019-10-25 - G01K11/24
  • 一种重建储粮温度场的方法,由设置声波传感器、用自适应鸟群方法重建储粮温度场、确定被测储粮区域的温度场步骤组成。本发明采用自适应鸟群方法重建黄豆温度场,能准确地重建出所测黄豆区域的温度场分布,在鸟群的飞行行为中加入移动步长,并根据鸟的局部及全局极值,动态地改变学习因子的大小,使其在前期具有较强的自学能力,提高了全局搜索能力,后期强化鸟的社会学习能力,加快了收敛速度。本发明具有重建精度高、收敛速度快等优点,可用于重建储粮区域的温度场。
  • 一种平面温度传感器-201910405485.5
  • 不公告发明人 - 西安柯莱特信息科技有限公司
  • 2019-05-16 - 2019-08-27 - G01K11/24
  • 本发明涉及一种平面温度传感器,包括超声换能器,所述超声换能器的底部设置有感应腔,所述感应腔的上部设置有感应探头,所述超声换能器的下方设置有热敏材料,并且感应腔内同样填充有热敏材料,该平面温度传感器,与现有的温度传感器原理不同,是通过待检测的发热物体对热敏材料的温度的影响,从而改变热敏材料的体积、密度,通过检测热敏材料对超声波速度的影响,判断超声波速度的变化,从而完成温度的检测,该传感器对元件的损耗更小,能够更长久的保持元件的稳定性、灵敏性。
  • 基于径向基函数和正则化的温度场重建算法-201910107298.9
  • 周新志;董晨龙;赵成萍 - 四川大学
  • 2019-02-02 - 2019-07-30 - G01K11/24
  • 本发明涉及重建算法领域,是基于径向基函数和正则化的温度场重建算法,解决了现有技术中温度场边缘信息缺失、信息拟合不够光滑、精度不够的问题。本发明包括以下步骤:A划分待测区域B计算飞行时间D计算倒数分布;E计算温度场分布。本发明很好的实现全局重建;具有良好的全局性以及平滑性,用它的线性组合表示二维平面超声波声速的倒数分布,具有很好的连续性,解决了之前方法中温度场边缘信息缺失的这一问题,同时很好的重建了温度场边缘的温度分布,重建温度场分布更加平滑,更加接近真实温度场分布;解决了病态矩阵求解的问题,提高重建精度。
  • 导棒式声栅高温计-201910392357.1
  • 赵俭;常蕾 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2019-05-13 - 2019-07-23 - G01K11/24
  • 本发明公开的导棒式声栅高温计,属于高温测量用的温度计领域。本发明包括导棒、传感器、缓冲器与电子设备。在氧化性环境中使用时,其温度测量上限达2100℃,在还原性或中性环境中使用时,其温度上限达3000℃。本发明采用耐高温金属材料作为导棒,并与缓冲器、传感器、电子设备构成高温计系统,通过测量导棒声栅反射声波的传播速度来换算温度,从而达到测温的目的。本发明采用耐高温金属材料作导棒,提高温度测量的上限,同时由于导棒的直径或当量直径较大,与直径较小的热电偶相比,更为耐用,延长其使用寿命。本发明采用导棒,使得声波在导棒中传播,不存在弯曲效应,所以提高温度测量结果的准确性。
  • 一种超声波水温测量装置-201821596434.2
  • 冷吉强 - 青岛清万水技术有限公司
  • 2018-09-29 - 2019-05-31 - G01K11/24
  • 本实用新型属于测量领域,特别涉及一种超声波水温测量装置,包括超声波换能器:进行电信号和超声波信号互相转换;传输控制模块:在处理单元的控制下,发送信号和接收信号分别传输至超声波换能器和信号放大模块;信号驱动模块:将处理单元的发送信号转化为脉冲信号传输至传送控制模块;信号放大模块:将接收信号进行放大处理后传输至处理单元;处理单元:用于产生发送信号和接收放大处理后的接收信号,控制传输控制模块将信号传输至对应的超声波换能器;超声波换能器为偶数个,且成对进行使用;本新型水温测量精度高、在处理单元收发信号前进行处理方便超声波换能器远距离安装使用、可靠性好;具有故障检测和诊断功能,防止水温测量错误。
  • 基于声学传感器的炉膛温度场与炉管泄漏在线检测系统与泄露点定位方法-201910071752.X
  • 田丰;张宏光 - 沈阳航空航天大学
  • 2019-01-25 - 2019-04-02 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种基于声学传感器的炉膛温度场与炉管泄漏在线检测系统与泄露点定位方法,其中,检测系统包括声波发射器、声波传感器、声波导管、前置放大器、滤波器、电磁阀切换模块、数据采集模块和主控单元,且声波传感器S1~S8在同一水平面,声波发射器与声波传感器S1~S8相对应,主控单元控制不同位置的声波发射器依次发射声波,并由数据采集模块对不同路径上的声波传感器信号进行多点采样,并运用广义互相关法对采样信号进行运算,依据温度场重建算法还原炉膛温度场,完成炉膛温度测量后,禁止滤波器,对声波传感器信号进行频谱分析,进行炉管泄漏判断,泄漏点的定位采用由9个声波传感器构成的双五元立体阵列泄漏定位方法实现。
  • 一种基于超声波的瞬态转捩热流的无损探测方法-201611006569.4
  • 石友安;魏东;桂业伟;杜雁霞;曾磊;邱波;刘骁;代光月 - 石友安
  • 2016-11-16 - 2019-03-29 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种基于超声波的瞬态转捩热流的无损探测方法,本发明基于超声波在固体结构中的传播时间,通过求解波传播路径和热传导反问题,反演导致结构温度变化的瞬态转捩热流,同时,较为精确的计算出转捩位置。本发明公开的超声无损探测方法,无需破坏结构,有效的保证了结构的强度和刚度,直接求解超声波路径方程和二维热传导反问题,减小了转捩热流测量的原理性误差,实时性强,分辨率高、稳定性好,可实现转捩热流和转捩位置的同时高精度测量。
  • 基于伪随机序列的声波锅炉温度场测量装置及方法-201610533658.8
  • 刘煜;高山;宋文选 - 青岛华迪科技有限公司
  • 2016-07-07 - 2019-01-25 - G01K11/24
  • 本发明涉及基于伪随机序列的声波锅炉温度场测量装置及方法,属于锅炉燃烧工艺评估以及燃烧安全可靠运行监测的装置技术领域。其解决了现有技术存在的实时性差和效率低等问题。本发明所发射的声波是伪随机序列,该序列规避了炉膛内本底噪声频谱,该序列根据电致发声单元和传感器的频响以及声波传播衰减特性做过预加重;伪随机序列经DAC电路变成模拟量并通过整定电路进行滤波和放大,经功率放大单元输出,最后电致发声单元将电信号还原成声音。本地传感器采集到的声波与本地伪随机码进行相关,判定发声质量;不同工位的伪随机码不相关;对声波传播路径两端的传感器信号做相关,得到该路径的声波飞渡时间,进一步得到该路径平均温度。
  • 基于声学测量技术的测量烟道温度场及流场的试验设备及试验方法-201810801902.3
  • 崔婷婷;沈炯;刘西陲 - 东南大学
  • 2018-07-19 - 2018-12-07 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种基于声学测量技术的测量烟道温度场及流场的试验设备及试验方法,其中试验设备风机、加热器、温度计、压力变送器、流量计、模拟烟道、数显温度变送器、声波传感器、变频调速器、电加热器温度控制器以及数据采集处理系统。本发明结构简单,安装、使用和维护方便。声波发声器与接收器可安装在烟道外侧,而不需要改变烟道结构,可以实现对烟道内部温度及流速的非接触式测量;采用非接触式测量的方法,不影响烟道内流场状况,也不会造成压降,也确保了装置的安全性;能够适应恶劣的环境,通过声波信号的发射与接收,可以对烟道内烟气流速和温度进行连续测量。
  • 一种基于超声波在高微波辐射环境下的温度检测装置及方法-201810658581.6
  • 王楷;余洋;熊庆宇;杨博;高旻 - 重庆大学
  • 2018-06-25 - 2018-11-27 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种基于超声波在高微波辐射环境下的温度检测装置及方法,装置主要包括信号发生器、超声波收发换能器、超声波发射电路、放大与调理电路和上位机。使用步骤主要如下:1)确定被测区域。2)检测被测区域的超声波电信号。3)所述上位机(4)接收并处理超声波电信号,从而得到高微波辐射环境下被测区域内的温度T(x,y)。本发明可对工业高辐射微波加热条件下的物料安全可靠的进行温度的检测,本发明的检测装置操作简单、安装方便,能够对腔体内的温度进行实时检测。
  • 一种基于超声技术的气体温度测量系统-201820656600.7
  • 周先春;徐燕;吴静;薛菁;张浩瑀;王咏 - 南京信息工程大学
  • 2018-05-04 - 2018-11-13 - G01K11/24
  • 本实用新型涉及一种基于超声技术的气体温度测量系统,属于测量和处理技术领域,包括数据收集模块、数据处理模块、数据显示模块、数据传输模块,数据收集模块,用于发射与接收超声波信号并且测量出超声波传输速率数据信息,通过无线通信将超声波传输速率数据信息发送至数据处理模块;数据处理模块,用于将超声波传输速率数据信息通过计算转换成气体温度数据信息,通过无线通信将气体温度数据信息发送至数据显示模块;数据显示模块,用于显示气体温度数据信息;数据传输模块,用于将气体温度数据信息传输至外部APP端。本实用新型具有反应灵敏,操作便捷,范围广,精度高,功耗低,实用性强,性价比高等优点。
  • 一种温度测量系统和温度测量方法-201610114662.0
  • 窦新玉 - 苏州触达信息技术有限公司
  • 2016-03-01 - 2018-09-25 - G01K11/24
  • 本发明提出了一种温度测量系统和温度测量方法。至少五个声波信号发射单元,分别布置在预定空间内的不同固定位置处且不位于同一个圆上,分别用于发射声波信号;所述至少五个声波信号发射单元时间同步;移动智能终端,位于所述预定空间内且不与所述至少五个声波信号发射单元时间同步,用于接收所述至少五个声波信号发射单元发射的声波信号,分别确定与所述至少五个声波信号发射单元的测量距离,基于与所述至少五个声波信号发射单元的测量距离计算声波的传播速度,并基于计算出的声波的传播速度确定出温度测量值。
  • 炉膛温度场分布监测装置-201721750095.4
  • 雷蕾;刘书安;李健;刘千 - 中国大唐集团科学技术研究院有限公司火力发电技术研究所
  • 2017-12-15 - 2018-09-21 - G01K11/24
  • 本实用新型公开了炉膛温度场分布监测装置,包括声源发射器、声源信号放大器、若干个声源接收器、若干个紫外接收器、中央控制器和显示器,声源发射器通过声源信号放大器安装于炉膛的顶面,炉膛的内侧壁的上端、中部和下端分别设有若干个声源接收器和若干个紫外接收器,声源接收器和紫外接收器位于同一水平面上且均匀间隔分布。本实用新型不仅不受辐射的影响,具有多点连续实时监测的特点,而且更精确的对炉膛进行监测,提供定量的温度信息,给出详细的温度分布参数。
  • 一种电站锅炉声波测温发送装置-201810085785.5
  • 赵清波;张建生;马元元;杨文生;王庆宾;姜浩 - 山西华仁通电力科技有限公司
  • 2018-01-29 - 2018-07-03 - G01K11/24
  • 本发明一种电站锅炉声波测温发送装置,属于电站锅炉声波测温发送装置技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种结构简单,使用简便,测量精度高的电站锅炉声波测温发送装置;解决该技术问题采用的技术方案为:包括中央控制器、功率放大装置、光耦隔离装置、换能器驱动装置,所述中央控制器的信号输出端与功率放大装置的输入端相连,所述功率放大装置的输出端与光耦隔离装置的输入端相连,所述光耦隔离装置的输出端与换能器驱动装置的输入端相连;所述换能器驱动装置的输出端设置有声波发射端口,所述声波发射端口产生的测温声波穿过电站锅炉炉腔后被声波接收装置接收;所述声波接收装置的输出端与中央控制器的信号输入端相连;本发明应用于电站锅炉测温装置。
  • 一种声表面波无线测温装置及温度传感器-201721204396.7
  • 张连波;喻武龙;王利利;黄德皇 - 中山北京理工大学研究院
  • 2017-09-19 - 2018-06-05 - G01K11/24
  • 本实用新型公开了一种声表面波无线测温装置及温度传感器,该装置包括:阅读器板,设置于测温机柜内,包含至少一个阅读器,阅读器与阅读天线连接;主控制板,设置于测温机柜内,用于控制阅读器的配置和数据输出;时钟控制板,设置于测温机柜内,时钟控制板与主控制板连接;温度传感器,设置于被检测测点表面。通过该装置解决现有无线温度监测系统的监控主机监测测点少,成本高,提出一种大容量、紧凑型测温系统设计,能够同时控制多组阅读器读取电力设备的温度测点的温度。
  • 一种超声波测温装置-201721042413.1
  • 赵海清 - 安徽科盟电子科技有限公司
  • 2017-08-21 - 2018-04-20 - G01K11/24
  • 本实用新型涉及温度测量技术领域,尤其为一种超声波测温装置,包括ARM处理器和FPGA芯片,所述ARM处理器多线程联接于FPGA芯片;所述FPGA芯片通过a/d模块驱动连接超声波发生器;至少2组换能器,置于测量对象上或内部,用于驱动连接于换能器、产生探测超声波;信号接收器接收所述探测超声波,并通过高速脉冲计数器产生时间脉冲传送至所述FPGA芯片;至少2组激光器,置于换能器上,与FPGA芯片连接,用于发生探测激光;组探测头接收所述探测激光,并通过d/a模块连接于所述FPGA芯片;LCD显示器,串行联接于所述ARM处理器。本实用新型,利用超声波具有非侵入性和更快的响应时间的优势,做到了对测量对象温度测量快速、准确度高的特点。
  • 一种环境温度的检测方法及装置-201610663438.7
  • 张炼 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2016-08-12 - 2018-02-23 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种环境温度的检测方法及装置,涉及终端技术领域,所述方法包括利用设置在终端一端的主麦克对用户发出的声音进行检测,得到检测声音的主检测时间;利用设置在终端上与所述主麦克相对的另一端的辅麦克对用户发出的声音进行检测,得到检测声音的辅检测时间;根据主麦克和辅麦克对用户发出的同一声音检测得到的所述主检测时间和辅检测时间,计算声音传播速度;根据声音传播速度与温度的关系,得到环境温度。本发明实施例不仅能够在不采用温度传感器的情况下,对环境温度进行检测,而且能够降低设备成本。
  • 一种基于超声波二维测温装置的飞渡时间测量方法-201510568034.5
  • 熊庆宇;王丽洁;王楷;廖怡宁;贾睿玺;沈雪华;石欣 - 重庆大学
  • 2015-09-08 - 2018-01-30 - G01K11/24
  • 针对超声波飞渡时间精确测量的要求,本发明提出了一种基于超声波二维测温装置的飞渡时间测量方法。该方法采用4个超声波传感器构建了二维测温环境,基于Lab VIEW软件平台设计了虚拟仪器温度测试系统,对采集的信号波形先求取包络,以提取其总体特征走势,采用互相关算法计算得到更为精确的飞渡时间,依据超声波测温原理计算飞渡路径温度平均值,并与温度仪实际测量值比较,将其温度误差值转换为飞渡时间误差。经过理论分析与实验验证,该方法测量的飞渡时间精度达到ns级。
  • 一种基于超声波的锅炉炉膛烟气温度测量装置-201720029682.8
  • 沈国清;韩平;王天堃;陈栋 - 华北电力大学;神华国能集团有限公司
  • 2017-01-11 - 2017-12-29 - G01K11/24
  • 本实用新型属于高温烟气温度测量技术领域,尤其涉及一种基于超声波的锅炉炉膛烟气温度测量装置,该装置包括电脑、接线盒、左超声波换能器、右超声波接收器、信号调理器和双通道数据采集卡,所述左超声波换能器和所述右超声波接收器在炉膛的两侧炉墙对称位置设置,且分别连接所述信号调理器,所述信号调理器连接所述双通道数据采集卡,所述双通道数据采集卡通过USB线连接所述电脑,所述左超声波换能器通过所述接线盒连接所述电脑并接收所述电脑发出的超声信号。本实用新型所述装置不受炉内高温、多尘、腐蚀、湍流等复杂恶劣环境限制,具有非插入式、准确、实时、便携测量等优点,能够及时判断锅炉的燃烧情况,便于调节和控制。
  • 一种包含无源无线温度传感器的高压电缆附件-201621066670.4
  • 吴俊;徐爱国;李安民 - 南京科睿博电气科技有限公司
  • 2016-09-20 - 2017-11-17 - G01K11/24
  • 本实用新型涉及一种包含无源无线温度传感器的高压电缆附件,包含导体连接管和冷热缩中间管,其特征在于所述无源无线温度传感器主要包含传感器基板、传感器芯片和传感器收发天线,无源无线温度传感器可与导体连接管制作一体,或传感器与冷热缩中间管制作一体。包含无源无线温度传感器的高压电缆附件,内置了传感器射频信号收发天线,此天线可接收问询射频信号,也可发射传感器反馈射频信号。无源无线温度传感器利用材料的物理特性,不需要电源,与被测点直接接触,且与射频信号收发天线采用无线方式通讯,使用这种包含无源无线温度传感器的高压电缆附件连接电缆,真正实现对高压电缆连接点的无源无线接触式测温。
  • 环网柜无源无线温度在线监测系统-201621066671.9
  • 吴俊;徐爱国;李安民 - 南京科睿博电气科技有限公司
  • 2016-09-20 - 2017-09-08 - G01K11/24
  • 本实用新型涉及一种环网柜无源无线温度在线监测系统,包含多个基于声表面波的无源无线温度传感器、多个射频信号收发天线、一台分析器。本系统采用一种新型无源无线温度传感器,将这些无源无线温度传感器安装于环网柜中出线电缆连接处;射频信号收发天线安装于出线电缆室中;分析器可以安装于一组环网柜的任何一个间隔中,也可以安装在DTU单元中。其中射频信号收发天线与新型无源无线温度传感器采用射频无线通讯;射频信号收发天线与分析器之间采用信号传输电缆方式通讯;分析器得到的温度信号通过DTU模块实现数据远传。环网柜无源无线温度在线监测系统,安装简便快捷;安装完成后,无需停电更换电池,无需感应取电,故障点少,无需停电检修。
  • 一种非迭代的超声CT温度重建方法-201510408850.X
  • 赵子健;李冰清 - 山东大学
  • 2015-07-13 - 2017-07-21 - G01K11/24
  • 本发明公开了一种非迭代的超声CT温度重建方法,包括以下步骤将重建问题抽象成矩阵方程,构造代价方程,利用非最小化最优化方法求解代价方程,根据声速重建温度分布。本发明有益效果创新性的引入了非最小化最优化算法,使用特征值和特征根计算代替了传统的迭代算法,方法简单,计算量小,实用性强。利用本算法可以实现空气温度的远程测量,重建出温度分布图像,可以广泛应用于医学、工业等方面的非接触式测量。
  • 一种基于超声波的锅炉炉膛烟气温度测量装置-201710018011.6
  • 沈国清;韩平;王天堃;陈栋 - 华北电力大学;神华国能集团有限公司
  • 2017-01-11 - 2017-05-24 - G01K11/24
  • 本发明属于高温烟气温度测量技术领域,尤其涉及一种基于超声波的锅炉炉膛烟气温度测量装置,该装置包括电脑、接线盒、左超声波换能器、右超声波接收器、信号调理器和双通道数据采集卡,所述左超声波换能器和所述右超声波接收器在炉膛的两侧炉墙对称位置设置,且分别连接所述信号调理器,所述信号调理器连接所述双通道数据采集卡,所述双通道数据采集卡通过USB线连接所述电脑,所述左超声波换能器通过所述接线盒连接所述电脑并接收所述电脑发出的超声信号。本发明所述装置不受炉内高温、多尘、腐蚀、湍流等复杂恶劣环境限制,具有非插入式、准确、实时、便携测量等优点,能够及时判断锅炉的燃烧情况,便于调节和控制。
  • 具有温度监测功能的电磁超声传感器及检测系统-201621166319.2
  • 郑阳;张宗健;郑晖;谭继东;李素军 - 中国特种设备检测研究院
  • 2016-10-31 - 2017-05-10 - G01K11/24
  • 本实用新型提供了一种具有温度监测功能的电磁超声传感器及检测系统,其中,具有温度监测功能的电磁超声传感器包括外壳和设置在外壳的内部的超声检测组件。电磁超声传感器还包括温度检测组件,温度检测组件包括第一温度检测器和温度监测单元,第一温度检测器设置在外壳内。温度监测单元与第一温度检测器电连接,用于接收第一温度检测器检测到的第一温度值并与第一预定值进行比对,当第一温度值大于第一预定值,温度监测单元发出预警信号。此时,将电磁超声传感器与被测工件脱开,从而确保超声检测组件的温度保持在安全温度范围内,进而保证电磁超声传感器的使用性能和使用寿命。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top