清华大学能动系燃烧能源中心催化燃烧团队主要研究方向为异相反应流与能源转化、催化燃烧化学反应动力学与催化-气相耦合燃烧,及上述技术在污染防治和新型动力装置等领域的应用。
垃圾焚烧炉的燃烧过程复杂且关键,其中温度控制是提高燃烧效率和减少有害气体及微粒物排放的核心要素。然而,当前常用的温度测量方法,如热电偶、红外测温和热像仪,均存在局限性。热电偶易受炉内恶劣环境(如高温、腐蚀等)的影响,导致测量不准确或失效;而红外测温和热像仪则可能受到炉内烟气的干扰,影响测量精度,进而难以实现对燃烧过程的精确控制和优化。
为解决上述痛点问题,本成果引入了先进的多光谱成像技术,开发了一款垃圾焚烧炉内火焰测温软件。多光谱成像技术通过捕捉不同波段的光谱信息,能够更准确地反映垃圾焚烧炉内的温度分布,有效减少烟气等干扰因素的影响。 该软件的核心技术包括:
市场应用前景: 该技术主要应用于工业锅炉炉内火焰温度分布测量,目标市场广阔,发展前景较好。发展规划: 该技术已经在实验室内得到验证,效果良好。 未来拟将该技术在垃圾焚烧发电厂进行业务拓展,逐步实现垃圾焚烧炉内污染物浓度在线监测、锅炉受热面结渣分布等多光谱成像技术在燃烧监测领域的深度应用。
合作团队应具备垃圾焚烧发电监测领域,监测与辅助设备的研发和应用背景,具有一定的技术研发经验,能提供完整的技术研发团队,进行垃圾焚烧炉内燃烧状况监测的配套硬件和软件算法开发,配合不断进行技术迭代和交叉技术融合,提供市场营销团队,对接潜在示范应用的目标客户资源。
市场应用前景: 该技术主要应用于工业锅炉炉内火焰温度分布测量,目标市场广阔,发展前景较好。发展规划: 该技术已经在实验室内得到验证,效果良好。 未来拟将该技术在垃圾焚烧发电厂进行业务拓展,逐步实现垃圾焚烧炉内污染物浓度在线监测、锅炉受热面结渣分布等多光谱成像技术在燃烧监测领域的深度应用。
一、痛点问题 垃圾焚烧炉的燃烧过程复杂,其中温度控制至关重要。适宜的温度不仅提高燃烧效率,还减少有害气体和微粒物的排放。目前,热电偶、红外测温和热像仪是常用的垃圾焚烧炉温度测量方法,但热电偶易受炉内恶劣环境影响;红外测温和热像仪可能受到炉内烟气的干扰,影响准确度。 二、解决方案 多光谱成像技术在垃圾焚烧炉温度监测中显示出优势,能更准确地反映温度分布,减少烟气干扰。多光谱技术已成为提升温度监测准确性的重要工具,对优化燃烧过程和环境保护具有显著意义。 本软件利用先进的多光谱成像技术,对垃圾焚烧炉内的火焰进行精确拍摄和测量。通过分析所获得的火焰光谱辐射强度图像,软件能够精准地获取测量区域内每个单元点的光谱辐射强度数据。进一步地,本软件采用牛顿迭代法对这些数据进行处理,从而有效地重建待测二维空间内火焰的温度和辐射特性参数。 三、竞争优势分析 相较于传统广泛使用的热电偶单点测温技术,该技术可实现炉内火焰温度图像在线测量,为机组运行人员了解炉内燃烧状况提供数据支撑。
