[发明专利]一种基于超声流量计测量混合气体浓度的方法在审

专利信息
申请号: 202310937947.4 申请日: 2023-07-27
公开(公告)号: CN116930318A 公开(公告)日: 2023-10-24
发明(设计)人: 谢贵旺;伍秀丽 申请(专利权)人: 广州蜂鸟传感科技有限公司
主分类号: G01N29/032 分类号: G01N29/032;G01N29/024;G01N29/44
代理公司: 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 代理人: 宣美军
地址: 510000 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明提供一种基于超声流量计测量混合气体浓度的方法,包括如下步骤:第一换能器组获取混合气体中氢气的原始数据,并对所述原始数据进行弛豫吸收计算,从而得到所述混合气体中所述氢气的浓度ρ1,进而得到甲烷的浓度为1‑ρ1;第二换能器组获取所述混合气体中所述甲烷的原始数据,并对所述原始数据进行弛豫吸收计算,从而得到所述混合气体中所述甲烷的浓度ρ2,进而得到氢气的浓度为1‑ρ2;以及对所述氢气浓度ρ1和所述氢气浓度1‑ρ2进行均值运算,对所述甲烷浓度ρ2和所述氢气浓度1‑ρ1进行均值运算,得到混合气体中最终氢气的浓度ρ氢气和最终甲烷的浓度ρ甲烷。本发明的测量混合气体浓度的方法可减小误差,提高测量气体浓度的准确率。
搜索关键词: 一种 基于 超声 流量计 测量 混合气体 浓度 方法
【主权项】:
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  • 一种用于波纹管注浆密实度检测装置,包括上位机控制端、信号采集器、两个信号接收传感器和两个无线激振单元,两个信号接收传感器分别设置于待检预应力孔道两端的锚具上,两个无线激振单元分别吸附于待检预应力孔道两端的钢绞线的两端,信号采集器分别与两个信号接收传感器通过双芯咪线信号连接,上位机控制端分别与信号采集器和两个无线激振单元通过无线传输信号连接。本实用新型增设了WIFI模块,将无线传输技术应用于激振单元发出激振指令信号到信号采集完成及信号分析处理的整个检测过程,节省了人力、物力,实现了单人操作,降低了检测过程中的偶然误差,大大提高了检测的效率及精度。
  • 用于湿度确定的系统和方法及其使用-201710908523.X
  • M·麦奎林;G·苏妮拉;D·布鲁;R·E·索尔蒂斯;D·A·马克莱德;M·哈基姆 - 福特环球技术公司
  • 2017-09-29 - 2022-03-29 - G01N29/032
  • 本发明涉及用于湿度确定的系统和方法及其使用。提供用于使用超声波传感器进行相对湿度测量的方法和系统。在一个示例中,从单个传感器发射具有不同频率的多个超声信号,并且仅确定那些被确定具有从发射到接收的相同渡越时间的信号的反射信号的衰减值,并且其中可以响应于所述信号可能低于信噪比阈值的指示而改变所述多个超声信号的频率。以此方式,通过确定成对信号之间的衰减值之间的差,可以准确地确定相对湿度,其中所述信号包括不同的频率并且其中所述信号包括相同的渡越时间。
  • 一种管道内液固两相流多参数一体化测量系统及测量方法-202110183538.0
  • 王飞;范金惠 - 浙江大学
  • 2021-02-08 - 2022-02-08 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种管道内液固两相流多参数一体化测量系统,涉及工业生产过程在线实时测量技术领域。包括高压脉冲发生器,提供激励脉冲;自发自收换能器,受激励脉冲的激励在管道的第一侧外壁发出第一超声信号,接收管道的第一侧内壁反射回的第二超声信号;接收换能器,在管道的第二侧外壁接收到第三超声信号;声发射系统,与高压脉冲发生器同步触发;计算机,根据第一超声信号、第二超声信号、第三超声信号的时域、幅值信息计算管道内液固两相流的温度和浓度等信息。本发明利用一只自发自收换能器和一只接收换能器分别布置在管道的两侧,通过发射和接收超声波,实现对管道材料的声速,管道内液固两相流的温度、浓度等多参数的一体化测量。
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