[发明专利]一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器无效
申请号: | 201310630687.2 | 申请日: | 2013-12-02 |
公开(公告)号: | CN103760057A | 公开(公告)日: | 2014-04-30 |
发明(设计)人: | 江维;王晓亮;曹立勇;胡蕴成 | 申请(专利权)人: | 中国东方电气集团有限公司 |
主分类号: | G01N5/04 | 分类号: | G01N5/04;G01N15/00 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 张新 |
地址: | 610036 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 labview 升温 速率 可控 丝网 反应器 | ||
1.一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:包括控制平台和用于加热的电加热平台两部分,其中:电加热平台包括加热电极(8)、线性可控电源(9)和用于放置加热对象的两层金属丝网(7),加热电极(8)连接至线性可控电源(9)的正负极输出端,加热电极(8)的电极端固定于两层金属丝网(7)的两端;所述控制平台包括温度测量采集单元、Labview Real-Time控制器(2)、上位机(1)和模拟电压输出模块(10),温度测量采集单元接触所述金属丝网(7)上的加热对象,温度测量采集单元连接至Labview Real-Time控制器(2),Labview Real-Time控制器(2)分别于上位机(1)、模拟电压输出模块(10),模拟电压输出模块(10)与电加热平台的线性可控电源(9)连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述模拟电压输出模块(10)采用NI9263;所述温度测量采集单元采用热电偶(6)。
3.根据权利要求2所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述温度测量采集单元还包括热电偶采集模块(3)、A/D转换器(4)、温度校正模块(5),所述热电偶(6)依次通过温度校正模块(5)、A/D转换器(4)连接至热电偶采集模块(3),热电偶采集模块(3)通过可重配置机箱NI cRIO-9113与Labview Real-Time控制器(2)连接;所述热电偶采集模块(3)采用NI9214,温度校正模块(5)集成于NI9214。
4.根据权利要求1所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述加热电极(8)两端电压低于12V。
5.根据权利要求2所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述热电偶(6)的电偶丝直径为50.4μm ~76.2μm。
6.根据权利要求1所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述金属丝网(7)的孔径为50~70μm。
7.根据权利要求1所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述上位机(1)设置有紧急停止加热按钮。
8.根据权利要求1所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:所述Labview Real-Time控制器(2)与上位机(1)通过网线连接。
9.根据权利要求3所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于具体工作过程为:先将固体燃料放置于两层金属丝网(7)中间,通过金属丝网(7)将固体燃料夹紧;通电后,电加热平台的加热电极(8)对金属丝网(7)进行加热,固体燃料被金属丝网(7)加热;温度测量采集单元的热电偶(6)用于测量固体燃料的温度,通过温度校正器进行温度校正,然后将温度信号转换为数字信号,由温度测量采集单元的热电偶采集模块(3)将数字信号传输给Labview Real-Time控制器(2),Labview Real-Time控制器(2)将数字信号传输到上位机(1)并显示,并且通过模拟电压输出模块(10)控制电源的输出功率,从而通过调节加热功率来改变固体颗粒的加热速率;对比不同工况下,固体颗粒加热前后的质量变化以及气体产物分布规律,得出固定颗粒的反应特性。
10.根据权利要求9所述的一种基于Labview的升温速率可控的丝网反应器,其特征在于:通过两层金属丝网(7)的气流速度控制为0.2~0.3 m/s。
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