[发明专利]一种控制火焰温度的方法有效
申请号: | 201711344517.2 | 申请日: | 2017-12-15 |
公开(公告)号: | CN108194942B | 公开(公告)日: | 2019-06-07 |
发明(设计)人: | 王泽璞;高春雨;刘千;赵日晓;谭俊龙 | 申请(专利权)人: | 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 |
主分类号: | F23N5/00 | 分类号: | F23N5/00 |
代理公司: | 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674 | 代理人: | 郑海 |
地址: | 100043 北京市石景*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 火焰燃烧 颗粒物 燃烧 经验公式 数量计算 通入空气 图像 | ||
本发明涉及一种控制火焰温度的方法,该方法通过对图像的简单处理得到火焰燃烧过程中飞扬的未燃烧颗粒物的数量,并通过飞扬的未燃烧颗粒物的数量计算得到火焰燃烧的瞬时温度,再通过经验公式将瞬时温度和加入物料的量和通入空气的量相互结合,实现对温度的实施精确控制。
技术领域
本发明涉及一种温度控制的方法。
背景技术
耐火材料的制备过程中,除了耐火材料自身的材料配方外,最重要的一点就是在烧结过程中的温度控制,而耐火材料一般都是通过高温进行烧结,现有技术很难获得实时的烧结温度,不能够对烧结过程进行精确控制。
有鉴于上述的缺陷,本设计人,积极加以研究创新,以期创设一种新型结构的控制火焰温度的方法,使其更具有产业上的利用价值。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种能够精确控制耐火材料烧结过程中控制火焰温度的方法。
本发明的技术方案如下:
一种控制火焰温度的方法,其特征在于,包括以下几个步骤:
A、通过高速摄像机,持续拍摄烧结炉内的火焰,得到烧结炉内的火焰的顺序图像,取顺序图像中的两幅,按照拍摄时间顺序得到P1和P2;
B、将P1和P2图片调节为灰度模式,在图片P1和P2上选取相同区域的单位面积,计算图片P1/P2上选取区域的各像素点灰度值,将P1/P2像素点中任意相邻两个像素点的灰度值进行比较,若相邻两个像素点的灰度值比值为0.9~1之间,则将这两个相邻像素即为同一类像素点,这些同一类像素点会形成图像点,在图片P1和P2上各得到多个图像点,并将图片P1得到的图像点和图片P2得到的图像点按照在图片上的位置一一对应;
C、将图片P1和图片P2重合,计算图片P1和图片P2一一对应图像点的距离,并将对应图像点距离值与设定的阀值Lm相互比较,将大于阀值的图像点分为一类,将小于阀值的图像点分为一类,计算大于阀值的对应图像点之间的平均距离L1,计算小于阀值的对应图像点之间的平均距离L2;
D、将平均距离L1和L2除以图片P1和P2拍摄的间隔时间,得到平均速度V1和V2,按照以下公式计算像素点平均移动速度,V=(0.3V1+0.7V2)/2;
E、将速度V与预先设定的火焰温度对应的阀值V阀进行比较,得到火焰的瞬时温度T0;
F、火焰温度对应烧结炉内进气量的大小和燃烧物料的多少,通过实时火焰瞬时温度T0改变加入物料量和进气量,对火焰温度进行精确调节,具体调节温度的方程为:
其中,λ为不同燃烧物料对应的系数,G为通入空气的流量,S为加入物料的量,T为调节温度的大小。
进一步的,所述像素点的灰度值的计算方法如下,读取每一个像素点的RGB值,根据以下公式进行计算,
其中,R、G、B为像素点的色彩值。
进一步的,计算图片P1和图片P2一一对应像素点的距离的具体方法为,以对应图像点中距离最远的两个像素点为直径,并以该直径画出包裹该图像点的圆,计算包裹图片P1上图像点和包裹图片P2上图像点圆的圆心之间的距离,再减去包裹图片P1上图像点原的半径和包裹图片P2上图像圆的半径,即为两个图像点之间的距离。
进一步的,所述步骤A中,所述高速摄像机的拍摄间隔为0.01~0.05s。
进一步的,所述步骤B中,在所述图片P1和P2上选取相同区域的单位面积为长度为1000~1500像素,宽度为1000~1500像素。
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