CN208155465U - 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置 - Google Patents

一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置 Download PDF

Info

Publication number
CN208155465U
CN208155465U CN201820513786.0U CN201820513786U CN208155465U CN 208155465 U CN208155465 U CN 208155465U CN 201820513786 U CN201820513786 U CN 201820513786U CN 208155465 U CN208155465 U CN 208155465U
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
energy
flame
surveymeter
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201820513786.0U
Other languages
English (en)
Inventor
董美蓉
李诗诗
陆继东
骆发胜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201820513786.0U priority Critical patent/CN208155465U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208155465U publication Critical patent/CN208155465U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置。所述装置包括:脉冲激光器、聚焦镜片、激光能量探测计以及三维移动平台。所述装置通过将激光聚焦于火焰待测点的位置,利用激光击穿火焰测点位置产生等离子体,再通过与光路垂直的激光能量探测计瞬时采集聚焦后的激光残余能量。通过对已知温度的火焰或者气体进行探测,得到激光残余能量与温度之间的对应关系,进而实现对待测火焰测点的瞬时温度诊断。本实用新型实现了燃烧火焰温度场空间内某点瞬时温度的快速诊断。

Description

一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置
技术领域
本实用新型涉及激光诊断对于火焰温度的测量领域,尤其涉及一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置。
背景技术
火焰温度是表征燃烧状况的一个重要参数,而火焰的内部温度分布是不均匀的。燃烧场空间温度分布测量的准确性对深入理解燃烧机理,优化燃烧过程具有重要的指导作用。在工业应用领域,燃烧器等动力设备的设计开发也需要快速准确的火焰温度测量。因此实现火焰温度的快速测量是燃烧领域的重要问题。随着光学技术的快速发展,激光诊断技术越来越多地应用于工业生产过程中的状态诊断,包括是在恶劣的燃烧环境。
传统的火焰温度测量可分为接触式和非接触式两大类。接触式测量会干扰流场而且测温元件易受火焰辐射的干扰,在较高的温度下测量探头使用寿命不长。而且接触式测量方法的响应时间长,空间分辨能力差。非接触式测温法主要包括辐射式测温法、光谱测温法和声波测温法,具有无干扰、响应快等优点。辐射测温法是应用最多的测温方法,主要有亮度法、全辐射法、比色法和红外测温技术。亮度法要求火焰温度应在背景温度的变化范围,一般限于1000~2800K范围内测温。全辐射测温法是根据黑体(灰体)的全辐射强度与温度的四次方成正比的原理来测量温度的,由于火焰很难满足黑体(灰体)条件,此方法无法测得火焰的真实温度。而比色法需要进行风光、滤光等过程,能量损失大,一般限于高温测量。前三种测温方法适用于温度较高的情况,而红外测温法受限于光谱响应范围,测温范围有限。辐射式测温法和声波法都是简单地将燃烧场看作一个辐射整体,基于声线或者视线方向的平均温度通过复杂的算法进行二维或者三维温度重建,适用于稳定的、温度梯度变化不大的区域。而光谱测温法容易受火焰背景辐射的干扰且测量光路复杂,如何正确有效地提取光谱信息一直是该方法的研究重点。对于一些用于实验研究的小型火焰,内部温度梯度较大,如何实现火焰内部各点温度的准确测量对燃烧状态诊断具有重要意义,因此需要具有较好空间分辨能力的测温方法。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置。本装置通过测量激光与火焰作用后的激光残余能量,得到等离子体生成点的火焰温度,通过多点测量实现火焰内部温度分布情况的诊断。所述激光残余能量为初始激光与火焰作用后被火焰测点吸收后所剩下的激光能量。
本实用新型的目的能够通过以下技术方案实现:
一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置,具体包括:脉冲激光器、激光能量探测计、三维移动平台以及聚焦镜片。
所述脉冲激光器,用于产生特定波长的脉冲激光。
所述聚焦镜片,用于将脉冲激光器产生的激光聚焦于火焰的特定位置。
所述激光能量探测计,用于接收聚焦后的残余激光能量。
所述三维移动平台,用于调整脉冲激光器和激光能量探测计的位置,从而改变火焰测点的位置。
具体地,对于所述脉冲激光器,其激光频率和能量可以根据不同的火焰进行调整。
具体地,所述激光能量探测计,其探头放置于激光光路末端且激光光线垂直,用于探测激光的残余能量。
具体地,测点位置、脉冲激光器的激光头和激光能量探测计探头均应布置在激光光路上,测量频率可以通过调节脉冲激光器发射的激光频率进行调整。
具体地,三维移动平台,用于固定脉冲激光器和激光能量探测计,实现激光聚焦点的移动和激光残余能量的探测,保证对火焰待测点的准确定位。
具体地,三维移动平台由步进电机控制,利用三个方向的千分尺刻度来确定测点的三维空间位置。
本实用新型相较于现有技术,具有以下的有益效果:
1、本实用新型能够实现燃烧火焰瞬时定点的诊断,具有较高的时间和空间分辨能力,测温范围广,适用于内部温度梯度大以及变化快速的温度测量。而且激光残余能量的测量无需分光等操作,结构简单;
2、本实用新型采用激光测量,激光经聚焦后能够得到较小的光斑(可以达到100μm以下),因此其与样品之间的接触面积小,具有较好的空间分布特性;同时激光与样品的作用时间短(10ns以下),作用后产生的等离子体体积小,对环境变化具有较强的敏感性,会随着周围环境的变化而变化;
3、本实用新型提出的火焰温度诊断装置结构简单、无需特殊加工、安装及使用方便、不受环境影响,对操作及使用人员要求低,提高了检测效率;
4、与光谱仪结合的检测系统还可实现燃烧场内各点的温度和组分的同步检测;作为等离子体用于火焰温度的瞬时定点诊断技术,可被用于小型发动机及燃烧器设计开发,通过空间内不同位置火焰温度信息指导开发过程中的参数优化等。本实用新型检测装置还可用于恶劣环境下的高温气体温度检测;
5、本实用新型通过将相同能量的激光聚焦到火焰的不同位置,且将脉冲激光器的激光头和激光能量探测计固定在三维平移台上,可精确实现测量点位置的确定,从而实现了利用激光残余能量的探测实现燃烧火焰温度场的快速、定点诊断。
附图说明
图1为实施1中一种气体温度诊断装置的结构示意图;
图2为实施例1中不同气体的温度与测得的激光残余能量之间的关系图;
图3为实施例2中一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置的结构示意图;
图4为实施例2中激光残余能量与单颗粒煤燃烧时颗粒上方火焰温度的关系图;
图5为实施例2中单颗粒煤燃烧火焰温度随燃烧时间变化的关系图;
图6为实施例2中单颗粒煤燃烧不同高度处火焰温度随燃烧时间变化的关系图;
图中,1—温控加热炉、2—脉冲激光器、3—聚焦镜片、4—激光能量探测计探头、5—三维移动平台、6—待测火焰。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例1
如图1所示为一种气体温度诊断装置的结构示意图,所述示意图包括:通入气体的温控加热炉(1)、脉冲激光器(2)、聚焦镜片(3)、激光能量探测计探头(4)和三维移动平台(5)。
所述脉冲激光器(2),为Nd:YAG固体激光器,用于产生特定波长的脉冲激光;
所述聚焦镜片(3),用于将脉冲激光器产生的激光聚焦于待测气体产生等离子体;
所述激光能量探测计(4),用于接收聚焦后的残余能量;
所述三维移动平台(5),用于调整脉冲激光器和激光能量探测计的位置,从而改变测点的位置。
进一步地,所述温控加热炉(1)所通入的气体可以是任何形式的已知温度的气体。
具体地,所述脉冲激光器(2),激光频率和能量能够根据不同类型的气体进行调整。
具体地,所述聚焦镜片(3)的焦距大小应保证激光聚焦后的光斑较小。
具体地,所述激光能量探测计(4),探测的激光波长与脉冲激光器所产生的脉冲激光一致,探头放置于激光光路末端且与激光光线垂直。
具体地,所述脉冲激光器(2)发射的脉冲激光的能量,应保证能够击穿待测物质,产生等离子体,根据待测物质的击穿阈值选择大于击穿阈值的击穿能量,激光能量越高温度测量范围越大。
具体地,激光能量探测计(4)的探头越靠近等离子体,越能保证激光残余能量完全进入激光能量探测计(4)探头,同时激光能量探测计(4)探头的中心位置对准激光光束中心。
在本实施例中,所述装置的具体工作原理为:
采用带温控的气体加热炉将炉内气体加热到特定温度,脉冲激光器发出激光与气体作用产生等离子体,利用激光能量探测计探测激光聚焦产生等离子体后透过气体的激光残余能量。改变炉内气体温度,再进行残余能量的检测。如图2所示为得到的不同气体温度与测得的激光残余能量之间的关系。根据所建立的气体温度与激光残余能量的关系式,可通过探测到的残余能量计算得到待测气体的瞬时温度。
实施例2
如图3所示为一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置的结构示意图,所述示意图包括:待测火焰(6)、脉冲激光器(2)、聚焦镜片(3)、激光能量探测计探头(4)和三维移动平台(5)。
所述脉冲激光器(2),为Nd:YAG固体激光器,用于产生特定波长的脉冲激光;
所述聚焦镜片(3),用于将脉冲激光器产生的激光聚焦于火焰的特定位置;
所述激光能量探测计(4),用于接收聚焦后的激光残余能量;
所述三维移动平台(5),用于调整脉冲激光器和激光能量探测计的位置,从而改变火焰测点的位置。
进一步地,所述待测火焰(6)可以是任何形式的待测火焰。
具体地,所述脉冲激光器(2),激光频率和能量能够根据不同的火焰进行调整。
具体地,所述聚焦镜片(3)的焦距大小应保证激光聚焦后的光斑较小且不受火焰辐射高温的影响。
具体地,所述激光能量探测计(4),探头放置于激光光路末端且与激光光线垂直。
具体地,所述脉冲激光器(2)发射的脉冲激光的能量,应保证能够击穿待测物质,产生等离子体,根据待测物质的击穿阈值选择大于击穿阈值的击穿能量。
具体地,激光能量探测计(4)的探头越靠近等离子体,越能保证激光残余能量完全进入激光能量探测计(4)探头,但受高温火焰的影响,激光能量探测计(4)探头应该根据火焰尺寸放置于尽可能靠近等离子体又不至于吸收太多热量的位置,同时激光能量探测计(4)探头的中心位置对准激光光束中心。
具体地,所述三维移动平台(5)由步进电机通过手动调节实现同步运行;所述三维移动平台利用三个方向的千分尺刻度来确定测点的三维空间位置。
在本实施例中,所述装置的实际工作方式为:
采用CO2激光器加热直径为6mm的单颗粒印尼煤,所选Nd:YAG激光器输出激光为1064mm,频率为1-10Hz可调。激光器输出能量设置为200mJ,聚焦镜片(3)的焦距为100mm,激光能量探测计(4)与待测火焰(6)的距离为100mm。通过采用激光能量探测计(4)重复多次采集从点火到燃尽过程中的煤颗粒正上方的激光残余能量,得到激光残余能量与单颗粒煤燃烧时颗粒上方火焰温度的关系,关系图如图4所示;同时得到单颗粒煤燃烧火焰温度随燃烧时间变化的关系,关系图如图5所示。控制三维移动平台(5)沿Z轴方向下降,测得单颗粒煤燃烧不同高度处火焰温度随燃烧时间变化的关系,关系图如图6所示。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置,其特征在于,所述装置具体包括:脉冲激光器、聚焦镜片、激光能量探测计以及三维移动平台;
所述脉冲激光器,用于产生特定波长的脉冲激光;
所述聚焦镜片,用于将脉冲激光器产生的激光聚焦于火焰的特定位置;
所述激光能量探测计,用于接收聚焦后的激光残余能量;
所述三维移动平台,用于调整脉冲激光器和激光能量探测计的位置,从而改变火焰测点的位置;
所述脉冲激光器,激光频率和能量能够根据不同类型的火焰进行调整;
所述激光能量探测计,其探头放置于激光光路末端且与激光光线垂直;
所述三维移动平台由步进电机通过手动调节实现同步运行;所述三维移动平台利用三个方向的千分尺刻度来确定测点的三维空间位置。
2.根据权利要求1所述的一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置,其特征在于,激光能量探测计的探头越靠近等离子体,越能保证激光残余能量完全进入激光能量探测计探头,但受高温火焰的影响,激光能量探测计探头应该根据火焰尺寸放置于尽可能靠近等离子体又不至于吸收太多热量的位置,同时激光能量探测计探头的中心位置对准激光光束中心。
3.根据权利要求1所述的一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置,其特征在于,所述脉冲激光器发射的脉冲激光的能量,应保证能够击穿待测物质,产生等离子体,根据待测物质的击穿阈值选择大于击穿阈值的击穿能量。
CN201820513786.0U 2018-04-12 2018-04-12 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置 Active CN208155465U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820513786.0U CN208155465U (zh) 2018-04-12 2018-04-12 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820513786.0U CN208155465U (zh) 2018-04-12 2018-04-12 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208155465U true CN208155465U (zh) 2018-11-27

Family

ID=64378735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201820513786.0U Active CN208155465U (zh) 2018-04-12 2018-04-12 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208155465U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110736552A (zh) * 2019-12-02 2020-01-31 液化空气(中国)研发有限公司 透明火焰的温度测量装置和方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110736552A (zh) * 2019-12-02 2020-01-31 液化空气(中国)研发有限公司 透明火焰的温度测量装置和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4563525B2 (ja) レーザー誘起白熱光における絶対光度測定
Quay et al. Spatially resolved measurements of soot volume fraction using laser-induced incandescence
CN104571217B (zh) 航天器热真空试验温度控制方法及系统
JP6263637B2 (ja) ファイバーカップル積分球式レーザーエネルギーメーター及びプライマリーレベルの標準器に合わせて追跡可能な較正システム
CN107782463B (zh) 同步测量火焰形态和温度的装置及方法
JP5058180B2 (ja) 基板上に構成された薄層材料を、能動的高温測定を使用して特性化する方法および装置
CN103134833B (zh) 一种基于荧光法的物质导热分析装置
Hernandez et al. Experimental validation of a pyroreflectometric method to determine the true temperature on opaque surface without hampering reflections
CN106840411A (zh) 红外透明材料法向光谱发射率测试装置
EP2796858A1 (en) Optical non-destructive inspection apparatus and optical non-destructive inspection method
CN105181169A (zh) 温度测量方法、温度测量系统和温度获取装置
RU2617725C1 (ru) Способ определения излучательной способности твердых материалов и устройство для его осуществления
CN208155465U (zh) 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置
CN105371992B (zh) 温度传感器响应一致性标定测试系统及方法
CN107702816B (zh) 原位在线实时无接触式测量面壁材料表面温度的方法
CN106404189B (zh) 测量太赫兹光束参数的方法
CN108871619B (zh) 一种高速热电偶时间常数测量装置与测量方法
CN102053006A (zh) 一种光学元件吸收损耗测量的数据处理改进方法
CN108332864A (zh) 一种燃烧火焰温度场瞬时定点诊断装置及方法
Navarro-Hermoso et al. Parabolic trough solar receivers characterization using specific test bench for transmittance, absorptance and heat loss simultaneous measurement
Li et al. Dynamic calibration method of temperature sensor based on Quasi‐δ pulse temperature excitation
CN108981923A (zh) 在线测量连续激光作用下光学元件表面温升的装置及方法
Humphries et al. A simple photoacoustic method for the in situ study of soot distribution in flames
CN109060317A (zh) 激光光束远距离传输的特性参数试验系统及其工作过程
CN115639124A (zh) 用单波长激光实现碳烟浓度测量和原位标定的装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant