本文摘要:2017年9月19日,国家科技部基础科学仪器设备专项研发项目——“简易工况激光低温湿度传感器研究与产业化”启动仪式在京举行。
2017年9月19日,国家科技部基础科学仪器设备专项研发项目——“简易工况激光低温湿度传感器研究与产业化”启动仪式在京举行。在启动仪式上,北京航天艺联科技发展有限公司负责人宣布,将在两年内突破湿度大动态范围自适应测量技术等四项关键技术,成功研制出工作温度为20~350的激光低温湿度传感器,并最终构建产品和工业应用。
据了解,“激光低温湿度传感器的研究与产业化”项目的主要任务是研制一种适用于简单工况的激光低温湿度传感器。这种激光湿度传感器是基于TDLAS技术(全称回声半导体激光吸收光谱技术)测量湿度。中国著名激光和非线性光学专家、中国科学院院士姚建铨解释说,与传统测量方法相比,TDLAS技术用于高温环境下的湿度测量,具有无交叉障碍、测量范围大、精度高、动态测量等优点,可以实现低温湿度的动态监测。该传感器一旦研制成功,可以提高我国低温低湿的监测水平,提高环境废气测量的准确度,在工业过程中节能减排。
据报道,积极开发该仪器是为了解决我国环境保护、工业过程控制等诸多领域的低温湿度精确测量问题。“高温环境下湿度测量的准确性直接影响到环保领域计算的废气总量或工业生产领域的过程控制效率。
以环保领域为例,计算工业锅炉废气污染物浓度必须测量烟气湿度。因此,烟气含水率测量的准确性直接影响废气总量,影响国家环保指标的考核。
”低温湿度测量是如此重要,但它的技术构造是非常可玩的。因此,该项目于今年8月被科技部批准为基础科学仪器设备研发专项申请人。
此前,航天艺联已经积极开展TDLAS技术研发四年,没有相关基础。2016年6月,积极开展高精度TDLAS湿度测量技术成果评估,技术水平超过国际先进设备。
报告中,公司负责人李刚对研究背景、目标、研究内容、技术路线、研究团队和研究基础、预期成果、项目研究周期等进行了详细汇报。根据他的解释,项目组将重点解决测量环境湿度大、工作条件障碍多(气体生锈、静电、烟雾、液滴等)等关键问题。
),缺乏高温高湿标定技术和设备在危险工况下的可靠性,突破湿度。大动态范围自适应测量技术、简单工况多波长测控技术和激光温度电流控制技术,研制工作温度20~350的激光低温湿度传感器,积极开展模型应用改进优化,超过了环境监测、无线电、仪器仪表等相关领域的技术专家组和电力、环保、航天、石化等行业用户组成的用户委员会,参考了项目组的报告,同时对产品样品的应用阶段提出了相关建议。据了解,该项目的研发由航天艺联、半导体研究所、中国科学院电气工程研究所和武汉飞越彩虹仪器有限公司共同完成.北京航天艺联科技发展有限公司是。
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