【摘 要】
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利用炉膛空间内布置的20只火焰探测器采集到的炉膛火焰的实时监测图像,可以通过数字计算和图像处理技术,得到炉膛辐射能信号。该信号能够迅速、准确的反映炉膛燃烧释放出辐射能的变化。将炉膛辐射能信号应用于机组燃烧控制,可以利用其检测的实时性,跳过传统控制手段中水冷壁吸热升温这一缓慢的中间过程,直接从源头对炉膛放热水平加以量化控制,可以起到超前控制后面过程中主汽温、主汽压等目标参数的作用。本文对辐射能信号的
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染料敏化太阳能电池(DSC电池)因为具有制备工艺简单、性能稳定,透光率和颜色可调,及可制作成柔性等优点,在学术研究和工业领域都得到了广泛的关注。本论文从如何提高DSC的稳定性和效率两方面进行了相应的研究。用固态空穴传输物质替代液态电解质制备固态DSC电池可以解决采用液态电解质带来的封装难题,提高电池的稳定性。为了提高电荷在介孔薄膜材料中的传输和收集效率,本论文中我们在沉积有TiO2致密层的透明导电
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