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公开(公告)号:CN102859307A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201180020107.7
申请日:2011-03-30
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC classification number: F23G7/065 , C21C5/4673 , C21C2100/02 , F23C7/00 , F23G7/06 , F23J15/08 , F23N3/002 , F23N5/082 , F27D17/008 , F27D19/00 , F27D21/00 , F27D2019/0034 , F27D2019/0043
Abstract: 本发明涉及燃料炉及其操作方法,在该方法中:以受控的流率将主氧化剂注入到该炉的燃烧室(2)中;使燃烧材料在燃烧室(2)中与主氧化剂一起燃烧,产生热能和温度高于600℃的烟气(6);通过排出管道(13)将烟气(6)移走,所述被移走的烟气(6)可能含有可被氧化的残余材料,排出管道(13)在燃烧室(2)的下游设有用于稀释氧化剂的入口(14);通过用于稀释氧化剂的入口(14)处的火焰使可被氧化的残余材料与稀释氧化剂一起燃烧;检测排出管道(12)内部的火焰强度;和根据检测到的火焰强度调节注入到燃烧室(2)中的主氧化剂的注入流率。
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公开(公告)号:CN102713437A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201080028755.2
申请日:2010-04-26
Applicant: 西门子公司
IPC: F23N5/08
CPC classification number: F23N5/082 , C10J3/485 , C10J3/723 , C10J2300/093 , F23N5/242 , F23N2029/02 , F23N2029/04 , Y02T50/677
Abstract: 对于用于使含碳燃料汽化的装置来说,建议了:对于火焰的发射光谱进行记录和评估。除了对于启动气体模式和主燃料模式的监测以及对于火焰温度的测定之外,本发明还能实现能在线地识别用于可靠的汽化器运行的燃料成分。
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公开(公告)号:CN101506582B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200680055655.2
申请日:2006-08-25
Applicant: ABB研究有限公司
Inventor: 胡贝特·布兰德勒
IPC: F23N5/08
Abstract: 本发明要解决的问题是提供一种简单的多光谱火焰检测器。通过具有适合于将火焰的多个图像投射到同一照相机(5)上的光学成像系统(3a至3d、6a至6c)的火焰检测器来解决该问题。所述图像来自不同的光谱区。所述成像系统包括并排地布置的多个透镜装置,成像光学器件包括按照使得各透镜装置接收到来自所述火焰的光的一部分的方式并排地布置的多个透镜装置。各透镜装置将一个图像投射到所述照相机的一个区域中。在该设计中,不需要分束器或反射镜,由于这种组件很昂贵且难以对准,因此这是有利的。
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公开(公告)号:CN102257324A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200980132393.9
申请日:2009-12-30
Applicant: 北京航天万源煤化工工程技术有限公司
CPC classification number: F27D21/00 , F23M11/045 , F23N5/082 , F23N2029/18 , F23N2029/20 , F23N2900/05005 , G01J5/0014 , G01J5/041
Abstract: 一种火焰检测装置,包括火焰信号接收器(1)、火焰信号通道(11)和火焰信号输送机构。该火焰信号通道(11)穿过锅炉壳体(12)进入炉内并包括通道炉外部分(11a)和通道炉内部分(11b)。在该通道炉外部分(11a)的最外端设有耐压视镜机构(10),其将该火焰信号接收器(1)与该火焰信号通道(11)可透光地密封隔开。该通道炉内部分(11b)还设有冷却机构(19)。该火焰检测装置布置在锅炉外,不仅能对高炉温、高炉压的锅炉进行火焰检测,而且可根据需要选择安装适应不同工作阶段的火焰信号接收器。
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公开(公告)号:CN101512227B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200680055858.1
申请日:2006-09-19
Applicant: ABB研究有限公司
Inventor: 洛伦佐·加尔弗拉斯科利 , 达克费·朱 , 马泰奥·文图里诺 , 奥利维耶·斯泰格尔
IPC: F23N5/08
CPC classification number: F23N5/082 , F23N5/08 , F23N2029/06 , F23N2029/18 , F23N2029/20 , F23N2900/05005
Abstract: 本发明涉及一种用于在燃烧过程中监视火焰(9)的火焰检测器,所述火焰检测器包括摄像机(12)和输送管(11),其中摄像机(12)布置于输送管(11)的前端(14)处,使得当输送管(11)的前端(14)安装在燃烧器喷嘴孔(3)附近时,摄像机(12)的光学入口指向火焰(9)。
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公开(公告)号:CN101221070B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200810002050.8
申请日:2008-01-09
Applicant: 株式会社山武
Abstract: 本发明提供一种采用半导体光接收元件作为光接收单元的火焰检测装置,其结构简单,具有防止半导体光接收元件反接、并检测半导体光接收元件短路故障的功能。该火焰检测装置具有半导体光接收元件和检测装置主体,该半导体光接收元件检测火焰发出的可见光,该检测装置主体经电缆向上述半导体光接收元件提供其驱动电压,并经上述电缆检测上述半导体光接收元件的火焰检测信号来判断有无火焰,尤其是在上述半导体光接收元件与上述电缆之间串联插入防止反接用二极管,并且在上述检测装置主体除了设定用于判断有无上述火焰的第一阈值之外,还设定分别判断上述半导体光接收元件的短路及反接的第二及第三阈值。
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公开(公告)号:CN101925782A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200880125776.9
申请日:2008-12-15
Applicant: 阿尔斯托姆科技有限公司
CPC classification number: F23N5/082 , F23M11/045 , F23N2029/04 , F23N2029/18 , F23N2900/05005
Abstract: 一种改变用于监测火焰的火焰扫描器组件(200)的长度的装置,包括:安装轴(270),其连接到光缆组件(105);以及筒管组件(230),其具有第一端和相对的第二端。所述第一端连接到检测头组件(110)且所述第二端构造成连接到引导管(220)。所述筒管组件(230)的第二端接收所述安装轴(270)的一端,并且所述火焰扫描器组件(200)的长度通过所述筒管组件(230)的第二端和所述安装轴(270)的所述一端之间的伸缩性互连来调节,使得其之间的纵向移位可通过所述安装轴(270)相对于所述筒管组件(230)的可滑动移位而变化。
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公开(公告)号:CN101702931A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200880012000.6
申请日:2008-11-14
Applicant: 西门子公司
CPC classification number: F23Q3/00 , F23N5/08 , F23N2027/22
Abstract: 一种用于使得飞流反应器起动和工作的引燃器,邻接点火电压装置的腔室充有冷的氮气,而不是热的引燃气体,由此降低点火电压引入装置的热负荷,该点火电压引入装置吸收大气压力和反应器压力之间的压力差。氮气用作火焰监视装置的可见的管道的吹洗气体,并被导入到火焰监视装置的管道中。引燃气体被供应给第二腔室,并从那里导入到可燃气体管道中,该第二腔室以点火电压引入装置为基准位于第一腔室的下游。特别的改进涉及第一腔室和第二腔室之间的点火线缆的密封以及点火线缆在充有氮气的保护管中的导向。
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公开(公告)号:CN1677084B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200410017328.0
申请日:2004-03-31
Applicant: 上海神明控制工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于检测和鉴别红外线、紫外线火焰信号的小型智能一体化火焰检测装置。主要由多层结构电路印制板组合构成小型一体化检测器。装置采用高精度数字信号处理器DSP,植入火焰燃烧状态辨识算法控制方式,检测主体火焰和背景火焰,效果非常理想。此外,由于检测器采用多层组合一体化结构,体积大大减小、抗干扰能力大为增加。特别,在对大型锅炉中煤或油燃烧火焰参数检测时,为有效控制大型锅炉中火焰燃烧质量,降低生产成本、提高生产效益、保障生产安全提供了一种准确检测、控制燃料燃烧状况的智能小型一体化火焰检测装置。
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公开(公告)号:CN101573597A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200680056501.5
申请日:2006-11-29
Applicant: ABB研究有限公司
Inventor: K·Y·哈夫纳
CPC classification number: G01J5/08 , F23N5/082 , F23N2029/00 , F23N2900/05005 , G01J5/0014 , G01J5/0018 , G01J5/025 , G01J5/0806 , G01J5/0809 , G01J5/0821 , G01J5/084 , G01J5/0862 , G01J5/0868 , G01J5/0893 , G01J5/602
Abstract: 本文介绍了一种用于使用耦合到至少一个检测器(21-24)的光学系统(1),处理和/或分析以空间分辨方式表示辐射的图像信息的方法。该方法包括通过所述光学系统使用至少一个移动的微机械反射镜(10),以便图像信息被扫描并按顺序耦合到至少一个检测器(21-24)来收集所述图像信息的步骤。
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