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热词
    • 5. 发明公开
    • 고체연료 버너, 고체연료 버너를 이용한 연소장치와 그 운전방법
    • 固体燃料燃烧器,使用固体燃料燃烧器的燃烧装置以及操作燃烧装置的方法
    • KR1020100061471A
    • 2010-06-07
    • KR1020107005433
    • 2008-03-06
    • 바브콕-히다찌 가부시끼가이샤
    • 오카자키히로후미구라마시고지오치유스케바바아키라야노다카노리
    • F23D1/00F23C99/00F23N5/02
    • F23D1/00F23C7/008F23C2201/20F23D2201/20
    • Provided are a solid-fuel burner (60) suitable for controlling a flame formed by combustion of fuel ejected from the burner (60) and controlling the temperature distribution in a furnace, a combustion device using the solid-fuel burner (60), and a method of operating the combustion device. Gas outlet nozzles (81, 82) and a restriction (obstacle)(19), which is placed on the downstream of the gas outlet nozzles (81, 82), are arranged in a fuel nozzle (10), and a relatively larger amount of gas is ejected from one (81) of the gas outlet nozzles. This provides a circumferential variation in the distribution of fuel concentration. Further, the presence of the restriction (obstacle)(19) on the downstream side increases a difference in the fuel concentration. The flame forming position can be changed by providing the fuel concentration with such a circumferential difference. Regulating the flow rate of gas flowing in the gas outlet nozzles (81, 82) allows the temperature of combusted gas at a furnace outlet, the temperature of heat transfer tubes arranged on a furnace wall surface, the temperature of fluid flowing in the flow transfer tubes, the temperature of heat transfer tubes arranged in the furnace and in a gas duct on the downstream side of the furnace, and the temperature of gas flowing in the heat transfer tubes to be controlled to constant levels.
    • 提供一种固体燃料燃烧器(60),其适用于控制由燃烧器(60)喷出的燃料的燃烧形成的火焰并控制炉内的温度分布,使用固体燃料燃烧器(60)的燃烧装置,以及 一种操作燃烧装置的方法。 放置在气体出口喷嘴(81,82)下游的气体出口喷嘴(81,82)和限制器(障碍物)(19)被布置在燃料喷嘴(10)中,并且具有相对较大的量 的气体从一个(81)气体出口喷嘴喷出。 这提供了燃料浓度分布的周向变化。 此外,下游侧的限制(障碍物)(19)的存在增加了燃料浓度的差异。 可以通过提供具有这样的周向差的燃料浓度来改变火焰形成位置。 调节在气体出口喷嘴(81,82)中流动的气体的流量允许炉出口处的燃烧气体的温度,布置在炉壁表面上的传热管的温度,流动转移中流动的流体的温度 管,布置在炉子中的传热管的温度和炉的下游侧的气体管道中的温度以及在传热管中流动的气体的温度被控制到恒定水平。
    • 7. 发明授权
    • 화로벽 구조
    • 炉壁结构
    • KR100687389B1
    • 2007-02-26
    • KR1020057003979
    • 2003-09-08
    • 바브콕-히다찌 가부시끼가이샤
    • 오카모토도시히코마쓰다쥰이치로후루카와아쓰시
    • F22B37/22F22B19/00
    • F22B29/065F22B37/645
    • 나선형상의 상향의 경사형상 유로를 갖는 제1 화로벽관(2a)으로 이루어지는 화로벽 하부(A)와 상기 화로벽 하부(A)에 계속되는 화로의 후벽(B)의 중간부에 설치된 노즈벽관(5a)을 갖는 노즈부(C)와 스크린관(7)을 갖는 스크린부(D)를 구비한 화로벽(1)을 설치하고, 제1 화로벽관(2a)의 종단부를 노즈부(C)의 아래쪽으로 배치한 것에 의해, 보일러를 운전정지할 때에 노즈벽관(5a)에서 발생하는 배수를 노즈부(C)보다 아래쪽의 상기 제1 화로벽관(2a)내로 자연적으로 흘러내게 할 수 있고, 또한 제1 화로벽관(2a)의 종단부에 헤더(6)가 접속되는 경우에는, 상기 노즈벽관(5a)에서 생기는 배수를 헤더(6)내로 자연적으로 흘러내리게 할 수 있다.
      또한, 제1 화로벽관(2a)의 종단부로부터 연직방향 위쪽으로 뻗는 제2 화로벽관(2b(2b
      1 , 2b
      2 )을 설치하여, 상기 제2 화로벽관(2b)의 제3 화로벽관(2b
      1 )을 헤더(6)에 접속하고, 상기 헤더(6)를 제1, 제2 연직관(5e
      1 , 5e
      2 )을 통해 노즈벽관(5a)에 접속하며, 또한 상기 제2 화로벽관(2b)의 제4 화로벽관(2b
      2 )을 스크린관(7)에 직접 접속하고, 상기 연직형상 제2 화로벽관(2b(2b
      1 , 2b
      2 )과 제1, 제2 연직관(5e
      1 , 5e
      2 )과 스크린관(7)을 멤브레인 바(3)에 의해 용접 접합하여 일체화함으로써 화로벽 하부(A)의 질량을 지지하기 위한 보강서포트를 필요로 하지 않는 화로벽 구조를 얻을 수 있다.
      화로, 보일러, 화로벽, 헤더, 매니폴드, 노즈
    • 8. 发明公开
    • 분급기, 상기 분급기를 구비한 수직형분쇄기, 및 상기수직형분쇄기를 구비한 석탄분보일러장치
    • 分类器,具有分类器的垂直碎片机,以及具有垂直碎屑机的燃煤锅炉装置
    • KR1020070012474A
    • 2007-01-25
    • KR1020067023740
    • 2005-05-12
    • 바브콕-히다찌 가부시끼가이샤
    • 다케노유타카가네모토히로아키다츠마데루아키하라다다카시다나베다케토시
    • B07B7/083B02C15/12F23K1/00
    • F23K1/00B02C2015/002B07B7/01B07B7/04B07B7/083B07B11/04F23K2201/10F23K2201/30
    • A classifier capable of stably providing particles by further reducing the mixing ratio of coarse particles, a vertical crusher having the classifier, and a coal fired boiler apparatus having the vertical crusher. The classifier comprises a rotating fin (21) classifying solid particles by a centrifugal force, a cylindrical downward flow forming member (13) installed on the outer peripheral side of the rotating fin (21), a recovery cone (11) disposed under the rotating fin (21) and the downward flow forming member (13), and a housing (41). A contraction flow area (16) is formed between the housing (41) and the recovery cone (11), and a two-phase flow (52) formed of the mixture of the solid particles and gases blown up through the contraction flow area (16) is collided with the downward flow forming member (13) on the upper side of the housing (41) to form it in a downward flow. Then, that flow is led to the rotating fin side, classified into the fine particles and the coarse particles, and the fine particles are carried together with an airstream, passed through the rotating fin (21), and removed. A circulating swirl flow development suppressing part (30) is installed at the upper part of the contraction flow area (16) and on the outer periphery of the downward flow forming member (13). ® KIPO & WIPO 2007
    • 通过进一步降低粗粒子的混合比,具有分级机的立式破碎机和具有立式破碎机的燃煤锅炉装置,能够稳定地提供粒子的分选机。 分选机包括通过离心力对固体颗粒进行分选的旋转翅片(21),安装在旋转翅片(21)的外周侧的圆柱形向下流动形成构件(13),设置在旋转翅片 翅片(21)和向下流动形成构件(13),以及壳体(41)。 在壳体(41)和回收锥体(11)之间形成有收缩流动区域(16),以及由固体颗粒和通过收缩流动区域吹出的气体的混合物形成的两相流(52) 16)与壳体(41)的上侧的向下流动形成构件(13)碰撞,以向下流动形成。 然后,将该流动引导到旋转翅片侧,分为细颗粒和粗颗粒,并将微粒与气流一起携带,通过旋转翅片(21)并除去。 在收缩流动区域(16)的上部和向下流动形成部件(13)的外周设置有循环涡流形成抑制部(30)。 ®KIPO&WIPO 2007
    • 10. 发明公开
    • 암모니아 함유 배수(排水)의 처리방법 및 장치
    • 암모니아함유배수(排水)의처리방법및장치
    • KR1020030036681A
    • 2003-05-09
    • KR1020037001862
    • 2001-01-12
    • 바브콕-히다찌 가부시끼가이샤
    • 깃카와히로후미가토야스요시이마다나오미다카모토시게히토나카모토다카노리
    • C02F1/66
    • C02F1/20B01D53/8634C02F2101/16Y02C20/10
    • 배수 중의 NH
      3 농도를 낮게하여도 촉매탑 출구의 N
      2 0 농도가 높아지지 않고, 유해물질의 발생량이 낮은 암모니아 함유 배수의 처리방법과 장치를 제안한다.
      NH
      3 함유 배수 A와 캐리어 가스 (증기 C와 연소 가스 F)를 스트리핑탑 7의 속에서 접촉시켜서 NH
      3 함유 배수로부터 NH
      3 를 기상 중으로 이행시키고, 발생 NH
      3 를 함유하는 가스를 예열기 19로 가열한 후, 촉매탑 12 속의 촉매층 13에 접촉시켜서 상기 NH
      3 를 질소와 물로 분해한다. 이 경우, 촉매탑 12 속의 가스 중의 산소농도와 N
      2 0 농도를 각각 계측기 21, 22에 의해서 측정하고, N
      2 0 농도가 소정의 범위가 되도록 촉매탑 12에 도입되는 가스 중의 산소농도를 조절 밸브 17로 조절한다.
    • 公开了一种处理含氨流出物的方法和设备,其中,即使当流出物中的NH3浓度降低时,催化塔出口处的气体中的N2O浓度也不会升至高水平, 形成的有害物质小; 在该方法和设备中,在汽提塔7中使含NH 3的流出物A和载气(蒸汽C和燃烧气体F)接触以将NH 3从含NH 3的流出物转移到气相,含有所产生的气体 NH3用预热器19加热,然后与放置在催化剂塔12中的催化剂层13接触以将NH3分解成氮气和水; 此时,通过测定装置21,22分别求出导入催化剂塔12的气体中的氧浓度和从催化剂塔12排出的气体中的N 2 O浓度,求出气体中的氧浓度 通过调节阀17调节导入到催化剂塔12内的N 2 O浓度,使其成为规定范围内。 <图像>