会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 61. 发明授权
    • 워킹빔식가열로에서의슬라브온도예측방법
    • KR100299452B1
    • 2002-01-09
    • KR1019960070070
    • 1996-12-23
    • 주식회사 포스코재단법인 포항산업과학연구원
    • 김기홍강덕홍
    • B21B38/00
    • PURPOSE: A method for predicting temperature of slab in a walking beam type heating furnace which not only improves prediction accuracy, but also can be used in continuous controlling of the actual process is provided. CONSTITUTION: In a method for predicting temperature distribution of slab in a walking beam type heating furnace by on-line method, the method for predicting temperature of slab(1) in the walking beam type heating furnace comprises the steps of dividing slab into non-skid part(6), skid part(7) and edge part(8) that is a region from both ends of the slab to a point in which temperature variation is within 3 deg.C/cm on the longitudinal temperature distribution; obtaining temperature variation in a thickness direction of the non-skid part(6) and the skid part(7); setting a plurality of points in length and thickness directions inside the edge part, and obtaining temperature distribution in a thickness direction and temperature distribution in a length direction for the points; and obtaining thickness directional temperature of the edge part (front part)(8) of the slab(1) corresponding to a length directional hot rolled strip portion exceeding tolerance of thickness variation of a final hot rolled strip to minimum by interpolation method from the obtained thickness and length directional temperature distributions for the points inside the edge part.
    • 62. 发明公开
    • 소재온도 제어를 위한 가열로내 분위기온도 설정방법
    • 在加热炉中建立大气温度控制材料温度的方法
    • KR1020010010082A
    • 2001-02-05
    • KR1019990028771
    • 1999-07-15
    • 주식회사 포스코재단법인 포항산업과학연구원
    • 강덕홍김기홍
    • B21B1/26
    • PURPOSE: A method for establishing an atmosphere temperature in a heating furnace is provided to obtain the extraction target temperature and cracking degree by improving methods for establishing the atmosphere temperature and calculating a temperature of a material and predicting the precise material extraction temperature and cracking degree. CONSTITUTION: A heating furnace is made up of preheating, plural heating and cracking zones. Herein, temperatures of all materials of each zone at the present point are calculated. A predictive value of an extraction temperature is calculated by using a mathematical equation combining a theoretical equation with a regression equation. The predictive value compensates a deviation generated upon comparing the extraction target temperature and cracking degree. Then, the atmosphere temperature of each zone is established.
    • 目的:提供一种在加热炉中建立气氛温度的方法,通过改进建立气氛温度和计算材料温度并预测精确材料提取温度和开裂度的方法,获得提取目标温度和开裂度。 构成:加热炉由预热,多个加热和开裂区组成。 这里,计算出现在每个区域的所有材料的温度。 通过使用组合理论方程与回归方程的数学方程来计算提取温度的预测值。 预测值补偿比较提取目标温度和开裂程度时产生的偏差。 然后,确定每个区域的气氛温度。
    • 63. 发明公开
    • 축열식버너를이용한저NOx형축열연소방법
    • 使用再生燃烧器和燃烧器的低氮酸型再生燃烧方法
    • KR1020000025339A
    • 2000-05-06
    • KR1019980042377
    • 1998-10-10
    • 재단법인 포항산업과학연구원주식회사 포스코
    • 강덕홍조길원박흥수
    • F23D11/44
    • Y02E20/348
    • PURPOSE: A regenerative burner is provided to reduce NOx generated in large quantity when applying a regenerative combustion system to a heating furnace or every sort of combustion furnace. CONSTITUTION: A combustion air preheated up to a high temperature(over 600°C) is flowed in via a combustion air supply hole(21) from the regenerators(11,12) installed on left and right sides, and a portion of the combustion air is supplied along a pipe(25) for protecting a fuel nozzle(22) after being mixed with the combustion fuel supplied from the fuel nozzle via a hole(23). And the rest combustion air is supplied to a burner tile(29) and divided into a first and a second combustion air. The first combustion air is jet to a mixed gas supply hole(28), and the second combustion air is jet into a furnace(F) via a secondary air jet hole(30). Herein, the instability of ignition occurred when the temperature of the furnace is under 800°C is solved by mixing the fuel with air.
    • 目的:提供一种蓄热式燃烧器,用于在将再生燃烧系统应用于加热炉或各种燃烧炉时,减少大量产生的NOx。 构成:预热到高温(超过600℃)的燃烧空气通过燃烧空气供应孔(21)从安装在左侧和右侧的再生器(11,12)和一部分燃烧流入 空气沿着管道(25)供应,用于在与通过孔(23)从燃料喷嘴供应的燃烧燃料混合之后保护燃料喷嘴(22)。 而其余的燃烧空气被供应到燃烧器瓦片(29)并分成第一和第二燃烧空气。 第一燃烧空气被喷射到混合气体供应孔(28),并且第二燃烧空气通过二次空气喷射孔(30)喷射到炉(F)中。 这里,当通过将燃料与空气混合来解决炉子的温度低于800℃时发生点火的不稳定性。
    • 65. 发明公开
    • 워킹빔식가열로에서의슬라브온도예측방법
    • 工作梁式加热炉中板坯温度的预测方法
    • KR1019980051196A
    • 1998-09-15
    • KR1019960070070
    • 1996-12-23
    • 주식회사 포스코재단법인 포항산업과학연구원
    • 김기홍강덕홍
    • B21B38/00
    • 본 발명은 가열로 조업 및 연소제어의 기본이 되는 가열로내 피가열물인 슬라브의 온도를 예측하는 방법에 관한 것으로써, 예측정도를 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라실공정의 연속제어용에 사용가능한 워킹빔식 가열로에서 슬라브의 온도를 예측하는방법을 제공하고자 하는데, 그 목적이 있다. 본 발명은 워킹빔식 가열로에서 온-라인 방식에 의해 슬라브의 온도분포를 예측하는 방법에 있어서, 슬라브를 비스키드부, 스키드부, 및 양단에서 부터 길이방향 온도분포상에서 온도변화가 3℃/cm 이내되는 지점까지의 영역인 가장자리부로 구분하는 단계, 상기 비스키드부, 및 스키드부의 두께방향으로의 온도변화를 열전도프리에 1차 방정식에 의해 구하는 단계, 상기 가장자리부내에 길이방향 및 두께방향으로 다수개의 점을 설정하고 이들 점들에 대하여 두께방향 온도분포 및 길이방향 온도분포를 열전도프리에 2차 방식에 의해 구하는 단계, 최종 열연강판에 있어 두께변화가 허용치를 최소로 초과하는 길이방향의 열연강판부위에 상응하는 슬라브의 가장자리부 영역(선단부)의 두께방향 온도를, 상기에서구한 가장자리부 내의 점들에 대한 두께 및 길이방향 온도분포로 부터 내삽법에 의해, 구하는 단계를 포함하여 구성되는 워킹빔식 가열로에서의 슬라브 온도예측방법을 그 요지로 한다.
    • 67. 发明授权
    • 열전발전시스템
    • 热电发电系统
    • KR101449309B1
    • 2014-10-13
    • KR1020130077875
    • 2013-07-03
    • 주식회사 포스코재단법인 포항산업과학연구원
    • 강덕홍김영일조길원이민영
    • H02N11/00H01L35/28F03G7/04
    • H02N11/002F01N5/025H01L35/28Y10S257/93
    • The present invention relates to a thermoelectric power generation system comprising: a working fluid storage part; a heat-exchanging part which is connected with the working fluid storage part and exchanges heat betwene a waste heat discharging part and a working fluid; a flow quantity control part which is installed between the working fluid storage part and the heat-exchanging part and controls the flow quantity of a working fluid; and a thermoelectric module part which is connected between the heat-exchanging part and the working fluid storage part, enables the heat of a working fluid to be transferred to a high-temperature part, and generates power by using the temperature difference between the high-temperature part and a low-temperature part. The flow quantity control part assigns a periodic pulsation to the flow quantity of a working fluid passing through the high-temperature part of the thermoelectric module part. The present invention absorbs waste heat by assigning a periodic pulsation to a heat-storing molten salt working fluid; forms a high-temperature part in a thermoelectric module; and performs highly efficient thermoelectric power generation by using the temperature difference between the high temperature part and a low-temperature part maintaining a constant temperature.
    • 本发明涉及一种热电发电系统,包括:工作流体储存部分; 与工作流体储存部连接并与废热排出部和工作流体交换热量的热交换部; 流量控制部,其安装在所述工作流体存储部和所述热交换部之间,并控制所述工作流体的流量; 以及连接在所述热交换部和所述工作流体收容部之间的热电模块部,能够使工作流体的热量传递到高温部,并且通过使用所述高温部之间的温度差来发电, 温度部分和低温部分。 流量控制部对通过热电模块部的高温部的工作流体的流量分配周期性脉动。 本发明通过向储热熔盐工作流体分配周期性脉动来吸收废热; 在热电模块中形成高温部件; 通过使用保持恒温的高温部和低温部之间的温度差来进行高效的热电发电。
    • 70. 发明授权
    • 산소 농도 제어 방법
    • 一种控制氧浓度的方法
    • KR100936187B1
    • 2010-01-11
    • KR1020070137321
    • 2007-12-26
    • 주식회사 포스코재단법인 포항산업과학연구원
    • 김기홍강덕홍김영일
    • F27D19/00
    • 본 발명은 가열로에서의 산소 농도 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 가열로에서 산소센서의 측정치를 이용하여 적정산소농도를 관리하는 방법에 있어서 설정치 산소농도를 수동으로 입력받는 방법 이외에 가열부하 및 침입공기량을 고려하여 설정치가 자동으로 계산되도록 구성하는 제어 로직을 통해 운전자의 개입없이 항상 연소부하에 적당한 적정 산소 농도로 관리되도록 하는 산소 농도 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산소 농도 제어 방법은, 사용자 설정 산소 농도를 바탕으로 산소농도 제어루프를 통해 가열로에서의 산소농도를 제어하는 산소 농도 제어 방법에 관한 것으로서, 연료유량설정치를 입력받는 단계; 이동 평균 연산기가 상기 연료유량설정치의 신호헌팅을 감소시키는 단계; 변환함수가 상기 신호헌팅이 감소된 연료유량설정치를 산소 농도 목표 설정치로 변환하는 단계; 가열로 개방시 유입되는 공기의 영향을 고려하도록 상기 산소 농도 목표 설정치를 오프셋시키는 단계; 및 상기 오프셋된 산소 농도 목표 설정치를 산소농도 제어루프에서 사용자 설정 산소 농도로 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
      산소 농도, 가열로, 가열 부하, 침입 공기량