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    • 4. 发明公开
    • 화염 모니터링 방법 및 그 장치
    • 用于监测火焰的方法和装置
    • KR1020000047566A
    • 2000-07-25
    • KR1019990047259
    • 1999-10-28
    • 포니 코포레이션
    • 스튜워트포브스브라이언파웰
    • G01N25/00
    • F23N5/082F23N2029/16
    • PURPOSE: A method and an apparatus for monitoring flame are provided to monitor flame of hydrocarbon fuel burning in a boiler, a furnace or other burning systems for providing stoichiometry of a burning process, thereby improving a burning efficiency and reducing pollution materials. CONSTITUTION: A method for monitoring flame includes the steps of producing a first detection signal by detecting an electromagnetic radiation radiated by a flame of a first wave corresponding to an excessive nuclide existing only for a short time in a burning area of flame, producing a second detecting signal by detecting an electromagnetic radiation radiated by a flame of a second wave corresponding to a non-excessive nuclide in the burning area, producing a comparison signal by comparing the first and second detecting signals, and producing an output signal according to an air/fuel ratio of the flame in response to the comparison signal output.
    • 目的:提供一种用于监测火焰的方法和装置,用于监测锅炉,炉子或其他燃烧系统燃烧的烃燃料的火焰,以提供燃烧过程的化学计量,从而提高燃烧效率并减少污染物质。 构成:用于监视火焰的方法包括以下步骤:通过检测由对应于仅在火焰的燃烧区域中短时间存在的过量核素的第一波的火焰辐射的电磁辐射产生第一检测信号,产生第二波 通过在燃烧区域中检测由对应于非过量核素的第二波的火焰辐射的电磁辐射来检测信号,通过比较第一和第二检测信号产生比较信号,并根据空气/ 响应于比较信号输出的火焰的燃料比。
    • 5. 发明授权
    • 바람 방지용 히터
    • 抗风加热器
    • KR101807330B1
    • 2017-12-08
    • KR1020127025142
    • 2011-02-25
    • 브로믹 히팅 피티와이 리미티드
    • 스미스스콧미할로브스키마크
    • F24C3/04F24C3/08F24C3/12F24C15/08F24C15/22F23N5/12
    • F23D14/145F23D14/725F23D14/76F23D2207/00F23D2208/10F23D2209/20F23D2900/00017F23N5/12F23N2029/16F23N2031/06Y02T50/677
    • 방사가스히터가제공된다. 본방사가스히터는가스공급부로부터가스를공급받기위한하나이상의가스주입구와하나이상의공기주입구를포함한다. 방사가스히터는하나이상의가스주입구로부터주입된가스가하나이상의공기주입구를통해유입된산소를이용하여연소하는하나이상의가스버너를포함한다. 상기하나이상의가스버너에의하여생성된에너지를이용하여적외선을방출하는하나이상의열방출소자가포함된다. 불꽃의존재여부를검지하기위한, 두개 이상의열방출소자와근접한하나이상의이온화프로브를구비한다. 상기하나이상의가스버너, 상기하나이상의열방출소자및 상기하나이상의이온화프로브를수용하는하우징도구비한다. 상기이온화프로브와상기하나이상의가스주입구와전기적인커뮤니케이션을수행하는하나이상의제어유닛을포함하고, 상기하나이상의제어유닛은상기하나이상의이온화프로브가불꽃의부재를검지하면가스공급을중단하도록동작한다.
    • 提供辐射式气体加热器。 辐射气体加热器包括至少一个气体入口和至少一个用于接收来自气体供应的气体的进气口。 辐射气体加热器包括至少一个气体燃烧器,其中从至少一个气体入口喷射的气体使用通过至少一个空气入口引入的氧气燃烧。 以及使用由一个或多个燃气燃烧器产生的能量发射红外光的一个或多个排热器。 并且至少一个电离探针靠近两个或更多个排热器以检测火焰的存在。 壳体还包括一个或多个气体燃烧器,至少一个排热器和至少一个电离探针。 当电离探针和电通信的一个或多个控制单元的至少一个气体注射口,并且所述至少一个控制单元是至少一种电离探针用于执行火焰不存在的检测它操作以停止气体供给。
    • 6. 发明授权
    • 화염 모니터링 방법 및 그 장치
    • 火焰监测方法和装置
    • KR100696234B1
    • 2007-03-19
    • KR1019990047259
    • 1999-10-28
    • 포니 코포레이션
    • 스튜워트포브스브라이언파웰
    • G01N25/00
    • F23N5/082F23N2029/16
    • 탄화수소 화염의 연소 화학량론을 측정하고 가능하게는 조절하는 탄화수소 화염을 모니터링하는 장치는 세 개의 센서(6,8,10)들을 포함하는데, 이 센서들 중 하나(10)가 연소 영역내에서 단시간 동안만 존재하는 과도핵종에 상응하는 협파장대역의 화염(실예로, OH에 상응하는 310㎚)에 의해 방사되는 전자기 방사선에 반응한다. 나머지 두 센서(6,8)들은 비과도핵종에 상응하는 협파장대역의 화염에 의해 방사된 방사선에 반응한다. 그러므로, 두 센서들 중 하나(6)는 연소생성물(실예로, 2.9㎛의 H
      2 O)에 의해 방사된 IR방사선에 반응할 수 있으며, 나머지 하나(8)는 다른 연소생성물 또는 화염상태로의 고온 탄화수소 연료(3.35㎛의)로부터의 방사선에 상응하는 협파장 대역의 방사선과 반응할 수 있다. 과도핵종에 의해 방사된 방사선에 상응하는 출력 대 나머지 센서들 중 하나의 출력의 비율은 연소영역의 공기/연료 비율에 따라 크게 변동되는 것이 인지된다. 비과도핵종에 반응하는 나머지 두 센서(6,8)들의 출력들을 비교하여 생성된 비율이 또한 측정된다. 이것은 공기/연료 비율에 따라 크게 변동되지 않는다. 이런식으로, 중앙처리유니트(24)는 두 비교의 결과를 분석할 수 있으며, 이 결과를 저장된 데이터와 비교하고, 공기/연료 비율을 표시하며, 공기/연료 비율을 또한 자동으로 제어할 수 있다. CPU(24)는 소정 주파수대역의 각각의 센서신호로부터의 동력값을 비교할 수 있다. 대신에, 크로스-상관계수는 비교된 신호의 쌍에 대해 측정될 수 있다.
    • 7. 发明授权
    • 증기발전설비에서연소를제어하기위한방법및장치
    • KR100422962B1
    • 2004-06-16
    • KR1019970706392
    • 1996-02-29
    • 지멘스 악티엔게젤샤프트
    • 호프만,호르스트라우스테러,게르하르트
    • F23N5/00
    • F23N5/082F23N2023/52F23N2029/16Y02P80/154
    • 본 발명은 연소 공정에서 만들어진 적어도 하나의 반응 생성물의 3차원 온도 배분 및 농도 프로화일이 검출되는 증기 발전 설비에서 연소를 제어하기 위한 방법에 관한 것이다. 이 제시된 공정에서 유해한 오염 물질의 저방출 및 고효율을 취하는 균일한 증기 발전을 보장하기 위해, 연소 공정에 제공되는 반응 혼합물(BL H)의 조성은 온도 배분 및 농도 프로화일에 따라 퍼지 또는 뉴로-퍼지 로직에 의해 검출된 일정수의 목표값(SWn)을 통해 제어된다. 이 공정을 실행하기 위한 장치는 연소실(1)로부터 복사 데이터(D)를 기록하기 위한 적어도 2개의 광학 센서(2, 3)를 제공받아, 상기 센서에 연결되어 있으며, 퍼지- 또는 뉴로-퍼지 조정 소자(5)를 갖고 있는 제어 유니트(6)와 연결된 데이터 처리 시스템(4)과 연결되어 있다.
    • 本发明涉及一种用于调节蒸汽发生设施中的燃烧的方法,其中确定在燃烧过程中产生的至少一种反应产物的三维温度分布和浓度分布。 在所提出的方法中,为了确保均匀蒸汽的产生,高效且低排放的有害污染物,将要供入燃烧的反应混合物(B,L,H)的组成的许多参考值(SWn) 过程由使用温度分布和浓度分布的模糊或神经模糊逻辑确定。 用于执行该过程的设备配备有至少两个用于从燃烧室(1)拾取辐射数据(D)并且连接到传感器的光学传感器(2,3),数据处理系统(4) 连接到配备有模糊或神经模糊调节器组件(5)的控制单元(6)。