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    • 51. 发明申请
    • IN SITU FLUE GAS ANALYZER WITH IMPROVED PROCESS COMMUNICATION
    • 在具有改进过程通信的现场燃气分析仪中
    • WO2014160944A1
    • 2014-10-02
    • PCT/US2014/032181
    • 2014-03-28
    • ROSEMOUNT ANALYTICAL, INC.
    • NEMER, Joseph, C.REZVANI, BehzadWEY, Anni, S.KRAMER, James, D.
    • G01N27/407G08C19/00F23N5/00F23N1/00F23N3/00
    • F23N5/006
    • An in situ flue gas analyzer (10) includes a probe (12) extendable into a flue. The probe (12) has a measurement cell providing a signal responsive to a concentration of a gas within the flue. A controller (52) is coupled to the probe (12) and configured to provide an output based on the signal from the measurement cell. A first media access unit (54) is coupled to the controller (52) and is operably coupleable to a first process communication link. The first media access unit (54) is configured to communicate in accordance with an all- digital process communication protocol. A second media access unit (56) is coupled to the controller (52) and is operably coupleable to a second process communication link. The second media access (56) unit is configured to communicate in accordance with a second process communication protocol that is different than the all-digital process communication protocol. The first and second media access units (54, 56) are enabled simultaneously.
    • 原位烟气分析仪(10)包括可延伸到烟道中的探针(12)。 探针(12)具有提供响应于烟道内的气体浓度的信号的测量池。 控制器(52)耦合到探头(12)并且被配置为基于来自测量单元的信号提供输出。 第一媒体访问单元(54)耦合到控制器(52)并且可操作地耦合到第一进程通信链路。 第一媒体接入单元(54)被配置为根据全数字过程通信协议进行通信。 第二媒体访问单元(56)耦合到控制器(52)并且可操作地耦合到第二进程通信链路。 第二媒体接入(56)单元被配置为根据与全数字过程通信协议不同的第二进程通信协议进行通信。 第一和第二媒体访问单元(54,56)被同时启用。
    • 52. 发明申请
    • 연소기기용 듀얼 벤츄리
    • 双重维多利亚公司
    • WO2014088192A1
    • 2014-06-12
    • PCT/KR2013/008309
    • 2013-09-13
    • 주식회사 경동나비엔
    • 이현식박준규
    • F23D14/60F23N1/02F23N3/00
    • F23D14/60F23D14/64F23L13/02F23N1/02F23N1/022F23N2035/06F23N2035/10F23N2035/16F23N2035/18
    • 본 발명은 연소기기용 듀얼 벤츄리에 관한 것으로, 구체적으로는 온수기의 버너측에 공급되는 가스 및 공기의 양을 조절하며, 턴다운비를 높일 수 있도록 모터와 댐퍼를 결합하여 모터의 구동에 의하여 댐퍼가 회전됨에 따라 댐퍼가 2차 공기 및 가스의 유입구를 동시에 개방 또는 차단하므로 효율적인 열량 제어가 가능한 연소기기용 듀얼 벤츄리에 관한 것이다. 본 발명은 온수기와 같은 연소기기로 유입되는 공기 및 가스의 양을 2단계로 제어할 수 있도록 별도의 개폐수단을 구비하되, 그 개폐수단은 모터와 댐퍼로 구성되어 모터의 구동에 의하여 댐퍼가 회전되어 2차 공기 및 가스의 유입구를 동시에 개방 또는 차단하므로 공기 및 가스의 양을 제어 할 수 있는 연소기기용 듀얼 벤츄리에 관한 것이다.
    • 本发明涉及一种用于燃烧器的双文丘里管,具体地说,涉及用于燃烧器的双文丘里管,其用于调节供应给热水器的燃烧器的气体和空气的量,并且具有与阻尼器组合的电动机 以增加减速比(TDR),使得阻尼器通过电机的驱动而旋转,以同时打开或关闭二次空气和气体入口,从而实现有效的加热控制。 本发明具有分开的开闭装置,其能够分两个阶段来控制流入燃烧器的空气和气体的量,例如热水器,其中开闭装置包括马达和阻尼器, 通过马达的驱动而使阻尼器旋转,同时打开或关闭二次空气和气体入口,从而能够控制空气和气体的量。
    • 56. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM GEREGELTEN BETRIEB EINES REGENERATIV BEHEIZTEN INDUSTRIEOFENS, STEUEREINRICHTUNG UND INDUSTRIEOFEN
    • 一种用于运行监管加热炉工业,控制设备及工业炉再生
    • WO2012038482A1
    • 2012-03-29
    • PCT/EP2011/066457
    • 2011-09-21
    • SOFTWARE & TECHNOLOGIE GLAS GMBH (STG)HEMMANN, PeterBIRLE, AndreasSCHULZ, ThomasHEELEMANN, Helmut
    • HEMMANN, PeterBIRLE, AndreasSCHULZ, ThomasHEELEMANN, Helmut
    • C03B5/235F23N3/00F23N5/00
    • C03B5/237C03B5/235C03B5/24F23L15/02F23N3/002F23N5/003F23N5/006F23N5/203F23N5/242F23N2021/08F23N2023/36Y02E20/348Y02P40/535
    • Verfahren zum geregelten Betrieb eines regenerativ beheizten Industrieofens (100) mit einem Ofenraum (10), insbesondere mit einer Schmelzwanne, insbesondere für Glas, aufweisend die Schritte: Injizieren von Brennstoff in den Ofenraum (10) über wenigstens einen Brennstoff-Injektor (20, 20'), der zur Injektion von Brennstoff, insbesondere praktisch ohne Verbrennungsluft, ausgebildet ist, periodisch abwechselnde Führung von einerseits Verbrennungsluft zum Ofenräum (10) ineiner ersten Periodendauer und andererseits Abgas (AG) aus dem Ofenräum (10) in einer zweiten Periodendauer separat vom Brennstoff mittels einem dem wenigstens einen Brennstoff-Injektor (20, 20') zugeordneten linken Regenerator (50) und rechten Regenerator (50'), die zur regenerativen Speicherung von Wärme aus dem Abgas und Übertragung von Wärme auf die Verbrennungsluft ausgebildet sind, wobei eine Zufuhr der Verbrennungsluft mittels einer Regelschleife automatisch geregelt wird. Dabei berücksichtigt die Regelschleife eine im Verfahren bestimmte Luftüberschusszahl ebenso wie den Ort des Zutritts der Falschluft vor, in oder nach dem luftseitigen Regenerator. Ein entsprechendes Steuergerät sowie ein solches Steuergerät umfassender, regenerativ beheizter Industrieofen sind ebenfalls beansprucht.
    • 用于再生加热工业炉(100),具有一个炉室(10),特别是用熔融炉的控制操作,特别是用于玻璃的方法,包括以下步骤:将燃料喷射到经由至少一个燃料喷射器(20,20的炉空间(10) “),其特别是实际上形成为燃料喷射,而不燃烧空气,周期性地在第一时间段和在另一方面,废气(AG)从Ofenräum(10)在第二时间段期间从燃料交替导一方面燃烧空气(对于Ofenräum10)分别 “(其用于将热从废气的再生储存和热传递给燃烧空气形成通过所述至少一个燃料喷射器(20,20)的装置50)与左再生器(50)和右再生器”相关联,其中,进料 通过控制回路的装置中的燃烧用空气被自动地控制。 在这种情况下,控制回路以及过量空气系数,在或空气侧再生器之后的过程中的二次空气的通路中的特定帐户的前面的位置。 相应的控制单元和这样的控制单元的综合,再生加热工业炉也要求保护。
    • 58. 发明申请
    • СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА
    • 热生成方法
    • WO2011028085A1
    • 2011-03-10
    • PCT/LV2009/000005
    • 2009-09-07
    • КРАВЕЦС, Эдуардс
    • КРАВЕЦС, Эдуардс
    • F23B90/00F23N3/00B03B9/04
    • F23B90/00F23B2900/00003F23L7/007Y02E20/344
    • Изобретение относится к области тепловой энергетики и может быть использовано в тепловых установках бытового и промышленного назначения. В известном способе производства тепла посредством проводимой в камере сгорания экзотермической реакции находящегося в твердом состоянии магния с кислородом, подаваемым в камеру сгорания, согласно изобретению, магний размещают в камере сгорания, в которую подают контролируемое количество кислорода или смеси, содержащей кислород, воспламеняют магний, и для поддержания горения в камеру сгорания контролированно подают кислород или смесь, содержащую кислород.
    • 本发明涉及发热领域,并且可用于家庭或工业目的的加热系统中。 已知的产生热量的方法包括在固态镁的燃烧室中的氧气进入燃烧室的放热反应。 根据本发明,将镁放置在燃烧室中,将受控量的含氧或含氧混合物进料到燃烧室中,镁被点燃并通过将氧气或含氧混合物供给来维持燃烧 控制方式进入燃烧室。
    • 60. 发明申请
    • TEMPERATURE CONTROL IN COMBUSTION PROCESS
    • 燃烧过程中的温度控制
    • WO2004090432A3
    • 2009-04-02
    • PCT/US2004009788
    • 2004-03-30
    • TEXACO DEVELOPMENT CORPMIRKOVIC VESNA RWHEAT WILLIAM SNGUYEN KEVIN HSUN HONGQIAOBALASUBRAMANIAN BHASKAR
    • MIRKOVIC VESNA RWHEAT WILLIAM SNGUYEN KEVIN HSUN HONGQIAOBALASUBRAMANIAN BHASKAR
    • H01M10/50F23N3/00G05D23/19H01M8/04H01M8/06
    • H01M8/0612F23N3/002F23N2023/04F23N2023/08F23N2025/10G05D23/1919H01M8/04007
    • Herein we disclose an apparatus, comprising: an air feed; a fuel feed; a combustion zone, capable of mixing and combusting air and fuel therein; a temperature sensor positioned within the combustion zone, capable of measuring the temperature of at least one point within the combustion zone; and a control system, comprising: a processor to which the temperature sensor is capable of reporting the measured temperature; and an air flow adjustment apparatus controlled by the processor and capable of adjusting the flow rate of air to the combustion zone in response to the reported temperature. We also disclose a reformer, a power plant, and a fuel cell comprising or associated with the apparatus. In addition, we disclose a method of maintaining the temperature of at least one point within a combustion zone within a desired temperature range, comprising: specifying the upper bound of the desired temperature range; feeding air and a fuel to the combustion zone, wherein the air is fed at an air feed rate, the fuel is fed at a fuel feed rate, the amount of air and the amount of fuel present in the combustion zone define an oxygen to fuel ratio ("O/C ratio"), provided the O/C ratio is greater than the stoichiometric O/C ratio; measuring the temperature of the at least one point within the combustion zone; and increasing the air feed rate, if the temperature of the at least one point within the combustion zone is greater than about the upper bound of the desired temperature range, provided the O/C ratio remains greater than the stoichiometric O/C ratio.
    • 这里我们公开了一种装置,包括:空气进料; 燃油; 燃烧区,能够混合和燃烧其中的空气和燃料; 位于所述燃烧区内的温度传感器能够测量所述燃烧区内至少一个点的温度; 以及控制系统,包括:温度传感器能够报告测量温度的处理器; 以及由处理器控制并且能够响应于报告的温度调节到燃烧区域的空气的流量的气流调节装置。 我们还公开了一种重整器,一个发电厂和一个包含或与该设备相关联的燃料电池。 此外,我们公开了将燃烧区内的至少一点的温度保持在所需温度范围内的方法,包括:指定所需温度范围的上限; 将空气和燃料供给到燃烧区,其中空气以空气进给速率进给,燃料以燃料进料速率进料,空气的量和存在于燃烧区域中的燃料量限定了氧气到燃料 比例(“O / C比”),只要O / C比大于化学计量O / C比; 测量燃烧区内至少一个点的温度; 并且如果燃烧区内的至少一点的温度大于所需温度范围的上限,则提供空气进料速率,只要O / C比保持大于化学计量的O / C比。