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
    • 1. 发明申请
    • SAMPLING METHOD AND SAMPLING DEVICE
    • 采样方法和采样装置
    • WO2013014326A1
    • 2013-01-31
    • PCT/FI2011/050676
    • 2011-07-26
    • OUTOTEC OYJLAULUMAA, JukkaLUOMALA, MattiSIMOLA, EsaTUOMINEN, Toivo
    • LAULUMAA, JukkaLUOMALA, MattiSIMOLA, EsaTUOMINEN, Toivo
    • C21B7/24C21C5/46G01N1/22F27B3/22F27D21/00
    • C21B7/24C21C5/4673C21C2005/5288F27D19/00F27D21/00F27D2019/0012G01N1/2202G01N1/2247G01N2001/2217G01N2001/2235G01N2001/2282Y02P10/216
    • The invention relates to a sampling method and a sampling device for sampling dust from aa furnace for producing metals,melting metals or from exit gas ducts of said furnaces. Cooling is implemented by directly spraying pressurized cooling fluid to the gas and dust particles to quench the dust particles by direct contact of cooling fluid to the dust particles and to scrub the furnace gas in the sampling device immediately as furnace gas and dust particles enter the sampling device. The slurry of cooling fluid and dust particles is pumped, and the scrubbed gas and cooling fluid vapor are sucked out,separately. A spray nozzle (12) is arranged inside the inner tube (6) to spray pressurized cooling fluid above an inlet opening (11) through which the furnace gas and dust particles enter to the inner tube. The slurry of cooling fluid and dust particles are collected on the bottom (3) of the outer tube (1) from which it can be discharged by pumping via the gap (7) to an outlet opening (5), the slurry flowing in the gap (7) cooling the inner tube (6) and the outer tube (1).
    • 本发明涉及一种取样方法和取样装置,用于对来自炉的灰尘进行采样,用于生产金属,熔化金属或来自所述熔炉的出口气体管道。 通过将加压冷却流体直接喷射到气体和灰尘颗粒中来实现冷却,通过将冷却流体直接接触灰尘颗粒并随着炉气和灰尘颗粒进入采样而立即清洗采样装置中的炉气,来将粉尘颗粒骤冷 设备。 泵送冷却液和灰尘颗粒的浆液,分别吸出洗涤后的气体和冷却液蒸汽。 喷嘴(12)布置在内管(6)的内部,以将加压的冷却流体喷射到入口(11)的上方,炉气和灰尘颗粒通过该入口开口进入内管。 冷却流体和灰尘颗粒的浆料被收集在外管(1)的底部(3)上,可通过间隙(7)通过泵送通向出口(5)而排出,浆料流入 间隙(7)冷却内管(6)和外管(1)。
    • 3. 发明申请
    • FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE GASENTNAHMESONDE
    • 液体冷却的抽气探头
    • WO2017005521A1
    • 2017-01-12
    • PCT/EP2016/064893
    • 2016-06-27
    • ENOTEC GMBH PROZESS- UND UMWELTMESSTECHNIK
    • GUMPRECHT, Fred
    • G01N1/22
    • G01N1/22G01N1/2205G01N2001/2235G01N2001/227G01N2001/2282G01N2001/2288
    • Die Erfindung betrifft eine flüssigkeitsgekühlte Gasentnahmesonde mit: - einem von Kühlflüssigkeit durchströmten Sondenrohr (2) mit Außenmantel (13) und Innenmantel, - mindestens einem rohrförmigen Filter (19,20) aus Sinterwerkstoff innerhalb des Innenmantels (14), wobei durch das freie Ende (12) in das Sondenrohr (2) eintretendes Messgas den Filter (19,20) von außen nach innen durchströmt, - mindestens einer Messkammer (33) mit mindestens einem Messsensor, in die das Messgas nach dem Durchströmen des rohrförmigen Filters (19,20) eintritt, - einer axial verschiebbare Ausstoßplatte (16) innerhalb des Innenmantels (14) nahe dem freien Ende (12) des Sondenrohrs (2), wobei im Messbetrieb ein schmaler Ringspalt zwischen der Ausstoßplatte (16) und dem Innenmantel (14) das Einströmen von Messgas ermöglicht, Um eine Verschmutzung der Filter (19,20) mit Partikeln in dem Messgas zu reduzieren, ist zwischen dem Filter (19,20) und der Ausstoßplatte (16) ein Verbindungselement (18) angeordnet ist, dessen Durchmesser erheblich kleiner ist als der Innendurchmesser des Innenmantels (14), so dass zwischen dem Verbindungselement (18) und dem Innenmantel (14) ein Ringraum (32) entsteht, dessen Querschnitt größer als der des Ringspalts ist.
    • 本发明涉及一种液体冷却的气体采样探头: - 冷却液体探针管的流通(2)与壳体(13)和内壳, - 通过自由端上的内壳(14),其中(内由烧结材料制成的至少一个管状过滤器(19,20) 12)进入测量气体流入取样管(2),过滤器(19,20)从外到内, - 至少一个测量室(33)与至少一个测量传感器,其中样品气体(流过管状过滤器19,20之后) 发生, - 所述内壳(14)靠近所述探针管的自由端(12)内的轴向可移动的顶出板(16)(2),其中,在测量操作中,喷射板(16)和内壳(14)的流入之间的窄的环形间隙 样品气体允许减少所述过滤器(19,20)与所述过滤器(19,20)和所述喷射器板(16)之间的测量气体中颗粒的污染是一个连接元件(18) 设置,其直径比内壳(14)的内径显著小,使所述连接元件(18)和内壳(14)的环形空间(32)形成,其横截面比的环形间隙大之间。
    • 4. 发明申请
    • FEUERUNGSANLAGE
    • WO2014048829A1
    • 2014-04-03
    • PCT/EP2013/069488
    • 2013-09-19
    • SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
    • FLEISCHER, MaximilianHACKSTEIN, HolgerMAGORI, ErhardWIEBKING, LeifWIESNER, Kerstin
    • F23N5/00F23M11/04
    • F23M11/04F23M11/047F23N5/003F23N2900/05005G01N1/2226G01N2001/2235
    • Feuerungsanlage (10) zur Verbrennung eines Brennstoffs, aufweisend eine einen Feuerraum (11) umschließende Feuerraumwand (12), wobei die Feuerraumwand (12) durchdringend wenigstens eine Sensoreinrichtung (13) angeordnet ist, wobei • - die Sensoreinrichtung (13) eine rohrartig aufgebaute Gasdurchführung (14) mit einer Öffnung zum Inneren des Feuerraums und eine Sensorkammer (21) außerhalb des Feuerraums umfasst, • - in der Sensorkammer (21) ein Sensorelement (16) zur Detektion der Stöchiometrie einer im Feuerraum (11) stattfindenden Verbrennung angeordnet ist, wobei • - die Gasdurchführung (14) im Bereich der Feuerraumwand (12) durchgängig eine Innenquerschnittsfläche von wenigstens 5 cm 2 aufweist und • - die Gasdurchführung (14) zur Sensorkammer (21) hin ansteigend in der Feuerraumwand (12) angeordnet ist.
    • 炉(10),用于燃料的燃烧,包括:一个燃烧室(11)包围所述燃烧室壁(12),燃烧室壁(12)的至少一个传感器装置(13)被布置穿透,其中• - 所述传感器装置(13)包括一个管状结构的气体通道 (14)与所述燃烧室外部的开口于燃烧室的内部,并且一个传感器室(21),• - ,在所述传感器室(21),一个传感器元件(16),用于检测所述燃烧室的发生燃烧的化学计量(11)被布置成 • - 一致具有在燃烧室的壁(12)的区域中的气体通路(14)具有至少5 cm 2的内横截面面积,并且• - 气体通道(14)被布置到所述传感器室(21)向在燃烧室壁(12)增加。
    • 5. 发明申请
    • GASENTNAHMESONDE UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER GASENTNAHMESONDE
    • 取样探头及其操作方法抽气PROBE
    • WO2014111297A1
    • 2014-07-24
    • PCT/EP2014/050235
    • 2014-01-08
    • THYSSENKRUPP RESOURCE TECHNOLOGIES GMBH
    • KÖNNING, LudwigSTREFFING, MichaelBREDEMEIER, HeinzLEUER, Alfons
    • G01N1/22
    • G01N1/22G01N2001/2235G01N2001/2261G01N2001/2282
    • Die Erfindung betrifft eine Gasentnahmesonde mit einem Gasentnahmerohr, wobei das Gasentnahmerohr von einem Außenmantel umgeben ist und der Außenmantel einen von einem ersten Kühlmedium beaufschlagbaren ersten Ringraum begrenzt und weiterhin zwischen Außenmantel und Gasentnahmerohr ein unabhängig vom ersten Ringraum mit einem zweiten Kühlmedium beaufschlagbarer zweiter Ringraum vorgesehen ist. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind die beiden Ringräume in Längsrichtung der Gasentnahmesonde in zwei Hälften unterteilt, die über einen an einem Ende des jeweiligen Ringraums vorgesehenen Überströmbereich miteinander verbunden sind und die eine Hälfte mit der Zuströmöffnung und die andere Hälfte mit der Abströmöffnung versehen ist, wobei die Zu- und Abströmöffnungen an dem anderen, dem Überströmbereich entfernten Ende des jeweiligen Ringraums angeordnet sind. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Gasentnahmesonde.
    • 本发明涉及一种具有气体采样管的气体采样探头,其中,所述气体排出管由外壳和所述外壳限定从第一冷却介质的第一环可加压并且在被所述外护套和气体取样管之间设置第二环形空间进一步作用包围是一个独立地与第二冷却介质的第一环形空间的。 根据进一步的实施方案中,在气体采样探头的纵向方向上的两个环形空间被分成两个半部,它们通过设置在相应的环形空间溢出区域的一端的突起连接在一起,并且设置在所述流入开口的一半,而另一半与所述流出开口,其中,所述 在另一从相应的环形空间的溢出区端入口和出口开口,远程布置。 此外,本发明涉及一种用于操作这样的气体取样探针的方法。
    • 7. 发明申请
    • MAKING OF METAL PRODUCTS USING A GAS ANALYZER
    • 使用气体分析仪制造金属产品
    • WO98057768A1
    • 1998-12-23
    • PCT/US1998/010880
    • 1998-05-28
    • B22D2/00B22D11/00B22D11/16B22D46/00G01N1/14G01N1/22G01N1/34G01N33/20
    • B22D2/00G01N1/1409G01N1/2226G01N33/203G01N2001/2235G01N2001/4066Y10T436/22
    • A method is disclosed for improving the making of metals such as steel and copper by specially using a gas measurement system to analyze molten metals for gas, particularly H2 content, and to controlling the metal making process based on these values. The preferred gas analyzer comprises a hollow probe and an analyzer wherein the probe is immersed in the molten metal and a carrier gas containing a reducing gas such as CO is cycled through the probe and analyzer. The carrier gas entrains gases in the probe and this gas mixture is electronically compared with a reference value to provide a measurement of the gases in the molten metal and the process is controlled based on the analyzer results. Another important use of the gas analyzer is in molten metal degassing operations such as used in the steel industry.
    • 公开了一种通过特别使用气体测量系统来分析用于气体的熔融金属,特别是H2含量,并且基于这些值来控制金属制造过程来改进诸如钢和铜的金属的制造的方法。 优选的气体分析仪包括中空探针和分析器,其中探针浸入熔融金属中,并且含有还原气体如CO的载气循环通过探针和分析仪。 载气携带探针中的气体,并将该气体混合物与参考值进行电子比较,以提供熔融金属中气体的测量,并根据分析仪结果控制该过程。 气体分析仪的另一个重要用途是在钢铁工业中使用的熔融金属脱气操作。