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公开(公告)号:CN101033846A
公开(公告)日:2007-09-12
申请号:CN200710079752.1
申请日:2007-03-07
申请人: ABB技术有限公司
发明人: 西尔维娅·巴尔迪 , 沃尔夫冈·魏森施泰因
IPC分类号: F23G5/50
CPC分类号: F23G5/50 , F23G2207/10 , F23G2207/20 , F23N1/002 , F23N5/003 , F23N5/184 , F23N2021/10 , F23N2023/36 , F23N2025/26 , G05B13/02
摘要: 本发明涉及对处理含湿量可变的废物的废物焚化装置的自动实时控制。在用于控制废物燃烧过程的方法和系统中,基于卡尔曼滤波器,经由用于时变参数的参数估算算法,估算出废物燃烧过程的时变过程参数,如进入废物的含水量。然后对应于废物燃烧过程模型的输入变量,在用于实时控制废物焚化设备的实时控制器中,使用所估算的过程参数来确定控制参数,如废物馈送速率。
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公开(公告)号:CN102144125A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200980134675.2
申请日:2009-07-15
申请人: 卡万塔能源公司
发明人: 张汉威
CPC分类号: F23G5/027 , F23G5/32 , F23G5/50 , F23G2203/30 , F23G2900/00001 , F23N3/00 , F23N5/003 , F23N5/02 , F23N2025/26
摘要: 本发明公开了用于有效地燃烧城市废弃物的系统和方法。本发明的各个方面提供了改进的技术,以提高燃烧城市废弃物的效率并且降低有害气体的排放。在本发明的一个方面中,提供了一种系统,其包括用于燃烧气化的废弃物的后燃烧器(10)。在本发明的另一个方面中,提供了一种用于使用后燃烧器(10)气化废弃物的方法。
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公开(公告)号:CN101033846B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200710079752.1
申请日:2007-03-07
申请人: ABB技术有限公司
发明人: 西尔维娅·巴尔迪 , 沃尔夫冈·魏森施泰因
IPC分类号: F23G5/50
CPC分类号: F23G5/50 , F23G2207/10 , F23G2207/20 , F23N1/002 , F23N5/003 , F23N5/184 , F23N2021/10 , F23N2023/36 , F23N2025/26 , G05B13/02
摘要: 本发明涉及对处理含湿量可变的废物的废物焚化装置的自动实时控制。在用于控制废物燃烧过程的方法和系统中,基于卡尔曼滤波器,经由用于时变参数的参数估算算法,估算出废物燃烧过程的时变过程参数,如进入废物的含水量。然后对应于废物燃烧过程模型的输入变量,在用于实时控制废物焚化设备的实时控制器中,使用所估算的过程参数来确定控制参数,如废物馈送速率。
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公开(公告)号:CN106247393A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610618013.4
申请日:2016-08-01
申请人: 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
CPC分类号: F23M11/04 , F23N1/025 , F23N2023/06 , F23N2025/04 , F23N2025/26
摘要: 本发明提供了一种克服给粉机断粉的发电机组协调控制策略,该方法基于过程机理确定各变量之间的关系,根据经验总结,并经过合理的逻辑判断,确定给粉机的运行状态,根据给粉机的运行状态实现机组的自动控制,进而实现机组安全稳定的运行。本发明能够科学高效地对给粉机实行控制、提高机组运行的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN100398795C
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200380106609.7
申请日:2003-12-12
申请人: 诺沃·皮戈农控股公司
CPC分类号: F02C9/20 , F02C9/18 , F02C9/28 , F05D2270/082 , F05D2270/083 , F05D2270/0831 , F05D2270/303 , F23N2025/26 , F23N2041/20 , F23R3/40
摘要: 一种控制并优化燃气轮机(10)中催化燃烧室的排放物的系统,包括至少一个计算单元(60),用于在一套预定参数的基础上实现所述燃气轮机(10)运行的数学模型,通过该数学模型,可以使汽轮机在从大概-29℃到+49℃的外部环境条件下的工作状态发生变化时对所述排放物进行优化。
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公开(公告)号:CN1729355A
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200380106609.7
申请日:2003-12-12
申请人: 诺沃·皮戈农控股公司
CPC分类号: F02C9/20 , F02C9/18 , F02C9/28 , F05D2270/082 , F05D2270/083 , F05D2270/0831 , F05D2270/303 , F23N2025/26 , F23N2041/20 , F23R3/40
摘要: 一种控制并优化燃气轮机(10)中催化燃烧室的排放物的系统,包括至少一个计算单元(60),用于在一套预定参数的基础上实现所述燃气轮机(10)运行的数学模型,通过该数学模型,可以使汽轮机在从大概-29℃到+49℃的外部环境条件下的工作状态发生变化时对所述排放物进行优化。
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公开(公告)号:CN1708659A
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN200380102320.8
申请日:2003-10-14
申请人: 克莱布斯及席斯勒有限合伙公司
发明人: W·P·克雷伯斯
IPC分类号: F23J15/02
CPC分类号: F23N5/003 , F23J15/06 , F23J2900/15061 , F23L7/007 , F23L2900/07001 , F23L2900/15043 , F23N2025/26 , F23N2033/04 , F23N2037/28 , Y02E20/322 , Y02E20/344 , Y02E20/363 , Y02T50/677
摘要: 进行O2/CO2燃烧或富氧燃烧的方法和设备。锅炉废气通过与锅炉组合的气体发火区(GPS)以间接逆流热交换方式将热量传递给助燃气体。使用基本不含水分的CO2作为助燃气体中O2的稀释剂能大大降低气体流量,允许在低速条件下以长的停留时间,使从废气向助燃气体的热量传递最大化。大部分颗粒沉降下来,大部分水分从冷却的主要含CO2的废气中冷凝。大部分废气与用作助燃气体的氧气混合,被再次加热,并通过组合的GPS回到锅炉中;小部分被净化并分离,释放或回收CO2。整个废气-助燃气体循环可能用时30到90秒,优选是约60秒。CO2的高热容使助燃气体中的氧含量与低热容氮气的含量高的开放循环空气燃烧相比要高得多。能够提高效率。最终的废气分离和回收被简化了。对冷凝物进行处理,作为锅炉进水或饮用水。清除了NOx,捕集了含汞烟气并降低了CO2产出。
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公开(公告)号:CN105026598A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480011496.0
申请日:2014-02-26
申请人: 杰富意钢铁株式会社
CPC分类号: F23D91/02 , C21D9/561 , C21D9/562 , C23C2/02 , F23D14/68 , F23D23/00 , F23N1/022 , F23N2025/26
摘要: 本发明的目的在于提供一种熔融镀锌钢板的制造方法及连续熔融镀锌的装置,通过所述熔融镀锌钢板的制造方法,即使是硅钢,也能够得到镀敷外观优异的熔融镀锌钢板,且生产率高。所述连续熔融镀锌钢板的制造方法包括:在使用连续熔融镀锌装置制造熔融镀锌钢板时,调节待通入到燃烧器中的气体的露点,所述连续熔融镀锌装置具备直火型加热炉,所述直火型加热炉与钢板面相对地设置有所述燃烧器。
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公开(公告)号:CN102713209B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201080062596.8
申请日:2010-11-19
申请人: 诺沃皮尼奥内有限公司
发明人: C.博塔雷利
CPC分类号: F02C9/20 , F02C9/00 , F05D2270/301 , F05D2270/303 , F23N2023/42 , F23N2023/44 , F23N2025/04 , F23N2025/10 , F23N2025/26 , F23N2041/20 , Y02T50/677
摘要: 包括压缩机、燃烧器和至少一个涡轮的燃气涡轮,用于控制该燃气涡轮的操作点的软件和方法。该方法包括:确定涡轮的排气处的涡轮排气压力;测量压缩机处的压缩机压力排放;基于涡轮排气压力和压缩机压力排放而确定涡轮压力比;根据涡轮压力比计算涡轮的排气处的排气温度;确认参考排气温度曲线在由排气温度和涡轮压力比限定的平面中;以及,控制燃气涡轮以维持操作点在参考排气温度曲线上。
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公开(公告)号:CN103195587A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201210590155.6
申请日:2012-12-28
申请人: 株式会社日立制作所
CPC分类号: F02C9/26 , F23L2900/00001 , F23N1/022 , F23N2025/20 , F23N2025/26 , F23N2041/20 , F23R3/28
摘要: 本发明提供设置于高湿量空气利用燃气轮机的燃气轮机燃烧器的燃料控制方法,该方法在加湿开始前后,抑制燃气轮机燃烧器的NOX生成,且燃烧稳定性优良。设置于高湿量空气利用燃气轮机的燃气轮机燃烧器的燃料控制方法,将具有向燃气轮机燃烧器个别供给燃料的多个燃烧部的燃烧器的一部分由比其他部分火焰稳定性优良的燃烧部构成,当按照由设置于高湿量空气利用燃气轮机的加湿装置产生的向压缩空气的加湿状态进行控制时,在加湿开始时基于加湿水量、加湿后的空气温度评价燃烧空气的湿量,控制向火焰稳定性优良的燃烧部供给的燃料比率。
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