CZ92397A3 - Způsob a systém automatického řízení spalování v peci - Google Patents
Způsob a systém automatického řízení spalování v peci Download PDFInfo
- Publication number
- CZ92397A3 CZ92397A3 CZ97923A CZ92397A CZ92397A3 CZ 92397 A3 CZ92397 A3 CZ 92397A3 CZ 97923 A CZ97923 A CZ 97923A CZ 92397 A CZ92397 A CZ 92397A CZ 92397 A3 CZ92397 A3 CZ 92397A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- concentration
- value
- free oxygen
- carbon dioxide
- waste gases
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 82
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 81
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims abstract description 57
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 24
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 92
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 46
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 46
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 13
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 10
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 abstract 5
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 61
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000011946 reduction process Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N5/00—Systems for controlling combustion
- F23N5/003—Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties
- F23N5/006—Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties the detector being sensitive to oxygen
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N5/00—Systems for controlling combustion
- F23N5/003—Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Regulation And Control Of Combustion (AREA)
- Incineration Of Waste (AREA)
- Furnace Details (AREA)
Description
(57) Anotace:
Způsob automatického řízení spalování v peci zahrnuje snižování definované koncentrace volného kyslíku až do okamžiku dosažení definované koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech. Potom se definovaná koncentrace volného kyslíku zvyšuje, přičemž se, po snížení koncentrace oxidu uhlíku, opět snižuje definovaná koncentrace volného kysli-
I
Způsob a systém automatického řízení spalování V peci
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu a systému automatického řízení spalování v peci se současným měřením obsahu volného kyslíku a oxidu uhlíku v odpadových plynech, s definovanou koncentrací volného kyslíku v odpadových plynech, stanovenou na základě měřené, stanovené a omezené koncentrace oxidu uhlíku a se současnou kompenzací poruch způsobených změnami v proudu paliva. Způsob i systém je určen pro průmyslové pece, zvláště v elektrárnách, ve kterých se spaluje směs paliva a vzduchu, zvláště pak mleté uhlí,které se do pece přivádí proudem vzduchu.
Dosavadní stav techniky
Z popisu polského patentu 118 383 je znám způsob automatického řízení spalování, který zahrnuje korekci spalovacího procesu na bázi měření množství volného kyslíku v odpadových plynech. U tohoto způsobu se předpokládá konstantní koncentrace kyslíku, a jestliže se hodnota měřené koncentrace volného kyslíku od předpokládané hodnoty liší, změní se poměr paliva a vzduchu ve směsi dodávané do pece tak, aby se hodnota volného kyslíku srovnala s předpokládanou hodnotou koncentrace. Známe rovněž způsob automatické korekce obsahu volného kyslíku v odpadových plynech v závislosti na výkonu objektu, to znamená na mohutností proudu paliva přiváděného do pece, nebo na změnách poklesu výhřevnosti paliva. Při ideálním průběhu spalování se v odpadových plynech objeví pouze dioxid uhlíku, bez nečistot oxidu uhlíku, ale nebude přítomen žádný volný kyslík. Množství přiváděného vzduchu bude v tomto případě vycházet ze stechiometrického výpočtu při kombinování uhlíku s kyslíkem.
V praxi je však nemožné dosáhnout takového výsledku, a proto v odpadovém plynu najdeme vždy oxid uhlíku. Aby se dosáhlo minimálního množství oxidu uhlíku v odpadových plynech, přivádí se do pece dodatečné množství kyslíku. Zvyšování množství vzduchu však zvažuje ztráty v komínu, což má za následek zvýšení množství odpadových plynu a zvýšení množství tepla unikajícího komínem do atmosféry. V praxi se proto musí dojít ke kompromisu ve složení a množství odpadových plynů. Znamená to, že se musí povolit jisté množství oxidu uhlíku a musí se použít takové množství vzduchu, aby množství oxidu uhlíku v odpadových plynech nebylo příliš velké při malém množství vzduchu. Množství přiváděného vzduchu je stanoveno měřením množství volného kyslíku v odpadových plynech. U známých způsobů řízení spalování se předpokládá, u experimentálně vybraných objektu, omezená minimální koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech. Omezená maximální koncentrace oxidu uhlíku není stanovena pouze s ohledem na ztráty způsobené nedostatečným spalováním, ale rovněž s ohledem na škodlivý vliv oxidu uhlíku na okolí.
I kdyby mohlo být z ekonomických důvodů množství oxidu uhlíku vysílaného do atmosféry vyšší, musí se emise plynu omezit z ekologických důvodů. Omezující minimální koncentrace volného kyslíku je definovaná s ohledem na ztráty způsobené neúplným spalováním a na ztráty přenosu termální energie v komínu, ale rovněž s ohledem na množství složek kyslíku a dusíku v odpadových plynech. Tyto složky jsou zvláště nebezpečné pro okolí, a proto množství jejich emisí se omezuje. Při snaze omezovat množství oxidu dusíku, je nutné omezovat přívod kyslíku pro spalování, a tím i množství volného kyslíku v odpadových plynech, i když se toho dosahuje za cenu zvyšování koncentrace oxidu uhlíku. Z polského patentu 156 836 je známý systém automatické optimalizace spalovacího procesu v tepelném objektu, která má senzory citlivé na koncentraci volného kyslíku v odpadových plynech, kde tyto senzory jsou spojeny se vstupem regulátoru a jeho výstup s ventilátorem přívodu sekundárního vzduchu do pece.
Účelem tohoto vynálezu a sytému, který optimalizuje spalovací proces tak, že při průměrné koncentraci oxidů uhlíků v odpadových plynech, která nepřekračuje omezující stanovenou koncentraci, je minimalizován přívod vzduchu do pece, čímž se snižují komínové ztráty a usnadňuje se proces snižování koncentrace oxidu dusíku emitovaného do atmosféry v odpadových plynech.
Tohoto účelu bylo dosaženo tím, že se definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech automaticky snižuje až do okamžiku, kdy se požadovaná koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech rovná definované, omezující a povolené koncentraci chemických složek. V okamžiku dosažení tohoto stavu se definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku zvýší skokem, a to zvýšením o statickou a dynamickou hodnotu. Po uplynutí času Τθ se u definovaná koncentrace kyslíku sníží dynamická hodnota, která se udržuje až do konce definované časové periody T. Definovaná perioda začíná v okamžiku dosažení koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech, která se rovná definované, omezující a povolené koncentraci, jestliže po uplynutí stanovené časové periody T je koncentrace oxidu kyslíku v odpadových plynech větší než definovaná a povolená koncentrace, je u definované okamžité hodnoty volného kyslíku v odpadových plynech zvýšena její statická hodnota, která se udržuje po další definovanou časovou periodu T. Jestliže je po stanovené časové periodě T koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech menší než definovaná povolená koncentrace, potom se definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku automaticky sníží. Snížení definované hodnoty koncentrace volného kyslíku se provádí lineárně.
Systém tohoto vynálezu má signální cestu proměnné hodnoty definované koncentrace volného kyslíku, připojenou k signální cestě definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech, a k tomuto účelu se používá přepínatelný systém.
Systém signální cesty proměnné hodnoty definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech zahrnuje programovací zařízení, jehož výstup je připojen ke vstupu přepínacího systému, jeden vstup je připojen k senzoru oxidu uhlíku v odpadových plynech, další vstup se signálem z místa definované koncentrace oxidu uhlíku. Zmíněné programovací zařízení má program pro realizací způsobu automatického řízení spalovacího procesu.
Přehled obrázků na výkrese
Způsob realizace tohoto vynálezu, u následujícího příkladu, bude popsán současně s odkazem na obr.l, a systém tohoto vynálezu s odkazem na obr.2.
Příklady provedeni vynálezu
Příklad aplikace způsobu
Pro vybraný objekt se předpokládala experimentální, minimální a definovaná koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech O =1,8%, s maximální definovanou koncentrací oxidu uhlíku
C0z = 24 mg/m3 přítomného v odpadových plynech. Zjistilo se, že s definovanou koncentrací oxidu uhlíku C0z = 24 mg/m3, obsah oxidů dusíku nemá povolenou úroveň 460 mg/m3, a to v celé řízené oblasti objektu. Předpokládal se definovaný čas
T - 260 s. Kromě toho se experimentálně stanovila dynamická hodnota definované koncentrace volného kyslíkudO^ =0,2% a statická hodnota definované koncentrace volného kyslíku a02zs = 0,23%. Předpokládalo se, že lineární pokles definované koncentrace volného kyslíku bude probíhat s rychlostí dO2z/dt = 0,25% O^/hod. V okamžiku 0 (obr.l) je koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech mnohem nižší, než definovaná koncentrace CO . Definovaná koncentrace volného kyslíku O v odpadových plynech klesá lineárně s rychlostí dO^/dt = 0,25%
O^/hod, čehož důsledkem je zvýšení koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech, přičemž v okamžiku I dosahuje hodnoty rovné definované koncentraci CO . V tomto okamžiku se definovaná 2 koncentrace volného kyslíku zvyšuje z hodnoty v okamžiku I o hodnotu koncentraceδο +40 = (0,23 + 0,2)%. Z hlediska
2zd 2 z s ' ' ' nečinnosti objektu, se koncentrace oxidu v odpadových plynech zvyšuje. Během zjištěného času Td je definovaná koncentrace volného kyslíku konstantní, ale po Tq se tato hodnota snižuje na hodnotu v okamžiku I, zvětšenou o statickou hodnotuAO = 0,23% a zůstáván na stejné hodnotě beze změny až do okamžiku II, což znamená, až skončí definovaná časová perioda T. Jestliže je v okamžiku II koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech stále větší než definovaný C0z, definovaná koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech se zvětši o další^O^^^ = 0,23%. Definovaná časová perioda T se měří současně. Po uplynutí T v okamžiku III, je koncentrace oxidu uhlíku menší než definovaná koncentrace CO . Tím začíná lineární pokles definované z
koncentrace volného kyslíku O2z- Kdyby se zjistilo, že v okamžiku III koncentrace oxidu uhlíku neklesla, vzhledem k definované koncentraci C0z, nastal by v okamžiku III vzestup definované koncentrace volného kyslíku 0^ o další statickou hodnotuůOazs = 0,23%. V příkladu uvedený stav koncentrace oxidu uhlíku, který je nižší než definovaná koncentrace C0z, způsobí pokles definované koncentrace volného kyslíku až do okamžiku IV, kdy koncentrace oxidu uhlíku opět dosáhl hodnoty definované koncentrace COz. Projeví se stejná aktivita jako mezi okamžikem I a II. Po uplynutí času T, v okamžiku V, je koncentrace oxidu uhlíku nižší než definovaný koncentrace CO?, a přitom vykazuje stále klesající tendenci. Tím začíná lineární pokles definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech. Způsob spalování podle této metody, způsobuje vlnitý pohyb koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech, s hodnotou okolo definované koncentrace COz. Předpokládané parametry pro daný objekt se vyhledávají tak, aby průměrná koncentrace oxidu uhlíku nebyla větší než definovaná koncentrace CO během delšího časového
Z úseku. Množství dodávaného vzduchu do pece během této doby je menší, než v případě udržování definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech v nezměněném stavu, který je nastaven na definovanou koncentraci oxidu uhlíku CO . Jak bylo z
uvedeno, byla v praxi koncentrace oxidů dusíku udržovaná na úrovni, která nepřesahovala hodnotu 460mg/m3 odpadových plynů.
Systém automatického řízení spalování má signální cestu D pro změnu celkového množství vzduchu, kde zmíněná cesta D je spojena se systémem řízení výstupu vzduchu z ventilátoru (není na obr.2 zobrazeno). Cesta fi je spojena s výstupem čítače 14., jehož jeden vstup je připojený k čítači signálů 3, kde signály přichází z rotačních senzorů 8 dopravníků do všech mlýnů (drtičů), které nejsou rovněž zobrazeny. Druhý vstup čítače 14 je připojený k cestě P2 signálu změn celkového množství vzduchu, které závisí na koncentraci volného kyslíku a oxidu uhlíku v odpadových plynech. Cesta fi2 je připojena k výstupu nadřazeného řízení 12. Jedno z nadřazených řízení 12 je připojeno k cestě D signálu volného kyslíku v odpadových plynech, přičemž zmíněná cesta fi je připojena přes systém přepínání 13 k senzorům 11 volného kyslíku v odpadových plynech, které jsou umístěny v proudu odpadových plynů. Druhý výstup nadřazeného řízení 12 je připojený k cestě fi22 signálu definované koncentrace 02z v odpadových plynech. Cesta fi22 je připojena k systému 7 minimálně definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech. Vstup systému 7 je připojený k výstupu přepínacího systému 6 v přepínacím stanovišti 5. Jeden ze vstupů přepínacího systému 6 je přes cestu fi221 připojen ke stanovišti 1 pro definování stálé koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech.
Druhý vstup přepínacího systému 6 je připojený přes cestu —2 22 Pro9raniovacimu zařízení 4, které zahrnuje program změny definované koncentrace volného kyslíku 0=ζ v odpadových plynech, závisející na koncentrací oxidu uhlíku v odpadových plynech, pokud jde o definovanou hodnotu koncentrace oxidu uhlíku. Jeden ze vstupů programovacího zařízení 4 je připojený k senzoru 2 koncentrace kyslíku v odpadových plynech, druhý je připojený k stanovišti 9 definované hodnoty C0z
Na stanovišti 1 pro definování hodnoty koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech, byla definována koncentrace volného kyslíku hodnotou 02z = 1,8%. Signál ze stanoviště 1 přechází přes přepínací systém 6 do systému 7 minimální koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech. Jestliže by signál ze stanoviště 1 stanovil menší hodnotu koncentrace volného kyslíku než minimální hodnotu, zaslal by systém 7 přes cestu D do nadřazeného řízení 12 signál o zmíněném minimální hodnotě. Jestliže by definovaná koncentrace volného kyslíku přesáhla minimální hodnotu koncentrace volného kyslíku, signál s celou hodnotou by se přenesl do nadřazeného řízení 12. Tyto dva signály z cest D a D22 se porovnávají v nadřazeném řízení 12. Jestliže signál přicházející ze senzorů 11 vykazuje menší koncentraci kyslíku v odpadových plynech než je definovaná koncentrace O , nadřazené řízení ho přenese do čítače 14 a dále do ventilátoru, aby zde signál zvýšil množství dodávaného vzduchu na hodnotu, při které se signály budou sobě rovnat. Jestliže signál ze senzorů 11 ukáže, že je koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech větší než definovaná koncentrace 02z, nadřazené řízení 12 zašle do ventilátorů signál ke snížení množství dodávaného vzduchu na hodnotu, při které se signály budou sobě rovnat, což znamená, že koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech poklesne. Signál přicházející z nadřazeného řízení 12 do čítače 14 se přidá k signálu procházejícího podél cesty D z čítače otáček dopravníku uhlí, přičemž je tento signál úměrný proudu paliva dopravovaného do pece. Pokud se zaznamená změna velikosti proudu paliva, zašle se signál ke změně množství dodávaného vzduchu do ventilátoru. Na stanovišti 5 se může systém 6 přepnout a cesta se spojí s programovacím zařízením 4 nebo s stanovištěm ručního definování O — —2 z
Programovací zařízení 4 změní definovanou koncentraci volného kyslíku podle programu plnícího úkol způsobu automatického řízení podle tohoto vynálezu. Signál přicházející z programovacího zařízení 4 do nadřazeného řízení 12 se porovnává se signálem, který do do řízení 12 přišel ze senzorů 11. Řízení 12 a čítač 14 pracují tak, jak je to popsáno v případě připojení systému stanoviště 1, to znamená s neměnným množstvím definované koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech.
Čítač 14 umožňuje řízení poměru celkového množství vzduchu v proudu paliva dodávaného do pece, při přepnutí řízení 12 na ruční ovládání, například tehdy, když senzory 11 měřící množství O selžou.
Claims (5)
1. Systém automatického řízení spalování v peci se současným měřením obsahu volného kyslíku a oxidu uhlíku v odpadových plynech, s definovanou koncentrací volného kyslíku v odpadových plynech stanovenou na základě měřené, stanovené a omezené koncentrace oxidu uhlíku, je charakteristický tím, že definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku /O / v odpadových plynech se automaticky snižuje až do okamžiku, kdy se dosáhne rovnosti množství koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech s množstvím definované omezující koncentrace oxidu uhlíku /COz/, přičemž se v tomto okamžiku definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku v odpadových plynech /0 / mění skokem o dynamickou a statickou hodnotu /£) +óO /, kdy se tato hodnota střídavě po definovaném časové periodě /T/ snižuje na statickou hodnotu /aO^/ koncentrace volného kyslíku, a kdy se tato statická hodnota /α02ζώ/ udržuje až do konce definované časové periody /T/, která začíná v okamžiku dosažení rovnosti koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech s definovanou omezující koncentraci oxidu uhlíku /CO /, a jestliže je po definovaném čase /T/ koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech nižší než definovaná povolená koncentrace /CO /, definovaná hodnota koncentrace volného kyslíku /02z/ v odpadových plynech se automaticky sníží, až do dosažení definované povolené koncentrace oxidu uhlíku /C0z/, a jestliže je po časové periodě /T/ koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech větší než definovaná povolená koncentrace volného kyslíku /CO /, potom se definovaná hodnota volného kyslíku /0 / v odpadových plynech zvýší o statickou hodnotu koncentrace kyslíku A22zs/ a udrží tuto koncentraci volného kyslíku po následující periodu /T/, a po jejím ukončení automaticky sníží definovanou hodnotu koncentrace volného kyslíku /Q /·
2. Způsob podle nároku 1,vyznačující se tím, že automatické snižování definované hodnoty koncentrace volného kyslíku /0 / v odpadových plynech je prováděno lineárně.
3. Způsob podle nároku 1,vyznačující se tím, že automatický pokles definované hodnoty koncentrace volného kyslíku /2 / v odpadových plynech je prováděn exponenciálně.
4. Způsob podle nároku 1,vyznačující se tím, že změna definované hodnoty koncentrace kyslíku /02e/, skokem o statickou /ůO2zs/ a dynamickou /ůQ2zd/ hodnotu, se udržuje vybranou časovou periodou /T^/, a že po této časové periodě se hodnota sníží o dynamickou hodnotu %Q22ea/ volného kyslíku.
5. Systém automatického řízení spalování v peci s přihlédnutím k měřeným hodnotám volného kyslíku a oxidu uhlíku v odpadových plynech s definovanou koncentrací volného kyslíku, kdy systém zahrnuje čítač signálů otáček dopravníku uhlí, senzory koncentrace oxidu uhlíku v odpadových plynech, kdy tento systém je charakteristický tím, že je připojený k cestě /Q22/ definované koncentrace volného kyslíku /Q23=/ v odpadní cestě /Ds22/ signálu s proměnnou hodnotou definované koncentrace volného kyslíku /0 / a používá přepojovací systém /6/, přičemž cesta /D222/ signálu s proměnnou hodnotou definované koncentrace volného kyslíku /2 / zahrnuje programovací zařízení /4/, jehož výstup je připojen ke vstupu přepojovacího systému /6/, jeden vstup je připojen k senzoru /2/ oxidu uhlíku v odpadových plynech, druhý vystup je připojen k stanovišti /9/ definované koncentrace oxidu uhlíku
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL96313600A PL179407B1 (pl) | 1996-04-01 | 1996-04-01 | Sposób i uklad automatycznej regulacji spalania w kotle PL PL PL PL PL |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ92397A3 true CZ92397A3 (cs) | 1998-02-18 |
| CZ292438B6 CZ292438B6 (cs) | 2003-09-17 |
Family
ID=20067227
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ1997923A CZ292438B6 (cs) | 1996-04-01 | 1997-03-26 | Způsob a systém automatického řízení spalování v peci |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ292438B6 (cs) |
| DE (1) | DE19712771C2 (cs) |
| HU (1) | HU220991B1 (cs) |
| PL (1) | PL179407B1 (cs) |
| RU (1) | RU2124675C1 (cs) |
| SK (1) | SK284272B6 (cs) |
| UA (1) | UA41416C2 (cs) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ITMI20131093A1 (it) * | 2013-06-28 | 2014-12-29 | Tenova Spa | "forno industriale e procedimento per controllare la combustione al suo interno" |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3423946A1 (de) * | 1984-03-21 | 1985-09-26 | Hartmann & Braun Ag, 6000 Frankfurt | Regelverfahren fuer die verbrennungsluftmenge einer feuerungseinrichtung |
| DE3435902A1 (de) * | 1984-09-29 | 1986-04-10 | Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim | Anordnung zum selbsttaetigen regeln des luftueberschusses einer verbrennung |
| SU1394000A1 (ru) * | 1986-04-14 | 1988-05-07 | Военная академия тыла и транспорта | Способ регулировани процесса горени в тепловой установке и устройство дл его осуществлени |
| SU1449773A1 (ru) * | 1986-12-15 | 1989-01-07 | Одесский Политехнический Институт | Способ автоматического регулировани процесса горени двух топлив |
| SU1698583A1 (ru) * | 1989-11-20 | 1991-12-15 | Белорусское отделение Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "ВНИПИэнергопром" | Система автоматического регулировани расхода общего воздуха котла |
-
1996
- 1996-04-01 PL PL96313600A patent/PL179407B1/pl not_active IP Right Cessation
-
1997
- 1997-03-26 DE DE19712771A patent/DE19712771C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1997-03-26 CZ CZ1997923A patent/CZ292438B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1997-03-27 SK SK413-97A patent/SK284272B6/sk unknown
- 1997-03-28 UA UA97031475A patent/UA41416C2/uk unknown
- 1997-03-28 HU HU9700675A patent/HU220991B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1997-03-31 RU RU97105193A patent/RU2124675C1/ru active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| UA41416C2 (uk) | 2001-09-17 |
| SK41397A3 (en) | 1998-04-08 |
| SK284272B6 (sk) | 2004-12-01 |
| PL179407B1 (pl) | 2000-09-29 |
| DE19712771A1 (de) | 1997-11-06 |
| HU9700675D0 (en) | 1997-05-28 |
| DE19712771C2 (de) | 2001-02-15 |
| RU2124675C1 (ru) | 1999-01-10 |
| CZ292438B6 (cs) | 2003-09-17 |
| PL313600A1 (en) | 1997-10-13 |
| HU220991B1 (hu) | 2002-07-29 |
| HUP9700675A2 (en) | 1997-12-29 |
| HUP9700675A3 (en) | 1999-08-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN202207547U (zh) | 烟气选择性非催化还原脱硝系统的还原剂喷射控制装置 | |
| EP0583771B1 (en) | Control of NOx reduction in flue gas flows | |
| CN105080315B (zh) | 用于干法水泥窑的烟气脱硝系统 | |
| US20090308292A1 (en) | Coal burning boiler apparatus | |
| EP1726876A1 (en) | Improved method of combusting solid waste | |
| JPS586683B2 (ja) | ガスチヨウセイホウホウ オヨビ ソウチ | |
| CN1243928C (zh) | 控制锅炉中燃料燃烧的方法和系统 | |
| CN102690072B (zh) | 一种水泥生产过程不完全燃烧碳化物在线监测控制方法 | |
| EP0561044A1 (en) | Method for operating an incinerator with simultaneous control of temperature and products of incomplete combustion | |
| CN103058537B (zh) | 基于环保、节能、安全的水泥生产周期在线监测控制方法 | |
| CZ92397A3 (cs) | Způsob a systém automatického řízení spalování v peci | |
| CN102032588B (zh) | 燃油燃气锅炉控制调整和远程监控系统 | |
| US20130323657A1 (en) | Method and apparatus for controlling combustion in a combustion boiler | |
| JPS5546357A (en) | Combustion controller for city waste incinerator | |
| CN211562513U (zh) | 一种scr烟气脱硝系统的监控系统 | |
| JPH11325411A (ja) | 灰処理設備 | |
| JPH0152653B2 (cs) | ||
| JPS63187018A (ja) | 流動層式ごみ焼却炉の制御装置 | |
| CN109794149A (zh) | 一种cfb锅炉烟气脱硝自动控制方法及系统 | |
| JPH025222Y2 (cs) | ||
| JP2009204164A (ja) | 燃焼炉のユーティリティー制御方法 | |
| CN113996157B (zh) | 一种锅炉超低排放控制方法 | |
| KR20230116997A (ko) | 가속 탈질시스템의 운전제어 방법 | |
| CN113566563B (zh) | 一种智能化回转窑的燃烧控制方法 | |
| JPH0375406A (ja) | 流動床炉における燃焼制御方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20060326 |