CZ2000247A3 - Způsob a zařízení pro regulaci proudu plynného paliva - Google Patents

Způsob a zařízení pro regulaci proudu plynného paliva Download PDF

Info

Publication number
CZ2000247A3
CZ2000247A3 CZ2000247A CZ2000247A CZ2000247A3 CZ 2000247 A3 CZ2000247 A3 CZ 2000247A3 CZ 2000247 A CZ2000247 A CZ 2000247A CZ 2000247 A CZ2000247 A CZ 2000247A CZ 2000247 A3 CZ2000247 A3 CZ 2000247A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
gas
fuel
heating energy
stream
energy
Prior art date
Application number
CZ2000247A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ297204B6 (cs
Inventor
Rémy Cordier
Thierry Ferlin
Guy Tackels
Thierry Mine
Original Assignee
Saint-Gobain Vitrage
Gaz De France
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Saint-Gobain Vitrage, Gaz De France filed Critical Saint-Gobain Vitrage
Publication of CZ2000247A3 publication Critical patent/CZ2000247A3/cs
Publication of CZ297204B6 publication Critical patent/CZ297204B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/002Regulating fuel supply using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2221/00Pretreatment or prehandling
    • F23N2221/10Analysing fuel properties, e.g. density, calorific
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2237/00Controlling
    • F23N2237/08Controlling two or more different types of fuel simultaneously
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/2496Self-proportioning or correlating systems
    • Y10T137/2499Mixture condition maintaining or sensing
    • Y10T137/2509By optical or chemical property

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)
  • Flow Control (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká způsobu a zařízení pro regulaci vlastností spalování plynného paliva, zejména výhřevné energie dodávané proudem plynného paliva, obzvláště proudem fosilního paliva typu zemního plynu.
Vynález se zejména týká regulace proudu plynného paliva rozváděného sítí napájecích trubic do průmyslových závodů využívajících proces hoření, přičemž regulace nastává podle vynálezu s výhodou po proudu na konci této sítě, tj. na straně průmyslových podniků, neba naopak proti proudu této sítě.
Průmyslové závody, které máme konkrétněji na mysli, jsou zejména sklářské závody používající hořáky na zemní plyn pro tavení (a případně zušlechťování) skla v nejširším smyslu, to jest nerostných sloučenin používaných na výrobu plochých výrobků (plavící linka), dutých výrobků (závody na výrobu sklenic a lahví), nerostné vaty skelného typu nebo skalního typu, určené pro tepelnou a/nebo akustickou izolaci, nebo skleněných vláken používaných k vyztužení polymerních materiálů, tak zvaných výztužných vláken, nebo jiných textilních vláken.
79257 (79257a)
PV 2000-247 • · • · · » e t • t · * Φ ·
Dosavadní stav techniky
Ve všech těchto závodech je důležité, aby pece pracovaly pod co nej rovnoměrnějšími a neměnnými podmínkami, přičemž jedním z těchto parametrů, který není nevýznamný, jsou vlastnosti paliva přiváděného do hořáků, zejména jeho výhřevná energie. Může se stát, že rozvodná síť dopraví zemní plyn, jehož vlastnosti mohou z nej různějších důvodů fluktuovat, přičemž nej častějším důvodem pro tuto fluktuaci je, že síť je napájena zemním plynem s odlišnými vlastnostmi, pocházejícím z několika napájecích zdrojů.
Ukázalo se proto jako nezbytné, přijmout opravná opatření, která by kompenzovala tyto výkyvy ve výhřevné energii.
Dříve spočíval způsob regulace ve změnách průtoku paliva, přičemž se uskutečňovaly buď pozitivní korekce k jeho výhřevné energii zvýšením průtoku, nebo negativní korekce snížením průtoku přidáním nehořlavého plynu za účelem snížení průtoku, přičemž korekce průtoku se uskutečňovaly v takovém poměru, ve kterém kolísala výhřevná energie paliva. Tento způsob regulace umožňuje udržet tepelný tok na vstupu do pece na nastavené hodnotě. Ať byla tato regulace prováděna ručně, nebo automaticky, brzy se ukázala její omezení: bylo vypozorováno, že pouhým korigováním výhřevné energie vstupního plynu poměrnou změnou průtoku se nedosáhne dokonalé stabilizace provozních podmínek pece, pokud zůstanou všechna ostatní zařízení zachována. To by mohlo být vysvětleno faktem, že změny v průtoku paliva v hořáku také způsobí změny ve způsobu, jak probíhá spalování, a zejména ve způsobu, jak vzniká plamen nad skleněnou nádobou.
79257 (79257a)
PV 2000-247 • · • ·
Podstata vynálezu
Předmětem vynálezu proto je vyvinout vylepšený způsob regulace výhřevné energie proudu plynného paliva, zejména s cílem minimalizovat jakékoliv změny ve způsobu, jakým probíhá spalování, vznikající vlastní regulací. Zejména je předmětem vynálezu vyvinout regulaci, která zachovává jak jen je to možné pracovní podmínky pece, kdy se předpokládá, že palivo je přiváděno k hořákům pece typu sklářské pece.
Předmětem vynálezu je způsob regulace výhřevné energie proudu paliva typu plynného fosilního paliva obsahujícího převážně plyn, který budeme nazývat A a jeho přivádění do trubice. Tento způsob se skládá z provádění regulace, alespoň částečné, kontrolovaným přidáváním alespoň jednoho spalitelného plynu, který budeme nazývat B, jehož výhřevná energie je vyšší, než výhřevná energie plynu A, do proudu paliva.
S výhodou je plyn nazývaný A metan CH4, získaný převážně z fosilního plynného paliva známého jako zemní plyn, který je tedy proudem plynného paliva, na který se regulace podle vynálezu s výhodou použije (vynález je také možno aplikovat po nezbytných změnách na jiné proudy spalitelných plynů, například vyráběného plynu).
V rámci vynálezu bereme výraz výhřevná energie v širším smyslu, nikoliv doslova: může to být jakýkoliv známý parametr z oblasti dodávky spalitelných plynů pro kvantitativní stanovení tepelného výkonu paliva během spalování. Může to být hodnota celkové výhřevnosti (GCV),
79257 (79257a)
PV 2000-247
9» dobře známá v dosavadním stavu techniky, která se vyjadřuje v kWh na normový m3, což je ve vztahu k výhřevné energii Pu dané rovnicí
Pu = Qc x GCV (kde Qc je normový objemový průtok paliva).
Také to může být C/H poměr paliva, bezrozměrná veličina, která odpovídá poměru celkového počtu atomů uhlíku k celkovému počtu atomů vodíku v palivu (například v případě metanu CH4 je tento C/H poměr 1/4, tj. 0,25). Také to může být Wobbeho index W, který je ve vztahu k GCV daném rovnicí
W = GCV / (d)1/2, kde d je hustota paliva.
Je možno také použít index spotřeby vzduchu B, který je určen vztahem
B = Va / (d)1/2 kde Va je teoretické množství vzduchu, který je potřeba ke spálení 1 m3 paliva, přičemž B je bezrozměrná veličina v případě, že Va je vyjádřeno v normových m3 vzduchu na normový m3 paliva
Bylo ověřeno, že existuje dobrý vzájemný vztah mezi různými způsoby regulace bez ohledu na to, který parametr byl vybrán, s tím, že může být výhodnější vzít Wobbeho index, který na rozdíl od GCV bere v úvahu také změny hustoty plynu.
Vynález proto přijímá regulaci vysokými hodnotami, což znamená, že je umožněno ovlivňovat výhřevnou energii paliva nastavením na vyšší hodnotu pomocí výhřevnějšího plynu než ono palivo, nebo přesněji výhřevnějšího než v něm převažující plyn. (To proto, že je dobře známo, že
79257 (79257a)
PV 2000-247 • · zemní plyn obsahuje výrazně převažující plyn - metan který běžně představuje více než 80 % zemního plynu, přičemž minoritní složky jsou například stopy inertních plynů typu N2, nebo dlouhé uhlovodíky.) S výhodou je regulace prováděna pomocí takového výhřevnějšího plynu. Regulace nemění, nebo jen velmi málo, objemový průtok takto regulovaného proudu plynu.
Tento způsob regulace poskytuje mnoho výhod. Hlavní výhodou je, že při této regulaci dochází k výraznému zlepšení v provozní stabilitě pece vybavené hořáky, do kterých je takto regulovaný plyn přiváděn. Vysvětlení, které můžeme předložit, spočívá v tom, že tento způsob regulace umožňuje ovládat výhřevnost vstupujícího proudu bez výrazného pozměňování objemového průtoku a proto bez pozměňování hydraulických vlastností plynu plamene (délka, rychlost, atd.).
Další důležitá a celkem neočekávaná výhoda se týká emise takzvaných ΝΟχ plynů pecemi, jejichž hořáky jsou regulovány tímto způsobem: bylo pozorováno, že regulace prováděná proti proudu podle vynálezu umožňuje výrazné snížení emise NOX pecemi, což je obzvláště výhodné pro životní prostředí.
Navíc při takovéto regulaci výhřevné energie paliva vysokými hodnotami je možné redukovat měrnou energetickou spotřebu pece typu sklářské pece, která je vyjádřena známým způsobem v kilowatthodinách na tunu skla. Tato úspora energie vytváří třetí výraznou výhodu dosaženou vynálezem, tím spíše, že umožňuje výrazné snížení nákladů vzniklých regulací podle vynálezu, zejména na přidávaný plyn B typu propanu.
79257 (79257a)
PV 2000-247
ΦΦ φ · · • φ • φ φ φ φφφ φ φφφφ • φ φ • Φ φ
S výhodou je plyn Β vybrán z uhlovodíků s alespoň dvěma uhlíkovými atomy, ať už jsou nasycené nebo mají jedno nenasycení. Může to být lineární nebo větvený uhlovodík. S výhodou má od 2 do 6 atomů uhlíku, a je to zejména propan nebo n-butan. Ve skutečnosti je výhodné vybrat palivo na způsob plynu bez aditivování za tlakových a teplotních podmínek, které jsou běžné v proudu paliva, který má být regulován. Je třeba zvážit také cenu a dostupnost vybraného uhlovodíku.
Obecně to může být tak zvaný ropný plyn, to jest plyn vyráběný rafinováním ropy, zejména plyn založený na propanu nebo na n-butanu (čímž se rozumí, že tyto tak zvané ropné plyny, i když mají převažující složku, jako propan nebo butan, jak je dobře známo, mohou obsahovat také jiné, menšinové složky, například propen, buten atd.).
Aniž bychom zacházeli do detailů průběhu regulace, můžeme říci, že regulace podle vynálezu se s výhodou skládá z následujících kroků:
(a) měření výhřevné energie CP proudu paliva (b) srovnání této výhřevné energie CP s maximální nastavenou hodnotou CPmax, (c) je-li třeba, zvýšení CP směrem k hodnotě CPmax přidáním vhodného množství plynu B do proudu paliva.
Je přípustné velké množství různých provedení vynálezu.
Takto je možné vybrat buď nepřetržité vstřikování alespoň minimálního množství plynu B do proudu paliva, a nebo nikoliv, a tak regulovat přidáváním plynu B v protékaném množství v rozmezí od Qmin (minimální průtok) do
79257 (79257a)
PV 2000-247
*
Φ
Qmax (maximální průtok), kde Qmin je nula nebo kladná hodnota průtoku.
Podle neomezujícího způsobu provádění může mít regulace podle vynálezu následující charakteristiky:
Zaprvé zahrnuje tak zvanou rychlou smyčku, která kontroluje udržování měřeného průtoku směsi A + B, takže množství vstřikovaného plynu B zůstane ve stejném poměru k průtoku plynu A, i případě, že by došlo k náhlé změně ve spotřebovaném objemu plynu (například při spuštění nebo zastavení hořáků). Toto automatické udržování může být prováděno regulátorem, jehož nastavení je proporcionální vzhledem k průtoku směsi (kvůli stručnosti budeme směsí A + B rozumět směs proudu paliva sestávajícího převážně z plynu A a proudu plynu s vyšší výhřevnou energií, obecně s převažujícím plynem typu propanu, a případně dalších minoritních plynů, přesto, že plyn A je ve skutečnosti proud paliva obsahující celkově převažující plynnou složku A. V celém tomto textu A a B mohou tedy označovat, aniž by to bylo nějak odlišeno, jednotlivé a určité plynné složky nebo proudy paliv obsahující tyto určité plynné složky plus další minoritní složky) .
Dále zahrnuje tak zvanou pomalou smyčku, jejímž účelem je zvýšit přesnost celého systému pro regulaci výhřevné energie. Tato smyčka může automaticky určovat nastavení tak zvané rychlé smyčky (pomocí koeficientu proporcionality) na bázi plynule měřených odchylek mezi výhřevnou energií směsi a zvolenou nastavenou hodnotou.
Pokud jde o měření výhřevné energie proudu paliva, jsou zejména možné dva způsoby, kterými jej lze provádět:
79257 (79257a)
PV 2000-247 *· « • » * > > · >
* * ···· « • * · φ* # «· ·· ·♦ > · · » · · · * » » φ » » » ί » » · 9 » t · * » ♦ · · · · « «· ««·· ·» ·* může se provádět přímé měření použitím měřícího zařízení jako comburimeter, které umožňuje přímé odečítání parametru, který je spojitě regulován. Takové zařízení je popsáno například v patentu EP - 0 326 494 Al;
Také je možné tutéž informaci získat z chemické analýzy proudu paliva. Zejména je možné použít přístroj chromatografu pro plyn, napojený na výpočetní prvek, který z chemické analýzy plynu určí jeho výhřevnou energii. Měření mohou být prováděna například každé tři minuty.
Je výhodné nastavovat výhřevnou energii co nej častěji, pouze v závislosti na dostupných prostředcích, zejména těch, které měří výhřevnou energii paliva.
S výhodou jsou doby odezvy výše zmíněných smyček například několik sekund v případě tak zvané rychlé smyčky, od 1 do 3 minut v případě tak zvané pomalé smyčky, je-li použit comburimeter, a až 5 až 15 minut, je-li použit chromatograf pro plyn. Pro určení řádu veličiny můžeme předpokládat, že dostaneme 1 až 2 %, použijeme-li comburimeter, a 0,5 až 1 %, použijeme-li chromatograf. Chromatograf je tedy poněkud přesnější, ale neumožňuje spojité měření. Nicméně bylo pozorováno, že obecně nej rychlejší změny ve vlastnostech spalování proudu paliva typu zemního plynu nenastávají během méně než 15 až 20 minut, takže je možné je bez problémů zaznamenat i při použití chromatografu.
Předmětem vynálezu je také přístroj pro regulaci výhřevné energie proudu plynného paliva typu fosilního plynu, zahrnujícího tak zvaný převažující plyn A, a přivádění do trubice, přičemž zařízení zahrnuje:
elektronické / výpočetní prostředky pro ovládání
79257 (79257a)
PV 2000-247
9 9 9 • 9 9 9 regulace;
alespoň jedny prostředky pro měření výhřevné energie, která má být regulována, buď takového druhu, jako je comburimeter, nebo pomocí chemické analýzy napojené na vhodné výpočetní prostředky;
alespoň jedny prostředky pro regulaci přibližováním výhřevné energie CPi proudu k horní nastavené hodnotě CPmax, vytvořené jako alespoň jedny prostředky pro vstřikování regulovaného množství plynu B, který má vyšší výhřevnou energii než je výhřevná energie plynu A, do proudu paliva. S výhodou toto zařízení umožňuje uskutečňování výše popsaných způsobů regulace.
Předmětem vynálezu je také využití způsobu a zařízení popsaných výše k regulaci výhřevné energie proudu paliva do trubice umístěné na konci napájecí sítě opatřené jedním nebo více napájecími zdroji, zejména proudu paliva do trubice napájející palivem jeden nebo více hořáků, používaných v průmyslových závodech typu sklárenských závodů.
Předmětem vynálezu je také sklářská pec jako taková, vybavená hořáky, z nichž alespoň některé jsou napájeny palivem regulovaným podle vynálezu.
Kvůli jednoduchosti regulace nastává v hlavní trubici napájející palivem všechny hořáky závodu, nic ale nezabraňuje tomu, aby regulace nastávala ve vedlejších trubicích u každého, nebo jen některých hořáků.
Příklad provedení vynálezu
Vynález bude dále podrobněji popsán na základě
79257 (79257a)
PV 2000-247
• φ φ φ φ φ···· φ φ φ φ φ φ * φ» Φ«Φ·
neomezujícího provedení, které se týká sklářské pece, která se používá ve výrobnách plochých výrobků na způsob plavící linky. Tj . pece, pracující v inverzním módu, který je jako takový znám, vybavená dvěma postranními regenerátory, která je v rozmístění hořáků v podstatě podélně souměrná vzhledem k podélné ose pece, která používá jako palivo zemní plyn. Pro více detailů můžeme odkázat na patent WO-98/02386.
Nicméně vynález se vztahuje obecněji na jakoukoliv sklářskou pec, používající hořáky na zemní plyn, jako jsou pece s tak zvanými dohořívacími regenerátory, pece na výrobu plochých výrobků, pracující bez regenerátorů a obecně používající hořáky, kde je oxidantem kyslík (například takového druhu, jako je popsán v patentu EP-0 650 934) . Mohou to být také pece na výrobu dutých výrobků, nerostné vaty nebo vyztužující vláken. Pece, které mohou těžit z výhod tohoto vynálezu, mohou používat také tak zvané ponořené hořáky, to jest hořáky seřízené tak, že spalující plamen nebo plyny ze spalování vznikají v tekuté lázni (příklady jsou popsány v patentech US-3 260 587 a US3 738 792).
Vlastní design sklářských hořáků také není omezující, a je v oboru znám.
Dále je velice schematicky popsán způsob, kterým je prováděna regulace podle vynálezu.
Začneme-li u pece s postranními regenerátory, jsou uspořádány dvě sady palivových injektorů navzájem proti sobě ve dvou postranních stěnách pece. Tyto injektory jsou napájeny zemním plynem hlavní trubicí, uspořádanou na konci místní distribuční sítě. Vynález pro regulaci používá
79257 (79257a)
PV 2000-247 *
• 9 ·
Wobbeho index (nebo GCV) proudu zemního plynu v této trubici v místě průmyslového závodu.
Zejména je napájecí trubice pece stáčena tak, že je s určitou frekvencí umožněn odběr vzorku paliva, aby se mohly měřit jeho vlastnosti (Wobbeho index nebo GCV), buď přímo měřícím zařízením takového druhu, jak bylo popsáno v již dříve zmíněném patentu EP-0 326 494 AI, nebo použitím chromatografu pro plyn. Je-li použit chromatograf pro plyn, je optimální frekvence měření každé 3 minuty, což umožňuje reagovat velice rychle na jakoukoliv rychlou fluktuaci ve výhřevné energii přiváděného zemního plynu a kontrolovat efektivitu regulace na trubici. Proti proudu od tohoto stáčecího kohoutu, který je potřeba pro měření vlastností proudu paliva, je vytvořena sekundární trubice s prostředky pro kontrolu průtoku, která je napojena buď na distribuční síť s propanem, nebo na zásobní kontejner s propanem (propan, o kterém je řeč, je komerční propan, pocházející z rafinování ropy, a může obsahovat například až 10 až 20 % dalších minoritních složek, obecně jiných uhlovodíků, jako je propen).
Výpočetní prostředky ovládají jak prostředky pro měření Wobbeho indexu, tak proudu zemního plynu, tak prostředky pro kontrolu průtoku propanu: je dosaženo maximální nastavené hodnoty Wobbeho indexu (nebo GCV) . Výpočetní prostředky, porovnáním naměřeného Wobbeho indexu (nebo GCV) s nastavenou hodnotou spojitě ovládají přidávání nebo ubírání proudu propanu vstřikovaného do hlavní trubice, až se naměří nastavená hodnota.
Ekonomicky výhodné je omezit množství vstřikovaného propanu jak jen je to možné, neboť jeho cena je znatelně
79257 (79257a)
PV 2000-247 φφφ φ · · -· φφ φ* φφφ · φ φ · φ φ φ φ φ φ φ φ φ · φ φφφ* φ φ ΦΦΦΦ φφ * φ φφ Φφ « * φ φ φφφ φ φ φ φ φφ (φ φφ ΦΦΦΦ ·Φ φφ vyšší, než cena zemního plynu. Proto je dávána přednost takové regulaci vysokými hodnotami, ve které mimo fluktuace není do proudu zemního plynu přidáván žádný propan. Je proto nezbytné, správně kalibrovat maximální nastavenou hodnotu jako funkci známého rozsahu změn Wobbeho indexu (nebo GCV) (stanovení vhodného regulačního rozsahu).
Jak již bylo zmíněno výše, bylo ověřeno, že stabilizace Wobbeho indexu (stejné argumenty platí i pro GCV nebo například C/H poměr) tímto způsobem umožňuje lepší udržení provozní stability pece. To je proto, že výhřevná energie komerčního propanu je přibližně 2,5 krát větší něž výhřevná energie CH4, což je výrazně převažující složka zemního plynu, proto je potřebný průtok propanu nezbytného pro regulaci nízký a má malý rušivý vliv na proud paliva.
Navíc, je možné způsobuje zredukování standardními způsoby potvrdit, že tento typ regulace emisí ΝΟχ pece ve srovnání se regulace, spočívajícími například v rozpouštění zemního plynu ve vzduchu nebo zvyšováním jeho průtoku. Regulace výhřevné energie paliva vysokými hodnotami v širším smyslu je proto přínosná pro zachování životního prostředí
Na závěr, regulace podle vynálezu umožňuje snížení celkové spotřeby energie pece: zvýšení tepelného výkonu pece umožňuje zredukování jejích provozních nákladů, a vyrovnává tak, alespoň částečně, doplňkové náklady spojené se vstřikováním propanu.
Zastupuj e:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
79257 (79257a)
PV 2000-247
JUDr. Miloš Všetečka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2

Claims (12)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob regulace výhřevné energie proudu plynného paliva obsahujícího převažující plyn, který označujeme A, a přivádění do trubice, vyznačující se tím, že zmíněná regulace je prováděna alespoň částečně kontrolovaným přidáváním alespoň jednoho palivového plynu, který označujeme B, který má výhřevnou energii vyšší, než je výhřevná energie plynu A, do proudu paliva.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že plynem A je methan CH4.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že proud palivového plynu je zemní plyn.
  4. 4. Způsob podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že plyn B je uhlovodík obsahující alespoň dva atomy uhlíku C, který je buď nasycený, nebo nenasycený, lineární nebo větvený, zejména uhlovodík obsahující 2 až 6 atomů uhlíku C, jako např. propan.
  5. 5. Způsob podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že takzvaný plyn B je ropný plyn.
  6. 6. Způsob podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že sestává z regulační smyčky
    16 79257 (79257a)
    PV 2000-247 » « • · · » ···· Φ » *
    • · ft ft t » ··
    Λ ·
    Φ ««·« ·· ·· • · · * t t » »
    Φ ♦ « Φ
    Φ * · ♦ zahrnující následující kroky:
    (a) měření výhřevné energie CPi proudu paliva (b) srovnání této výhřevné energie CPi s maximální nastavenou hodnotou CPmax, (c) je-li třeba, zvýšení CP směrem k maximální nastavené hodnotě CPmax přidáním vhodného množství plynu B do proudu paliva.
  7. 7. Způsob podle nároku 6, vyznačující se tím, že výhřevná energie CPi proudu plynu je měřena buď přímo měřícím zařízením jako comburimeter, nebo výpočtem založeným na jeho chemické analýze, zejména chromatografií.
  8. 8. Způsob podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že regulace zahrnuje rychlou smyčku, která kontroluje udržování měřeného průtoku směsi A + B, takže množství přidávaného plynu B zůstane ve stejném poměru k průtoku plynu A regulátorem, jehož nastavení je proporcionální vzhledem k průtoku směsi, a pomalou smyčku, která určuje nastavení tak zvané rychlé smyčky na bázi měřených odchylek mezi výhřevnou energií směsi a zvolenou nastavenou hodnotou.
  9. 9. Zařízení pro regulaci výhřevné energie proudu plynného paliva typu fosilního plynu obsahujícího převažující plyn, který označujeme A, a přivádění do trubice, podle nároku 1, vyznačující se tím, že zahrnuj e elektronické / výpočetní prostředky pro ovládání regulace;
    alespoň jedny prostředky pro měření výhřevné energie CPi, která má být regulována, buď takového druhu, jako je comburimeter, nebo pomocí chemické analýzy
    16 79257 (79257a)
    PV 2000-247 »· • · · • » ·* ·· ·
    9 9 9
    9 · 9 9
    9 9 9999
    9 9 9
    99 9 napojené na vhodné výpočetní prostředky;
    alespoň jedny prostředky přibližováním výhřevné energie CPi proudu k hodnotě CPmax, vytvořené jako alespoň jedny vstřikování regulovaného množství plynu B, výhřevnou energii než je výhřevná energie proudu paliva.
    »
    9 <9 9 9
    99 99
    9 9 9 · • » · * * · · · * · 9 9
    99 9 9 pro regulaci horní nastavené prostředky pro který má vyšší plynu A, do
  10. 10. Aplikace způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 8, nebo zařízení podle nároku 9 pro regulaci výhřevné energie proudu paliva v trubici uspořádané na konci napájecí sítě opatřené jedním nebo více napájecími zdroji.
  11. 11. Aplikace způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 8, nebo zařízení podle nároku 9 pro regulaci výhřevné energie proudu paliva v trubici napájející palivem hořáky používané v průmyslových závodech, jako jsou sklářské závody.
  12. 12. Sklářská pec vybavená hořáky, z nichž alespoň některé jsou napájeny palivem pocházejícím z proudu plynného paliva regulovaného podle způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 8, nebo zařízením podle nároku 9.
CZ20000247A 1999-01-22 2000-01-21 Zpusob a zarízení pro regulaci proudu plynného paliva a sklárská pec vyuzívající tento zpusob a/nebo toto zarízení CZ297204B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9900680A FR2788839B1 (fr) 1999-01-22 1999-01-22 Procede et dispositif de regulation d'un courant de combustible gazeux

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2000247A3 true CZ2000247A3 (cs) 2000-10-11
CZ297204B6 CZ297204B6 (cs) 2006-10-11

Family

ID=9541111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20000247A CZ297204B6 (cs) 1999-01-22 2000-01-21 Zpusob a zarízení pro regulaci proudu plynného paliva a sklárská pec vyuzívající tento zpusob a/nebo toto zarízení

Country Status (12)

Country Link
US (2) US6495731B1 (cs)
EP (1) EP1022514B1 (cs)
JP (1) JP2000220820A (cs)
AT (1) ATE244857T1 (cs)
CZ (1) CZ297204B6 (cs)
DE (1) DE60003729T2 (cs)
DK (1) DK1022514T3 (cs)
ES (1) ES2203402T3 (cs)
FR (1) FR2788839B1 (cs)
PL (1) PL190981B1 (cs)
PT (1) PT1022514E (cs)
SK (1) SK284947B6 (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1472447B2 (de) 2002-01-25 2018-04-25 Ansaldo Energia IP UK Limited Verfahren zum betrieb einer gasturbogruppe
FR2847659B1 (fr) * 2002-11-25 2005-12-16 Air Liquide Procede d'optimisation en energie d'un site industriel, par enrichissement en oxygene d'air de combustion
CZ300482B6 (cs) * 2003-08-27 2009-05-27 Zpusob a zarízení pro regulaci výhrevnosti topného plynu
US20050124836A1 (en) * 2003-10-24 2005-06-09 Sutton William H. Method of dissolving a gaseous hydrocarbon into a liquid hydrocarbon
US7117862B2 (en) * 2004-05-06 2006-10-10 Dresser, Inc. Adaptive engine control
EP1645804A1 (de) * 2004-10-11 2006-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb eines Brenners, insbesondere eines Brenners einer Gasturbine, sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US8108128B2 (en) * 2009-03-31 2012-01-31 Dresser, Inc. Controlling exhaust gas recirculation
JP5843578B2 (ja) * 2011-11-18 2016-01-13 大阪瓦斯株式会社 ガス混合気供給システム
CN107178789B (zh) * 2016-03-09 2020-06-09 西门子公司 天然气燃烧器的燃烧监控方法、装置和系统
JP7080083B2 (ja) * 2018-03-27 2022-06-03 大阪瓦斯株式会社 熱量計測装置及び熱量計測方法
IT202100023858A1 (it) * 2021-09-16 2023-03-16 Sacmi Forni & Filter S P A Metodo e forno per la cottura di articoli ceramici di base sostanzialmente piani

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2547970A (en) * 1948-02-28 1951-04-10 Phillips Petroleum Co Controlling heating valve of natural gas
US3260587A (en) 1962-12-05 1966-07-12 Selas Corp Of America Method of melting glass with submerged combustion heaters and apparatus therefor
DE1234160B (de) * 1964-05-09 1967-02-16 Gaselan Veb Wobbezahlregler
US3738792A (en) 1972-02-11 1973-06-12 Selas Corp Of America Industrial burner
NL170923C (nl) * 1979-05-11 1983-01-17 Estel Hoogovens Bv Gasmenger.
JPS586321A (ja) * 1981-07-03 1983-01-13 Nippon Steel Corp 空燃比を一定にした混合気体燃料の広範囲にわたる供給方法
NL8104308A (nl) * 1981-09-18 1983-04-18 Nederlandse Gasunie Nv Werkwijze en inrichting voor het constant houden van de kalorische belasting van gastoestellen.
JPS63153315A (ja) * 1986-12-18 1988-06-25 Osaka Gas Co Ltd 燃料ガスの燃焼性制御方法および装置
FR2626673B1 (fr) 1988-01-29 1994-06-10 Gaz De France Procede et dispositif de mesurage de la puissance calorifique vehiculee par un courant de matiere combustible
US5224776A (en) * 1989-02-24 1993-07-06 Precision Measurement, Inc. Instrument and method for heating value measurement by stoichiometric combustion
JPH0686598B2 (ja) 1991-06-14 1994-11-02 西部瓦斯株式会社 高熱量都市ガスの製造方法
JP2701617B2 (ja) * 1991-09-12 1998-01-21 新日本製鐵株式会社 混合ガスの燃焼制御方法
US5288149A (en) * 1992-03-12 1994-02-22 Panametrics, Inc. Gas calorimeter and wobbe index meter
FR2711981B1 (fr) 1993-11-02 1996-01-05 Saint Gobain Vitrage Dispositif pour la fusion du verre.
JP3593356B2 (ja) * 1993-12-28 2004-11-24 三菱化工機株式会社 都市ガスの製造方法
FR2750977B1 (fr) 1996-07-11 1998-10-30 Saint Gobain Vitrage Procede et dispositif pour la reduction de l'emission de nox dans un four de verrerie
US5900515A (en) * 1996-08-20 1999-05-04 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma High energy density storage of methane in light hydrocarbon solutions

Also Published As

Publication number Publication date
PL337960A1 (en) 2000-07-31
ES2203402T3 (es) 2004-04-16
DK1022514T3 (da) 2003-10-27
US6495731B1 (en) 2002-12-17
SK822000A3 (en) 2000-09-12
EP1022514B1 (fr) 2003-07-09
DE60003729D1 (de) 2003-08-14
PT1022514E (pt) 2003-11-28
FR2788839A1 (fr) 2000-07-28
ATE244857T1 (de) 2003-07-15
EP1022514A1 (fr) 2000-07-26
SK284947B6 (sk) 2006-03-02
FR2788839B1 (fr) 2001-04-20
CZ297204B6 (cs) 2006-10-11
PL190981B1 (pl) 2006-02-28
JP2000220820A (ja) 2000-08-08
US20030000574A1 (en) 2003-01-02
DE60003729T2 (de) 2004-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schulz et al. Combustion regimes in sequential combustors: Flame propagation and autoignition at elevated temperature and pressure
Lieuwen et al. The role of unmixedness and chemical kinetics in driving combustion instabilities in lean premixed combustors
CZ2000247A3 (cs) Způsob a zařízení pro regulaci proudu plynného paliva
RU2557819C2 (ru) Способ работы газотурбинного двигателя и газотурбинная установка для осуществления указанного способа
EP3324119A1 (en) System and method for determining fuel composition fuel used in gas turbines
BR112020003070A2 (pt) método para operar um forno, unidade de controle para operar um forno, e, sistema de forno
Lin et al. Experimental research on gas interchangeability indices for domestic fully premixed burners
KR890000341B1 (ko) 연소 배기가스중의 산소농도 제어방법
US2780414A (en) Heat input stabilization
Zhao et al. Decarbonized combustion performance of a radiant mesh burner operating on pipeline natural gas mixed with hydrogen
Leicher et al. Impact of hydrogen admixture on combustion processes–Part I: Theory
Leicher et al. Hydrogen in natural gas: how does it impact industrial end users
US20260016163A1 (en) Lowering emissions that result from fuel combustion in boilers
US4531905A (en) Optimizing combustion air flow
RU2749287C1 (ru) Способ управления газовой турбиной и считываемый компьютером носитель хранения для выполнения такого способа
Jou et al. Reduction of energy cost and CO2 emission for the furnace using energy recovered from waste tail-gas
Toirov et al. Increasing the efficiency of the liquid fuel combustion chamber of the wire annealing furnace due to the adjustable electric drive
RU77649U1 (ru) Устройство получения газовоздушной смеси единой теплоты сгорания
CN102588994A (zh) 一种锅炉燃气混合燃烧供气管及供气方法
US20020064738A1 (en) Method and apparatus for furnace air supply enrichment
RU2647940C1 (ru) Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава
KR100804233B1 (ko) 다종연료 연소시의 산소농도 제어방법
JPS59157420A (ja) 混合ガス燃料を用いる燃焼制御方法
Fridlyand et al. Burner Design Considerations for Hydrogen-blended Gas Operation.
Leicher et al. Impact of hydrogen admixture on combustion processes–Part I

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20200121