FI68730B - Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska - Google Patents

Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska Download PDF

Info

Publication number
FI68730B
FI68730B FI820307A FI820307A FI68730B FI 68730 B FI68730 B FI 68730B FI 820307 A FI820307 A FI 820307A FI 820307 A FI820307 A FI 820307A FI 68730 B FI68730 B FI 68730B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
ash
measuring
measuring cell
capacitor
cuvette
Prior art date
Application number
FI820307A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI820307L (fi
FI68730C (fi
Inventor
Eero Peltonen
Aarni Somerikko
Timo Viitanen
Original Assignee
Kajaani Oy
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 Kajaani Oy filed Critical Kajaani Oy
Priority to FI820307A priority Critical patent/FI68730C/fi
Priority to US06/461,033 priority patent/US4498338A/en
Priority to AU10798/83A priority patent/AU562440B2/en
Priority to FR8301394A priority patent/FR2520876A1/fr
Priority to GB08302613A priority patent/GB2115933B/en
Priority to DE19833303177 priority patent/DE3303177A1/de
Priority to JP58015355A priority patent/JPS58137744A/ja
Publication of FI820307L publication Critical patent/FI820307L/fi
Publication of FI68730B publication Critical patent/FI68730B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI68730C publication Critical patent/FI68730C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Description

1 68730
MENETELMÄ JA LAITE LENTOTUHKAN HI ILIPITOISUUDEN MITTAAMISEKSI - FÖRFARANDE OCH ANORDNING FÖR MÄTNING AV KOLHALT I FLYGASKA
Keksinnön kohteena on menetelmä ja laitteisto lentotuhkan hiilipitoisuuden mittaamiseksi jatkuvatoimi-sesti. Menetelmä ja laitteito on tarkoitettu erityisesti hiilikäyttöisen voimalaitoskattilan lentotuhkan hiili-5 pitoisuuden määritykseen.
Hiilikäyttöisen voimalaitoskattilan lentotuhka sisältää monenlaisia aineita, joista pääosan muodostavat SiC>2, AI2O3, Fe2C>3, CaO, MgO ja palavat aineet. Palavien aineiden, so. pääasiassa hiilen pitoisuus lentotuhkassa 10 eli ns. hiilihäviö on yleensä 1-2 p-%. Suurissa laitoksissa on mahdollista päästä arvoon 0,5 p-%, mutta jos hiilen jauhatuksessa käytettävien myllyjen ja polttimien säätö ei ole kohdallaan tai laitteet ovat viallisia, voi häviö olla jopa 3-5 p-%. Hiilihäviö, so. tuhkan 15 mukana hukkaan joutunut hiili merkitsee pahimmassa tapauksessa erittäin suuria kustannuksia. Esim. 500 Mw voimalaitoksessa (käyntiaika 6000 h/a, kulutussuhde 2,6, hiilen hinta 300 mk/t) on polttoainekustannus noin 340 milj. mk, ja 1 % hiilihäviö lentotuhkassa 20 on vuositasolla 3,4 milj. mk.
Edelleen lentotuhkan hiilipitoisuuden seuranta on olennaisesti tärkeää myös tuhkan hyötykäyttöä ajatellen. Liian korkean hiilipitoisuuden omaavan lentotuhkan käyttö ei ole mahdollista esim kevytsoratuotantoon, 25 laastin aineosana, sementin aineosana jne. Edelleen hiilipitoisuuden vaihtelu rajoittaa lentotuhkan käyttöä tiilituotantoon, autoklaavituotteiden raaka-aineena jne.
Nykyisin hi ilikäyttöisten voimalaitosten lento-30 tuhka analysoidaan käyttölaboratorioissa tavanomaisin analyyttisin menetelmin. Tulokset saadaan usein vasta vuorokausien jälkeen näytteenotosta. Saatuja hiilihäviön lukuarvoja ei täten juurikaan voida käyttää ohjearvoina i 2 68730 polttoprosessin säädössä ja hiilihäviöiden säätämiseksi halutulle tasolle.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä esitetyt epäkohdat. Erityisesti keksinnön 5 tarkoituksena on tuoda esiin menetelmä ja laitteisto lentotuhkan hiilipitoisuuden mittaamiseksi jatkuvatoimisesta siten, että mittausarvoja voidaan käyttää prosessin säätöön hiilihäviöiden säätämiseksi halutulle tasolle.
Keksinnölle tunnusomaisten seikkojen osalta viitataan vaatimusosaan.
Keksintöä selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisesti suoritusesimerkkien avulla viitaten oheiseen piirustukseen, jossa 15 kuva 1 esittää kaaviokuvaa keksinnön mukaisesta mittaus-periaatteesta, kuva 2 esittää keksinnön mukaista laitteistoa lohkokaaviona , kuva 3 esittää keksinnön mukaista laitteistoa liitettynä 20 lentotuhkan sähkösuodattimen keräyssuppi]on yhteyteen, kuva 4 esittää keksinnön mukaisella menetelmällä saavutettujen mittaustulosten ja laboratorioanalyysien välistä korrelaatiota, ja kuva 5·esittää poikkileikkausta erääseen keksinnön 25 mukaiseen laitteistoon kuuluvasta kyvetistä.
Keksintö perustuu siihen tietoon, että kivihiiltä kuumennettaessa sen sisältämät orgaaniset aineet häviävät ja jäljelle jäävä hiilijäännös on ominaisuuksiltaan lähes puhtaan hiilen kaltainen, mm. hyvä johde. 30 Mittauselementti on kondensaattori, jonka levyjen välistä mitattava lentotuhka on järjestetty virtaamaan. Kuvassa 1 on esitetty mittausjärjestely yksinkertaistetussa muodossa. Kondensaattori levy jen 2 kapasitanssi saadaan kaavasta C = E x Λ/D (1) 3 68730
Kondensaattori levyjen pinta-ala ja välimatka ovat vakiot. Ainoa muuttuja on kondensaattori levyjen välisen tuhkan dielektrisyyskerroin. Summattaessa kuvassa 1 vyöhykkeen dA sarjassa olevat differentiaalikon-5 densaattorit saadaan dC = (Et x dA) / (D - Σ lj_) (2) jossa Et on tuhkan näennäinen dielektrisyyskerroin, 10 joka sisältää tuhkassa olevan ilman vaikutuksen. Kun summaus suoritetaan koko kondensaattorin pinta-alan yli ja oletetaan, että yksittäisten partikkelien sijasta hiili muodostaa kondensaattorilevyjen väliin kiinteän kerroksen, paksuus L (oletettu vakioksi levyjen väli-15 sellä alueella), saadaan kokonaiskapasitanssi C = (Et x A) / (D - L) (3)
Yhtälön 3 mukaan lentotuhkan jäännöshiili 20 vaikuttaa kapasitanssiin samoin kuin kondensaattorilevy-jen välissä oleva sähköjohde. Se pienentää efektiivi-sesti levyjen välimatkaa. Yhtälö on tarkka, jos hiili-partikkelit ovat ohuita kondensaattorilevyn suuntaisia laattoja, sen sijaan pyöreähköillä partikkeleilla rauna-25 efekti vaikuttaa myös kapasitanssiin. Täten partikkelien koko ja muoto vaikuttavat jossain määrin mittauksen.
Mittaukseen vaikuttaa myös tuhkan pakkaustiheys eli tuhkapartikkelin väliin jäävä ilman määrä. Mittauksen aikana tapahtuvat pakkaustiheyden muutokset pyritään 30 pitämään pieninä kalibrointivaiheessa säädetyn näyte-virran ja mekaanisten kopistelijoiden avulla, jotka säätävät pystyyn mittauskyvettiin vapaasti valuvan tuhkan määrää.
Kuvassa 4 on esitetty keksinnön mukaiseila 35 menetelmällä saavutettujen mittaustulosten ja samanaikaisesti tehtyjen laboratorioanalyysien korrelaatio. Vaaka-akselilla on esitetty laboratorioanalyyseissä saadut 4 68730 hiilihäviöt p-% ja pystyakselilla keksinnön mukaisella menetelmällä saadut mittaustulokset.
Kuvassa 2 näkyy keksinnön mukainen menetelmä lohkokaaviona eräässä keksinnön mukaisessa mittausyksi-5 kössa. Menetelmässä syötetään tuhkaa jatkuvatoimisesti mittauskyvetin 1 lävitse mittauskondensaattorilevyjen 2 välistä. Tuhkan sisältämän hiilen aiheuttama kondensaattorin kapasitanssin muutos mitataan, ja mainittua kapasitanssin muutosta vastaava mittasignaali muodoste-10 taan, joka tällöin karakterisoi tuhkan hiilipitoisuutta.
Kuvassa 2 vaihtojännite muodostetaan värähtelypiirissä 11 ja johdetaan mittauselementtiin 12, so. kondensaattoriin 2. Mittauselementin lävitse johdetaan tuhkaa jatkuvatoimisesti mittauskyvetin 1 lävitse konden-15 saattorilevyjen 2 välistä. Mittauselementistä, so. kon densaattorista mittaussignaali johdetaan elimien 4, so. nollausyksikön 4', mittasignaa1 in säätöyksikön 4' ' , vaimentimen 4''' kautta jännite/virtamuuttimeen 4111^ ulostulo on lineaarinen standardiviesti. Yksi-20 köissä 4' - 4 * *' ' kondensaattorilta 2 saatu viesti vahvistetaan, tasasuunnataan ja muunnetaan virtaviestik-si, joka voidaan kytkeä haluttuun tulostuslaitteeseen tai esim. ohjaamaan ko. prosessia.
Kuvassa 3 näkyy mittausyksikkö 13 hiilikäyttöi-25 sen voimalan sähköisen tuhkasuodattimen kokoojasuppilon 8 yhteydessä. Mittausyksikköön 13 kuuluu mittauselement-ti 12 pystyine sivuttaisseinämien 3 rajoittamine kyvet-teineen 1. Tuhka on järjestetty valumaan vapaasti tuhka-linjasta, so. suppilosta 8 kyvettiin 1 pystyn tuhkaput-30 ken 7 kautta, joka viimeksi mainittu muodostaa kyvetin jatkeen ylöspäin ja litttää kyvetin suppiloon. Kyvetin 1 alapään yhteyteen on järjestetty tuhkakuljetin 5, esillä olevassa sovellutuksessa lokerosyötin poistamaan vakionopeudella tuhkaa kyvetin alapäästä tuhkan johtami-35 seksi kyvetin läpi vakionopeudella. Lokerosyöttimen käyttölaitteen 15, kuten moottorin kierrosluku on säädettävissä siten, että lokerosyöttimen ku1jetusnopeus 5 68730 ja siten tuhkavirta kyvetin 1 lävitse on säädettävissä. Kokoojasuppiloon 8 on liitetty kopistelija 9, joka on järjestetty kopistamaan tuhkaa suppilosta tuhkaput-keen 7 vakioaikavälein. Kopistelija 9 on paineilmakäyt-5 töinen ja muodostuu ns. painei1makanuunasta, jolla ammutaan suppilon 8 runkoon. Iskun tajuus ja teho voidaan säätää aikareleen 16 ja paineenalennusventtiiIin 17 avulla.
Laitteen ollessa toiminnassa suodatinsuppiloon 10 kerääntyvästä tuhkasta valuu sivuvirta tuhkaputkeen 7 sekä edelleen kyvettiin 1. Tuhka täyttää putken ja kyvetin ja poistuu kyvetin alapään yhteyteen liitetyn lokerosyöttimen 5 käydessä vakionopeudella. Samanaikaisesti tuhkaputkeen valuu lisää tuhkaa, jolloin kyvetin 15 lävitse virtaava tuhkamäärä pysyy vakiona. Lokerosyötin 5 säädetään säätölaitteen 15 avulla siten, että tuhka pakkautuu jatkuvasti kyvettiin tämän ollessa kaiken aikaa täynnä tuhkaa, tuhkan tiheys kyvetissä olennaisesti vakio.
20 Tuhkaputki on edelleen varustettu lämpömitta rilla 10 tuhkaputken tukkeutumisen havaitsemiseksi. Läm-pötilavaihtelujen hävitessä tuhkaputkessa 7 ja lämpötilan alkaessa laskea tuhkaputkessa tämä indikoi tuhkaputken tukkeutumista.
25 Kuvassa 5 näkyy erääseen keksinnön mukaisen laitteistoon kuuluva mittauskuvetti vaakasuuntaisena leikkauksena. Kyvetti 1 on pääasiassa pysty, sivuttais-seinämien 3 rajoittama putkimainen läpivirtauselin. Kyvetti on valmistettu esim. lasista. Putkimainen kyvetti 30 on puristettu kokoon sivuttaissuunnassa siten, että vastakkaiset seinämät 3' ovat tasomaiset. Kondensaatto-rilevyt 2 on kiinnitetty mainittujen vastakkaisten seinämien ulkopuolelle näitä vasten ja olennaisesti yhdensuuntaisina siten, että kyvetin lävitse mainittujen 35 levyjen välistä johdettavan tuhkan sisältämän hiilen aiheuttamat kondensaattorin kapasitanssimuutokset ovat mitattavissa kondenssaattorin avulla.
6 687 30
Suoritusesiraerkit on tarkoitettu keksinnön havainnollistamiseksi rajoittamatta tätä millään tavoin.
5

Claims (10)

1. Menetelmä lentotuhkan hiilipitoisuuden mittaamiseksi jatkuvatoimisesti, tunnettu siitä, että menetelmässä syötetään tuhkaa jatkuvatoimisesti mittauskyvetin (1) lävitse mittauskondensaattorilevyjen 5 (2) välistä, mitataan tuhkan sisältämän hiilen aiheut tama kondensaattorin kapasitanssin muutos sinänsä tunnetulla tavalla, ja muodostetaan mittasignaali, joka karakterisoi tuhkan hiilipitoisuutta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, 10 tunnettu siitä, että tuhka syötetään mittauskyvetin (1) lävitse siten, että tuhka täyttää kyvetin mittauksen aikana.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tuhka syötetään 15 olennaisesti pystyyn sivuttaisseinämien (3) rajoittamaan kyvettiin (1) siten, että tuhka pakkautuu mainittuun kyvettiin, ja että tuhka poistetaan vakionopeudella kyvetin alapäästä.
4. Laitteisto lentotuhkan hiilipitoisuuden 20 mittaamiseksi, tunnettu siitä, että laitteistoon kuuluu: mittauskyvetti (1), jonka lävitse tuhka on järjestetty syötettäväksi jatkuvatoimisesti, sekä sinänsä tunnetut kondensaattori (2), joka on järjestetty mittaamaan kyvetin lävitse syötettävän tuhkan kapasitans-25 siä, ja elimet (4) tuhkan hiilipitoisuutta karakterisoivan mittasignaalin muodostamiseksi.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mittauskyvetti (1) muodostuu sivuttaisseinämien (3) rajoittamasta putkimaisesta 30 tuhkan läpivirtauselimestä, jonka kahdelle puolelle kondensaattori levyt (2) on sijoitettu siten, että tuhka kulkeutuu kondensaattorilevyjen välitse.
6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että kyvetti (1) on 35 sijoitettu pääasiassa pystyyn, että kyvetin (1) alapään 8 68730 yhteyteen on järjestetty tuhkakuljetin (5) poistamaan vakionopeudella tuhkaa kyvetin alapäästä tuhkan johtamiseksi kyvetin läpi vakionopeudella.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laitteisto, 5 tunnettu siitä, että tuhkakuljettimen (5) kul- jetusnopeus on säädettävissä.
7 68730
8. Jonkin patenttivaatimuksista 4-7 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että kyvetti (1) on sijoitettu tuhkan läpivirtauslaitteen (8) yhteyteen 10 siten, että mainitusta laitteesta johtaa pääasiassa pysty tuhkaputki (7) kyvettiin (1).
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että läpivirtauslaite (8) muodostuu kokoojasuppilosta, johon tuhkaa johdetaan, ja 15 että laitteistoon kuuluu kopistelija (9), joka on järjestetty kopistelemaan tuhkaa suppilosta tuhkaputkeen (7) vakioväliajoin.
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että tuhkaputki (7) 20 on varustettu lämpömittarilla (10) tuhkaputken tukkeutumisen havaitsemiseksi. I 9 687 30
FI820307A 1982-02-01 1982-02-01 Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska FI68730C (fi)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI820307A FI68730C (fi) 1982-02-01 1982-02-01 Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska
US06/461,033 US4498338A (en) 1982-02-01 1983-01-26 Procedure and means for measuring the coal content in quick ash
AU10798/83A AU562440B2 (en) 1982-02-01 1983-01-26 Measuring the coal content in quick ash
FR8301394A FR2520876A1 (fr) 1982-02-01 1983-01-28 Procede et appareil pour la mesure de la teneur en charbon de cendres volantes
GB08302613A GB2115933B (en) 1982-02-01 1983-01-31 Procedure and means for measuring the coal content in quick ash
DE19833303177 DE3303177A1 (de) 1982-02-01 1983-01-31 Verfahren und einrichtung zum messen des kohlegehaltes in flugasche
JP58015355A JPS58137744A (ja) 1982-02-01 1983-02-01 不完全燃焼灰中の残炭量測定方法と装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI820307A FI68730C (fi) 1982-02-01 1982-02-01 Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska
FI820307 1982-02-01

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI820307L FI820307L (fi) 1983-08-02
FI68730B true FI68730B (fi) 1985-06-28
FI68730C FI68730C (fi) 1985-10-10

Family

ID=8515061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI820307A FI68730C (fi) 1982-02-01 1982-02-01 Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4498338A (fi)
JP (1) JPS58137744A (fi)
AU (1) AU562440B2 (fi)
DE (1) DE3303177A1 (fi)
FI (1) FI68730C (fi)
FR (1) FR2520876A1 (fi)
GB (1) GB2115933B (fi)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6053276B2 (ja) * 1982-06-28 1985-11-25 株式会社神戸製鋼所 ロ−タリ−キルン内診断方法
US4710757A (en) * 1984-02-14 1987-12-01 Haase Wayne C Planter monitor system
JPS61165519A (ja) * 1985-01-17 1986-07-26 Gadelius Kk 燃焼コントロ−ル方法及びその装置
DE3743216C2 (de) * 1987-12-19 1996-12-19 Hauni Werke Koerber & Co Kg Hochfrequenzschwingkreis
US4899101A (en) * 1988-01-21 1990-02-06 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Online capacitive densitometer
US4930356A (en) * 1989-04-20 1990-06-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Flowmeter for gas-entrained solids flow
FI901257A (fi) * 1990-03-14 1991-09-15 Outokumpu Oy Maetcell.
US5583432A (en) * 1994-04-11 1996-12-10 Sci-Nostics Limited Electrical method and apparatus for non-contact determination of physical and/or chemical properties of a sample, particularly of blood
DE10007761C2 (de) * 2000-02-19 2002-10-17 Promecon Prozess & Messtechnik Anordnung zur Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes von Asche
DE10105117C2 (de) * 2001-02-05 2003-08-28 Promecon Prozess & Messtechnik Verfahren zur Erzeugung von Proben aus Filter- oder Flugasche
WO2008111403A1 (ja) * 2007-03-15 2008-09-18 Ngk Insulators, Ltd. 粒子状物質検出装置
ITMO20090109A1 (it) * 2009-04-30 2010-11-01 Ats Microtech S R L Dispositivo di misura.
CN109556925B (zh) * 2018-12-31 2024-07-05 光力科技股份有限公司 干式除尘器飞灰取样装置及取样系统
CN115856197B (zh) * 2022-12-28 2023-07-14 山东省煤田地质局第二勘探队 一种破碎式煤炭灰分测量装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2235037C3 (de) * 1972-07-17 1975-05-15 Liggett & Myers Inc., New York, N.Y. (V.St.A.) Einrichtung zum Messen des Kohlenstoffgehaltes von aus kohlenstoffhaltigen und nicht kohlenstoffhaltigen Bereichen zusammengesetzten Rauchfiltern
DE2412165A1 (de) * 1974-03-14 1975-09-25 Paul J Dipl Ing Metzger Messgeraet zur messung der konzentration von feststoffen in suspension
JPS5233596A (en) * 1975-09-09 1977-03-14 Osaka Gas Co Ltd Burning condition sensing device and burning apparatus provided with b urning condition sensing device
DE2949381A1 (de) * 1978-12-27 1980-07-03 Foss Electric As N Verfahren und vorrichtung zum bestimmen mindestens eines bestandteils einer probe aus getreide, samen oder einem anderen teilchenmaterial

Also Published As

Publication number Publication date
FR2520876A1 (fr) 1983-08-05
FI820307L (fi) 1983-08-02
FR2520876B3 (fi) 1985-03-01
JPS58137744A (ja) 1983-08-16
DE3303177C2 (fi) 1993-01-07
AU562440B2 (en) 1987-06-11
GB2115933B (en) 1986-10-22
US4498338A (en) 1985-02-12
FI68730C (fi) 1985-10-10
GB2115933A (en) 1983-09-14
DE3303177A1 (de) 1983-08-11
JPH0342421B2 (fi) 1991-06-27
GB8302613D0 (en) 1983-03-02
AU1079883A (en) 1983-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI68730B (fi) Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska
DK188084A (da) Apparat til paavisning af forureningsmaengde
FI58697B (fi) Foerfarande foer koncentrationsbestaemning
KR870008183A (ko) 가스 혼합물내의 가스 또는 증기의 극소 농도 검출 방법 및 장치
CN206772932U (zh) 一种在线检测混合气体浓度的装置
GB2255671A (en) Drift field type mass spectrometer
RU2307333C2 (ru) Способ приготовления образцов из отфильтрованной или летучей золы
JP2004522962A5 (fi)
FI69372C (fi) Maetmetod och apparat foer maetning av fasta kornaktiga aemnens massfloede och fuktighet eller naogon annan egenskap
RU2027162C1 (ru) Плотномер жидких и газообразных сред
SU516953A1 (ru) Теплоемкостной влагомер
CN111811984B (zh) 磁粉含量测定装置
SU1037144A1 (ru) Устройство дл измерени концентрации твердых фракций в двухфазных потоках
SU1231323A1 (ru) Устройство дл непрерывного контрол содержани углерода в золе уноса котлоагрегата
SU1138720A1 (ru) Способ дифференциального термического анализа
SU572682A1 (ru) Устройство дл определени запыленности газового потока
SU1241154A1 (ru) Диэлектрометр
SU1073678A1 (ru) Емкостной первичный преобразователь непрерывного действи
CN1789991A (zh) 电磁波共振腔快速测量喷吹煤粉水分的方法
SU896132A1 (ru) Устройство дл определени структурной неоднородности движущегос бумажного полотна
SU1740991A1 (ru) Способ контрол шероховатости поверхности издели
JPS525591A (en) A method for continuous inspection of surface condition of elongated m aterial
SU1286978A1 (ru) Способ непрерывного определени высшей и низшей удельной теплоты сгорани горючих газов
Samuelsson Measurements of surface emission factors in wood drying
SU1719510A1 (ru) Способ управлени процессом очистки дымовых газов содорегенерационного агрегата

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: KAJAANI OY