RU2005117972A - Аппарат для модульного инфракрасного облучения и устройства для контроля за его функционированием - Google Patents

Аппарат для модульного инфракрасного облучения и устройства для контроля за его функционированием Download PDF

Info

Publication number
RU2005117972A
RU2005117972A RU2005117972/12A RU2005117972A RU2005117972A RU 2005117972 A RU2005117972 A RU 2005117972A RU 2005117972/12 A RU2005117972/12 A RU 2005117972/12A RU 2005117972 A RU2005117972 A RU 2005117972A RU 2005117972 A RU2005117972 A RU 2005117972A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
modules
tube
receiver
ceramic tile
Prior art date
Application number
RU2005117972/12A
Other languages
English (en)
Inventor
ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО (BR)
ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО
Original Assignee
ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО (BR)
ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО
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 ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО (BR), ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО filed Critical ЖЕРАИС ДЕ КАМАРГО Рангел ПАУЛО (BR)
Publication of RU2005117972A publication Critical patent/RU2005117972A/ru

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F5/00Dryer section of machines for making continuous webs of paper
    • D21F5/001Drying webs by radiant heating
    • D21F5/002Drying webs by radiant heating from infrared-emitting elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/12Radiant burners
    • F23D14/16Radiant burners using permeable blocks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/02Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium
    • F23N5/08Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium using light-sensitive elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/28Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun
    • F26B3/30Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun from infrared-emitting elements
    • F26B3/305Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun from infrared-emitting elements the infrared radiation being generated by combustion or combustion gases
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0033Heating devices using lamps
    • H05B3/0038Heating devices using lamps for industrial applications
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2203/00Gaseous fuel burners
    • F23D2203/10Flame diffusing means
    • F23D2203/105Porous plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2212/00Burner material specifications
    • F23D2212/10Burner material specifications ceramic
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2212/00Burner material specifications
    • F23D2212/10Burner material specifications ceramic
    • F23D2212/103Fibres
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/032Heaters specially adapted for heating by radiation heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)

Claims (25)

1. Модульный аппарат инфракрасного излучения и его контрольные устройства, в частности, предназначенный для передачи тепла с повышенной интенсивностью принимающему субстрату (L), например, в промышленных стадиях сушки бумаги или целлюлозы, состоящий из металлической рамы или основания (2), предназначенного для крепления определенного количества излучающих модулей (7), содержащих распределительные каналы первичного (3р) и вторичного ресивера (3s), которые включают в себя выпускной клапан (3а) подающий смесь горючего газа и воздуха (G) к модулям (7), отличающийся тем, что модульный аппарат ИК-излучения (1) дополнительно состоит из взрывобезопасного средства крепления, блокирующего основание (2) с помощью боковых нижней (LI) и верхней (LS) металлических пластин, разделенных на пластины с угловыми клапанами (18), закрепленными в боковых замыкающих зеркалах (19), с запиранием колпачков (6) в нижней части, имеющих боковые клапаны (6а) и дозирующие клапаны (22 и P1) и находящихся в зацеплении с продольным запором (22) в клапане (18) нижней пластины (LI), глухого зеркала (ЕС) и приборного зеркала (Е1) с отверстиями, согласуемыми с устройствам, которые к ним крепятся, конструкции для регулировки излучающего элемента (1) по отношению к процессу с помощью опорной трубы (4) и запора (М), конструкции корпуса, подачи и распределения горючего газа (G) в эластичных огнеупорных керамических (15) модулях (7), установленных поперечно полости (CR) основания (2), механического элемента герметичного уплотнения подвода воздуха (AS) в зеркале (Е1) основания (2), герметизации внутренней полости оборудования, охлаждения УФ системы и обеспечения эффекта Вентури, средства измерения кислорода, конструкции бокового крепления и уплотнения (17) эластичной огнеупорной керамики (15) модулей (7) и крепления тонких керамических корпусов (16) с помощью эластомера (17), эластичной огнеупорной керамики (15), податливой и обладающей свойствами пористости по отношению к волокнистым массам, устройство контроля направления теплового потока модулей (7) с помощью датчиков (14), устройства сбора и контроля дыма из поверхностного горения (D1) модулей (7) с помощью средства измерения кислорода (23), основанного на оксиде циркония, УФ-детектора пламени (24) в трубке (4), обращенной к полости (CR) и поверхности (D1).
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что металлические боковины (LS) оснащены каналами с расширенной и суженной частью (AD).
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что каждый излучающий модуль (7) состоит из основного приемника (8), имеющего подающее отверстие (11), каждый модуль (7) крепится к ресиверу (3р, 3s) винтами и шпильками (Р), упомянутый основной приемник (8) имеет на свободном конце экран (12) с отверстиями (12а), на нижней поверхности которого крепится минимум два комплекта датчиков теплового потока (14), соединенных друг с другом электронной схемой (13), эти датчики (14) соединены друг с другом электронным устройством (14а), подключенным к центральному ПЛК, на верхней поверхности упомянутого экрана (12) расположена пористая эластичная огнеупорная керамическая пластина (15) и соответствующие средства ее крепления, боковое уплотнение (17) (S), в средней части которой расположены датчики (14).
4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что основание (2) имеет внутри прямоугольную опору и распределительные каналы, первичный ресивер (3р), вторичный ресивер (3s), имеющий подающую трубку (10) и выходные клапаны (3а) для подачи в модули (7) смеси горючего газа/воздуха (С), эти каналы расположены на одной линии с отверстиями (9) в каждом из модулей (7), направленными ко вторичному ресиверу (3s) или через модулирующий или запорный клапан (VL) к первичному ресиверу (3р).
5. Аппарат по п.4, отличающийся тем, что подающее отверстие (9) каждого модуля (7) расположено относительно поверхности указанного основания приемника (8).
6. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что модули (7) могут быть соединены с посредством подающих отверстий (9) с первичным ресивером (3р) или вторичным ресивером (3s) поворотом на 180° каждого модуля (7).
7. Аппарат по п.6, отличающийся тем, что модули могут быть заключены в раму с переменной длиной и шириной.
8. Аппарат по п.3, отличающийся тем, что отверстия (12а) экрана (12) имеют круглую или любую другую форму.
9. Аппарат по п.3, отличающийся тем, что датчики теплового потока (14) пересекают экран (12) до глубокого контакта с керамикой (15), где датчики зафиксированы в одном положении ниже линии (Y).
10. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что боковые стопорные средства (S) каждой плитки из эластичной огнеупорной керамики располагаются в тонких керамических корпусах (16), закрепленных на боковых поверхностях керамической плитки слоем эластомера (17), способного проникать в обе части (15, 16).
11. Аппарат по п.10, отличающийся тем, что средство уплотнения (S) служит в качестве средства крепления, присоединяющегося к деталям (15, 16), предотвращающего боковое рассеяние (D) смеси горючего газа/воздуха (G), поступающего в керамическую плитку (15) через отверстия экрана (12а).
12. Аппарат по п.11, отличающийся тем, что средство уплотнения (S) каждой керамической плитки (15) предотвращает боковую зону горения (D), сохраняя зону горения, ограниченную поверхностью (D1) на поверхности керамической плитки (15).
13. Аппарат по п.11, отличающийся тем, что блок, объединяющий эластичную огнеупорную плитку (15) и тонкие керамические корпуса (16), крепится к экрану и основанию (8) с помощью слоя эластомера (17), дающего гибкое герметичное соединение, которое несет нагрузку при естественных вибрациях.
14. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что эластомер (17) устойчив к высоким температурам.
15. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что огнеупорная керамическая плитка эластична и пориста.
16. Аппарат по п.15, отличающийся тем, что волокнистый материал (F) керамической плитки (15) не подвергается перемещениям (V), возникающим вследствие принудительного прохождения газа (G), и позволяет распределять поток газа через поры (R) волокнистой структуры.
17. Аппарат по п.16, отличающийся тем, что пористая эластичная огнеупорная керамическая плитка (15) позволяет изменять объем газа (G) и мощность излучения аппарата излучения (1), поддерживая интенсивность отвода в активных порах совместимую со скоростью горения и поддерживая температуру излучения и положение пламени постоянными в первых слоях (D1) керамической плитки (15).
18. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что датчик теплового потока (14) способен контролировать инверсию теплового потока в керамической плитке (15) и поддерживать максимальную разницу температур на средней линии (Y) каждой керамической плитки.
19. Аппарат по п.18, отличающийся тем, что датчики (14) контролируются ПЛК, который отвечает за контроль разницы температур в каждой плитке (15) и генерирует аварийный сигнал, блокирующий газ.
20. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что средство измерения кислорода (23) состоит из основанного на оксиде циркония датчика (25), расположенного рядом с зоной горения (D1) и способного контролировать и анализировать количество остаточного кислорода после сгорания; датчик подключается к ПЛК системы контроля.
21. Аппарат по п.20, отличающийся тем, что средство измерения кислорода (23) состоит из устройства, имеющего камеру с регулируемой температурой (26), образованную пятью трубчатыми корпусами (27, 28, 30, 31, 33), приваренными (29) друг к другу, средство (23) крепится держателями (34) на боковом верхнем внутреннем клапане (LI), трубчатый корпус (28) крепится на выступающей части (31), способной образовывать систему Вентури, соединенную с трубчатым корпусом (30), трубка (30) имеет больший диаметр уплотняющего воздуха повышенного давления от основания (2) к внешне стороне, собирающая насадка (35) присоединяется к верхнему концу трубки (33) и имеет отверстия (36) в нижней части и группирующие клапаны (37).
22. Аппарат по п.21, отличающийся тем, что собирающая насадка (35) используется дифференциальной системой зажигания в качестве заземляющего контакта для разряда пусковой схемы.
23. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что УФ-детектор пламени (24) состоит из датчика с УФ-лампой (39), заключенного и защищенного (38) внутри устройства охлаждения (40), идущей до коллимационной полости ИК-излучения (CR) через керамическую трубку (47); УФ-датчики (24) расположены на внешней стороне зеркала прибора (Е1), а именно, закрепляется на опорах (44) посредством трубок (48), служащих для подачи уплотняющего воздуха повышенного давления внутри опорной трубки (4) к корпусу устройства охлаждения (40), состоящего из клапанов (41) на его внешней поверхности, определяющих каналы охлаждения для охлаждения внутренней камеры (42) корпуса датчика (39), этот корпус также состоит из нижнего отверстия (43), присоединенного к опоре в виде металлической коробки (44), через которое подводится охлаждающий воздух и проложены провода электронной части (реле пламени), керамическая защитная трубка (47), прикрепляется к корпусу устройства охлаждения (40) к фланцу (45), который имеет внутренние штыри (46) в качестве средства удержания этой трубки (47).
24. Аппарат по п.23, отличающийся тем, что УФ-детектор пламени (24) может быть двойным, и на один прибор излучения (1) может быть установлено два детектора пламени (24).
25. Аппарат по п.24, отличающийся тем, что керамическая трубка (47) ограничивает и защищает поле видимости лампы (39) от помех, вызываемых облаками пара от процесса.
RU2005117972/12A 2002-11-08 2003-11-07 Аппарат для модульного инфракрасного облучения и устройства для контроля за его функционированием RU2005117972A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BR0204969-4A BR0204969A (pt) 2002-11-08 2002-11-08 Irradiador de infravermelho modular a gás de combustão e respectivos dispositivos de monitoração do seu desempenho e funcionamento
BRBR-PI-0204969-4 2002-11-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2005117972A true RU2005117972A (ru) 2006-05-27

Family

ID=32303990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005117972/12A RU2005117972A (ru) 2002-11-08 2003-11-07 Аппарат для модульного инфракрасного облучения и устройства для контроля за его функционированием

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20060115778A1 (ru)
EP (1) EP1587985A1 (ru)
KR (1) KR20050061603A (ru)
AU (1) AU2003275811A1 (ru)
BR (1) BR0204969A (ru)
CA (1) CA2505494A1 (ru)
MX (1) MXPA05006085A (ru)
RU (1) RU2005117972A (ru)
WO (1) WO2004042141A1 (ru)
ZA (1) ZA200504642B (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080241776A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Constantin Burtea Infrared emitting gas burner
AT511127A3 (de) * 2011-02-18 2013-03-15 Andritz Ag Maschf Prallströmtrockner zur trocknung einer faserstoffbahn
US8637792B2 (en) 2011-05-18 2014-01-28 Prince Castle, LLC Conveyor oven with adjustable air vents
US9036986B2 (en) 2012-03-21 2015-05-19 Bruce Amberson Heater
DE202013102109U1 (de) 2012-07-03 2013-10-10 Ulrich Dreizler Brenner mit einer Oberflächenverbrennung
CN103575087A (zh) * 2012-08-08 2014-02-12 苏州维艾普新材料有限公司 一种真空绝热芯材烘干生产线的加热烘干方法
EP3049720A1 (en) * 2013-09-26 2016-08-03 V Larsson Ir-emitter
CN105157351A (zh) * 2015-09-25 2015-12-16 哈尔滨华藻生物科技开发有限公司 一种多功能物料烘干装置
DE102016125526B3 (de) * 2016-12-22 2018-05-30 Max Weishaupt Gmbh Mischvorrichtung und Brennerkopf für einen Brenner mit reduziertem NOx-Ausstoß
CN108300651B (zh) * 2018-02-08 2019-01-11 上海碧州环保设备工程有限公司 一种高效厌氧生物反应器
CN108285860B (zh) * 2018-02-08 2018-12-28 扬州首创环保能源有限公司 一种高效厌氧生物反应器
CN111425852A (zh) * 2019-01-10 2020-07-17 宝山钢铁股份有限公司 一种多燃料正压锅炉燃烧器
CN110381702B (zh) * 2019-06-28 2021-04-13 联想(北京)有限公司 电子设备
CN114354384A (zh) * 2022-01-05 2022-04-15 哈尔滨工业大学 一维自密封辐照松弛全自动检测装置及方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB611122A (en) * 1945-11-06 1948-10-26 Philibert Deck An arrangement for drying webs of fabric or paper
US3200874A (en) * 1962-10-01 1965-08-17 Gen Precision Inc Premixed gas infrared burner
DE1761850A1 (de) * 1968-07-15 1971-10-21 Feldmuehle Ag Verfahren zum Herstellen von Faserstoffgebilden
US4474552A (en) * 1981-06-30 1984-10-02 Smith Thomas M Infra-red combinations
US4634373A (en) * 1985-09-24 1987-01-06 David Rattner Gas-fired radiant heater
US5010659A (en) * 1989-09-08 1991-04-30 W. R. Grace & Co.-Conn. Infrared drying system
DE4022100C1 (ru) * 1990-07-11 1991-10-24 Heraeus Quarzglas Gmbh, 6450 Hanau, De
DE4318735A1 (de) * 1993-06-05 1994-12-08 Kammann Maschf Werner UV-Strahler zum Bestrahlen von Druckfarben auf Objekten und Verfahren zum Trocknen von mit Druckfarbe versehenen Objekten

Also Published As

Publication number Publication date
CA2505494A1 (en) 2004-05-21
MXPA05006085A (es) 2005-11-17
US20060115778A1 (en) 2006-06-01
EP1587985A1 (en) 2005-10-26
ZA200504642B (en) 2006-07-26
KR20050061603A (ko) 2005-06-22
WO2004042141A1 (en) 2004-05-21
BR0204969A (pt) 2004-06-15
AU2003275811A1 (en) 2004-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2005117972A (ru) Аппарат для модульного инфракрасного облучения и устройства для контроля за его функционированием
US3324924A (en) Radiant heating devices
US4919609A (en) Ceramic tile burner
ITTO970785A1 (it) Dispositivo pe regolare l'alimentazione di un gas e per regolare una pressione di lavoro ad un dispositivo di cottura a gas con bru-
KR100188247B1 (ko) 복수의 축열식 버너 유니트를 갖는 가열장치 및 그 운전방법
ES2346784T3 (es) Quemador de impacto directo de la llama.
WO2002016830A1 (fr) Procede et dispositif de traitement par combustion des gaz d'echappement
ATE507324T1 (de) Modulares keramisches sauerstoffsystem
US20180259182A1 (en) Systems and methods for improved waste gas abatement
US12007301B2 (en) Variable composition gas mixture sensor
ITMI20060147A1 (it) Dispositivo bruciatore a potenza elevata
EP3426980B1 (en) High intensity gas fired infrared emitter and method of operating the same
US20050069830A1 (en) Infrared radiator embodied as a surface radiator
KR101385126B1 (ko) 히터 방식 공정 폐가스용 연소기
CN113357634B (zh) 平面火焰燃烧装置及燃烧系统
CN1735732A (zh) 模块式红外线干燥设备及其相应的监测装置
CN102317685B (zh) 引燃器
KR20240035450A (ko) 모듈형 저감 장치
ES2674181T3 (es) Módulo de combustión que presenta una seguridad de funcionamiento mejorada y un rendimiento térmico optimizado
KR20240139220A (ko) 플라즈마를 이용한 유해가스 정화장치
JPWO2020100190A1 (ja) 排ガス除害装置
JP3081338B2 (ja) 酸素分析装置
JP2011099616A (ja) 燃焼装置の覗き窓
SU1288445A1 (ru) Газова горелка
SU371274A1 (ru) Газогорелочное устройство для зажигания агломерационной шихты

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20081218