RU2014101136A - Устройство и способ управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции - Google Patents

Устройство и способ управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции Download PDF

Info

Publication number
RU2014101136A
RU2014101136A RU2014101136/06A RU2014101136A RU2014101136A RU 2014101136 A RU2014101136 A RU 2014101136A RU 2014101136/06 A RU2014101136/06 A RU 2014101136/06A RU 2014101136 A RU2014101136 A RU 2014101136A RU 2014101136 A RU2014101136 A RU 2014101136A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
electrode
coal
power plant
section
Prior art date
Application number
RU2014101136/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2594837C2 (ru
Inventor
Ханс Георг КОНРАДС
Александр ХАЛЬМ
Мартин БОМ
Original Assignee
Промекон Процесс-Унд Месстекник Конрадс Гмбх
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 Промекон Процесс-Унд Месстекник Конрадс Гмбх filed Critical Промекон Процесс-Унд Месстекник Конрадс Гмбх
Publication of RU2014101136A publication Critical patent/RU2014101136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594837C2 publication Critical patent/RU2594837C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/02Regulating fuel supply conjointly with air supply
    • F23N1/022Regulating fuel supply conjointly with air supply using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K3/00Feeding or distributing of lump or pulverulent fuel to combustion apparatus
    • F23K3/02Pneumatic feeding arrangements, i.e. by air blast
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/18Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel
    • F23N5/184Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel using electronic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
    • G01F1/64Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by measuring electrical currents passing through the fluid flow; measuring electrical potential generated by the fluid flow, e.g. by electrochemical, contact or friction effects
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/704Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow using marked regions or existing inhomogeneities within the fluid stream, e.g. statistically occurring variations in a fluid parameter
    • G01F1/708Measuring the time taken to traverse a fixed distance
    • G01F1/712Measuring the time taken to traverse a fixed distance using auto-correlation or cross-correlation detection means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K2203/00Feeding arrangements
    • F23K2203/10Supply line fittings
    • F23K2203/104Metering devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/18Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel
    • F23N2005/181Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel using detectors sensitive to rate of flow of air
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Угольная электростанция с устройством для управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции, которая содержитсредства пневматической транспортировки угольной пыли к горелкам топочной установки угольной электростанции, а такжесредства подвода воздуха для горения к горелкам (16) или же в топочную камеру (15) топочной установки угольной электростанции,при этом по направлению протекания воздуха расположены по меньшей мере следующие устройства:вентилятор (2) свежего воздуха для всасывания свежего воздуха из окружающей среды,вентилятор (3) мельницы для транспортировки части подвергнутого всасыванию свежего воздуха в качестве транспортирующего воздуха для загрузки его угольной пылью,подогреватель (4) воздуха для предварительного нагревания подвергнутого всасыванию свежего воздуха и части транспортирующего воздуха с использованием теплоты дымовых газов топочной установки угольной электростанции,устройство управления количеством воздуха для управления количеством воздуха для горения, вводимым в топочную камеру (15),устройство управления количеством воздуха для управления количеством транспортирующего воздуха, применяемым для пневматической транспортировки угольной пыли, а такжеизмерительные устройства (12, 20, 21) для измерения количества воздуха для горения, вводимого в топочную камеру (15), и количества транспортирующего воздуха, применяемого для пневматической транспортировки угольной пыли, иустройство (7, 14) для дозированного подвода предварительно выбранного количества угольной пыли к горелкам (16),и при этом для измерения (12, 20, 21) коли�

Claims (16)

1. Угольная электростанция с устройством для управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции, которая содержит
средства пневматической транспортировки угольной пыли к горелкам топочной установки угольной электростанции, а также
средства подвода воздуха для горения к горелкам (16) или же в топочную камеру (15) топочной установки угольной электростанции,
при этом по направлению протекания воздуха расположены по меньшей мере следующие устройства:
вентилятор (2) свежего воздуха для всасывания свежего воздуха из окружающей среды,
вентилятор (3) мельницы для транспортировки части подвергнутого всасыванию свежего воздуха в качестве транспортирующего воздуха для загрузки его угольной пылью,
подогреватель (4) воздуха для предварительного нагревания подвергнутого всасыванию свежего воздуха и части транспортирующего воздуха с использованием теплоты дымовых газов топочной установки угольной электростанции,
устройство управления количеством воздуха для управления количеством воздуха для горения, вводимым в топочную камеру (15),
устройство управления количеством воздуха для управления количеством транспортирующего воздуха, применяемым для пневматической транспортировки угольной пыли, а также
измерительные устройства (12, 20, 21) для измерения количества воздуха для горения, вводимого в топочную камеру (15), и количества транспортирующего воздуха, применяемого для пневматической транспортировки угольной пыли, и
устройство (7, 14) для дозированного подвода предварительно выбранного количества угольной пыли к горелкам (16),
и при этом для измерения (12, 20, 21) количества воздуха предусмотрено корреляционное измерительное устройство (12), анализирующее сигналы, вырабатываемые посредством электростатической индукции на двух датчиках (11), расположенных в воздушном потоке друг за другом по направлению (s) протекания воздуха,
отличающаяся тем, что
по направлению (s) протекания воздуха перед датчиками (11) корреляционного измерительного устройства (12) на расстоянии I, составляющем от 1 до 10 условных проходов проточного поперечного сечения проводящего воздух канала в области датчиков (11), предпочтительно составляющем от 3 до 5 условных проходов проточного поперечного сечения проводящего воздух канала в области датчиков (11), в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала расположен электрод (10) с контуром, имеющим средний радиус rm, в размере 0,1 мм ≤rm≤1,2 мм,
при этом расстоянием I является расстояние между электродом (10) и расположенным по направлению (s) протекания воздуха первым датчиком (11) из обоих расположенных друг за другом датчиков (11), что
электрически действующий по отношению к электроду (10) противоположный электрод (13, 25) по меньшей мере частично расположен по направлению (s) протекания воздуха перед датчиками (11), и что
электрод (10), а также противоположный электрод (13, 25) соединены с различными полюсами источника (9) высокого напряжения, выполненного для подачи напряжения U в размере 12 кВ ≤U≤ 20 кВ.
2. Угольная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что
в случае, если стенка (13) проводящего воздух канала является электропроводящей, то она подключена в качестве противоположного электрода по отношению к электроду (10), расположенному в проточном поперечном сечении канала, проводящего воздух.
3. Угольная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что
по направлению (s) протекания воздуха после электрода (10) и перед датчиками (11) расположен по меньшей мере один электропроводящий стержень (25) или провод, проходящий через поперечное сечение канала по меньшей мере до половины, и что
этот электропроводящий стержень (25) или провод электрически подключен в качестве противоположного электрода по отношению к электроду (10).
4. Угольная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что
электрод (10), расположенный в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала, подключен в качестве катода, а противоположный электрод (13, 25) подключен к потенциалу массы.
5. Угольная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что
электрод (10), расположенный в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала, имеет один или несколько острых концов (24) или острых кромок с контуром, имеющим средний радиус rm в размере 0,1 мм ≤rm<1,2 мм, или выполнен в виде провода со средним радиусом rm в размере 0,1 мм ≤rm≤1,2 мм.
6. Угольная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что
электрод (10), расположенный в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала, выполнен в виде выступающего в проточное поперечное сечение стержня и электрически изолирован по отношению к стенке (13) проводящего воздух канала,
при этом выступающий в проточное поперечное сечение конец электрода (10) проходит примерно до середины проточного поперечного сечения и имеет по меньшей мере один острый конец (24) или острую кромку со средним радиусом rm в размере 0,1 мм ≤rm≤1,2 мм.
7. Угольная электростанция по пп.1-6, отличающаяся тем, что
по направлению (s) протекания воздуха после электрода (10), расположенного в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала, предусмотрено несколько корреляционных измерительных устройств (12.1, 12.2), анализирующих сигналы, вырабатываемые посредством электростатической индукции на двух датчиках (11), расположенных в воздушном потоке друг за другом по направлению (s) протекания воздуха.
8. Угольная электростанция по п.7, отличающаяся тем, что
по направлению (s) протекания воздуха после электрода (10), расположенного в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала, и после разветвления проводящего воздух канала на отдельные ветви, находящегося по направлению потока воздуха за местом расположения электрода (10), предусмотрены корреляционные измерительные устройства (12.1, 12.2), анализирующие сигналы, вырабатываемые посредством электростатической индукции на двух датчиках (11), расположенных в воздушном потоке друг за другом по направлению (s) протекания воздуха.
9. Способ эксплуатирования угольной электростанции с устройством для управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции, которая содержит
средства подвода угольной пыли к горелкам (16) топочной установки угольной электростанции, а также
средства подвода воздуха для горения к горелкам (16) или же в топочную камеру (15) топочной установки угольной электростанции согласно пп.1-7,
при этом измерение количества воздуха для горения и измерение количества транспортирующего воздуха осуществляют согласно корреляционному методу измерений на основании анализа сигналов, вырабатываемых посредством электростатической индукции на датчиках (11), расположенных в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала друг за другом по направлению (s) протекания воздуха,
отличающийся тем, что
по направлению (s) протекания воздуха на расстоянии I, составляющем от 1 до 10 условных проходов проточного поперечного сечения проводящего воздух канала в области датчиков (11), предпочтительно составляющем от 3 до 5 условных проходов проточного поперечного сечения проводящего воздух канала в области датчиков (11), в проточном поперечном сечении проводящего воздух канала перед датчиками (11) по меньшей мере часть воздушного потока подвергают воздействию подводящего напряжение U в размере 12 кВ ≤U≤ 20 кВ, предпочтительно 15 кВ ≤U≤17 кВ, электрода (10) с контуром, имеющим средний радиус rm в размере 0,1 мм ≤rm≤1,2 мм, и вследствие этого ионизируют, а
датчики (11) не подвергают непосредственному воздействию вызванного напряжением U потока ионов, протекающего между электродом (10) и противоположным электродом (13, 25).
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что
электрод (10) подводит постоянное отрицательное напряжение U.
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что
электрод (10) подводит изменяющееся во времени напряжение U с максимальными значениями 12 кВ ≤U≤20 кВ, предпочтительно 15 кВ≤U≤17 кВ.
12. Способ по п.9, отличающийся тем, что
электрод (10) подводит импульсное напряжение U с максимальными значениями 12 кВ ≤U≤20 кВ, предпочтительно 15 кВ ≤U≤17 кВ, и продолжительностью импульса примерно 1 мс.
13 Способ по п.12, отличающийся тем, что
электрод (10) периодически подводит последовательность из n импульсов напряжения U с максимальными значениями 12 кВ ≤U≤20 кВ, предпочтительно 15 кВ ≤U≤17 кВ, при этом 2<n<10, и продолжительностью импульса примерно 1 мс, и что
длительность периода n импульсов составляет от 0,2 с до 3,0 с, предпочтительно от 1,0 с до 1,5 с.
14. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что
анализ согласно корреляционному методу измерений сигналов, вырабатываемых посредством электростатической индукции на датчиках (11), расположенных в проточном поперечном сечении канала, проводящего воздух, друг за другом по направлению (s) протекания воздуха, осуществляют со смещением по времени по отношению к импульсам напряжения U, которые подводят электроды (10).
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что
смещение по времени между импульсами напряжения U и анализом согласно корреляционному методу измерений сигналов, вырабатываемых посредством электростатической индукции на датчиках (11), составляет от 5 мс до 150 мс, предпочтительно от 8 мс до 70 мс.
16. Способ по п.9, отличающийся тем, что
в случае, если топочная установка угольной электростанции содержит регенеративный подогреватель (4) воздуха, электрод (10) подводит напряжение только тогда, когда загрузку угольной пыли в транспортирующий воздух не осуществляют и, таким образом, через регенеративный подогреватель (4) воздуха в свежий воздух не вносятся частицы летучей золы, или если скорость протекания воздуха для горения или транспортирующего воздуха уменьшается до значения ниже 10 м/с, или если требуется проверка управления соотношением топлива и воздуха во время нормальной работы электростанции.
RU2014101136/06A 2011-07-13 2012-07-11 Устройство и способ управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции RU2594837C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011107195.8 2011-07-13
DE102011107195 2011-07-13
PCT/DE2012/000696 WO2013007239A1 (de) 2011-07-13 2012-07-11 Einrichtung und verfahren zur steuerung des brennstoff-luft-verhältnisses bei der verbrennung gemahlener kohle in einer kohlekraftwerksfeuerungsanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014101136A true RU2014101136A (ru) 2015-08-20
RU2594837C2 RU2594837C2 (ru) 2016-08-20

Family

ID=46969909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014101136/06A RU2594837C2 (ru) 2011-07-13 2012-07-11 Устройство и способ управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции

Country Status (17)

Country Link
US (1) US9599340B2 (ru)
EP (1) EP2742287B1 (ru)
JP (1) JP5934354B2 (ru)
KR (1) KR101967830B1 (ru)
CN (1) CN103827584B (ru)
AU (1) AU2012283555B2 (ru)
BR (1) BR112014000509B1 (ru)
CA (1) CA2841642C (ru)
CL (1) CL2014000058A1 (ru)
DE (1) DE102012014260A1 (ru)
DK (1) DK2742287T3 (ru)
ES (1) ES2556002T3 (ru)
MX (1) MX350225B (ru)
MY (1) MY180845A (ru)
PL (1) PL2742287T3 (ru)
RU (1) RU2594837C2 (ru)
WO (1) WO2013007239A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112016012474B1 (pt) * 2013-12-04 2021-02-09 Thomas Mayer câmara de tratamento de ar comprimido de tinta
EP2966418A1 (en) * 2014-07-11 2016-01-13 Alstom Technology Ltd Method for measuring the mass flow of a stream of a gaseous medium and fuel supply system for conducting the method
EP2995861B1 (en) * 2014-09-10 2019-08-07 Siemens Aktiengesellschaft Valve operation and diagnosis
CN107429916B (zh) * 2015-03-11 2020-08-07 特勒P工程有限公司 家用燃气预混合的通风炉架
DE102015117191A1 (de) * 2015-10-08 2017-04-13 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh Kohlekraftwerk mit Mühlenluftwärmetauscher
US20170122554A1 (en) * 2015-11-02 2017-05-04 Lost Dutchman Mines LLC Clean coal electrical generation
WO2017158063A1 (de) * 2016-03-15 2017-09-21 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh Verfahren zum anfahren einer mahlanlage für feste brennstoffe eines staubförmigen brennstoffs verfeuernden kraftwerks
JP6477638B2 (ja) * 2016-09-14 2019-03-06 トヨタ自動車株式会社 熱、水素生成装置
CN206714097U (zh) * 2017-07-27 2017-12-08 深圳市余看智能科技有限公司 一种加热不燃烧烟草吸食装置
DE102017009393B3 (de) 2017-10-11 2019-01-24 Promecon Process Measurement Control Gmbh Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage
CN108731924B (zh) * 2018-04-10 2023-06-23 华电电力科学研究院有限公司 基于拉瓦尔喷管原理的燃气轮机喷嘴流量测试系统及测试方法
DE102018003608B3 (de) * 2018-05-03 2019-05-29 Promecon Process Measurement Control Gmbh Windkraftmaschine
KR102234570B1 (ko) 2018-07-30 2021-03-31 세이플랜트 주식회사 화력발전 플랜트의 효율예측 정확성 향상을 위한 연료의 발열량 보정방법

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3117538A (en) * 1960-09-30 1964-01-14 Babcock & Wilcox Co Method of and apparatus for air temperature regulation
FR2138240B1 (ru) 1971-05-19 1974-10-11 Hadjidjanian Huguette
JPS5912971B2 (ja) * 1976-04-13 1984-03-27 トヨタ自動車株式会社 石油系液体の流速の測定装置
JPS5388758A (en) * 1977-01-14 1978-08-04 Nissan Motor Measuring apparatus for flow rate
FR2462711A1 (fr) * 1979-07-26 1981-02-13 Joly Luc Procede de mesure de vitesse d'ecoulement d'un fluide par determination de la duree de transit d'un marqueur, et debitmetre fonde sur ce procede
JPS5880560A (ja) * 1981-11-07 1983-05-14 Sankyo Dengiyou Kk 粉粒体の流速測定装置
JPS58190719A (ja) * 1982-04-30 1983-11-07 Nippon Steel Corp 気液・固液・固気等二相流流量計
GB2130241B (en) * 1982-09-24 1986-01-15 Nippon Steel Corp Method for producing a grain-oriented electrical steel sheet having a high magnetic flux density
US4512200A (en) 1983-11-30 1985-04-23 The Babcock & Wilcox Company Pulverized coal relative distribution meter
JPS60220821A (ja) * 1984-03-26 1985-11-05 Kobe Steel Ltd 固気2相流における粉粒体の流速測定方法
US5022274A (en) * 1990-01-22 1991-06-11 University Of Pittsburgh High temperature particle velocity meter and associated method
GB2280267B (en) * 1991-03-21 1995-05-24 Halliburton Co Device for sensing fluid behaviour
DE4135848A1 (de) * 1991-10-31 1993-05-06 Evt Energie- Und Verfahrenstechnik Gmbh, 7000 Stuttgart, De Verfahren zum betrieb einer muehle insbesondere einer waelzmuehle
GB2274713B (en) * 1993-01-29 1997-07-02 Schlumberger Ltd Flow meter
US5459406A (en) * 1994-07-01 1995-10-17 Cornell Research Foundation, Inc. Guarded capacitance probes for measuring particle concentration and flow
FI101179B1 (fi) 1995-05-26 1998-04-30 Tr Tech Int Oy Mittausjärjestelmä ja menetelmä elektrostaattisen varauksen mittaamiseksi sekä mittausjärjestelmän hyödyntämiseksi
JP4568387B2 (ja) * 1999-03-19 2010-10-27 嘉二郎 渡邊 粉粒体の流動計測装置
DE10164109C2 (de) 2001-12-24 2003-10-30 Baumgarten Heinrich Kg Verfahren zur Herstellung von Dichtleisten oder Dichtringen aus profilierten Bändern
DE10164107C1 (de) * 2001-12-24 2003-09-18 Promecon Prozess & Messtechnik Mikrowellen-Messeinrichtung zur Bestimmung der Beladung einer Zweiphasenströmung
GB2388905B (en) * 2002-03-15 2005-10-26 Abb Ltd Improvements in flow metering
CN1548805A (zh) * 2003-05-15 2004-11-24 株式会社庆东Boiler 空气比例控制锅炉
RU2252364C1 (ru) * 2003-12-01 2005-05-20 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Способ и устройство регулирования режима горения паропроизводительной установки
AT501993B1 (de) * 2006-02-20 2007-06-15 Guenter Dipl Ing Fh Weilguny Vorrichtung für die messung der geschwindigkeit eines fluids
RU2347142C1 (ru) * 2007-07-03 2009-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Способ регулирования режима горения паропроизводительной установки
DE102008030650B4 (de) * 2008-06-27 2011-06-16 PROMECON Prozeß- und Meßtechnik Conrads GmbH Einrichtung und Verfahren zur Steuerung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses bei der Verbrennung gemahlener Kohle in einer Kohlekraftwerksfeuerungsanlage

Also Published As

Publication number Publication date
CA2841642A1 (en) 2013-01-17
BR112014000509A2 (pt) 2017-02-21
CL2014000058A1 (es) 2014-08-08
CN103827584A (zh) 2014-05-28
JP2014525024A (ja) 2014-09-25
CA2841642C (en) 2016-02-23
EP2742287A1 (de) 2014-06-18
AU2012283555A1 (en) 2014-01-23
WO2013007239A1 (de) 2013-01-17
KR101967830B1 (ko) 2019-04-10
CN103827584B (zh) 2016-01-13
AU2012283555B2 (en) 2017-02-02
MX2014000399A (es) 2014-02-27
MY180845A (en) 2020-12-10
BR112014000509B1 (pt) 2021-02-09
RU2594837C2 (ru) 2016-08-20
US20140130723A1 (en) 2014-05-15
DE102012014260A1 (de) 2013-01-17
PL2742287T3 (pl) 2016-03-31
KR20140049552A (ko) 2014-04-25
ES2556002T3 (es) 2016-01-12
US9599340B2 (en) 2017-03-21
DK2742287T3 (en) 2016-01-11
JP5934354B2 (ja) 2016-06-15
MX350225B (es) 2017-08-30
EP2742287B1 (de) 2015-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014101136A (ru) Устройство и способ управления соотношением топлива и воздуха при сжигании угольной пыли в топочной установке угольной электростанции
RU2010151353A (ru) Способ и устройство контроля уровня топливовоздушной смеси во время сгорания земника во взрывной системе угольной электрической станции
US6360680B1 (en) Method of operating a furnace based upon electrostatic precipitator operation
MD3520F1 (en) Installation for hydrocarbon fuel burning
Pettersson et al. Charging-and removal efficiency of an ESP in a 250 kW biomass boiler
US9671067B2 (en) Flue gas conditioning system and method
TH141737A (th) อุปกรณ์และวิธีการสำหรับควบคุมอัตราส่วนเชื้อเพลิง-อากาศในการเผาไหม้ของถ่านหินบดในระบบการเผาของสถานีพลังงานถ่านหิน
SE0303349D0 (sv) Anordning för lufttransport och/eller luftrening med hjälp av s k jonvind
DE60130403D1 (de) Vorrichtung zur Beseitigung statischer Ladung mittels gleichstrompolarisierter Korona mit erweitertem Aufbau
CN202162074U (zh) 电除尘器系统
PL241914B1 (pl) Urządzenie do określania stopnia przemiału pyłu węglowego w młynach zasilających instalacje paleniskowe kotłów energetycznych
TH71747B (th) อุปกรณ์และวิธีการสำหรับควบคุมอัตราส่วนเชื้อเพลิง-อากาศในการเผาไหม้ของถ่านหินบดในระบบการเผาของสถานีพลังงานถ่านหิน
RU2018131032A (ru) Стенд для исследования свойств твердых сорбентов
PL420389A1 (pl) Sposób zabezpieczenia przed pyłem ogniwa paliwowego
JP2015166058A (ja) 集塵装置
JP2016000377A (ja) 発電所運用システム
JPS60241948A (ja) 電気集塵装置の集塵制御方法
FI20115715L (fi) Järjestely polttimen sijoittamiseksi kattilan yhteyteen