UA74619C2 - Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи - Google Patents

Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи Download PDF

Info

Publication number
UA74619C2
UA74619C2 UA2003087340A UA200387340A UA74619C2 UA 74619 C2 UA74619 C2 UA 74619C2 UA 2003087340 A UA2003087340 A UA 2003087340A UA 200387340 A UA200387340 A UA 200387340A UA 74619 C2 UA74619 C2 UA 74619C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
fly ash
samples
filtered
ash
compression
Prior art date
Application number
UA2003087340A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Ганс Георг Конрадс
Фолькхард КЛУПШ
Томас Хьопфль
Original Assignee
Промекон Процесс- Унд Месстехнік 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 Месстехнік Конрадс Гмбх filed Critical Промекон Процесс- Унд Месстехнік Конрадс Гмбх
Publication of UA74619C2 publication Critical patent/UA74619C2/uk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/0656Investigating concentration of particle suspensions using electric, e.g. electrostatic methods or magnetic methods
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/40Concentrating samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N2001/222Other features
    • G01N2001/2223Other features aerosol sampling devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0042Investigating dispersion of solids
    • G01N2015/0046Investigating dispersion of solids in gas, e.g. smoke
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0096Investigating consistence of powders, dustability, dustiness

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Screw Conveyors (AREA)
  • Manufacturing Of Cigar And Cigarette Tobacco (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Винахід стосується способу одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи, для визначення вмісту залишкового вуглецю через визначення зміни електричних параметрів комплексного електричного компонента, який містить зразки, які видобувають для досліджень. Згідно з винаходом, відфільтрована або летка зола за допомогою шнекового транспортера (2) подається у комплексний електричний компонент (3) і піддається згущенню до стрибкоподібного значного збільшення сили стискання. Завдяки цьому можна простим способом видобувати зразки з певними співвідношеннями згущення, які дозволяють здійснювати достатньо точне визначення вмісту залишкового вуглецю.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується способу одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи для визначення вмісту 2 залишкового вуглецю через визначення зміни електричних параметрів комплексного електричного компонента, який містить зразки з відфільтрованої або леткої золи, які видобувають для досліджень.
Винахід передбачається, зокрема для застосування у місцях збирання золи з топок на вугільних електростанціях. Але він також може вигідно застосовуватися там, де має визначатися вміст залишкового вуглецю у відфільтрованій або леткій золі через визначення зміни електричних параметрів комплексних 70 електричних компонентів, які містять призначену для досліджень відфільтровану або летку золу. Крім топок електростанцій, він також може застосовуватися, наприклад, на підприємствах для спалювання сміття або підприємствах для виробництва цементу.
Визначення вмісту залишкового вуглецю у відфільтрованій або леткій золі є необхідним, з одного боку, з точки зору керування та оптимізації процесу згоряння, тобто, для якомога повнішого використання енергії, що 72 міститься у паливі, а з іншого боку - з точки зору контролю якості відфільтрованої або леткої золи для її застосування як наповнювача у виробництві будівельних матеріалів та цементу. З обох точок зору оптимальним є якомога менший вміст залишкового вуглецю або якомога менша частка неспалених компонентів. Мінливі умови навантаження у топці та різні склади паливної композиції вимагають безперервного спостереження над процесом згоряння, що вимагає визначення вмісту залишкового вуглецю у залишках після згоряння, бажано безперервного або періодичного з короткими інтервалами, і без затримки або з незначною затримкою у чаві.
Способи видобування зразків золи з негайним аналітичним дослідженням зразків у лабораторії, які нині переважно застосовуються у топках вугільних електростанцій, з одного боку, вимагають великих коштів, а з іншого боку - призводять до такого значного зсуву у часі, що оптимізоване керування процесом згоряння стає практично неможливим. с
Уже давно тривають спроби розробки способів та пристроїв, які дозволяють просто і безперервно, або Ге) періодично без зсуву в часі, визначати зміст залишкового вуглецю. При цьому способи, які базуються на зміні електричних параметрів комплексних електричних компонентів, що містять призначену для дослідження відфільтровану або летку золу, виявили себе особливо придатними. Проблематичною є лише робота у надзвичайно важких умовах сипучості відфільтрованої або леткої золи. о
У Ізаявці ОЕ 3303177 АТ) описано спосіб та пристрій для вимірювання змісту вуглецю з леткій золі, згідно «- з яким використовують зміну ємності конденсатора, з якому зразок леткої золи застосовано як діелектрик. За допомогою транспортувального шнека летка зола забирається з бункера, переноситься до утворюючої о діелектрик конденсатора вимірювальної камери і за допомогою вібрацій згущується. Після цього визначають «І ємність вимірювальної камери, яка містить згущений зразок леткої золи. Після визначення ємності зразок леткої золи видаляють із вимірювальної камери і за допомогою іншого транспортувального шнека повертають до - бункера. На основі виміряної електричної ємності визначають вміст вуглецю в леткій золі. Цей спосіб може здійснюватися безперервно або періодично, причому для отримання придатних даних вимірювань середня кількість леткої золи, що міститься в вимірювальній камері, має бути практично постійною, і зона повинна мати « певну густину. У |Ізаявці ОЕ 3311829 АТ) описано пристрій для автоматичного контролю подачі пилоподібного З 70 матеріалу за допомогою ємнісного виявлення діелектричних властивостей пилоподібного матеріалу, завдяки с якому пилоподібний матеріал (відфільтрована зола), що надходить із різних бункерів, за допомогою шнекового з» транспортера подається у систему вимірювального конденсатора. При цьому на шнековий транспортер, крім подачі відфільтрованої золи, покладається функція гомогенізації відфільтрованої золи, що надходить із різних бункерів, з метою одержання характерних даних вимірювань при визначенні вмісту вуглецю.
У Ізаявці ОЕ 19856870 АТ) описано рішення, згідно з яким зола, яка транспортується у пневматичній системі 7 подачі, подається у приймач зразків, причому за допомогою витяжного фільтра та світлового клапана досягають «їз» певного вмісту частинок у зразку, зразок нагрівають до заданої температури аналізу і за допомогою вібраційного пристрою згущують, а потім подають у мікрохвильовий аналізатор. Визначення вмісту залишкового б вуглецю в поданому до мікрохвильового аналізатора підготовленому зразку здійснюють відомим способом за - 20 допомогою мікрохвильового резонансу. Досліджений зразок знову надходить у пневматичну систему подачі.
Описані рішення вимагають великих апаратурних витрат для забирання, підготування та, у відповідному разі, с повернення зразка. Ці витрати зрештою зумовлюються надзвичайною сипучістю призначеної для дослідження леткої золи. Крім того, було виявлено, що точність визначення залишкового вуглецю при цьому є незадовільною.
Зокрема, відзначається великий розкид даних вимірювань. Таким чином, вони лише умовно є придатними, 25 наприклад, для регулювання процесу згоряння.
ГФ) У Ізаявці ОЕ 4224128 АТ) описано рішення для визначення вологості глинистого матеріалу та подібних до
Нього пластичних мас, згідно з яким за допомогою шнекового транспортера через штрангпресування о відбувається згущення мас, при якому усуваються наявні порожнини.
У Ізаявці 0О 251623 АТ) описано рішення для вирівнювання потоку сипкого, порошкоподібного або 60 зернистого матеріалу, причому завдання полягає в тому, щоб вирівняти неоднаковість густини з цьому потоці сипкого матеріалу. Згідно з описаним винаходом, це досягається завдяки тему, що тиск потоку сипкого матеріалу у шнековому транспортері контролюється і використовується як регульований параметр для частоти обертання транспортувального шнека.
Однак ці рішення не дозволяють у разі відфільтрованої або леткої золи досягти достатньої точності бо визначення вмісту залишкового вуглецю, що включає регулювання процесу згорання.
Метою винаходу є спосіб видобування зразків відфільтрованої або леткої золи для визначення вмісту залишкового вуглецю через визначення зміни електричних параметрів комплексного електричного компонента, що містить призначені для дослідження зразки, який обходиться без великих апаратурних витрат і забезпечує
Високу точність визначення вмісту залишкового вуглецю.
Згідно з винаходом, цього досягають завдяки способові за пунктом 1 формули. Згідно з цим способом, зразки з відфільтрованої або леткої золи для визначення зміни електричних величин комплексного електричного компонента, що містить зразки, за допомогою шнекового транспортера подають у комплексний електричний компонент і згущують до виникнення стрибкоподібного збільшення сили стискання або необхідного для подачі та 7/0 згущення крутного моменту шнекового транспортера.
Було виявлено, що традиційно застосовуване згущення відфільтрованої або леткої золи шляхом вібрації не забезпечує відновлюваних результатів згущення. Навпаки, відфільтрована або летка зола внаслідок вібрації залишається у флюїдизованому стані. Крім того, вібрація призводить до розшарування різних компонентів відфільтрованої або леткої золи. | невідновлювані результати згущення, і особливо, явища розшарування у разі /5 Застосування традиційних пристроїв та способів видобування зразків відфільтрованої або леткої золи для визначення вмісту залишкового вуглецю описаними способами призводять до значних розкидів результатів вимірювань. Виявлені розкиди значно перевищують показник -0,5 відсотка.
В основі способу згідно з винаходом лежить виявлення того, що при згущенні відфільтрованої або леткої золи з досягненням певного відновлюваного ступеня згущення спостерігають стрибкоподібне збільшення сили стискання більш, ніж на 200 відсотків, без подальшого підвищення ступеня згущення. Таким чином, через розрахунок цього значного і помітного стрибка у силі стискання можна простим способом визначити відновлювані співвідношення згущення, які потім за допомогою описаного способу вимірювання дозволяють отримати результати вимірювань, які мають більшу точність і менший розкид.
Особливо вигідною є конструкція, коли виконаний як закрита вимірювальна камера комплексний електричний су
Компонент спільно зі шнековим транспортером розташовується у резервуарі, який приймає відфільтровану або летку золу, таким чином, що шнековий транспортер подає відфільтровану або летку золу у вимірювальну камеру о і згущує її до різкого підвищення крутного моменту, який використовується для подачі та згущення. Завдяки розташуванню комплексного електричного компонента у резервуарі, ще містить відфільтровану або летку золу, досягається підтримування температури відфільтрованої або леткої золи на рівні, який зазвичай переважає у Ге») зо Збірнику для золи, тобто, від 60 до 902. При цьому, на відміну від рішень існуючого рівня техніки, немає необхідності у додаткових заходах для встановлення температурного режиму зразків відфільтрованої або леткої -- золи. Відфільтрована або летка зола коротким шляхом надходить безпосередньо у вимірювальну камеру і після Ге) наступного вимірювання через зміну напрямку обертання шнека шнекового транспортера може повертатися до
Збірника для золи. Вигідним також може бути те, що в разі, коли шнековий транспортер має відкритий З з5 приймальний канал з відкритим верхом, з його допомогою може захоплюватися нова порція завантаженої у рч- резервуар відфільтрованої або леткої золи. Подібний приймальний канал може бути передбачений, зокрема, у разі, коли шнековий транспортер розташовується у резервуарі таким чином, ще він не постійно перебуває у сипкій масі відфільтрованої або леткої золи. «
Зрозуміло, що можливим і доцільним також є передбачення на виконаному як вимірювальна камера
Комплексному електричному компоненті пристрою, який забезпечує забирання зразка відфільтрованої або - с леткої золи для зовнішніх калібрувальних досліджень. ц Особлива перевага способу згідно з винаходом, крім можливості досягнення результатів, що мають велику "» точність і малий розкид, полягає в його простоті. Його без проблем можна опанувати, і він може вигідно застосовуватися при різних вимірюваннях для визначення вмісту залишкового вуглецю у відфільтрованій або леткій золі через визначення зміни електричних величин комплексного електричного компонента, що містить -І зразки.
Спосіб згідно з винаходом далі докладніше пояснюється на прикладі втілення. На Фіг. показано частковий е розріз розташованого у боковій стінці 1 збірника для золи пристрою, який застосовують для здійснення способу.
Ге») Він складається зі шнекового транспортера 2 та виконаного як закрита вимірювальна камера комплексного шу 50 електричного компонента 3. Транспортувальний шнек 4 шнекового транспортера 2 обертається у трубі 5, яка на передній стороні, а також у верхній ділянці має отвори б для надходження або виходу відфільтрованої або (Че) леткої золи. В описаному варіанті втілення шнековий транспортер має довжину близько 300 міліметрів та діаметр близько 40 міліметрів. Верхні отвори 6 виконано як відкриті заглиблення у трубі 5, що мають довжину близько 60 міліметрів і дугу окружності приблизно у 40 градусів. Транспортувальний шнек 4 приводиться в дію розташованим поза резервуаром електромотором 7. Всередині резервуара над шнековим транспортером 2 передбачено суміжний зі стінкою резервуара 1 комплексний електричний компонент З, який розташовується і) таким чином, що захоплена транспортувальним шнеком 4 летка зола може подаватися у цей комплексний іме) електричний компонент 3.
Для забирання зразків шнековий транспортер 2 розташовується серед сипкої маси відфільтрованої або бо леткої золи. Відфільтрована або летка зола надходить через верхні отвори 6, або через отвір 6 на передній стороні у шнековий транспортер 2 і через обертання транспортувального шнека 4 подається до в закритої вимірювальної камери комплексного електричного компонента З і поступово згущується. Коли крутний момент, який приймається шнековим транспортером 2, стрибкоподібно зростає від приблизно 0,1 ньютона на метр до приблизно 0,3 ньютона на метр, усередині закритої вимірювальної камери комплексного електричного 65 Компонента З досягається певне згущення відфільтрованої або леткої золи, яке дає можливість досить точного визначення вмісту залишкового вуглецю у відфільтрованій або леткій золі через визначення зміни електричних величин комплексного електричного компонента 3, в якому перебуває згущена відфільтрована або летка зола.
Розкид даних вимірювань в описаному прикладі втілення не виходить за межі - 0,2 відсотка.
Після вимірювання через зміну напрямку обертання транспортувального шнека 4 комплексний електричний
Компонент З спорожнюється, і відфільтрована або летка зола знову подається у резервуар.

Claims (2)

  1. Формула винаходу 70 1. Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи для визначення вмісту залишкового вуглецю через визначення зміни електричних величин комплексного електричного компонента, що містить зразки, який відрізняється тим, що відфільтровану або летку золу за допомогою шнекового транспортера подають у комплексний електричний компонент і піддають згущенню до стрибкоподібного збільшення необхідного для подачі та згущення крутного моменту.
  2. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відфільтровану або летку золу піддають згущенню до стрибкоподібного збільшення на 200 відсотків необхідного для подачі та згущення крутного моменту. с щі 6) (о) «- (Се) « і -
    - . и? -і щ» (о) - 70 іЧе) іме) 60 б5
UA2003087340A 2001-02-05 2002-01-30 Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи UA74619C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10105117A DE10105117C2 (de) 2001-02-05 2001-02-05 Verfahren zur Erzeugung von Proben aus Filter- oder Flugasche
PCT/DE2002/000381 WO2002063276A2 (de) 2001-02-05 2002-01-30 Einrichtung und verfahren zur erzeugung von proben aus überwiegend staubförmigem und trockenem material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA74619C2 true UA74619C2 (uk) 2006-01-16

Family

ID=7672887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003087340A UA74619C2 (uk) 2001-02-05 2002-01-30 Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи

Country Status (18)

Country Link
US (1) US7134350B2 (uk)
EP (1) EP1358464B1 (uk)
JP (1) JP4109115B2 (uk)
KR (1) KR100601412B1 (uk)
CN (1) CN1225645C (uk)
AT (1) ATE272210T1 (uk)
AU (1) AU2002242620B2 (uk)
BR (1) BR0206973B1 (uk)
CA (1) CA2436431C (uk)
CZ (1) CZ294554B6 (uk)
DE (2) DE10105117C2 (uk)
DK (1) DK1358464T3 (uk)
ES (1) ES2225763T3 (uk)
MX (1) MXPA03006979A (uk)
PL (1) PL203747B1 (uk)
RU (1) RU2307333C2 (uk)
UA (1) UA74619C2 (uk)
WO (1) WO2002063276A2 (uk)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10319429A1 (de) * 2003-04-17 2004-11-11 Manfred Ludwig Vorrichtung und Verfahren zur Feuchtebestimmung
JP2006143406A (ja) * 2004-11-19 2006-06-08 Kobe Steel Ltd スクリュー式搬送装置およびその運転制御方法、ならびに移動炉床炉用スクリュー式排出装置の運転制御方法
CN102803921A (zh) * 2009-01-26 2012-11-28 查尔斯斯塔克德雷珀实验室公司 内嵌式烧失量测量系统和方法
CN102297787B (zh) * 2011-05-20 2012-11-07 武汉境辉环保科技有限公司 一种自动定位测定点的烟尘采样装置
CN102607884A (zh) * 2012-04-12 2012-07-25 赛摩电气股份有限公司 一种螺旋采样器
CN102768128B (zh) * 2012-07-17 2015-07-15 三一重工股份有限公司 一种热骨料仓和沥青搅拌站
CN109556928B (zh) * 2018-11-30 2022-03-18 国网山东省电力公司电力科学研究院 一种飞灰取样装置及其操作方法及其标定测量方法
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
CN109557261B (zh) * 2018-12-31 2024-03-22 光力科技股份有限公司 飞灰测碳系统及飞灰测碳装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE251623C (uk)
US3718819A (en) * 1971-02-12 1973-02-27 F Miksitz Feeding and particle size measurement of comminuted solids
JPS52119687A (en) * 1976-04-02 1977-10-07 Tomoo Kinoshita Apparatus for processing disposed foamed thermoplastic synthetic resin
FI68730C (fi) * 1982-02-01 1985-10-10 Kajaani Oy Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska
DE3303117A1 (de) 1983-01-31 1984-08-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Integrierbarer digital/analog-wandler
DE3311829A1 (de) * 1983-03-31 1984-10-11 Steag Ag, 4300 Essen Anlage zur automatischen kontrolle der foerderung eines staubfoermigen gutes mit hilfe der kapazitiven erfassung der dielektrischen eigenschaften des staubfoermigen gutes
DE3416821A1 (de) * 1984-05-07 1985-11-14 Günther 8068 Pfaffenhofen Hecht Probennehmer und verfahren zur entnahme von schuettgutproben
DD251623A1 (de) * 1986-07-31 1987-11-18 Inst Getreideverarbeitung Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen glaettung eines gutstromes von rieselfaehigem, pulverfoermigem bis koernigem gut
US5173662A (en) 1989-12-08 1992-12-22 Trerice Douglas N Method and associated apparatus for determining carbon content in fly ash
DE4224128A1 (de) * 1992-07-22 1994-02-03 Haendle Gmbh & Co Kg Verfahren zum Bestimmen der Feuchte von tonhaltigem Material und dergl. formbaren Massen für die Herstellung von keramischen Erzeugnissen und Beschickungsvorrichtung, an welcher das Verfahren durchgeführt wird
US5639202A (en) * 1993-01-21 1997-06-17 Magnificent Machinery, Inc. Refuse bag opener
DE19531393C2 (de) * 1995-08-26 1999-05-12 Krupp Werner & Pfleiderer Gmbh Vorrichtung zur Entnahme von Produktproben aus dem Innenraum eines Extruders
DE19856870C2 (de) * 1997-12-12 1999-12-09 Johannes Moeller Hamburg Engin Verfahren und Vorrichtung zur Probeentnahme und zur rechnergestützten Analyse des Anteils unverbrannter Bestandteile von feinkörnigen Verbrennungsrückständen

Also Published As

Publication number Publication date
EP1358464B1 (de) 2004-07-28
CZ294554B6 (cs) 2005-01-12
CA2436431C (en) 2007-06-26
MXPA03006979A (es) 2004-05-05
BR0206973B1 (pt) 2012-12-25
DE10105117C2 (de) 2003-08-28
PL203747B1 (pl) 2009-11-30
DE50200699D1 (de) 2004-09-02
WO2002063276A3 (de) 2002-12-05
BR0206973A (pt) 2004-03-09
CA2436431A1 (en) 2002-08-15
DE10105117A1 (de) 2002-08-22
ES2225763T3 (es) 2005-03-16
RU2307333C2 (ru) 2007-09-27
US7134350B2 (en) 2006-11-14
PL363646A1 (en) 2004-11-29
KR100601412B1 (ko) 2006-07-14
CN1489687A (zh) 2004-04-14
JP2004522962A (ja) 2004-07-29
RU2003127405A (ru) 2005-01-27
AU2002242620B2 (en) 2006-07-13
KR20030074792A (ko) 2003-09-19
ATE272210T1 (de) 2004-08-15
CZ20032115A3 (cs) 2003-10-15
WO2002063276A2 (de) 2002-08-15
CN1225645C (zh) 2005-11-02
EP1358464A2 (de) 2003-11-05
JP4109115B2 (ja) 2008-07-02
DK1358464T3 (da) 2004-11-29
US20020105341A1 (en) 2002-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA74619C2 (uk) Спосіб одержання зразків з відфільтрованої або леткої золи
TW201629453A (zh) 飛灰自動取樣裝置以及飛灰自動取樣方法
FI68730C (fi) Foerfarande och anordning foer maetning av kolhalt i flygaska
CN203259357U (zh) 一种采样自动分级装置
DE3686628T2 (de) Vorrichtung zur ueberwachung des kohlenstoffgehaltes von kesselflugasche.
EP2215448B1 (en) Measurement of residual carbon content in fly ash
CN207066916U (zh) 一种散状物料水分在线检测装置
JP2004522962A5 (uk)
CN108663280A (zh) 一种散状物料水分在线检测装置及其检测方法
CN101915714B (zh) 一种判断不同石膏浆液脱水性能的方法
CN111672355B (zh) 一种石膏板生产系统
CN216465397U (zh) 一种粉煤灰高效计量装置
CN101101171A (zh) 立窑卸料自动化控制方法及其控制装置
CN117074107A (zh) 一种在线飞灰含碳量检测系统
RU89702U1 (ru) Устройство измерения угла естественного откоса сыпучего материала
CN209485911U (zh) 一种网篮法试验用密度仪
Smith et al. On-line monitoring of carbon in fly ash for boiler control
US6796196B2 (en) Arrangement for defining the carbon content of ash
JP6017266B2 (ja) 焼結原料サンプラー
CN117298978A (zh) 一种氢氧化钙生产用原料自动混料装置
SU1453218A1 (ru) Пробоотборник дл сыпучих материалов
CN115824370A (zh) 一种集料级配变异分析判断方法
KR20030052734A (ko) 고로 배기가스 미분탄 측정방법