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公开(公告)号:CN102734836B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210102483.7
申请日:2012-03-29
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: G01N1/2252 , F01D21/003 , F05D2270/80 , F23N5/003 , F23N5/18 , F23N2031/18 , F23N2041/20 , F23N2900/05005 , F23R3/00
摘要: 本发明的实施例涉及一种涡轮机燃烧室探测器和涡轮机燃烧室探测器气体采样套筒,所述涡轮机燃烧室探测器具有配置成在涡轮机燃烧室内监测燃烧动力学的燃烧动力学监测探测器。所述涡轮机燃烧室探测器也具有配置成从所述涡轮机燃烧室的内衬和导流套筒之间的气流路径中收集气体样本的气体采样套筒。本发明还公开了一种包括涡轮机燃烧室、燃烧室探测器和气体采样套筒的系统。
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公开(公告)号:CN101573597B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN200680056501.5
申请日:2006-11-29
申请人: ABB研究有限公司
发明人: K·Y·哈夫纳
CPC分类号: G01J5/08 , F23N5/082 , F23N2029/00 , F23N2900/05005 , G01J5/0014 , G01J5/0018 , G01J5/025 , G01J5/0806 , G01J5/0809 , G01J5/0821 , G01J5/084 , G01J5/0862 , G01J5/0868 , G01J5/0893 , G01J5/602
摘要: 本文介绍了一种用于使用耦合到至少一个检测器(21-24)的光学系统(1),处理和/或分析以空间分辨方式表示辐射的图像信息的方法。该方法包括通过所述光学系统使用至少一个移动的微机械反射镜(10),以便图像信息被扫描并按顺序耦合到至少一个检测器(21-24)来收集所述图像信息的步骤。
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公开(公告)号:CN102439366A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200980154455.6
申请日:2009-12-17
申请人: 通用电气公司
发明人: W·A·塔伯
CPC分类号: F23N5/10 , C10J3/00 , C10J3/721 , C10J3/74 , C10J2300/093 , C10J2300/0946 , C10J2300/1846 , F23M5/00 , F23M11/04 , F23M2900/05004 , F23N2900/05005 , G01K1/14
摘要: 一种气化器衬里包括第一支承架和第二支承架,第一支承架直接位于气化器衬里的拱顶区域以下,第二支承架直接位于穿过气化器衬里的热电偶以下。一种生产包括支承架的气化器的方法包括:提供直接位于气化器的衬里中的热电偶插入区域以下的第一支承架;以及提供直接位于气化器的拱顶区域以下的气化器的衬里中的第二支承架。
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公开(公告)号:CN108571746A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810194796.7
申请日:2018-03-09
申请人: 法雷奥热商业车辆德国有限公司
CPC分类号: F23D11/24 , F23C7/002 , F23D11/001 , F23D11/402 , F23D2900/21002 , F23N5/08 , F23N5/082 , F23D11/36 , F23D2208/10 , F23L5/02 , F23N2039/06 , F23N2900/05005
摘要: 一种在燃料加热器(1)的燃烧室中燃烧的火焰(12)的火焰监测布置,包括光电传感器(20),所述光电传感器(20)以距离所述燃烧室的一定间隔布置在所述燃烧室外部,并且由所述燃烧火焰(12)发出的光入射在所述光电传感器(20)上,所述光穿过所述燃烧室的壁(31)中的光通路开口(33),所述光电传感器(20)递送电控制信号,所述电控制信号使得可以检测火焰的存在或不存在。为了提高火焰的可检测性并避免结垢风险,可设置:光电传感器(20)与光通路开口之间的间隔由中空主体(36)跨越,中空主体(36)以这种方式在光电传感器(20)与燃烧室的壁(31)中的光通路开口(33)之间形成防尘连接部,使得从光通路开口(33)发出的光能够通过中空主体的内部传递到光电传感器(20)。
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公开(公告)号:CN103842726B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201280040168.4
申请日:2012-03-01
申请人: 热高国际公司
发明人: 杰拉尔德·A·菲奥里迪 , 哈坎·比昂逊
IPC分类号: F23N1/02
CPC分类号: F23N5/006 , F23D14/58 , F23D2203/1012 , F23D2203/103 , F23N2041/04 , F23N2900/05005 , F24H1/26 , F24H1/36 , F24H1/40 , F24H9/2035
摘要: 热水系统和方法,包括锅炉,燃烧室,和容纳在燃烧室内部的燃烧器。一条管道与燃烧室流体连通,用来把燃气引导至燃烧室中,在其中燃烧室引起燃气燃烧。氧传感器连接到燃烧室并固定在燃烧室内,用来探测燃烧产物的含氧量。氧传感器把能代表含氧量的数据输出至控制单元。控制单元控制热水系统的反馈控制,并且其中至少根据数据由控制单元控制燃烧室中燃气的燃烧。换热器系统连接耦合至燃烧室,在换热器中,利用燃烧产物来加热换热器中的水。至少一个烟道,连接到耦合至换热器系统,从而把燃烧产物引导到换热器系统外。
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公开(公告)号:CN106051816A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610231598.4
申请日:2016-04-14
申请人: 阿自倍尔株式会社
发明人: 中田知也
IPC分类号: F23N5/00
CPC分类号: F23N1/02 , F23N5/02 , F23N5/24 , F23N2037/02 , F23N5/00 , F23N2031/06 , F23N2900/05005
摘要: 本发明的燃烧控制系统及燃烧系统提高燃烧的安全性和稳定性。本发明的燃烧控制装置(1A、1B)为如下燃烧控制装置:对N(N为2以上的整数)个燃烧器(21A~24A、21B~24B)的运行进行控制,并在N个燃烧器的燃烧状态满足指定的条件时,停止所有N个燃烧器的运行,该燃烧控制装置的特征在于,上述指定的条件包括:第1切断条件(1031),其用以在从上述燃烧器均未点火的状态开始对所期望的燃烧器进行点火的初启动时停止N个燃烧器的运行;以及第2切断条件(1032),其用以在通过初启动而使得所期望的燃烧器正常点燃后的普通动作状态下停止N个燃烧器的运行。
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公开(公告)号:CN102570131A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110301337.2
申请日:2011-09-29
申请人: 株式会社山武
IPC分类号: H01R13/46 , H01R13/642
CPC分类号: H01R13/6456 , F23N2900/05004 , F23N2900/05005 , G01J1/0403 , G01J1/429 , G01J5/0018
摘要: 本发明提供一种即便对于具有相同的电极配置的电子设备也可以区别该电子设备能否插入的电子设备保持用插座以及火焰传感器。该电子设备保持用插座具有框体(11),该框体(11)具有紫外线检测器(3)能够插入的凹部(17),在紫外线检测器(3)被插入所述凹部(17)的状态下能装卸地保持紫外线检测器(3)。还具有导电部,所述导电部的一端与紫外线检测器(3)的电极部接触并导通,所述导电部的另一端从框体(11)被导出。在所述凹部(17)设置有被插入凹槽(8)的第1~第4突起(21~24),该凹槽(8)形成在紫外线检测器(3)上。
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公开(公告)号:CN101506712B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200780031364.4
申请日:2007-08-16
申请人: 西门子公司
CPC分类号: G02B23/2407 , F23M11/045 , F23M2900/11041 , F23N5/08 , F23N2900/05005 , G02B23/2492
摘要: 本发明提供一种包括管状或软管状外壳(3)的光波导(1),它打算在高温环境中,例如在燃烧器内使用。所述外壳具有进口、出口和从进口延伸到出口的中线(M)。在外壳(3)内沿中线(M)接连排列一些透明球体(5)。光在从透明球体进和出时基于光束的折射而被传导。
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公开(公告)号:CN107646085A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201680030401.9
申请日:2016-05-23
申请人: 诺沃皮尼奥内技术股份有限公司
CPC分类号: F23N5/123 , F23N5/242 , F23N2041/20 , F23N2900/00 , F23N2900/05005 , F23R3/286
摘要: 一种用于燃气涡轮发动机的燃烧器的燃气涡轮燃料喷嘴(1),包括具有用于预混合的燃料气体流的内部管道(3)的套管(2);其进一步包括在管道(3)外部定位在套管(2)上的火焰离子化传感器(4);典型地,燃烧器具有单个环形室。
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公开(公告)号:CN106801890A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710146362.5
申请日:2017-03-13
申请人: 华能国际电力股份有限公司玉环电厂
IPC分类号: F23N5/00
CPC分类号: F23N5/00 , F23N2900/05005
摘要: 本发明提供了一种减小锅炉在升降负荷过程中主再热汽温波动的方法,属于火力发电技术领域。它解决了现有低氮燃烧器改造后的锅炉在升降负荷过程中主再热汽温的波动幅度大的问题。本减小锅炉在升降负荷过程中主再热汽温波动的方法,包括如下步骤:A、记录运行数据;B、动态试验摸底;C、获得理论值;D、理论值修正;E、参数值设置。本减小锅炉在升降负荷过程中主再热汽温波动的方法能够减少低氮燃烧器改造后的锅炉在升降负荷过程中主再热汽温的波动幅度,保证火力发电机组的安全稳定运行。
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