[发明专利]燃烧控制装置有效
| 申请号: | 201080023579.3 | 申请日: | 2010-02-19 |
| 公开(公告)号: | CN102449401A | 公开(公告)日: | 2012-05-09 |
| 发明(设计)人: | 田浦昌纯;牟田研二;浅海慎一郎;加藤英治;青木直志;藤村皓太郎;泽津桥彻哉;塚原千幸人;土桥晋作 | 申请(专利权)人: | 三菱重工业株式会社 |
| 主分类号: | F23N5/00 | 分类号: | F23N5/00 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 王凝;陆锦华 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 燃烧 控制 装置 | ||
1.一种燃烧控制装置,控制提供到使物质燃烧的燃烧炉的燃料和空气,其特征在于,具有:
燃料供给单元,向上述燃烧炉内提供燃料及空气;
空气供给单元,在燃烧空气的流动方向上,相比上述燃料供给单元配置在下游侧,向上述燃烧炉内提供空气;
浓度计测单元,使测定光通过在燃烧空气的流动方向上相比上述燃料供给单元处于下游侧的测定位置的燃烧空气,从而计测上述燃烧空气的硫化氢浓度;以及
控制单元,根据上述浓度计测单元的计测结果,控制从上述燃料供给单元提供的空气量。
2.根据权利要求1所述的燃烧控制装置,其特征在于,上述控制单元在上述测定位置上的硫化氢浓度大于设定的上限值时,使从上述燃料供给单元提供的空气量增加,在上述测定位置上的硫化氢浓度小于设定的下限值时,使从上述燃料供给单元提供的空气量降低。
3.根据权利要求1或2所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述测定光是上述硫化氢吸收的波长区域的激光,
上述浓度计测单元具有:
发出激光的发光元件;
接受由上述发光元件发出并通过了上述燃烧空气的激光的受光元件;以及
根据由上述发光元件发出的光及由上述受光元件接受的光,计算硫化氢的浓度的计算单元。
4.根据权利要求3所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述浓度计测单元具有引导管,该引导管引导上述燃烧炉内的上述测定位置的空气,上述发光元件向在上述引导管内流动的燃烧空气照射激光,上述受光元件接受通过了上述引导管内的燃烧空气的激光。
5.根据权利要求1至4的任意一项所述的燃烧控制装置,其特征在于,
还具有氧浓度计测单元,通过使测定光通过上述测定位置的燃烧空气,计测上述燃烧空气的氧浓度,
上述控制单元根据上述氧浓度计测单元的计测结果,控制从上述燃料供给单元提供的空气量以及从上述空气供给单元提供的空气量。
6.根据权利要求1至5的任意一项所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述浓度计测单元具有多个计测浓度的机构,计测燃烧空气的流动方向上的位置不同的多个测定位置上的硫化氢浓度,
上述控制单元控制从上述燃料供给单元提供的空气量以及从上述空气供给单元提供的空气量,使得在燃烧空气的流动方向上,随着离开上述燃料供给单元,上述燃烧炉内的空气的硫化氢浓度逐渐降低。
7.根据权利要求1至6的任意一项所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述空气供给单元具有多个向上述燃烧炉提供空气的机构,
上述控制单元控制从上述空气供给单元提供的空气的量,使得在燃烧空气的流动方向上,随着离开上述燃料供给单元,上述燃烧炉内的空气的氧浓度逐渐升高。
8.根据权利要求1至7的任意一项所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述测定位置在燃烧空气的流动方向上相比上述燃料供给单元位于下游侧,相比配置在上述焚烧炉内的再热器位于上游侧。
9.根据权利要求1至8的任意一项所述的燃烧控制装置,其特征在于,
还具有氮氧化物浓度计测单元,使测定光通过上述测定位置的燃烧空气,从而计测上述燃烧空气的氮氧化物浓度,
上述控制单元根据上述氮氧化物浓度计测单元的计测结果,控制从上述燃料供给单元提供的空气量以及从上述空气供给单元提供的空气量。
10.根据权利要求9所述的燃烧控制装置,其特征在于,
上述控制单元在上述氮氧化物浓度计测单元的计测结果大于设定的上限值时,无论上述硫化氢浓度如何,使从上述燃料供给单元提供的空气量增加。
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