序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 燃气轮机燃烧器燃料供给系统及燃气轮机燃烧器的燃料供给方法 CN201180031424.9 2011-03-08 CN102959206B 2015-04-01 惠藤阳介; 鹈饲贤; 冈本嘉清; 东谅; 平崎丈尾
减少燃气轮机运转中的焦炉气体(COG)等高热值气体的消耗量,防止引燃系统的堵塞或压缩高热值气体的压缩机的不良情况等引起的燃气轮机的停止,并提高燃气轮机的可靠性。在燃气轮机(11)的运转开始时,使用向构成燃烧器(17)的第一喷嘴供给高热值燃料的第一燃料供给系统(31)、及向构成燃烧器(17)的第二喷嘴供给低热值燃料的第二燃料供给系统(32)这双方,向燃烧器(17)供给高热值燃料及低热值燃料,在燃气轮机(11)达到了仅利用低热值燃料就能够继续运转的输出的时刻,切断高热值燃料向燃烧器(17)的供给,向燃烧器(17)仅供给低热值燃料。
2 燃气轮机燃烧器燃料供给系统及燃气轮机燃烧器的燃料供给方法 CN201180031424.9 2011-03-08 CN102959206A 2013-03-06 惠藤阳介; 鹈饲贤; 冈本嘉清; 东谅; 平崎丈尾
减少燃气轮机运转中的焦炉气体(COG)等高热值气体的消耗量,防止引燃系统的堵塞或压缩高热值气体的压缩机的不良情况等引起的燃气轮机的停止,并提高燃气轮机的可靠性。在燃气轮机(11)的运转开始时,使用向构成燃烧器(17)的第一喷嘴供给高热值燃料的第一燃料供给系统(31)、及向构成燃烧器(17)的第二喷嘴供给低热值燃料的第二燃料供给系统(32)这双方,向燃烧器(17)供给高热值燃料及低热值燃料,在燃气轮机(11)达到了仅利用低热值燃料就能够继续运转的输出的时刻,切断高热值燃料向燃烧器(17)的供给,向燃烧器(17)仅供给低热值燃料。
3 用于控制燃料的卡路里含量的系统和方法 CN201010200984.X 2010-06-02 CN101907021A 2010-12-08 F·T·科德伦; M·J·马里亚尼; R·J·洛文二世
发明大致涉及一种用于将具有期望卡路里含量的燃料提供给在一定运转级别范围上的燃烧发动机的系统和方法。该系统在混合点将来自第一燃料供应管道的第一燃料与来自第二燃料供应管道的第二燃料混合以产生具有第一卡路里含量的混合燃料。控制位于在混合点上游的第二燃料供应管道中。在混合点下游的过程系统处理混合燃料以形成具有第二卡路里含量的经过处理的混合燃料。第一控制信号反映混合燃料的第一卡路里含量。第二控制信号反映经过处理的混合燃料的第二卡路里含量。第三控制信号反映燃烧发动机的运转级别。连接至控制阀控制器基于第一、第二和第三控制信号操作控制阀。
4 用于控制燃气涡轮中的燃烧的方法和装置 CN200810109075.8 2008-05-22 CN101311630A 2008-11-26 A·阿斯蒂; M·帕奇; M·德尔科尔; M·贝蒂; S·贝; G·通诺; J·F·斯图尔特; F·奥尔格罗
发明描述了用于控制燃气涡轮中的燃烧的方法和装置。该方法包括通过一个或两个热量计测量气态燃料温度、发热量和相对密度,以便确定沃泊指数;比较测量的沃泊指数值与气态燃料的预定沃泊指数值;和通过至少一个换热器调节气态燃料的温度,以便达到预定沃泊指数值。该方法还可包括利用具有与气态燃料不同的沃泊指数的第二气态燃料,或者利用通过根据任意比例混合气态燃料和第二气态燃料所获得的、可随时间变化的燃料。
5 用于制造工业锅炉所用的代用燃烧燃料的设备与方法 CN200610128866.6 2006-08-31 CN101093079A 2007-12-26 朴寿焕
发明公开了一种用于制造工业锅炉所用的代用燃烧燃料的设备,该设备能够容易地在与油之间的形成离子键;能够使用燃烧炉直接进行燃烧过程,而不需要燃烧之前预热至预定温度的预热过程;以及能够减少空气污染物如硫气体、氮气、一、二氧化碳以及二氧己的排放。
6 节能型混合气蓄热炉 CN201610151608.3 2016-03-17 CN105650667A 2016-06-08 李明科; 苏光; 张磊; 杨新峰
发明公开了节能型混合气蓄热炉,它包括有一个蓄热炉,在蓄热炉烧嘴上安装有一套可方便调节燃气混合比的燃气混合器,在燃气混合器上分别安装有一根解析气输入管和一根天燃气输入管,在解析气输入管路和天燃气输入管路中分别安装有空气换向。本发明在蓄热炉上增加一套解析气管路及其配套元件、来实现以解析气为主、天燃气为辅的燃烧模式,以达到节能减排的目的。
7 气割方法和气割装置及切割喷嘴 CN201180019671.7 2011-03-24 CN102869471A 2013-01-09 佐藤丰幸; 山本康之; 加藤隆; 长堀正幸; 上木原洋丘; 武田隆志
发明提供一种气割方法、气割装置和切割喷嘴,所述气割方法的特征在于,将氢气与类气体混合以获得燃料气体,从切割喷嘴的前端喷射将所述燃料气体和预热用气混合并点火所形成的预热火焰以加热工件,对所述被加热的工件喷射切割用氧气以切割工件,在所述燃料气体中烃类气体的含有量为超过0体积%且4体积%以下。
8 气体切割方法及气体切割装置 CN200980135583.6 2009-08-19 CN102149498A 2011-08-10 长堀正幸; 上木原洋丘; 武田隆志; 佐藤丰幸; 山本康之; 加藤隆
发明的目的是提供一种气体切割方法及气体切割装置,该气体切割方法使用具有通过燃料气体和预热用气形成预热火焰的预热孔以及喷射切割用氧气的切割氧气孔的割嘴来切割工件,能够向预热孔供给分别适合于加热工件时和切割工件时的燃料气体,从而减少氢气消耗量。本发明提供一种向具有预热孔(23)和切割氧气孔(22)的割嘴(20)供给氧气和燃料气体的气体切割装置(30),其特征在于具有氧气供给线路(50)、氢气供给线路(41)、丙烷气供给线路(45)和控制部(60),所述控制部(60)在加热所述工件时和切割所述工件时,使向所述预热孔(23)供给的所述氢气和所述类气体的比例改变。
9 高效能催化性燃烧的触媒材质与其应用方法 CN200410032262.2 2004-03-25 CN100486693C 2009-05-13 雷敏宏; 汪杭甫
发明是揭示一种催化性燃烧反应的方法。该方法是藉由散布于一支撑材料上的贵金属触媒而能在非常短的时间内自室温上升至所需的高温,本发明还揭示一种分散用于催化性燃烧反应的贵金属触媒的方法,以增加该触媒的比表面积,进而加速该催化性燃烧反应的进行,另外,本发明还揭示一种包括氮化支撑式贵金属触媒,用于分散该触媒的基质,以及用于散布已分散有该触媒的该基质的支撑材料的材质,所以触媒的总表面积可以因此而增加,而催化性燃烧反应也可以在很短的时间内被起始。
10 用于低NOx操作的改进的燃料分段方法 CN200410100563.4 2004-11-12 CN1616884A 2005-05-18 M·L·乔施; X·J·李; A·G·斯拉维科夫
一种使用燃料稀释装置稀释燃料以减少NOx的方法,包括:具有入口和出口的第一管道,该第一管道用于输送以第一热学状态和第一燃料指数流进入口和流出出口的燃料流;和具有进口和排出口的第二管道,该第二管道用于输送以第二/不同的热力学状态和与第一燃料指数相差至少约0.1的第二燃料指数流进进口和流出排出口的流体流,由此在流出所述出口和排出口的两个物流之间存在混合的趋势;在所述出口和排出口附近,至少一部分燃料同至少一部分流体发生混合,从而产生一条具有中间燃料指数的稀释燃料流。
11 气割方法和气割装置及切割喷嘴 CN201180019671.7 2011-03-24 CN102869471B 2017-06-30 佐藤丰幸; 山本康之; 加藤隆; 长堀正幸; 上木原洋丘; 武田隆志
发明提供一种气割方法、气割装置和切割喷嘴,所述气割方法的特征在于,将氢气与类气体混合以获得燃料气体,从切割喷嘴的前端喷射将所述燃料气体和预热用气混合并点火所形成的预热火焰以加热工件,对所述被加热的工件喷射切割用氧气以切割工件,在所述燃料气体中烃类气体的含有量为超过0体积%且4体积%以下。
12 用于操作功率产生系统的系统和方法 CN201080007842.X 2010-01-25 CN102439273A 2012-05-02 R·D·斯蒂尔
提供一种用于供应燃料的系统和方法。该燃料供应系统包括燃料流供应和气体流供应,其中,燃料包括在第一预定范围内的一定量的分,气体包括在第二预定范围内的一定量的水分,并且第二预定范围比第一预定范围小。该燃料供应系统还包括容器,其构造成接收燃料流和气体流、混合燃料流和气体流并且将燃料流和气体流分离,其中,水分从燃料流转移至气体流。
13 用于控制燃气涡轮中的燃烧的方法和装置 CN200810109075.8 2008-05-22 CN101311630B 2012-02-08 A·阿斯蒂; M·帕奇; M·德尔科尔; M·贝蒂; S·贝; G·通诺; J·F·斯图尔特; F·奥尔格罗
发明描述了用于控制燃气涡轮中的燃烧的方法和装置。该方法包括通过一个或两个热量计测量气态燃料温度、发热量和相对密度,以便确定沃泊指数;比较测量的沃泊指数值与气态燃料的预定沃泊指数值;和通过至少一个换热器调节气态燃料的温度,以便达到预定沃泊指数值。该方法还可包括利用具有与气态燃料不同的沃泊指数的第二气态燃料,或者利用通过根据任意比例混合气态燃料和第二气态燃料所获得的、可随时间变化的燃料。
14 用于低NOx操作的改进的燃料分段方法 CN200410100563.4 2004-11-12 CN100356104C 2007-12-19 M·L·乔施; X·J·李; A·G·斯拉维科夫
一种使用燃料稀释装置稀释燃料以减少NOx的方法,包括:具有入口和出口的第一管道,该第一管道用于输送以第一热学状态和第一燃料指数流进入口和流出出口的燃料流;和具有进口和排出口的第二管道,该第二管道用于输送以第二/不同的热力学状态和与第一燃料指数相差至少约0.1的第二燃料指数流进进口和流出排出口的流体流,由此在流出所述出口和排出口的两个物流之间存在混合的趋势;在所述出口和排出口附近,至少一部分燃料同至少一部分流体发生混合,从而产生一条具有中间燃料指数的稀释燃料流。
15 高效能催化性燃烧的触媒材质与其应用方法 CN200410032262.2 2004-03-25 CN1603682A 2005-04-06 雷敏宏; 汪杭甫
发明是揭示一种催化性燃烧反应的方法。该方法是藉由散布于一支撑材料上的贵金属触媒而能在非常短的时间内自室温上升至所需的高温,本发明还揭示一种分散用于催化性燃烧反应的贵金属触媒的方法,以增加该触媒的比表面积,进而加速该催化性燃烧反应的进行,另外,本发明还揭示一种包括氮化支撑式贵金属触媒,用于分散该触媒的基质,以及用于散布已分散有该触媒的该基质的支撑材料的材质,所以触媒的总表面积可以因此而增加,而催化性燃烧反应也可以在很短的时间内被起始。
16 ガス切断方法 JP2012511594 2011-03-24 JP5859957B2 2016-02-16 佐藤 豊幸; 山本 康之; 加藤 隆; 長堀 正幸; 上木原 洋丘; 武田 隆志
17 液体燃料始動システムを備えるガスターボ機械の燃焼装置アセンブリ JP2014555523 2012-02-01 JP2015505595A 2015-02-23 シェルシュニヨヴ,ボリス・ボリソヴィッチ
ターボ機械の燃焼装置アセンブリが、燃焼装置本体と、前記燃焼装置本体の内部に定められた燃焼室と、可燃性の流体を前記燃焼室に案内するように配置された1つ以上の燃焼ノズルと、前記燃焼室に流体に関して接続された燃料始動システムとを備える。前記燃料始動システムは、液体燃料と可燃性ガスとを組み合わせて点火燃料を形成するように構成および配置される。パイロットノズルが、前記燃料始動システムに流体に関して接続される。前記パイロットノズルは、前記点火燃料の霧化雲を前記燃焼室にもたらすように構成および配置される。【選択図】図2
18 ガス切断方法及びガス切断装置、ならびに切断火口 JP2012511594 2011-03-24 JPWO2011132496A1 2013-07-18 佐藤 豊幸; 豊幸 佐藤; 康之 山本; 加藤 隆; 隆 加藤; 正幸 長堀; 洋丘 上木原; 隆志 武田
本発明は、素ガスと炭化水素系ガスとを混合して燃料ガスを得、前記燃料ガスと予熱用酸素ガスとを混合及び着火して形成される予熱炎を、切断火口の先端から噴射してワークを加熱し、切断用酸素ガスを前記加熱されたワークに噴射してワークを切断し、前記燃料ガスにおける炭化水素系ガスの含有量が0体積%超、4体積%以下であることを特徴とするガス切断方法、ガス切断装置、及び切断火口を提供する。
19 Gas calorific value control method and the gas calorific value control device JP2007503541 2005-02-18 JP4594376B2 2010-12-08 正明 佐香; 秀明 大田; 悠二郎 藤崎
20 Method and apparatus for controlling combustion in gas turbine JP2008133899 2008-05-22 JP2008291845A 2008-12-04 ASTI ANTONIO; PACI MARIATERESA; D ERCOLE MICHELE; BETTI MASSIMO; BEI SIMONE; TONNO GIOVANNI; STEWART JESSE; ORGERO FRANCESCO
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To describe a method and apparatus for controlling the combustion in a gas turbine. <P>SOLUTION: The method includes phases measuring, by means of one or two calorimeters, temperature, calorific value and relative density of a gaseous fuel in order to determine the Wobbe index, comparing the measured Wobbe index value with a predefined Wobbe index value for the gaseous fuel and regulating the temperature of the gaseous fuel by means of at least one heat exchanger in order to reach the predefined Wobbe index value. The method may also include a phase using a second gaseous fuel, having a different Wobbe index from the gaseous fuel, or a fuel obtained by mixing the gaseous fuel and the second gaseous fuel, according to arbitrary proportions and variable with time. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
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