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1)  Heattransfer of coke oven
焦炉传热
2)  traditional coke oven
传统焦炉
3)  coke oven heating
焦炉加热
1.
The optimizing control in coke oven heating is realized.
焦炉加热优化控制在原SmartPro集散控制系统组态平台的运行环境和操作平台下,将参数检测和优化控制模型纳入整个控制系统,实现了焦炉加热过程的优化控制。
2.
In this paper,the coke oven is thought as a kind of hybrid systems, the coke oven heating intelligent adaptive control system is developed.
本文将焦炉作为一类混合系统,研究并开发了焦炉加热智能自适应控制系统。
3.
There are two types of mathematical models for feed-forward control of optimized cascade control of coke oven heating one for heating and another for combustion.
焦炉加热优化串级调控系统(简称OCC)的前馈控制数学模型有用于加热系统和燃烧系统的两大类。
4)  waste heat of coke oven
焦炉余热
5)  Coking furnace
焦化加热炉
1.
Combination of predictive functional control and PID control of chamber pressure of industrial coking furnace is designed to over come the shortcomings of traditional PID controller in dealing with disturbance rejection and robustness.
针对工业P ID控制器不能很好兼顾抗干扰性与鲁棒性的缺点,将预测函数控制(PFC)与P ID控制相结合,提出一种具有PFC-P ID控制结构的新型预测函数控制器并成功地应用到工业焦化加热炉炉膛压力的控制中。
6)  inner-heated cooking furnace
内热式焦炉
1.
The paper analyzes existing problems of inner-heated cooking furnaces and puts forward the concrete measure of maintaining the furnace.
对内热式焦炉存在的问题进行了分析,提出了炉体维护的具体措施以及实施方法。
补充资料:焦炉传热


焦炉传热
heat transfer for coke oven

jiaofu chuanre焦炉传热(heat transfer for Coke oven)热量在焦炉中的传递过程。是焦炉热工研究的主要内容之一。煤气在燃烧室内燃烧产生的热量,通过炉墙传给煤料,煤料以不稳定热传导方式升温,经层状结焦成为焦炭。为了提高焦炉的热效率,降低热损失,采用填充格子砖的蓄热室以回收废气的热量。焦炉各部位的传热是传导、辐射、对流共存的综合传热过程,这些传热方式分别在不同的部位和不同的时间起主导作用。由于焦炉操作的周期性变化和气流的定期换向,焦炉各处的热流(单位时间内的传热量)和温度以及炉料的热物理性能均随时间而变化,焦炉传热属于不稳定传热。但这种变化具有周期性的规律。为简化起见,通常对燃烧室和蓄热室各处的温度和热流均取用周期变化的平均值。按稳定传热过程作近似的分析和计算。 火道向炉墙的传热煤气和空气流在立火道内以扩散燃烧方式燃烧(见焦炉加热煤气的然烧),燃烧产生的火焰和热废气的热量通过辐射和对流的方式传递给炉墙。燃烧废气温度高达1400一1600℃,同时煤气在燃烧过程中因热解而产生的高温游离炭有强烈的辐射能力,且火道中气流速度较慢,因此在立火道中辐射热量占90~95%以上。而对流传热量仅占5一10%。 辐射传热立火道中火焰和热废气向炉墙的传热。其特点如下: (1)只有多原子气体(废气中的Co:和水蒸气)才有相当大的辐射能力,气体辐射能力凡仍服从斯式藩一玻耳兹曼定律: 、一、E。一,,。‘儡)4,w/mZ(1)式中万。为黑体的辐射能力,w/mZ;、为气体的黑度;e。为黑体的辐射系数,e。=5.669W/(mZ·K‘)。 (2)整个立火道都是辐射空间,气体的黑度和辐射能力与气层的有效厚度L、多原子气体的分压尸和气体的温度t有关,即 E:=f(PLt)或气=f(PLt)(2)式中气层有效厚度L决定于气体的体积和空间的形状。当气体与包围着它的固体进行辐射热交换时遵循以下关系式:L一,琴,m(3)力、降低炼焦耗热量和生产成本。联邦德国鲁尔煤业 一’F’一’一’公司和奥托公司于1974年共同为普罗斯帕尔式中v为充满辐射气体的容器体积,m3;F为包围气体(Pr~)焦化厂建筑了世界上第一座炉墙厚度为的全部器壁面积,m,;,为气体辐射的有效系数,一般80mm的薄炉墙焦炉,使传热过程加速、结燕速度提为。·85一LO,立方体和球体的有效系数为o·9o高。
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参考词条