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1)  industrial electrical heater
工业电加热炉
1.
It alsol give the design method of PFC controller to one order time-delay system, applicate it to temperature control system of industrial electrical heater, and get expected control result.
进而针对典型的一阶时滞系统,给出了具体的预测函数控制器设计方法,并应用于一工业电加热炉对象的温度控制系统,取得了很好的控制效果。
2)  industrial furnace
工业加热炉
1.
The article proposes a fuzzy expert control strategy by means of the combination of fuzzy control and expert control,which is used in the temperature control the burning process in an industrial furnace.
将模糊控制与专家控制相结合,提出了一种模糊专家控制策略,用于工业加热炉燃烧过程的温度控制。
2.
This paper proposes a fuzzy expert control strategy by means of the combination of fuzzy control and expert control, which is used in the temperature control of the buring process in an industrial furnace.
本文将模糊控制与专家控制相结合,提出了一种模糊专家控制策略,用于工业加热炉燃烧过程的温度控制。
3)  electric heater
电加热炉
1.
Humansimulated intelligent PID control for electric heater Based on parameter selftuning;
基于参数辨识的仿人智能PID电加热炉温度控制
2.
The metallographic analysis of the failed electric heater body in the air separation unit reveals that the failure is the result of high - temperature oxidation corrosion from the long - term temperature run - off (estimated 800 t) of the middle section of the heater due to the improper design of the heater construction.
通过对空分装置电加热炉失效炉体金相分析,阐明炉体失效是因设计结构不合理,导致炉体中部长期过热(推断在800℃以上),产生高温氧化腐蚀所致。
3.
The electric heater system is a fairly intricate controlled object.
电加热炉系统是一个较为复杂的被控对象,一般认为它是一个大惯性、纯滞后的系统。
4)  heating by electric cooker
电炉加热
5)  electric furnace
电加热炉
1.
The design of a fuzzy-PI control system for an electric furnace;
电加热炉Fuzzy-PI控制系统设计
2.
Application of Replacing the Liquid Hydrocarbon Cylinder Furnaces With the Electric Furnaces;
电加热炉代替液态烃圆筒加热炉的工业应用
6)  electric oven
电加热炉
1.
Predictive PI control on electric oven;
电加热炉预测性PI控制
2.
This paper introduces a way to predict the electric oven s parameter.
提出一种在MCU温度控制系统中预估电加热炉参数的方法,并给出了其控制算法流程图。
3.
Also the SIMULINK simulation model of neuron PID applied in electric oven and simulation results based on which are given.
给出基于MATLAB语言的神经元PID控制器S函数 ,在此基础上建立电加热炉神经元PID控制的SIMU LINK仿真模型 ,最后给出该模型的仿真结果 。
补充资料:工业炉:工业炉排烟系统

  利用烟囱或机械装置将工业炉炉膛内的烟气排出炉外的系统。保证排烟通畅是工业炉正常使用的重要条件﹐排烟不通畅时﹐炉膛压力昇高﹐从炉膛四周的缝隙会逸出大量烟气而增加炉子的热损失﹐影响炉内气流的均匀分布﹐降低炉温均匀性﹐恶化操作环境。
         排烟系统是由產生抽力的排烟装置和排送烟气的烟道所组成。常用的排烟装置有烟囱(图1 烟囱排烟装置 )﹑引风机或喷射管(图2 机械排烟装置 )等。
         烟囱排烟是靠流入烟囱内热烟气密度小於烟囱外空气密度所產生的浮力﹐以克服烟道的阻力。利用引风机也可将烟气排出﹐或在排烟系统中某一部位装设一个喷射管﹐用高速喷射气体所產生的负压排出烟气。烟囱排烟不消耗动力﹐排烟温度不受限制。当排烟阻力很大而工业炉又间断运行时﹐可用引风机或喷射管排烟。喷射管适用於排除高温烟气﹔引风机适用於排除低温烟气。
         烟囱分为砖砌烟囱﹑混凝土烟囱和钢板烟囱。烟道有地下烟道和架空烟道两种。地下烟道多用砖砌﹐架空烟道宜採用衬有耐火材料的钢板製成。
         为了减少烟气对环境的污染﹐或因节能需要而在烟道内设置预热器时﹐都需要儘量提高烟囱高度并增加烟囱出口处的烟气流速﹐使之大於当地最大风速或至少不低於3米/秒﹐以避免烟气中的有害气体和烟尘向地面扩散。当烟囱高度达50米以上时﹐烟囱顶部的风速为地面处风速的数倍。烟气到达地面时已在离烟囱很远的地方﹐这时烟气已在逐步扩散中稀释到无害的程度。对燃烧固体燃料的工业炉﹐在排烟系统中还要设置各种形式的除尘器﹐使烟气排出时的含尘浓度降低到200微克/米3以下。

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