TWI341915B - External heating rotary kiln and operating method therefor - Google Patents
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Description
1341915 九、發明說明 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關於一種用作爲碳化爐,高溫分解爐,熱 處理爐及類此者的外熱式轉爐及其操作方法。 【先前技術】 一外熱式轉爐包括一外筒其圍繞一繞著軸線轉動的轉 爐(爐子內筒)。該轉爐從外面被加熱氣體加熱,該加熱 氣體被促使流入該外筒,藉此熱處理在一被處理的物質在 該軸方向上被傳送入該爐子時被實施。該外熱式轉爐亦被 稱爲間接式加熱轉爐,因爲該轉爐被建構成可讓加熱氣體 不會與被處理的物質接觸,且被廣泛地用作爲一碳化爐, 加熱爐,及乾燥爐。 已有硏究在進行將有機廢棄物,譬如像是污水爛泥, 藉由使用具有上述特徵之外熱式轉爐來熱分解成爲燃料。 詳言之,有機廢棄物被導入該外熱式轉爐中且在無需混入 加熱空氣下於一低氧環境中被熱分解用以回收高溫分解氣 體與碳化物,且獲得之燃料氣體與固態燃料被使用。在將 會獲得燃料氣體的例子中,該加熱瘟度被設定的儘可能地 高用以有效地將有機物質氣化。再另一方面,在將會獲得 固態燃料的例子中,必需要在低於用於氣化的溫度的較低 溫度下完成熱分解用以讓可燃燒的內容物留在該碳化物 內。因此,該爐子內的溫度控制就很關鍵。 作爲一種控制該繞著軸線轉動的轉爐內的方法,已有 -5- 1341915 一種將一管子沿著該爐子的軸線安裝用以根據一安裝在該 管子內的溫度偵測器測得之溫度來控制加熱線圈的輸出及 一加熱氣體燃燒裝置的加熱功率的方法(參見日本專利第 JP11-211 04 0A號)及一種燃燒空氣量係根據一設在爐子的 排放埠口的熱電耦測得之溫度來控制的方法(參見曰本專 利第JP2903 045B號)被提出。然而,在轉爐內的氣體溫 度是用這些方法來測得的,所以被處理的物質的碳化溫度 並不一定被顯示出來,且有可能因爲爐內在輻射與對流上 的平衡的改變或有物質黏附到該溫度感測器上而發生誤 差。此外,包括污水爛泥在被之有機廢棄物的入口特性, 譬如被處理的數量及含水量,變動很大,因此很難實施穩 定的碳化溫度控制。 【發明內容】 本發明係根據以上所述之實際情況被開發出來,且本 發明的一個目的爲提供一種外熱射轉爐,其中繞著軸線轉 動的轉爐內的溫度可相關於被處理的物質的溫度加以精確 地測量’藉以實施加熱溫度的穩定控制,及提供該外熱式 轉爐的操作方法。 爲了要解決傳統技藝的上述問題,本發明提供一種外 熱式轉爐其包含一爐子內筒其繞著軸線轉動及一外筒用以 造成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,並在一被處理的物 質於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時實施加熱處理, 其特徵在於該爐子內筒被可轉動地支撐在一可活動於該軸 -6- 1341915 式轉爐其包括一爐子內筒其繞著軸線轉動及一外筒用以造 成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,並在一被處理的物質 於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時實施加熱處理,其 特徵在於有複數個用來從外筒的周壁部分測量在該爐子內 筒的軸方向上的複數個位置的殼溫度之非接觸式溫度計被 提供。 作爲該外熱式轉爐的另一模式,本發明提供一種外熱 式轉爐其包括一爐子內筒其繞著軸線轉動及一外筒用以造 成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,並在一被處理的物質 於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時實施加熱處理,其 特徵在於該爐子內筒被可轉動地支撐在一可活動於該軸方 向上之可活動側端部與一固定側端部上,且被提供用來測 量該爐子內筒在軸方向上的熱伸長量的機構。 依據本發明的該外熱式轉爐,用來測量該爐子內筒在 軸方向上的熱伸長量的機構及用來從外筒的周壁部分測量 在該爐子內筒的軸方向上的複數個位置的殻溫度之複數個 非接觸式溫度計被提供。因此,藉由將得自於該熱伸長量 測量機構的測量値之熱伸長量比例除以該爐子內筒的材質 的線性膨脹係數,可測量到一將在該爐內之輻射與對流上 的變及物質黏附在該爐子內筒上或溫度感測器上所造成的 測量誤差排除掉之精確的爐殼溫度(轉換過的殼溫度)。 再者,因爲該爐殼溫度是與在該爐內接受處理之物質 直接接觸的部分的溫度,所以爐殼溫度與被處理的物質之 熱解溫度有最緊密的關連性,並可充分反應出加熱狀態。 -9- 1341915 藉由根據此爐殻溫度來實施溫度控制,該加熱溫度即可被 穩定地控制。因此,在依據本發明的外熱式轉爐被用作爲 一從有機廢棄物提供燃料碳化物的碳化爐的例子中,碳化 溫度可依據所想要的之可燃成份的殘餘比例被保持在一適 當的溫度,藉以穩定地獲得高品質之碳化燃料。 而且,以熱伸長量爲基礎的該經過轉換的殻溫度被拿 來與非接觸式溫度計的平均殻溫度相比較,藉此即可偵測 出灰黏附在該爐子內筒的外表面上及該爐子內筒的腐蝕狀 態。在溫度差變得不小於該預定的値,壓縮空氣被噴到該 爐子內筒的外表面上用以黏附在該爐子內筒的外表面上的 灰的例子中的操作方法,在溫度差持續達預定的時間長 度,產生提示該爐子內筒需要維修的訊號的例子中的操作 方法,及在平均殼溫度藉由使用發射率(emissivity )依 據該溫度差來校準的操作方法,及該準爐的操作可使用。 而且,在該外筒被分爲在軸方向的複數個區域的模式 中,非接觸式溫度計被設置在每一區域中,且進一步被提 供一用來調節在每一區域中之加熱氣體的流率之加熱氣體 量調節機構及一用來根據在每一區域中之殼溫度的測量値 來控制該加熱氣體量調節機構的溫度控制機構,該殼溫度 可根據在每一區域內之殼溫度的測量値被控制用以在每一 區域內都不同。而且,除了在每一區域中的溫度控制之 外,還可實施源於該以熱伸長量爲基礎之經過轉換的殼溫 度與該非接觸式溫度計的平均殼溫度的比較之控制溫度區 的校準,藉此可實施更可靠的溫度控制,及實施高品質的 -10- 1341915 在該內筒1 1的可活動的側端部13中設有一測量機構 1 1 4用來測量該被加熱的部分整個的熱伸長量,亦即,該 內筒Μ的總熱伸長量D。該測量機構1 1 4測量一設在該 內筒1 1的可活動的側端部1 3內之指針Ρ的位移,刻度係 固定在該轉爐1的安裝部分上。該測量機構114可以是一 位置感測器用來用一電磁機構或類此者(譬如,一線性差 動變壓器)測量該指針Ρ的位移。而且,一用來偵測一預 設之預定的位移量已被達到之觸感器可被用來取代用於偵 測連續的位置之感測器,或一雷射測距儀可被用來偵測位 移。 在該內筒11的內壁部上安排有複數片鰭片用以相關 於圓周方向(或螺旋方向,未示出)傾斜。該內筒11被 一驅動源(未示出)以一預定的轉數轉動,藉此,已從入 口側被送入之被處理的物質可在被加熱的時候被送至出口 側。在某些例子中,該內筒11是被支撐,而不是被提供 鰭片,用以能夠繞著一相對於水平稍微傾斜的軸線轉動, 該被處理的物質藉此被該傾斜度及該的轉動輸送至該出口 側。 該外筒12是在可讓該內筒11轉動並移動於軸方向上 的狀態下透過一支撐件(未示出)被固定到該安裝部分上 並提供一密封於該外筒12與該內筒11之間。該外筒12 的整個內表被覆蓋一絕緣物,且如圖2所示,該內部空間 的一側(該內筒1丨側)在該外筒1 2的整個長度上被一分 隔壁120所分隔。一加熱氣體引入部12〗被界定在該被分 -12- 1341915 隔的部分的下側上,及一加熱氣體輸送部122被界定在其 上側上’且一從該引入部121到該輸送部122的加熱氣體 流路被形成。該外筒12的引入部121與一供應管20連 接’頭過該供應管20加熱氣體從一加熱氣體燃燒爐2被 提供。在另一方面,該外筒12的輸送部丨22透過一加熱 氣體輸送管21與一加熱氣體量調節閘門3及一抽風式風 扇4相連接。 該外筒12的上部設有三個觀看玻璃123用以在軸方 向上彼此分開來,且每一觀看玻璃123都被提供有一用來 測量部分位移,亦即,該內筒1〗的部分熱伸長量D1 , D2,D3的測量機構124。該測量機構124包含一顯示器 或一影像攝取裝置其被設置在該外筒12的觀看玻璃123 上,用以面向設在該內筒11的外周邊表面上的指針P1, P2,P3,並用設在該顯示器的視場內的刻度來測量指針 P 1,P2,P3相關於測量位置的位移,或根據該影像攝取 裝置所攝得之影像上的位置來測量。 而且,在靠近該外筒12的上部的輸送部122的位置 處設有六個視窗125用以在軸方向上彼此分開來。每一視 窗125上都設有一非接觸式溫度計126其面向繞著該軸線 轉動的內筒11的外周邊表面,用以測量爐殻溫度T11至 32 ( Τη)。一輻射溫度計可被用來作爲該非接觸式溫度計 126。在此例子中,含有燃燒氣體的煤灰及灰塵被用作爲 流入該外筒1 2的加熱氣體,使得一 3 · 9微米的紅外線波 長(它不會受到該煤灰及灰塵及燃燒氣體的影響)被用作 -13 - 1341915 爲該輻射溫度計的一反應波長。而且,一使用近1.0微米 波長的雙色溫度計亦是適合的,因爲它較不會受到煤灰及 灰塵及燃燒氣體的影響,且即使是該內筒11的外表面腐 蝕了亦較不會受到發射率(emissivity )的影響。 接下來,該外熱式轉爐1在它被用作爲一碳化爐用以 將有機廢棄物(譬如,污水爛泥)熱分解成爲燃料的操作 方法將根據上文所述的實施例加以說明。 加熱氣體被該抽風式風扇4從該加熱氣體燃燒爐2供 應至該轉爐1的外筒12內,使得位在該外筒12內的內筒 11被此加熱氣體從外周邊表面加熱。該加熱氣體燃燒爐2 的加熱功率被保持一定,且從該加熱氣體燃燒爐2供應的 加熱氣體被保持在一預定的高溫。然而,加熱該內筒11 所需之熱量會因爲負載(譬如,被引入到該爐子內筒11 內之被處理物質的特性,被處理的數量,及含水量)的變 動而有所波動。 因此,加熱氣體量調節閘門3的開啓程度與該抽風式 風扇4的轉數都是根據圖3所示之控制邏輯由一溫度控制 機構5來控制,使得由設在軸方向上的六個地方之非接觸 式溫度計126所測量之爐殻溫度ΤΙ 1至T3 2 ( Τη)都被保 持在一預定的溫度範圍內。 在圖3中,從位在六個測量位置的爐殼溫度Τ1 1至 Τ3 2,在任何一個地點的溫度或在任何數個電點的溫度 (最多六個地點)是由一選擇器開關50來選擇的。在一 個地點的溫度被選取的例子中,該被選取的爐殻溫度被用 -14- 1341915 作爲一處理値,及在數個地點的溫度被選取的例子中,藉 由平均處理(51)而獲得之爐殻溫度的平均値被用作爲— 處理値’ PID控制根據該處理値被實施使得該處理値Pv 被保持在一設定的値SV。 該PID控制的輸出,其中與受到延遲處理(52 )之爐 殼溫度的處理値P V和該設定値S V之間的差異成比例的 比例控制動作(P控制動作),與持續時間的差異成比例 的積分控制動作(I控制動作)及與差異的改變率成比例 的微分控制動作(D控制動作),被顛倒(5 3 )且被用作 爲一打開程度的指令,該加熱氣體量調節閘門3根據該指 令來調節打開的程度。又,送至該加熱氣體量調節閘門3 的該打開程度指令會受到延遲處理(5 4 )且被轉成該抽風 式風扇4的轉數的控制中的處理値。PID控制被實施使得 此處理値PV被保持在該設定値SV,且其輸出被顛倒 (55)且被用作爲該抽風式風扇4的轉數指令,該抽風式 風扇4的轉數即據此加以調節。 因此,基本溫度控制係藉由調節該加熱氣體量調節閘 門3的打開程度的調節來實施,且備援控制被實施使得該 加熱氣體量調節閘門3的打開程度被保持在一預定的範圍 內,藉此可對於在入口負載上的波動實施穩定的控制。而 且,在灞述的控制中,在該抽風式風扇4的轉數控制中的 該延遲處理54被設定爲大於在該加熱氣體量調節閘門3 的打開程度的調節中之延遲處理52,藉此一短期的溫度改 變可以只由該加熱氣體量調節閘門3的打開程度的調節來 -15- 1341915 補償’而無需實施該抽風式風扇4的轉數的控制,且一長 期的溫度改變則可由該抽風式風扇4的轉數控制來補償。 藉此’即可實施更加穩定的溫度控制。 在溫度如上文所述地加以控制之轉爐1的上游側設置 有一乾燥器(未示出)。已被該乾燥器攪動並乾燥用以將 其內的含水量的控制在一預定的値之乾燥的爛泥71被該 螺旋輸送器10送入該轉爐1的內筒11中。被送入該內筒 11中之該經過乾燥的爛泥71在其隨著該內筒11的轉送而 被朝向出口側輸送的同時被加熱。藉此,剩餘的水份首先 被蒸發’且有機成份的熱分解隨著水份的蒸發的完成而進 行。因此,在高溫分解氣體被產生的同時,有機成份被碳 化,且從該瀉槽15被排出成爲具有一預定的碳化程度的 碳化物72 (固態燃料)。 在另一方面,熱分解所產生的該高溫分解氣體73經 由該瀉槽15被導入一乾燥氣體燃燒爐(未示出)中,且 與輔助燃料一起被燃燒或在該加熱氣體輸送管21內與燃 燒空氣熱交換。某些燃燒氣體流到該加熱氣體燃燒爐2 中,其與輔助燃料一起在該加熱氣體燃燒爐2內被燃燒, 且被用來加熱該轉爐1。因爲該加熱氣體爲一燃燒氣體, 所以它包含煤灰及灰塵及灰燼。如股該灰燼黏附在該內筒 1 1的外表面上的話,則在非接觸式溫度計1 26測得的溫度 ΤΙ 1至T3 2 ( Τη )與實際的爐殼溫度之間會發生誤差。 因此,爐殼溫度(經過轉換的殼溫度)的平均値係根 據設在該內筒11之可活動側端部13上的測量機構14獲 -16 - 1341915 得之總熱伸長量D的測量値來決定的,且此數値被拿來與 前數的爐殻溫度T11至T3 2的平均値(Τη)作比較,藉此 可偵測出灰燼黏附在該爐殼上的狀態。 將該爐內筒11的總熱伸長量當作D(mm,=^L), 該爐內筒11的被加熱部分的長度爲L(m),且該爐材質 的線性熱膨脹係數爲a ( mm/m · °C ),該經過轉換的殼 溫度Ts ( °C )係藉由將總熱伸長比D/L ( △ L/L )除以該 爐子材質的線性膨脹係數α,其被表示爲:
Ts=D/a L 在該經過轉換的殼溫度Ts與該平均溫度Τη之間的差 異被表示爲
Tn=(D/aL)-Tn 且變得不小於一設定値的例子中,或在此狀態持續達一預 定的時間長度的例子中,即判斷灰燼黏附在該爐殼上。在 此例子中,壓縮空氣可從一設在該外筒12上的噴嘴127 (圖2)噴到該爐子內筒11的外表面上用以去除掉灰燼, 或產生一訊號來提示該爐子內筒11需要維修。 再者,在灰燼黏附到爐殼上的例子中,雖然根據非接 觸式溫度計126的平均溫度Τη低於根據爐子內筒11的總 伸長量之經過轉換的殻溫度Ts此差異並不會立即阻礙該 -17- 1341915 轉爐1的操作。因此,在溫度差△ T變得不小於該設定値 的例子中(或在此狀態持續一段預定的時間長度的例子 中),該平均殻溫度藉由使用該非接觸式溫度計的發射率 等等根據該溫度差ΔΤ加以校準,且被該加熱氣體量調節 閘門3或該抽風式風扇促使而流入該外筒12的加熱氣體 的量藉由使用該經過校準的平均殻溫度來加以控制,該轉 爐1的操作可藉此不中斷地持續下去。 而且,根據用來測量該內筒1 1的部分熱伸長量D 1, D2,D3的測量機構124的測量値,該部分的爐殻溫度 (經過轉換的部分爐殼溫度)即被決定,且該數値被拿來 與依據非接觸式溫度計126的爐殼溫度Τ11至Τ32相比較 (1所示的例子中,Τ11與Τ12的平均値爲Τ1,Τ21與 Τ22的平均値爲Τ2,Τ31與Τ32的平均値爲Τ3),藉此 爐內筒11的每一個部分Ρ1,Ρ2及Ρ3的測量値的誤差及 黏灰狀態可被偵測出來。在部分熱伸長量D 1至D3中, D2及D3必需使用一數値,其係將實際測量到的位移減掉 在該固定側端部1 4上的部分熱伸長量D 1及D2所得到的 數値。 上述用來測量該內筒11的部分熱伸長量Dl,D2,D3 的測量機構124在本發明被實施於如圖4所示之其上設有 複數個在軸方向上具有不同的加熱溫度的區域的轉爐41 的例子中是特別有利的。下文中,第二實施例的轉爐4 1 係參照附圖來加以說明。因爲第二實施例的轉爐4 I具有 與第一實施例的轉爐1相同的基本架構,因此相同的標號 -18- 1341915 度比較的方法可同時被實施。 而且,在每一加熱氣體量調節閘門3 1至33 度都被保持一預定的比例的狀態下,該抽風式風 數可被控制使得任何區域的爐殼溫度,譬如位在 游側之出口區域Z3的爐殼溫度T3 (其爲T31及 均値)被保持在一預定的溫度範圍內。 以上所述爲本發明的實施例的描述。本發明 於以上所述的實施例,且各式的變化及修改可根 的技術槪念來達成。例如,在上述的實施例中, 設有六個非接觸式溫度計丨26及三個用來測量在 的部分熱伸長量的測量機構124。然而,這些元 可以被適當地設定而且,在第二實施例中,該轉 三個區域其具有在軸方向上不同的爐殼溫度。然 的數量並不偈限於三個,且每一區域的長度可以 的。 【圖式簡單說明】 圖1爲一剖面圖其顯示依據本發明的第一實 熱式轉爐的配置; 圖2爲沿著圖1的A - A線所取的剖面圖 圖3爲一圖表,其顯示一外熱式轉爐的控制 圖4爲一剖面圖’其顯示依據本發明的第二 外熱式轉爐的配置。 的打開程 _ 4的轉 最遠的下 T32的平 並不侷限 據本發明 該轉爐上 軸方向上 件的數量 爐上設有 而,區域 是不相同 施例之外 ;及 實施例之 -20- 1341915 【主要元件符號說明】 I :外熱式轉爐 II :內筒 1 2 :外筒 1 3 :可活動側端部 10 :螺旋輸送器 1 3 1 :環形架 1 3 2 :支撐件 1 3 0 :安裝表面 1 4 :固定側單部 1 3 3 :擴張件 1 1 4 :測量機構 1 2 0 :分隔壁 1 2 1 :加熱氣體輸送部 122 :加熱氣體輸送部 1 2 3 :觀看玻璃 124 :測量機構 D 1 :部分熱伸長量 D2 :部分熱伸長量 D3 :部分熱伸長量 P 1 :指針 P2 :指針 P 3 :指針 1 2 5 :視窗 -21 - 1341915 1 2 6 :非接觸式溫度計 ΤΙ 1-T32 :爐殻溫度 5 :溫度控制機構 50 :選擇器開關 5 1 :平均處理 PV :處理値 S V :設定値 52 :延遲處理 3 :加熱氣體量調節閘門 54 :延遲處理 4 :抽風式風扇 7 1 :乾燥的爛泥 7 2 :碳化物 1 5 :瀉槽 73 :熱分解氣體 21:加熱氣體輸送管 Τη :平均値 1 27 :噴嘴 △ Τ :溫度差 4 1 :轉爐 42 :分隔壁 4 3 :分隔壁 Ζ1 :區域 Ζ2 :區域 -22 1341915
Z3 :區域 3 1 :加熱氣體量調節閘門 3 2 :加熱氣體量調節閘門 3 3 :加熱氣體量調節閘門 Tsl :經過轉換的殻溫度 Ts2 :經過轉換的殼溫度 Ts3 :經過轉換的殼溫度 -23-
Claims (1)
1341915 、 「_ 一· 1 — I , * . (更)正替換 κ 第096140599號專利申請案中文申請專利範圍修正本 民國99年12月20日修正 十、申請專利範圍 1. 一種外熱式轉爐其包含一爐子內筒其繞著軸線轉動 及一外筒用以造成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,並在 一被處理的物質於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時實 施加熱處理,其特徵在於 # 該爐子內筒被可轉動地支撐在一可活動於該軸方向上 之可活動側端部及一固定的側端部上,且被提供有用來測 量在該爐子內筒的軸方向上的熱伸長量的機構及複數個非 接觸式溫度計用來從該外筒的周壁部分測量在該爐子內筒 的該軸方向上的複數個位置處的殻溫度。 2 ·如申請專利範圍第1項之外熱式轉爐,其中該熱伸 長量測量機構包括一用來測量該爐子內筒在該軸方向上之 總熱伸長量的總熱伸長量測量機構。 • 3 ·如申請專利範圍第1項之外熱式轉爐,其中該熱伸 長量測量機構包括至少一部分熱伸長量測量機構用來從外 筒的周壁部分測量在該爐子內筒的軸方向上的一中間部分 的熱伸長量。 4·一種用於申請專利範圍第1項之外熱式轉爐的操作 方法’其特徵在於:在一經過轉換的殻溫度與一平均溫度 之間的差異變得不小於一預定的値的情形下,該經過轉換 的殻溫度係藉由將得自於該熱伸長量測量機構的測量値之 熱伸長量比例除以該爐子內筒物質的線性膨脹係數來獲 B41915
得,且該平均殻溫度係得自於該等非接觸式溫度計的測量 値,壓縮空氣被噴到該爐子內筒的外表面上用以去除掉黏 附在該爐子內筒的外表面上的灰燼。 5. —種用於申請專利範圍第1項之外熱式轉爐的操作 方法,其特徵在於:在一經過轉換的殻溫度與一平均溫度 之間的差異變得不小於一預定的値的情形下,該經過轉換 的殼溫度係藉由將得自於該熱伸長量測量機構的測量値之 熱伸長量比例除以該爐子內筒的材質的線性膨脹係數來獲 得,且該平均殼溫度係得自於該等非接觸式溫度計的測量 値,或當此狀態持續一段預定的時間時,將產生一訊號用 來提示該爐子內筒需要維修。 6. —種用於申請專利範圍第1項之外熱式轉爐的操作 方法,其中被促使流入該外筒內之加熱氣體的數量係依據 得自於該等非接觸式溫度計的測量値之平均額溫度而被增 加或減少,該平均殻溫度藉此被保持在一預定的溫度範圍 內,其特徵在於在一經過轉換的殼溫度與一平均溫度之間 的差異不小於一預定的値的狀態達一預定的時間的情形 下,該經過轉換的殼溫度係藉由將得自於該熱伸長量測量 機構的測量値之熱伸長量比例除以該爐子內筒的材質的線 性膨脹係數來獲得’該平均殼溫度係得根據該溫度差校準 的’及被促使流入該外筒內之加熱氣體的數量係使用該經 過校準的平均殼溫度來調節。 7 .如申請專利範圍第1項之外熱式轉爐,其中該外筒 被分爲複數個區域’該等非接觸式溫度計被設置在每一區 -2 - 1341915 >〇! 域內’且被進一步提供有一用來調節在每一區域中之加熱 氣體的流率之加熱氣體量調節機構及一用來根據在每—區 域中之殼溫度的測量値來控制該加熱氣體量調節機構的溫 度控制機構。 8 ·如申請專利範圍第7項之外熱式轉爐,其中該熱伸 長量測量機構包括一區域熱伸長量測量機構用來從該外筒 的周壁部分測量每一區域內的熱伸長量。 9.如申請專利範圍第7或8項之外熱式轉爐,其中該 熱伸長量測量機構包括一加熱氣體分配機構用來在一預定 的流率比例下將一個系統的加熱氣體分配至該等部件及〜 加熱氣體總流率調卽機構用來g周節該一個系統的加熱氣體 的總流率。 1 0· —種外熱式轉爐其包括一爐子內筒其繞著軸線轉 動及一外筒用以造成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,並 在一被處理的物質於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時 實施加熱處理,其特徵在於 有複數個用來從外筒的周壁部分測量在該爐子內筒的 軸方向上的複數個位置的殼溫度之非接觸式溫度計被提 供。 11.一種外熱式轉爐其包括一爐子內筒其繞著軸線轉 動及一外筒用以造成加熱氣體流動於該爐子內筒周圍,Μ 在一被處理的物質於該軸方向上被傳送進入該爐子內筒時 實施加熱處理,其特徵在於 該爐子內筒被可轉動地支撐在一可活動於該軸方向上 -3- 1341915
之可活動側端部與一固定側端部上,且被提供用來測量該 爐子內筒在軸方向上的熱伸長量的機構。
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