JP7168775B2 - ガス混合物の混合比を調節するための装置 - Google Patents
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Description
第1のガスの流れを運ぶための第1の導管;
第2のガスの流れを運ぶための導管であって、ガス混合物を生成するために、第1の導管とともに、混合領域で共通導管に開口する第2の導管;
ガス混合物の混合比を調整するための調整装置;及び
調整装置に対する制御信号を導出するように構成される制御装置。
調整装置を、第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に、第2のガスの流れが遮断される基準状態に設定するステップ;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は基準状態における第1のガスの少なくとも2つの熱パラメータを示すステップ;及び
基準状態における第1のガスの少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、基準状態における第1のガスの密度又は圧力を示す圧力パラメータを求めるステップ。
調整装置を、第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に、第2のガスの流れが遮断される基準状態に設定するステップ;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は基準状態における第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを示すステップ;
調整装置を、第2のガスの流れ及び第1のガスの流れの両方がゼロでない流量を有する作動状態に設定するステップ;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は、今回は、作動状態におけるガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを示すステップ;及び、
作動状態におけるガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータと、基準状態における第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータとの比較に基づいて制御信号を導出するステップ。
上記比較は、例えば、ガス混合物の熱パラメータと第1のガスの熱パラメータの差又は商を算出することによって行うことができる。
第2のガスの流れが遮断されている間に、ファンを複数の異なる出力レベルで作動させるステップ;
各出力レベルに対して、第1のセンサから受信したセンサ信号に基づいて圧力パラメータを求め、該圧力パラメータは、前記出力レベルでの第1のガスの密度又は圧力を示すステップ;及び
さまざまな出力レベルでの圧力パラメータに基づいて、閉塞又はファンの誤動作が発生しているかどうかを示す閉塞信号(blockage signal)を導出するステップ。
第1のガスの流れを生成する工程;
第2のガスの流れを生成する工程;
混合領域で第1のガスと第2のガスの流れを混合することによってガス混合物を生成する工程;
第1のセンサを使用して、混合領域の下流側のガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程;及び
上記少なくとも1つの熱パラメータに基づいて、混合比を調整する工程。
第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に第2のガスの流れが遮断される基準状態を作り出す工程;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は基準状態における第1のガスの少なくとも2つの熱パラメータを示す工程;及び
基準状態における第1のガスの上記少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、基準状態における第1のガスの密度又は圧力を示す圧力パラメータを求める工程。
第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に第2のガスの流れが遮断される基準状態を作り出す工程;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は基準状態における第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを示す工程;
第2のガスの流れと第1のガスの流れの両方がゼロでない流量を有する作動状態を作り出す工程;
第1のセンサからセンサ信号を受信し、該センサ信号は作動状態におけるガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを示す工程;及び
作動状態におけるガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータと、基準状態における第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータとの比較に基づいて混合比を調整する工程。
第2のガスの流れが遮断されている間に、複数の異なる出力レベルでファンを作動させる工程;
各出力レベルに対して、第1のセンサによって測定されたセンサ信号から圧力パラメータを導出し、該圧力パラメータは前記出力レベルでの第1のガスの密度又は圧力を示す工程;及び
さまざまな出力レベルでの圧力パラメータに基づいて、閉塞又はファンの誤動作が発生しているかどうかを示す閉塞信号を導出する工程。
第2のセンサを使用して、混合領域の上流側の第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程;及び
第1のセンサによって測定されたガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータと、第2のセンサによって測定された第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータとに基づいて混合比を調整する工程。
第1のセンサを使用してガス混合物の少なくとも2つの熱パラメータを測定し、該第1のセンサによって測定された少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、ガス混合物の熱伝導率及び熱拡散率を示す工程;及び
第2のセンサを使用して第1のガスの、第1の熱パラメータ及び第2の熱パラメータを測定し、該第2のセンサによって測定された少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、第1のガスの熱伝導率及び熱拡散率を示す工程;
第1及び第2のセンサによって測定された熱パラメータの1つの比較に基づいて混合比を調整する工程;及び
第1及び第2のセンサによって測定された熱パラメータの他の1つの比較に基づいて整合性チェックを実行する工程。
第1のセンサを使用してガス混合物の温度を測定する工程;
第2のセンサを使用して第1のガスの温度を測定する工程;及び
混合ガスと第1のガスの温度の比較に基づいて整合性チェックを実行する工程。
第3のセンサを使用して第2のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程;及び
第1のセンサによって測定されたガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータと、第3のセンサによって測定された第2のガスの少なくとも1つの熱パラメータとに基づいて混合比を調整する工程。
第1のガスの流れ又は第2のガスの流れを流量制限器に通す工程;
流量制限器の上流側の、第1のガスと第2のガスの間の差圧を求める工程;及び
前記差圧に基づいて、第1のガス又は第2のガスの質量流量を示す質量流量パラメータを求める工程。
図1は、ガスバーナーを大幅に概略化して示した図である。ガス混合物は、1つ又は複数のバーナーノズル21を通って燃焼室22に入る。煙道ガスは、排気管23を通って燃焼室を出る。
λmix=x・λfuel+(1-x)・λair 式(1)
x=(λmix-λair)/(λfuel-λair) 式(2)
Dmix=x・Dfuel+(1-x)・Dair 式(3)
ステップ102で測定された共通導管3内の空気の熱伝導率λair及び熱拡散率Dairの値を使用して、空気の密度ρair及び/又は圧力pairを以下のように求めることができる。ガスの熱拡散率Dは、次の式によって、その熱伝導率λ、その密度ρ及びその比熱容量cpに関連付けられる:
D=λ/(cpρ) 式(4)
熱伝導率と熱拡散率の両方が分かっている場合、体積比熱容量(volumetric specific heat capacity)cpρは式(4)を用いて容易に計算できる。ガスの比熱容量cpが別の情報源から分かっている場合、密度ρについて上記の方程式を解くことができる。ガスの温度Tもわかっている場合は、関係式p=ρRspecTによってガス圧力pを容易に求めることができ、ここで、Rspecはガスの比気体定数(specific gas constant)である。
このように求めた空気密度ρair又は空気圧pairは、さらなる診断パラメータとして用いることができる。例えば、空気密度ρair又は空気圧pairは、ファン4の誤動作、あるいは、空気導管1又は共通導管3の閉塞を検出するために用いることができる。
図5の実施形態では、任意選択のスワール部材5が、混合領域Mの下流側の共通導管1及び/又は混合領域Mに設けられている。スワール部材は、空気-燃料混合物の均一性を改善するために、乱流を生み出すように作用する。
空気導管1及び/又は燃料導管2に、さらなるセンサを設けることができる。これも図5に示す。この実施例では、混合領域Mの上流側の空気導管1に第2のセンサS2が設けられている。加えて又はこれに代えて、燃料導管2の、燃料制御弁V1の下流側且つ混合領域Mの上流側に、第3のセンサS3が設けられている。第1のセンサS1と同様に、第2及び/又は第3のセンサS2,S3もまた、有利には、各センサをそれぞれの導管の壁の行き止まりになっている凹部に配置することによって、及び/又は、各センサをガス透過膜で保護することによって、それぞれのガス流に直接曝されることから保護される。
図7及び8に示すように、質量流量計6を使用して、空気導管1内の空気流、燃料導管2内の燃料流、又は共通導管3内のガス混合物流の、質量流量を、付加的に測定することができる。このようにして、ガスバーナーに運ばれるガス混合物の絶対火力(absolute heating power)を求めることが可能となる。質量流量を用いて、火力を調節するためにファン4を制御することができる。
熱伝導率及び熱拡散率を示す熱パラメータを測定することができるセンサは、当技術分野でよく知られている。好ましくは、マイクロサーマルセンサが使用される。多くのタイプのマイクロサーマルセンサが知られており、本発明は特定のタイプのマイクロサーマルセンサに限定されない。
図11のマイクロサーマルセンサを使用して、センサが曝されるガスの熱伝導率λと体積比熱容量cpρを、EP 3 367 087 A2に記載される方法で求めることができる。
デジタル制御装置500の簡略化された非常に概略的なブロック図を図12に示す。制御装置は、プロセッサ(CPU)μP、揮発性(RAM)メモリ52、及び不揮発性(例えば、フラッシュROM)メモリ53、を備える。プロセッサμPは、データバス51を介してメモリデバイス52,53と通信する。不揮発性メモリ53は、とりわけ、様々なセンサのための較正データのセットを複数記憶する。図12には、ルックアップテーブルLUT1,LUT2の形で、較正データ54,55の、例示的なセットが2つだけ示されている。ルックアップテーブルは、例えば、マイクロサーマルセンサの温度センサによって測定された温度の値を、熱伝導率や熱拡散率などの熱パラメータに関連付けることができる。不揮発性メモリ53はさらに、プロセッサμPで実行するための機械実行可能(machine-executable)プログラム56を格納する。デバイスインターフェースIFを介して、制御装置は、様々なセンサS1,S2,S3及び/又はD1と通信する。デバイスインターフェースはさらに、ファン4及び燃料制御バルブV1と、並びに、キーボード及び/又はマウス、LCDスクリーンなどの入力/出力デバイスI/Oと通信するためのインターフェースを備える。
本発明の範囲を逸脱することなく、上記実施形態に対して多くの変形が可能である。
Claims (44)
- 第1のガス及び第2のガスを含むガス混合物の混合比(x)を調節するための調節装置であって:
前記第1のガスの流れを運ぶための第1の導管(1);
前記第2のガスの流れを運ぶための導管であって、前記ガス混合物を生成するために、前記第1の導管(1)とともに、混合領域(M)で共通導管(3)に開口する第2の導管(2);
前記ガス混合物の混合比(x)を調整するための調整装置(V1);及び
前記調整装置(V1)に対する制御信号を導出するように構成される制御装置(10)、を備える調節装置において、
前記調節装置は、前記混合領域(M)の下流側の前記ガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを測定するように構成される第1のセンサ(S1)を備え、及び
前記制御装置(10)は、前記第1のセンサ(S1)から、前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータを示すセンサ信号を受信し、前記少なくとも1つの熱パラメータに基づいて前記調整装置に対する制御信号を導出するように構成されることを特徴とする調節装置。 - 前記少なくとも1つの熱パラメータは、ガス混合物の熱伝導率、熱拡散率、比熱容量、体積比熱容量、又はこれらの組み合わせを示すパラメータである、請求項1に記載の調節装置。
- 前記調整装置は、前記第2の導管(2)を通る前記第2のガスの流量を調整するための制御弁(V1)を備える、請求項1又は2に記載の調節装置。
- 前記調節装置は、前記第1のガスとして酸素キャリアガスを、前記第2のガスとして機能性ガスを、含むガス混合物の混合比(x)を調節するように構成されている、請求項1~3のいずれかに記載の調節装置。
- 前記第1のガスは、空気、又は空気と排気ガスの混合物であり、前記第2のガスは、燃料ガスであり、又は
前記第1のガスは、自然の空気、酸素富化空気、酸素と1つ又は複数の不活性ガスの混合物、又は、純粋な酸素ガスであり、前記第2のガスは、医療用ガスである、請求項4に記載の調節装置。 - 前記医療用ガスは、麻酔ガスである、請求項5に記載の調節装置。
- 前記第1のセンサ(S1)は、前記ガス混合物の少なくとも2つの熱パラメータを測定するように構成され、前記2つの熱パラメータは一緒になって、前記ガス混合物の熱伝導率(λmix)及び熱拡散率(Dmix)を示し、及び
前記制御装置(10)は、前記少なくとも2つの熱パラメータを考慮するように構成されている、請求項1~6のいずれかに記載の調節装置。 - 前記制御装置は、前記第1のセンサ(S1)によって測定される前記熱パラメータの1つに基づいて前記制御信号を導出し、前記第1のセンサ(S2)によって測定される前記熱パラメータの他の1つに基づいて整合性チェックを実行するように構成されている、請求項7に記載の調節装置。
- 前記制御装置(10)は、以下の手順を実行するように構成されている、請求項7又は8に記載の調節装置:
前記調整装置を、前記第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に、前記第2のガスの流れが遮断される基準状態に設定するステップ;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は前記基準状態における前記少なくとも2つの熱パラメータを示すステップ;及び
前記基準状態における前記少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、前記基準状態における前記第1のガスの密度又は圧力を示す圧力パラメータ(pair)を求めるステップ。 - 前記制御装置(10)が以下の手順を実行するように構成されている、請求項1~9のいずれかに記載の調節装置:
前記調整装置を、前記第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に、前記第2のガスの流れが遮断される基準状態に設定するステップ;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は前記基準状態における前記第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを示すステップ;
前記調整装置を、前記第2のガスの流れ及び前記第1のガスの流れの両方がゼロでない流量を有する作動状態に設定するステップ;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は前記作動状態における前記ガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを示すステップ;及び
前記作動状態における前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータと、前記基準状態における前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータとの比較に基づいて前記制御信号を導出するステップ。 - 前記ガス混合物を使用場所に運ぶためのファン(4)を備えている、請求項1~10のいずれかに記載の調節装置。
- 前記ファン(4)は前記混合領域の下流側に配置されており、第1のセンサ(S1)が前記ファン(4)に一体化されている、請求項11に記載の調節装置。
- 前記制御装置(10)は以下の手順を実行するように構成されている、請求項11又は12に記載の調節装置:
前記第2のガスの流れが遮断されている間に、前記ファン(4)を複数の異なる出力レベルで作動させるステップ;
各出力レベルに対して、前記第1のセンサ(S1)から受信した前記センサ信号に基づいて圧力パラメータ(pair)を求め、該圧力パラメータ(pair)は前記出力レベルでの前記第1のガスの密度又は圧力を示すステップ;及び
さまざまな出力レベルでの前記圧力パラメータ(pair)に基づいて、閉塞又はファンの誤動作が発生しているかどうかを示す閉塞信号(B)を導出するステップ。 - 前記共通導管(3)の、前記混合領域(M)の下流側且つ前記第1のセンサ(S1)の上流側に配置されるスワール部材(5)をさらに備え、該スワール部材は前記ガス混合物内に乱流を生成するように構成されている、請求項1~13のいずれかに記載の調節装置。
- 第2のセンサ(S2)をさらに備え、該第2のセンサ(S2)は、前記第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定するように構成されており、
前記制御装置(10)は、前記第2のセンサ(S2)から、前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータを示すセンサ信号を受信し、前記第1及び第2のセンサ(S1,S2)の両方から受信した前記センサ信号に基づいて前記制御信号を導出するように構成されている、請求項1~14のいずれかに記載の調節装置。 - 前記制御装置は、前記第1のセンサによって測定される前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第2のセンサによって測定される前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較するように構成されている、請求項15に記載の調節装置。
- 前記第2のセンサ(S2)は、少なくとも2つの熱パラメータを測定するように構成され、前記第2のセンサ(S2)によって測定される前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記第1のガスの熱伝導率(λair)及び熱拡散率(Dair)を示し、及び
前記制御装置は、前記第2のセンサ(S2)によって測定される前記少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、前記第1のガスの密度又は圧力を示す酸素キャリア圧力パラメータ(pair)を導出するように構成されている、請求項15又は16に記載の調節装置。 - 前記第1のセンサ(S1)は、少なくとも2つの熱パラメータを測定するように構成され、前記第1のセンサ(S1)によって測定される前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記混合物の熱伝導率(λmix)及び熱拡散率(Dmix)を示し、
前記第2のセンサ(S2)は、少なくとも2つの熱パラメータを測定するように構成され、前記第2のセンサ(S2)によって測定される前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記第1のガスの熱伝導率(λair)及び熱拡散率(Dair)を示し、
前記制御装置は、前記第1及び第2のセンサ(S1,S2)によって測定される前記熱パラメータの1つの比較に基づいて前記制御信号を導出し、且つ、前記第1及び第2のセンサ(S1,S2)によって測定される前記少なくとも2つの熱パラメータの他の1つの比較に基づいて整合性チェックを行うように構成されている、請求項15~17のいずれかに記載の調節装置。 - 前記第1のセンサ(S1)は、前記ガス混合物の温度(Tmix)を測定するように構成され、
前記第2のセンサ(S2)は、前記第1のガスの温度(Tair)を測定するように構成され、及び
前記制御装置は、前記ガス混合物と前記第1のガスの温度(Tmix,Tair)の比較に基づいて整合性チェックを実行するように構成されている、請求項15~18のいずれかに記載の調節装置。 - 第3のセンサ(S3)をさらに備え、該第3のセンサ(S3)は、前記第2のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定するように構成されており、
前記制御装置(10)は、前記第3のセンサ(S3)から、前記第2のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータを示すセンサ信号を受信し、且つ、前記第1及び第3のセンサ(S1,S3)の両方から受信した前記センサ信号に基づいて前記制御信号を導出するように構成されている、請求項1~19のいずれかに記載の調節装置。 - 前記制御装置は、前記第1のセンサによって測定される前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第2のセンサによって測定される前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較し、前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第3のセンサによって測定される前記第2のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較するように構成されている、請求項20に記載の調節装置。
- 前記第1の導管(1)内に第1の質量流量計(F1)を、及び/又は、前記第2の導管(2)内に第2の質量流量計(F2)をさらに備え、
前記制御装置(10)は、前記第1及び/又は第2の質量流量計(F1,F2)からの質量流量信号に基づいて、前記第1又は第2の導管(1;2)内の質量流量を示す質量流量パラメータを求めるように構成されている、請求項1~21のいずれかに記載の調節装置。 - 前記第1又は第2の導管(1;2)内の流量制限器(6;7);及び
前記流量制限器(6;7)の上流側の、前記第1及び第2の導管(1,2)の間の差圧を求めるように構成された差圧センサ(D1)をさらに備え、
前記制御装置(10)は、前記差圧センサ(D1)からの差圧信号に基づいて、前記第1又は第2の導管(1;2)内の質量流量を示す質量流量パラメータを求めるように構成されている、請求項1~22のいずれかに記載の調節装置。 - 第1のガス及び第2のガスを含むガス混合物の混合比(x)を調節する方法であって、
前記第1のガスの流れを生成する工程;
前記第2のガスの流れを生成する工程;
混合領域(M)で前記第1のガスと前記第2のガスの流れを混合することによって前記ガス混合物を生成する工程を含む方法において、
第1のセンサ(S1)を使用して、前記混合領域(M)の下流側の前記ガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程、及び
前記少なくとも1つの熱パラメータに基づいて、前記混合比(x)を調整する工程を特徴とする方法。 - 前記少なくとも1つの熱パラメータは、ガス混合物の熱伝導率、熱拡散率、比熱容量、体積比熱容量、又はこれらの組み合わせを示すパラメータである、請求項24に記載の方法。
- 前記第1のガスが酸素キャリアガスであり、前記第2のガスが機能性ガスである、請求項24又は25に記載の方法。
- 前記第1のガスは、空気、又は空気と排気ガスの混合物であり、前記第2のガスは、燃料ガスであり、又は
前記第1のガスは、自然の空気、酸素富化空気、酸素と1つ又は複数の不活性ガスの混合物、又は、純粋な酸素ガスであり、前記第2のガスは、医療用ガスである、請求項26に記載の方法。 - 前記医療用ガスは、麻酔ガスである、請求項27に記載の方法。
- 前記混合比(x)を調整する工程には、前記第2のガスの流量を調整するための制御弁を操作する工程を含む、請求項24~28のいずれかに記載の方法。
- 前記ガス混合物の少なくとも2つの熱パラメータは、前記第1のセンサ(S1)を使用して測定され、前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記ガス混合物の熱伝導率(λmix)及び熱拡散率(Dmix)を示し、及び
前記混合比(x)を調整する際に、前記ガス混合物の前記少なくとも2つの熱パラメータを考慮する、請求項24~29のいずれかに記載の方法。 - 前記混合比は、前記第1のセンサによって測定された前記熱パラメータの1つに基づいて調整され、前記第1のセンサによって測定された前記熱パラメータの他の1つに基づいて整合性チェックが実行される、請求項30に記載の方法。
- 前記第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に前記第2のガスの流れが遮断される基準状態を作り出す工程;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は前記基準状態における前記第1のガスの少なくとも2つの熱パラメータを示す工程;及び
前記基準状態における前記第1のガスの前記少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、前記基準状態における前記第1のガスの密度又は圧力を示す圧力パラメータ(pair)を求める工程を含む、請求項30又は31に記載の方法。 - 前記第1のガスの流れがゼロでない流量を有すると同時に前記第2のガスの流れが遮断される基準状態を作り出す工程;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は、前記基準状態における前記第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを示す工程;
前記第2のガスの流れと前記第1のガスの流れの両方がゼロでない流量を有する作動状態を作り出す工程;
前記第1のセンサ(S1)からセンサ信号を受信し、該センサ信号は、前記作動状態における前記ガス混合物の少なくとも1つの熱パラメータを示す工程;及び
前記作動状態における前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータと、前記基準状態における前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータとの比較に基づいて、前記混合比(x)を調整する工程を含む、請求項24~32のいずれかに記載の方法。 - ファン(4)を使用して前記ガス混合物を使用場所に運ぶ工程を含む、請求項24~33のいずれかに記載の方法。
- 前記第2のガスの流れが遮断されている間に、複数の異なる出力レベルで前記ファン(4)を作動させる工程;
各出力レベルに対して、前記第1のセンサ(S1)によって測定されたセンサ信号から圧力パラメーター(pair)を導出し、該圧力パラメーター(pair)は、前記出力レベルでの前記第1のガスの密度又は圧力を示す工程;及び
さまざまな出力レベルでの前記圧力パラメータ(pair)に基づいて、閉塞又はファンの誤動作が発生しているかどうかを示す閉塞信号(B)を導出する工程を含む、請求項34に記載の方法。 - 第2のセンサ(S2)を使用して、前記混合領域(M)の上流側の前記第1のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程;及び
前記第1のセンサ(S1)によって測定された前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータ及び前記第2のセンサ(S2)によって測定された前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータに基づいて、前記混合比(x)を調整する工程を含む、請求項24~35のいずれかに記載の方法。 - 前記混合比(x)を調整する前記工程は、前記第1のセンサによって測定される前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第2のセンサによって測定される前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較する工程を含む、請求項36に記載の方法。
- 前記第2のセンサ(S2)によって、少なくとも2つの熱パラメータが測定され、前記第2のセンサ(S2)によって測定された前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記第1のガスの熱伝導率(λair)及び熱拡散率(Dair)を示し、
前記第2のセンサ(S2)によって測定された前記少なくとも2つの熱パラメータに基づいて、酸素キャリア圧力パラメータ(pair)を導出し、該酸素キャリア圧力パラメータは前記第1のガスの密度又は圧力を示す工程を含む、請求項36又は37に記載の方法。 - 前記第1のセンサ(S1)を使用して前記ガス混合物の少なくとも2つの熱パラメータを測定し、前記第1のセンサ(S1)によって測定された前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記ガス混合物の熱伝導率(λmix)及び熱拡散率(Dmix)を示す工程;
前記第2のセンサ(S2)を使用して前記第1のガスの少なくとも2つの熱パラメータを測定し、前記第2のセンサ(S2)によって測定された前記少なくとも2つの熱パラメータは一緒になって、前記第1のガスの熱伝導率(λair)及び熱拡散率(Dair)を示す工程;
前記第1及び第2のセンサ(S1,S2)によって測定された前記熱パラメータの1つの比較に基づいて前記混合比(x)を調整する工程;及び
前記第1及び第2のセンサ(S1,S2)によって測定された前記熱パラメータの他の1つの比較に基づいて整合性チェックを実行する工程を含む、請求項36~38のいずれかに記載の方法。 - 前記第1のセンサ(S1)を使用して前記ガス混合物の温度(Tmix)測定する工程;
前記第2のセンサ(S2)を使用して前記第1のガスの温度(Tair)を測定する工程;及び
前記混合ガスと前記第1のガスの温度(Tmix,Tair)の比較に基づいて整合性チェックを実行する工程を含む、請求項36~39のいずれかに記載の方法。 - 第3のセンサ(S3)を使用して前記第2のガスの少なくとも1つの熱パラメータを測定する工程;及び
前記第1のセンサ(S1)によって測定された前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータ、及び前記第3のセンサ(S3)によって測定された前記第2のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータに基づいて前記混合比(x)を調整する工程を含む、請求項24~40のいずれかに記載の方法。 - 前記混合比(x)を調整する前記工程は、前記第1のセンサによって測定される前記ガス混合物の前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第2のセンサによって測定される前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較する工程と、前記第1のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータを、前記第3のセンサによって測定される前記第2のガスの前記少なくとも1つの熱パラメータと比較する工程とを含む、請求項41に記載の方法。
- 前記第1のガスの質量流量及び/又は前記第2のガスの質量流量を測定する工程をさらに含む、請求項24~42のいずれかに記載の方法。
- 前記第1のガスの流れ又は前記第2のガスの流れを流量制限器(7;8)に通す工程;
前記流量制限器(7;8)の上流側の、前記第1のガスと前記第2のガスの間の差圧を求める工程;及び
前記差圧に基づいて、前記第1のガス又は前記第2のガスの質量流量を示す質量流量パラメータを求める工程を含む、請求項43に記載の方法。
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