RU2287110C2 - Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации - Google Patents
Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2287110C2 RU2287110C2 RU2004133202/06A RU2004133202A RU2287110C2 RU 2287110 C2 RU2287110 C2 RU 2287110C2 RU 2004133202/06 A RU2004133202/06 A RU 2004133202/06A RU 2004133202 A RU2004133202 A RU 2004133202A RU 2287110 C2 RU2287110 C2 RU 2287110C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- fuel
- flame
- air
- gas nozzles
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение может быть использовано для сжигания жидкого и газообразного топлив в топках и камерах сгорания котлов и теплоэнергетических установок. Способ интенсификации процессов сжигания топлива включает подачу первичного воздуха и вторичного, закрученного завихрителями, газообразного топлива из коллектора газа через множество радиальных газовых сопел, которое смешивается со встречным потоком вторичного воздуха, и жидкого топлива посредством форсунки в зону горения. При этом осуществляют снижение скорости сформированной газовоздушной смеси посредством того, что радиальные газовые сопла с диаметром от 1,0 до 7,5 мм находятся в устье угла раскрытия факела, а торец форсунки расположен на одном вертикальном уровне с торцом коллектора газа, а также за счет угла раскрытия факела, предотвращающего проскок пламени вовнутрь горелки или отрыв пламени. Изобретение позволяет обеспечить высокоэффективное и безопасное сжигание топлива, его экономию, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение производительности котлов и снижение затрат на их содержание. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к сжиганию жидкого и газообразного топлив в топках и в камерах сгорания котлов и теплоэнергетических установок.
Известен способ сжигания топлива путем подачи в топку топлива коаксиальными потоками воздуха и инертного вещества с предварительным разделением топлива на потоки. Топливо в поток инертного вещества подают в количестве более 50% (см. патент Российской Федерации №2039911, МПК F 23 D 17/00, 1995). Указанный способ характеризуется низкоэффективным сжиганием топлива и удорожанием, обусловленным применением инертного вещества.
Наиболее близкими к описываемому изобретению является способ интенсификации процессов сжигания топлива, включающий подачу первичного воздуха и вторичного, закрученного завихрителями, газообразного топлива из коллектора газа через множество радиальных газовых сопел, которое смешивается со встречным потоком вторичного воздуха, и жидкого топлива посредством форсунки в зону горения, а также горелочное устройство, содержащее корпус с форсункой для подачи жидкого топлива, подачу воздуха в коллектор газа для подачи газообразного топлива с множеством радиальных газовых сопел, завихритель (см. патент Российской Федерации №2122154, МПК F 23 D 17/00, 1998).
Недостатками указанного источника информации является низкая эффективность сжигания топлива, а также высокое количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
Задача изобретения - экономия топлива, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение производительности котлов и снижение затрат на их содержание.
Задача решается за счет способа интенсификации процессов сжигания топлива, включающего подачу первичного воздуха и вторичного, закрученного завихрителями, газообразного топлива из коллектора газа через множество радиальных газовых сопел, которое смешивается со встречным потоком вторичного воздуха, и жидкого топлива посредством форсунки в зону горения. Согласно изобретению осуществляют снижение скорости сформированной газовоздушной смеси посредством того, что радиальные газовые сопла с диаметром от 1,0 до 7,5 мм находятся в устье угла раскрытия факела, а торец форсунки расположен на одном вертикальном уровне с торцом коллектора газа, а также за счет угла раскрытия факела, предотвращающего проскок пламени вовнутрь горелки или отрыв пламени.
Задача также решается посредством горелочного устройства, содержащего корпус с форсункой для подачи жидкого топлива, подачу воздуха, коллектор газа для подачи газообразного топлива с множеством радиальных газовых сопел, завихритель. Согласно изобретению завихритель выполнен пластинчатым, количество радиальных газовых сопел составляет от 100 до 450 штук, а их диаметр от 1,0 до 7,5 мм.
Кроме того, угол наклона пластинчатых завихрителей составляет от 0 до 90 градусов, а соотношение общей площади сечения радиальных газовых сопел и общей площади сечения для потока воздуха составляет 1....(15-25).
Количество газовых сопел обусловлено необходимостью формирования высококачественной газовоздушной смеси в условиях больших скоростей и ограниченного пространства в месте смесеобразования газ-воздух, необходимой производительностью котла и, соответственно, необходимым количеством газа и должно быть в пределах от 100 до 450 штук. Диаметр сопел должен быть в пределах от 1,0 до 7,5 мм. Множество газовых сопел, расположенных радиально, в сочетании с диаметром сопел способствует формированию высококачественной газовоздушной смеси (ГВС). Снижение скорости (ГВС) в два-три раза после горелочного устройства, рассеивание струй раскаленных газов по всему фронту их движения посредством угла наклона пластинчатых завихрителей делает достаточным по времени реализацию реакций (2) и (3) в ядре факела:
и предотвращает проскок пламени во внутрь горелки или отрыв пламени. Рассеивание струй раскаленных газов позволяет реализовать передачу тепла конвекцией с равномерным прогревом всего топочного пространства без локального перегрева футеровки и труб. Радиальные газовые сопла находятся в устье угла раскрытия факела, а торец форсунки расположен на одном вертикальном уровне с торцом коллектора газа.
Данные изобретения позволяют обеспечить высокоэффективное и безопасное сжигание топлива, его экономию, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение производительности котлов и снижение затрат на их содержание.
На фиг.1 изображено горелочное устройство до усовершенствования.
На фиг.2 изображено горелочное устройство согласно изобретению, общий вид.
Горелочное устройство (фиг.2) содержит корпус 1, пластинчатые завихрители 2 вторичного воздуха, расположенные на коллекторе 3 газа с множеством газовых сопел 4 для выхода газа, расположенных радиально, кольцевой канал первичного воздуха с форсункой 5 для подачи жидкого топлива.
Торец коллектора 3 газа примыкает к основанию амбразуры 6. Торец форсунки 5 устанавливается на одной вертикали с торцом коллектора 3 газа.
Горелочное устройство работает следующим образом.
Поток вторичного воздуха из корпуса 1 подается в пластинчатые завихрители 2, на выходе из которых смешивается с множеством газовых струй, выходящих из сопел 4 и в виде турбулентного, закрученного пластинчатыми завихрителями 2, газовоздушного потока поступает в амбразуру 6, которая выполнена расширяющейся, теряя при этом скорость и приобретая необходимые условия для высокоэффективного сжигания газа, близкие к стехиометрическим.
Сформированная газовоздушная смесь поджигается запальным устройством. Устанавливается требуемый по производительности режим работы горелки.
В начальной стадии разогрева цвет факела у основания голубой с красными струями на периферии. По мере разогрева камеры сгорания и концентрации тепла длина факела укорачивается, постепенно сжигание газа переходит в безфакельное сжигание с выделением коротковолнового инфракрасного излучения в ядре, характеризующегося ярким малиновым светом, отражающегося от поверхности труб и футеровки. При этом голубой цвет факела у его основания сохраняется и является следствием полного сгорания водорода по реакции (2). Далее, за ним формируется наиболее яркое ядро, выделяющее коротковолновое инфракрасное излучение (лучевую энергию), - следствие полного сгорания углерода в соответствии с реакцией (3) с наибольшим температурным градиентом. Температура ядра факела может достигать 1700-1800°C, что обусловлено наличием в молекуле метана (СН4) молекулы углерода (С), в три раза превышающего по массе молекулу водорода (H2).
10-20% тепла передается тепловоспринимающим поверхностям труб посредством конвективного теплообмена, остальные 80-90% тепла передаются за счет коротковолнового инфракрасного излучения (лучевой энергии) от ядра факела равномерно по всем направлениям камеры сгорания, достигающего самые труднодоступные участки. Равномерность прогрева труб и футеровки с исключением локального перегрева способствует экономии топлива от 20%, увеличивает производительность котлов на 20-25%, снижает затраты на их содержание и увеличивает срок службы котлов. Этому способствует бессажевое сжигание газа, так как сажа, сгорая на поверхности труб и футеровки при температуре около 3000 С, провоцирует их локальный перегрев и преждевременный износ.
Анализ состава отходящих газов за котлом показал также отсутствие в них угарного газа (СО) и снижение оксидов азота на 20-25%. Данные способ интенсификации процесса сжигания топлива и горелочное устройство для его реализации позволяют эффективно сжигать топливо с коэффициентом избытка воздуха, равного 1,01-1,03, снизить удельный расход газа на выработку одной тонны пара, снизить вредные выбросы в атмосферу и увеличить срок службы котлов и их производительность.
Claims (4)
1. Способ интенсификации процессов сжигания топлива, включающий подачу первичного воздуха и вторичного закрученного завихрителями газообразного топлива из коллектора газа через множество радиальных газовых сопел, которое смешивается со встречным потоком вторичного воздуха, и жидкого топлива посредством форсунки в зону горения, отличающийся тем, что осуществляют снижение скорости сформированной газовоздушной смеси посредством того, что радиальные газовые сопла диаметром от 1,0 до 7,5 мм находятся в устье угла раскрытия факела, а торец форсунки расположен на одном вертикальном уровне с торцом коллектора газа, а также за счет угла раскрытия факела, предотвращающего проскок пламени вовнутрь горелки или отрыв пламени.
2. Горелочное устройство, содержащее корпус с форсункой для подачи жидкого топлива, подачу воздуха, коллектор газа для подачи газообразного топлива с множеством радиальных газовых сопел, завихритель, отличающееся тем, что завихритель выполнен пластинчатым, количество радиальных газовых сопел составляет от 100 до 450 штук, а их диаметр от 1,0 до 7,5 мм.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что угол наклона пластинчатых завихрителей составляет от 0 до 90°.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что соотношение общей площади сечения радиальных газовых сопел и общей площади сечения для потока воздуха составляет 1...(15-25).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004133202/06A RU2287110C2 (ru) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004133202/06A RU2287110C2 (ru) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004133202A RU2004133202A (ru) | 2006-04-27 |
RU2287110C2 true RU2287110C2 (ru) | 2006-11-10 |
Family
ID=36655375
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004133202/06A RU2287110C2 (ru) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2287110C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2453767C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2012-06-20 | Виктор Ташеевич Чумак | Способ интенсификации процесса сжигания топлива и горелочное устройство для его реализации |
RU2551439C1 (ru) * | 2014-05-21 | 2015-05-27 | Тимофей Логинович Басаргин | Горелочное устройство для сжигания газообразного и жидкого топлива |
RU2645801C2 (ru) * | 2013-03-19 | 2018-02-28 | Снекма | Система впрыска топлива для камеры сгорания турбомашины, содержащей кольцевую стенку с сужающимся внутренним профилем |
RU227680U1 (ru) * | 2023-12-21 | 2024-07-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" | Устройство дополнительной очистки газа перед подачей на центральное горелочное устройство камеры сгорания |
-
2004
- 2004-11-15 RU RU2004133202/06A patent/RU2287110C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2453767C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2012-06-20 | Виктор Ташеевич Чумак | Способ интенсификации процесса сжигания топлива и горелочное устройство для его реализации |
RU2645801C2 (ru) * | 2013-03-19 | 2018-02-28 | Снекма | Система впрыска топлива для камеры сгорания турбомашины, содержащей кольцевую стенку с сужающимся внутренним профилем |
RU2551439C1 (ru) * | 2014-05-21 | 2015-05-27 | Тимофей Логинович Басаргин | Горелочное устройство для сжигания газообразного и жидкого топлива |
RU227680U1 (ru) * | 2023-12-21 | 2024-07-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" | Устройство дополнительной очистки газа перед подачей на центральное горелочное устройство камеры сгорания |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004133202A (ru) | 2006-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106090907B (zh) | 一种预混强旋流火焰扩散燃烧器 | |
WO2013056524A1 (zh) | 一种富氧环境下的等离子无油点火系统 | |
CN104964282A (zh) | 一种管式加热炉双预热环保燃烧器及其应用 | |
CN101694297A (zh) | 一种重整方箱炉侧烧高温预热空气强制通风燃烧器及方法 | |
US7980850B2 (en) | Self-recuperated, low NOx flat radiant panel heater | |
CN100552301C (zh) | 燃气轮机引擎的稳定燃烧用导引燃烧器室 | |
CN102128453A (zh) | 预燃式燃烧器 | |
CN201203108Y (zh) | 微油热强化喷口可摆动煤粉燃烧器 | |
RU2466331C1 (ru) | Растопочная угольная горелка | |
RU2287110C2 (ru) | Способ интенсификации процесса сжигания газа и горелочное устройство для его реализации | |
CN104132343B (zh) | 一种辐射管燃烧器 | |
RU2453767C2 (ru) | Способ интенсификации процесса сжигания топлива и горелочное устройство для его реализации | |
JPH0579614A (ja) | 低カロリーガスの燃焼バーナ構造およびその燃焼方法 | |
CN204534584U (zh) | 一种管式加热炉双预热环保燃烧器 | |
CN105531541B (zh) | 用于燃烧气体燃料或者液体燃料的燃烧器组件和方法 | |
CN201983269U (zh) | 预燃式燃烧器 | |
JP6152417B2 (ja) | 液体燃料の触媒燃焼を行うための触媒加熱器と反応器とに使用される燃料噴射システム | |
CN103115360B (zh) | 燃气短火焰高温工业燃烧器 | |
CN1086790C (zh) | 外腔式双回流煤粉稳燃喷焰器 | |
RU211642U1 (ru) | Горелочное устройство для сжигания низкокалорийного газа | |
CN111457376A (zh) | 一种低NOx自身预热式高速烧嘴及其控制方法 | |
RU229922U1 (ru) | Горелка для сжигания низкокалорийных и сбросных газов | |
CN102032565B (zh) | 一种煤粉燃烧器及使用该煤粉燃烧器的水泥回转窑 | |
RU2230257C2 (ru) | Устройство для сжигания газообразного топлива | |
RU220516U1 (ru) | Горелочное устройство для сжигания низкокалорийного газа и природного газа с низкими выбросами оксидов азота |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141116 |