CZ228U1 - Teplovodní kotel - Google Patents

Teplovodní kotel Download PDF

Info

Publication number
CZ228U1
CZ228U1 CZ1993329U CZ32993U CZ228U1 CZ 228 U1 CZ228 U1 CZ 228U1 CZ 1993329 U CZ1993329 U CZ 1993329U CZ 32993 U CZ32993 U CZ 32993U CZ 228 U1 CZ228 U1 CZ 228U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
water boiler
hot
layer
boiler according
thermal conductivity
Prior art date
Application number
CZ1993329U
Other languages
English (en)
Inventor
Jiří Čech
Pavel Ing. Kučera
Original Assignee
Jiří Čech
Pavel Ing. Kučera
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiří Čech, Pavel Ing. Kučera filed Critical Jiří Čech
Publication of CZ228U1 publication Critical patent/CZ228U1/cs

Links

Landscapes

  • Air Supply (AREA)

Description

Technické řešení se vztahuje na teplovodní kotel proospálování hořlavé směsi plynu a vzduchu v pracovním prostoru, který je alespoň z části vyplněn aktivní hmotou, složenou z vrstev.
Teplovodní kotle na spalování hořlavé směsi plynu a vzduchu, u nichž alespoň část pracovního prostoru je vyplněna aktivní hmotou, jsou známy, mimo jiné z řady popisů k československým autorským osvědčením. Velmi jednoduché řešení je uvedeno v popisu k československému autorskému osvědčení číslo 2Ó2 101. Teplovodní kotel je zvořen dvěma souosými plášti tvaru uzavřených nádob, kde vnitřní kratší plást tvoří pracovní prostor kotle, vyplněný aktivní hmotou. U takovýchto kotlů se část hořlavé směsi spaluje ve volném prostoru, avšak většina směsi se spaluje bezplamenným spalováním na povrchu tělísek aktivní hmoty. Proteze značná část tepla, získaná spalováním, se přenáší na teplosménné stéby zářením, označují se kotle tohoto druhu jako kotle radiační.
Uvedené kotle mají vysokou účinnost a přitom poměrné krátkou stavební délku. Ve své vstupní oblasti pracují však s vysokými teplotami mezi l?00 až 1800 cC. Proto aktivní, jmenovitě keramická hmota musí být velmi kvalitní, žáruvzdorná. V nižších částech kotle však teplota prudce klesá, takže použití kvalitní aktivní hmoty je tam již-zbytečné. NejeD to. V nejnižších partiích kotle působí keramická hmota jako špatný vodič tepla. To znemožňuje efektivnější využití tepla ve vystupujících spalinách, případné využití až latenního tepla obsaženého ve vodních parách vystupujících spalin.
Tuto nevýhodu odstraňuje vynález podle popisu k česko, renskému autorskému osvědčení č. 269 l>0, kde náplň aktivní hmoty je rozdělena na dvě pásma. Horní pásmo, na něž dopadá hořící směs, obsahuje keramickou hmotu, kdežto dolní pásmo je tvořeno materiálem o vysoké tepelné vodivosti, například kovovými tělisky. Toto řešení znamená*významný pokrok, protože umožňuje využívat i teplo uvolněné kondenzací vodních par. Jak však ukázal teoretický rozbor i praktické zkušenosti, jde o řešení nedůsledné.
fodstata technického řešení úkolem řešeni je upravit aktivní nápln v jednotlivých pásmech pracovního prostoru kotle tak, aby co nejlépe odpovídala tepelným poměrům v jednotlivých pásmech.
Úloha je řešena vytvořením teplovodního kotle na spalování hořlavé směsi plynu a vzduchu v pracovním prostoru, který je alespoň z části vyplněn aktivní hmotou, složenou z vrstev, jehož podstata je podle vynálezu v tom, že vrstvy aktivní hmoty jsou nejméně tři, přičemž vstupní vrstva je tvořena hmotou s minimální tepelnou vodivostí a maximální tepelnou odolností, střední vrstva se střední tepelnou vodivostí a odolností a výstupní vrstva hmotou s vysokou tepelnou vodivostí.
Uvedené rozdělení aktivní hmoty do tří vrstev a tím i pracovního prostor’.), kotle do tří pásem vyplývá z rozdílných tepelných podmínek, jež vznikají v jednotlivých pásmech kotle.
V pásmu vstupní vrstvy, zejména v blízkosti její horní plochy, panuje vysoká teplota v rozmezí 1200 až 1400 °C. Při těchto teplotách se většina energie, získané spálením hořlavé směsi, předává na teplosměnné stěny teplovodního kotle zářením Aktivní hmota musí mít nejen minimální tepelnou vodivost, ale i vysokou tepelnou odolnost, aby se při těchto teplotách ani nerozpadala, ani nespékala. Ve vstupní vrstvě dochází též k disociaci všech oxidů dusíku, pokud jsou v hořlavé směsi obsa ženy.
V pásmu střední vrstvy jsou již podmínky zcela jiné. Tepelný výkon, přenášený zářením, je totiž závislý na čtvrté mocnině absolutní teploty. To například znamená, že při pokle su teploty z 1400 °C na 800 °C klesá teplem vyzařovaný výkon na pouhých cca 17 z výkonu při teplotě 1400 °C. Aktivní hmo ta plní ve střední vrstvě jiný úkol, než ve vrstvě vstupní. Jejím úkolem je maximálně rozvířit proud spalin a dosáhnout kontaktu maximálního množství spalin s teplosměnnýrai stěnami a předat jim teplo převážně přestupem. V tomto pásmu se ještě neprojevuje uvolňování tepla kondenzací vodních par, obsažených ve spalinách.
Je důležité dosáhnout i toho, aby teplota ve středním pásmu rychle klesla z óca 800 °0, kterážto teplota se přibliž ně vyskytuje v oblasti horní hranice středního pásma, na teplotu pod cca 4C0 °C. V tomto teplotním rozmezí mohou totiž vznikat oxidy dusíku rekombinací, pokud se jim dá k tomu dostatek času. Proto je třeba schladit spaliny co nejrychleji na teplotu pod cca 400 °C. K tomu přispěje, když střední vrstva aktivní hmoty má tepelnou vodivost kovu.
V pásmu výstupní vrstvy klesají teploty spalin ještě níže a to v konečné fázi pod 100 °C, například až na 70 °C. Při těchto teplotách nemá záření již význam. Uplatňuje se však nový faktor a to předávání tepla, zachyceného aktivní hmotou do teplosrcěnných stěn sdílením. Proto musí mít aktivní hmota ve výstupní vrtsvě vysokou tepelnou vodivost.
Teplovodní kotel, vytvořený podle -řešení , má přednost mimo jiné v tom, že šetří potřebné množství kvalitní aktivní hmoty o nízké tepelné vodivosti a vysoké tepelné odolnosti, která je poměrně drahá. Podle současného stavu techniky, to je při dvou vrstvách aktivní hmoty, musí být touto kvalitní aktivní hmotou naplněno nejen pásmo vstupní, ale i střední pásmo pracovního prostoru kotle, přesto že tak vysoká kvalita aktivní hmoty ve středním pásmu již není nutná: To je způsobeno tím, že vysoce vodivá hmota z výstupního pásma nemá dostatečnou odolnost pro teploty panující v pásmu středním.
Další významnou předností kotle podle vynálezu je rychlý pokles teploty spalin v tepelném pásmu od cca 800 °C do cca 400 °C, čímž se zabraňuje případné rekombinaci atomárního dusíku s kyslíkem na oxidy dusíku. Nízká tepelná vodivost vysoce kvalitní aktivní hmoty se ve středním pásmu projevuje jako ekologická nevýhoda, protože snižuje rychlost ochlazování spalin a tak zvyšuje možnost vzniku oxidů dusíku. Vzniku oxidů dusíku rekombinaci brání i okolnost, že kotel podle vynálezu vlivem účinného rozvíření dohořívající směsi muže pracovat 3 minimálním přebytkem vzduchu za podmínek téměř stechiometric kých. Teplovodní kotel podle vynálezu je tedy nejen energeticky úsporný, ale i ekologicky výhodný.
Množství kvalitní aktivní hmoty lze dále podle řešení _ ušetřit i tím, že ke spálení převážného množství hořlavé směsi se využije volný pracovní prostor mezi rozdělovačem hořlavé směsi a horní plochou vstupní vrstvy, která je umístěna do oblasti, kde spalování směsi plynu a vzduchu je prakticky ukončeno . Tím se sníží i vnitřní odpor kotle.
Celkové uspořádání kotle podle řešení . umožňuje, aby maximální teploty v pracovním prostoru kotle poklesly z původních 1700 až 1800 °C na pouhých 1200 až 1400 °C, čímž se podstatně zvýši bezpečnost provozu kotle za cenu mírného zvětšení jeho vnějších rozměrů.
Aktivní hmota v jednotlivých vrstvách se volí tak, aby odpovídala tepelným poměrům v jednotlivých vrstvách.
Ve vstupní vrstvě je podle řešení použita jako aktivní hmot a hnjo-ta- keramická s co nejnižší tepelnou vodivostí při co nejvyšší tepelné odolnosti, nejlépe ve tvaru tělísek.
Střední vrstva poskytuje podle řešení . již více možností. Jako aktivní hmota muže být použita keramická hmota horší jakosti, nebo litina. Nejisvnější, avšak technicky plné vyhovující je možnost použít odpadního kovu, například vyřazených kuliček, nebo válečku z valivých ložisek.
Základním požadavkem na aktivní hmotu ve výstupní vrstvě je vysoká tepelná vodivost. Podle řešení - nejlépe vyhovuje hliník, nebo jeho slitiny. Aktivní hmota ve výstupní vrstvě může mít podle vynálezu různý tvar. Mohou to být jednotlivá tělíska, ale také těleso voštinového tvaru, tepelné vodivě upevněné na teplosměnných stěnách, případně i soustava vodivě připojených mříží.
přehled _
Na připojeném výkresu je zobrazen podélný řez teplovodním kotlem podle ·,. řešení ve schematickém znázornění.
Pří Teplovodní kotel, vytvořený podle řešení má vnější plást 1, do něhož je vestavěna teplosměnná stěna ď. Mezi vnějším pláštěm 1 a teplosměnnou stěnou Z je vytvořen kapalinový prostor 2, naplněný proudícím teplonosným mediem, ve znázorněném příkladě vodou. Teplosrcěnr.á stěna 2 obklopuje pracovní
- 6 prostor 4 kotle. V nejvysšíra bole pracovního prostoru 4 kotle je upevněn rozdělovač § hořlav* směsi plynu a vzduchu, pod nímž je uspořádán volný pracovní prostor 6 kotle. Volný pracovní prostor 6 má takový rozměr a tvar, aby v nem hořlavá směs plynu a vzduchu téměř úplně shořela. pod volným pracovním prostorem ó je upravena vstupní vrstva A aktivní hmoty, která je od volného pracovního prostoru 6 oddělena pomyslnou horní plochou K. Vstupní vrstva A je složena z tělísek keramické hmoty o nízké tepelné vodivosti a vysoké tepelné odolnosti. V nejvyšší části vstupní vrstvy A, tedy těsně pod pomyslnou horní plochou H dohcřívají zbytky hořlavé směsi plynu a vzduchu a to bezplamenným spalováním. V ostatních částech vstupní vrstvy A předávají spaliny své teplo tělískům keramické hmoty, které se tím rozpalují a předávají takto získané teplo teplosměnným stěnám 2 zářením. V blízkosti pomyslné horní plochy H vstupní vrstvy A panuje teplota v rozsahu 1200 až 1400 °C při plném výkonu teplovodního kotle. Prostupem spalin vstupní vrstvou A se spaliny ochlazují a na jejím spodním okraji dosahují teplotu kolem 800 °C. Při této teplotě klesá přenos tepla zářením asi na jednu pětinu až šestinu svého maximálního výkonu.
Z těch důvodu je pcd vstupní vrstvou A umístěna střední vrstva B aktivní hmoty, ótředr.í vrstva B je tvořena litinovými tělísky nepravidelného tvaru. To přispívá k víření spalin v této oblasti, opallny ve střední vrstvě B předávají své teplo ...tepl-o teplosrcěnné stěně d převážně kontaktem. Víření má ten účel, aby co největší množství horkých spalina se dostalo do styku s teplosménnou stěnou 2 a předalo jí svůj tepelný obsah. Prudké rozvíření ještě poměrně horkých spalin umožňuje, aby kotel pracoval s minimálním přebytkem vzduchu. Tím se jednak zvyšuje tepelná účinnost kotle, jednak snižuje množství volného kyslíku, který by se mohl rekombinovat s atomárním dusíkem na oxidy dusíku. Vytvoření střední vrstvy B aktivní hmoty má tedy zásadní vliv na parametry teplovodního kotle.
- 7 Smyslem výstupní vrstvy C, umístěné pod. střední vrstvou B, je ochladit spaliny na teplotu ležící pod kondenzační teplotou par a teplo získané kondenzací převést sdílením do teplosměnhé stěny 2. Proto je výstupní vrstva C tvořena tělísky ze slitiny hliníku o vysoké tepelné vodivosti.
Výstupní vrstva C spočívá na roštu pod. nímž je uspořádán plynový výstup. 8.
Teplovodní kotel podle řešení . je vhodný pro ústřední či etážové topení, jakož i pro výrobu teplé užitkové vody.

Claims (8)

  1. narok y n.a ochranu
    1. Teplovodní kotel pro spalování hořlavé směsi plynu a vzduchu v pracovním prostoru, který je alespoň z části vyplněn aktivní hmotou, složenou·z vrstev, vyznačující se tím, že vrstvy aktivní hmoty jsou nejméně tři, přičemž vstupní vrstva /A/ je tvořena hmotou s minimální tepelnou vodivostí a maximální tepelnou odolností, střední vrstva /B/ se střední tepelnou vodivostí i odolností a výstupní vrstva /0/ s hmotou o vysoké tepelné vodivosti.
    B. Teplovodní kotel podle nároku 1, vyznačující se tím, že před vstupní vrstvou /A/ je uspořádán volný pracovní prostor /6/, nevyplněný aktivní hmotou, jako prostor spalovací.
    p. Teplovodní kotel podle nároku š, vyznačující se tím, že vstupní vrstva /a/ aktivní hmoty je vzhledem k volnému pracovnímu prostoru /6/ ohraničena pomyslnou horní plochou /ti/.
  2. 4. Teplovodní kotel podle nároku 1 až vyznačující se tím, že vstupní vrstva /A/ je tvořena keramickou hmotou, zejména keramickými tělísky o vysoké tepelné odolnosti a minimální tepelné vodivosti.
    >. Teplovodní kotel podle nároku 1 až 4, vyznačující se tím, že střední vrstva vrstva /'2/ je tvořena keramickou hmotou nižší tepelné odolnosti.
    »
  3. 6. Teplovodní kotel podle nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že střední vrstva /B/ je tvořena litinou, zejména tělísky z litiny.
    o
    -<
    ID
    - 9
  4. 7· Teplovodní kotel podle nároku 1 až 4, vyznačující se tím, že střední vrstva /B/ je tvořena odpadním kovem, zejména vyřazenými kuličkami a válečky valivých ložisek.
  5. 8. Teplovodní kotel podle nároků. 1 až 7# vyznačující se tím, že výstupní vrstva /C/ je vytvořena z kovu o vysoké tepelné vodivosti.
  6. 9. Teplovodní kotel podle nároku 8, vyznačující, se tím, že výstupní vrstva /C/’ je vytvořena z hliníku a/nebo jeho sli tin, zejména tělísky z hliníku a/nebo jeho slitin.
  7. 10. Teplovodní kotel podle nároku S, vyznačující se tím, že výstupní vrstva /C/ je tvořena voštinovým tělesem.
  8. 11. Teplovodní kotel podle nároku 8, vyznačující se tím, že výstupní vrstva /C/ je tvořena soustavou mříží.
CZ1993329U 1991-05-23 1991-05-23 Teplovodní kotel CZ228U1 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS911544A CZ154491A3 (cs) 1991-05-23 1991-05-23 Teplovodní kotel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ228U1 true CZ228U1 (cs) 1993-03-24

Family

ID=5350073

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS911544A CZ154491A3 (cs) 1991-05-23 1991-05-23 Teplovodní kotel
CZ1993329U CZ228U1 (cs) 1991-05-23 1991-05-23 Teplovodní kotel

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS911544A CZ154491A3 (cs) 1991-05-23 1991-05-23 Teplovodní kotel

Country Status (1)

Country Link
CZ (2) CZ154491A3 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ284091B6 (cs) 1997-08-04 1998-08-12 Zbyněk Čejka Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby

Also Published As

Publication number Publication date
CZ154491A3 (cs) 1994-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2028464C (en) Fuel efficient rapid water heating module
FI119891B (fi) Tulisija
CN102597625A (zh) 辐射燃烧器
CA1214968A (en) Gas-heated or kerosene-heated boiler for warm water, hot water or steam generation
CN207514892U (zh) 一种可拨动燃料的化工生产用热水锅炉
US4583495A (en) Wood fired quick recovery water heater
CZ228U1 (cs) Teplovodní kotel
CN107504487A (zh) 连续弥散式燃烧装置及形成连续弥散燃烧的方法
CN216408927U (zh) 一种多孔陶瓷介质燃烧卧式内燃蒸汽锅炉
US3777717A (en) Method of and apparatus for heating of liquids
CN2502219Y (zh) 改进的简易间接热风干燥炉
CN212299458U (zh) 一种采用不锈钢的加热系统及热水器
CN105091323B (zh) 微分式动态热交换环保锅炉
RU2289069C1 (ru) Печь для обогрева помещения
CN206973561U (zh) 连续弥散式燃烧装置
KR940008394B1 (ko) 다공체(Porous-medium)를 내장한 가스보일러
CN217541526U (zh) 一种带有回燃室的热风炉结构
CN2266719Y (zh) 螺旋板式热风炉
Lenhard et al. Specifics of phytomass combustion in small experimental device
CN101551124A (zh) 高效节能环保供暖炊事多用炉
CN201138054Y (zh) 水暖炉
CN212673287U (zh) 一种生物质链条锅炉组合炉拱
CN209978354U (zh) 一种降低氮氧化物排放的环保火排燃烧器
KR940008441B1 (ko) 포러스(Porous)형 열고환장치
CN106152500A (zh) 一种换热式的无焰燃烧炉膛及其控制方法