CZ247297A3 - Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby - Google Patents

Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby Download PDF

Info

Publication number
CZ247297A3
CZ247297A3 CZ972472A CZ247297A CZ247297A3 CZ 247297 A3 CZ247297 A3 CZ 247297A3 CZ 972472 A CZ972472 A CZ 972472A CZ 247297 A CZ247297 A CZ 247297A CZ 247297 A3 CZ247297 A3 CZ 247297A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
heat exchanger
gas
combustion
combustion chamber
ring
Prior art date
Application number
CZ972472A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ284091B6 (cs
Inventor
Zbyněk Čejka
Original Assignee
Zbyněk Čejka
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 Zbyněk Čejka filed Critical Zbyněk Čejka
Priority to CZ972472A priority Critical patent/CZ247297A3/cs
Priority to HU0100195A priority patent/HUP0100195A3/hu
Priority to AT97934412T priority patent/ATE208880T1/de
Priority to PCT/CZ1997/000030 priority patent/WO1999008049A1/de
Priority to PL97338923A priority patent/PL338923A1/xx
Priority to DE59705421T priority patent/DE59705421D1/de
Priority to SK123-2000A priority patent/SK1232000A3/sk
Priority to EP97934412A priority patent/EP1003996B1/de
Publication of CZ284091B6 publication Critical patent/CZ284091B6/cs
Publication of CZ247297A3 publication Critical patent/CZ247297A3/cs
Priority to NO20000545A priority patent/NO20000545L/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/22Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating
    • F24H1/24Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water mantle surrounding the combustion chamber or chambers
    • F24H1/26Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water mantle surrounding the combustion chamber or chambers the water mantle forming an integral body
    • F24H1/28Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water mantle surrounding the combustion chamber or chambers the water mantle forming an integral body including one or more furnace or fire tubes
    • F24H1/287Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water mantle surrounding the combustion chamber or chambers the water mantle forming an integral body including one or more furnace or fire tubes with the fire tubes arranged in line with the combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/12Radiant burners
    • F23D14/18Radiant burners using catalysis for flameless combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/02Regulating fuel supply conjointly with air supply
    • F23N1/027Regulating fuel supply conjointly with air supply using mechanical means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H8/00Fluid heaters characterised by means for extracting latent heat from flue gases by means of condensation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2221/00Pretreatment or prehandling
    • F23N2221/08Preheating the air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2225/00Measuring
    • F23N2225/04Measuring pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2225/00Measuring
    • F23N2225/08Measuring temperature
    • F23N2225/10Measuring temperature stack temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2233/00Ventilators
    • F23N2233/06Ventilators at the air intake
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/02Air or combustion gas valves or dampers
    • F23N2235/10Air or combustion gas valves or dampers power assisted, e.g. using electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/12Fuel valves
    • F23N2235/16Fuel valves variable flow or proportional valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/003Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties
    • F23N5/006Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties the detector being sensitive to oxygen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Gas Burners (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)
  • Tea And Coffee (AREA)

Description

Oblast techniky ) i
Vynález se týká plynového kondenzačního kotle pro spalování hořlavé směsi ó í: L 5 plynu a vzduchu, sestávajícího z pláště s proudící teplosměnnou kapalinou, z vnitřní válcové spalovací komory s hořákem pro radiační bezplamenné spalování, z regulačního plynového ventilu, z primárního tepelného výměníku pro ohřev teplosměnné kapaliny, a ze sekundárního tepelného výměníku pro předehřev přívodního spalovacího vzduchu, frfáwí pftne&rntm » heptlným výhn&hlicc.m vyslupni' Sfe&wj .za jejích Sottd5xSí9ez £oMcfe»zaee..
Dosavadní stav techniky
Plynové kotle výše uvedeného druhu, v jejichž vnitřní spalovací komoře probíhá radiační bezplamenné spalování, jsou známy v celé řadě různých konstrukčních provedení. Již v československém autorském osvědčení č. 262 101 je popsán plynový kotel se spalovací komorou^ vyplněnou tělísky aktivní hmoty, na jejíchž povrchu dochází k bezplamennému spalování hořlavé směsi plynu a vzduchu, přičemž značná část tepla získaného spalováním se přenáší na teplosměnné plochy sáláním. Podle československého autorského osvědčení č. 269 130 a zveřejněné přihlášky vynálezu č. 1544 - 91 je dále výhodné rozdělit výplň aktivní hmoty na dvě, resp^S/^třif pásma, obsahující tělíska odlišného složení, tvaru a velikosti. Tělíska jsou zpravidla keramická či kovová. Rovněž je známo uspořádání plynových kotlů, v němž je spalovací komora s aktivní hmotou obklopena pláštěm, v němž je vytvořen prostor pro proudící teplosměnnou kapalinu. Takové uspořádání je uvedeno také napřjM^ropisech k československým autorským osvědčením č. 254 622 a č. 257 014.
U kondenzačních plynových kotlů mohou být na výstup plynových spalin umístěny pro zlepšení účinnosti primární výměníky pro ohřev teplosměnné kapaliny, respeW»F€ také sekundární výměníkem předehřev přívodního spalovacího vzduchu k hořáku, jako napřjjAť^plynového kondenzačního kotle^ popsaného v evropském patentu č. 0 190 616. Kondenzační plynový kotel tedy využívá latentní teplo výstupních spalin, které je získáváno v primárním výměníku kondenzací těchto spalin při jejich ochlazení pod rosný bod.
V poslední době jsou známy i plynové kondenzační kotle s předsměšovacím hořákem^
tvořeným několika půlkulovými plochami s otvory, na nichž dochází k bezplamennému radiačnímu spalování hořlavé směsi plynu a vzduchu. Tyto plochy jsou soustředně pevně uchyceny na svém obvodu k podstavné desce hořáku^ a jsou tedy nepohyblivé. Rovněž v této konstrukci, popsané např^W^zveřejněné německé patentové přihlášce č. 4 316 323, je pod spalovací komorou s vydutou obvodovou částí umístěn výměníky protékaný teplosměnnou kapalinou. Jiné provedení plynového kondenzačního kotle s půlkulovým radiačním bezplamenným hořákem je popsáno v německém patentovém spise č. 4 428 944, popijífsou známa také svařovaná jj|j)jedeníj popsána ve firemní literatuře a prospektech firmy VDESMANN z r. 199^^1 pod obcbj^^ěním CONDENSOLA RN - UNIT^f .
Společným znakem všech popisovaných kotlů je pevné umístění hořáků vzhledem ke spalovací komoře, což vyvolává nucené omezení spodní hranice rozsahu jejich výkonové regulace. Toto omezení je dáno minimálním průtokem plynu při udržení spalování směsi plynu a vzduchu v oblasti hořáku. Nižší průtok směsi nelze nastavit, neboť by došlo k přílišnému snížení tlaku směsi a k přemístění spalovacího procesu mimo oblast hořáku, pjamene. Regulační ponjpr těchto známých plynových kotlů se pohybuje v rozmezí maxS*r75 až 1 : 10/W^ že nejnižší hranice výkonu pro udržení chodu kotle je cca % maxjj^yiomu. Tato hranice se ukazuje v praxi jako příliš vysoká, neboť napřjjt|«4» v přechodných obdobích jara a podzimu by bylo potřeba udržet kotel v chodu při lOy^O % jeho maxiJjvyKonu. Pracuje-li kotel na vyšší výkon, dochází k nadměrnému ohřívám teplosměnné kapaliny a častému vypínám a startování plynového kotle nastaveným pokojovým termostatem. To vede v konečném důsledku ke zvýšené spotřebě plynu a ke snižování životnosti kotle.
Tepelně namáhané součásti známých plynových kotlů^jako nap^^Jovací komora, tepelné výměníky a plášť^jsou ve většině případů konstrukčně řešeny jako složité svařence z ocelových plechů. Pro různé výkony se staví kotle konstrukčně shodné, ale odstupňované velikostně. Pro výrobce to znamená, že všechny díly kotle má v mnoha velikostech, což klade vysoké nároky na organizaci a velký sortiment výrobních i náhradních dílů.
Z hlediska výroby jsou svařované kotle poměrně složité, neboť vyžadují kvalitně provedené sváry jak na dlouhých rovných hranách, tak ve tvarových detailech.
jsou tyto kotle stále častěji požadovány nap:
Pro výrobu některých částí se používají plechy z legovaných ocelí či z neželezných materiálů, což vede ke svařování materiálů o rozdílných fyzikálních vlastnostech, nutnosti výběru vhodných svářecích materiálů a podmínek, předehřívání materiálu před svařováním, s následným normalizačním žíháním
Části plynového kotle jsou vysoce tepelně namáhány, zejména tepelnými rázy při rychlých změnách teploty J(z cca 6(|c až na 12(X^C a zpě^ a rovněž jsou napadány chemicky, neboť plynové spaliny, které kondenzují na ocelových dílech, jsou vlhké, teplé a především kyselé, což vede k rychlé korozi i u legovaných ocelí. Praskání svŽřů, prorezivěm a následné propálení částí kotle jsou tedy největší nevýhody svařovaných plynových kotlů.
Aby se tyto nedostatky odstranily, jsou některé části plynových kotlů, především výměníky, vyráběny jako žebrované odlitky z litiny, u kterých nemůže docházet k praskám sviírů, a rovněž nejsou tak ohrožovány agresivními plynovými spalinami. Použití litinových odlitků s sebou ovšem nese nevýhodu jejich vysoké hmotnosti, což se stává stále výraznější překážkou při konstrukci moderních plynových kotlů co nejmenších rozměrů, zejména pokud ivěsném provedení.
íJJáS^otle GB 112 W. popsaného ve firemní
V některých případech^ jako např literatuřeJ(prospektij^firmy BUDERUS z r. 1997^jsou užívány odlitky ze slitin lehkých neželezných kovů, napřtMfimíku, avšak slévárenská výroba těchto dílů přesným litím je vzhledem k jejich vysoké ceně a ceně forem vhodná výlučně pro velkosériovou výrobu.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje plynový kondenzační kotel podle vynálezu, který sestává z pláště s proudící teplosměnnou kapalinou, z vnitřní válcové spalovací komory s hořákem pro radiační spalování, tvořeným alespoň třemi děrovanými vypouklými spalovacími plochami, z regulačního plynového ventilu, z primárního tepelného výměníku pro ohřev teplosměnné kapaliny a ze sekundárního tepelného výměníku pro předehřev přívodního spalovacího vzduchu.
Jeho podstata spočívá v tom, že spalovací plochy hořáku jsou upevněny za sebou na jednom konci středového dnkuj a prostory mezi spalovacími plochami jsou vyplněny tělísky
aktivní hmoty. Středový dřík prochází otvorem pro přívod směsi do spalovací komory, je uložen s možností posuvného pohybu* a je opatřen zvonem difuzon^ zapadajícím do sedla difuzonyispořádaného v otvoru pro přívod směsi do spalovací komory.
K radiačnímu bezplamennému spalování směsi dochází v prostoru mezi spalovacími plochami na tělískách aktivní hmoty. Posuvné uložení středového dnku umožňuje posuvný pohyb celého hořáku ve spalovací komoře, za současného pohybu zvonu difuzoru v sedle difuzoru, čímž je regulován průtok a tlak směsi na vstupu do spalovací komory. Výkon hořáku je tedy regulován nejen pomocí plynového regulačního ventilu, umístěného v přívodním plynovém potrubí, ale zárověň i pomocí difuzoru prostřednictvím posuvného pohybu středového dříku. Úzká štěrbina difuzoru umožňuje zachování dostatečného tlaku ve spalovací komoře i při minimálním průtoku směsi, takže spalovací proces probíhá i při tomto malém průtoku, aniž by došlo k jeho zhasnutí nebo k rozšíření spalování mimo oblast hořáku směrem k přívodu směsi. Největší výhoda plynového kondenzačního kotle podle vynálezu spočívá tedy v posunutí spodní hranice výkonové regulace na hranici maximálního výkonu kotle, což představuje regulační poměr 1:20. Plynový kondenzační kotel podle vynálezu může pracovat s minimálním výkonem napřj^přechodných topných obdobích, aniž by byla přehřívána teplosměnná kapalina, což vede ke snížení počtu startů a v konečném důsledku ke snížení spotřeby plynu.
Ve výhodném provedení je vrchní část spalovací komory tvořena patním diskem s obvodovým lemem^směřujícím dovnitř spalovací komory, a s otvorem pro přívod směsi. Středový dřík je uspořádán souose uvnitř trubky pro přívod směsi, upevněné vně spalovací komory jedním svým koncem k patnímu disku kolem otvoru. Patní disk a trubka tvoří nosné prvky kotle, neboť k trubce je upevněn hořák, a k patnímu disku přiléhá z vnější strany jeho obvodového lemu plášť. V otvoru patního disku je upevněno sedlo difuzoru s vnitřní zakřivenou plochou, podél které je uspořádáno tvarové síto pro homogenizaci směsi plynu a vzduchu.
Ve výhodném provedení hořáku jsou spalovací plochy v obvodové části upevněny k obruči, která přiléhá posuvně k vnitřní straně obvodového lemu, a ve středové části jsou upevněny ke středovému dříku prostřednictvím radiálně uspořádaných vzpěr, vytvářejících napřjJ^^tovou konstrukci. Spojem spalovacích ploch se středovým dříkem a s obručí
X
-5představuje v tomto provedení dostatečně tuhý celek, umožňující posuvný pohyb celého hořáku ve válcovém vedení obvodového lemu. Velikost otvorů ve spalovacích plochách a zároveň velikost tělísek aktivní hmoty se směrem od přívodu směsi zvětšuje, a alespoň jedna vrstva aktivní hmoty je tvořena keramickými tělísky pokovenými katalytickou vrstvou pro zlepšení spalovacího procesu.
Ve výhodném provedení středového dříku je tento dřík proveden jako dutý, vyplněný keramickou výplní, v níž jsou uloženy elektrické vodič^procházející k zapalovací a ionizační elektrodě, uspořádané ve spalovací komoře před hořákem. Utěsnění středového dříku v trubce a zároveň jeho posuvné uložení je řešeno přírubou* upevněnou na druhém konci trubky* a opatřenou válcovým osazením, kterým středový dřík prochází. Druhý konec středového dříku je opatřen pružinou, dorazovým kroužkem, vlnovcovým těsněním a opěrnou maticí, a je v záběru s pístem servopohoniyjvládaného řídicí elektronickou jednotkou.
Regulační plynový ventil je tvořen tělesem s průtokovou komorou kruhového průřezu, v níž je kolmo k její podélné ose uspořádán otočný regulační válec, na jehož povrchM je vytvořena alespoň jedna tvarová plocha. Při natáčení otočného regulačního válce o 90° se mějeí průřez průtokové komory natáčením tvarové plochy, čímž je dosaženo plynulé regulace průtoku plynu od minima do maxima. Tvarová plocha může být vytvořena z jedné strany* popřjp^civou stran* otočného regulačního válce, a její průřezy se liší podle druhu spalovaného plynu a příkonu kotle. Otočný regulační válec je opatřen pastorkem*zabírajícím s ozubeným hřebenem, který je spojen s posuvným táhlem. Táhlo je na výstupu z tělesa těsněno stejným způsobem jako středový dřík, «kTpomocí vlnovcového těsnění s opěrnou maticí, je rovněž opatřeno pružinou a dorazovým kroužkem, a jeho konec je v záběru s pístem servopohonu,ovládaného elektronickou řídicí jednotkou.
Plášť je tvořen vnitřní stěnou a vnější stěnou/ a mezistěnový prostor je vyplněn proudící teplosměnnou kapalinou, směrující od dna k víku. Vnitřní stěna ohraničuje spalovací komoru a je spojena s prvním kruhovým článkem primárního tepelného výměníku, který navazuje na spalovací komoru a je obklopen vnější stěnou a dnem pláště. Kruhové články a zděře primárního tepelného výměníku jsou zevně obklopeny teplosměnnou kapalinou, která je ohřívána horkými výstupními spalinami*proudícími vnitřní částí kruhových článků a zděří, přičemž dochází k ochlazování a kondenzaci těchto spalin. Mezi alespoň jedním kruhovým článkem a vnější stěnou pláště je vložena mezikruhová přepážka s výsečí, která rozděluje souvislý prostor pro teplosměnnou kapaliny a zajišťuje její nepřímé proudění. Při použití více přepážek jsou výseče úhlově přesazeny, takže teplosměnná kapalina proudí spirálovitě kolem kruhových článků. Sekundární tepelný výměník je uspořádán vně plástva je propojen s primárním tepelným výměníkem pomocí kouřovodu. Výhoda popsaného konstrukčního uspořádání spočívá v možnosti vertikálního válcového provedení kotle/ s minimálními vnějšími zástavbovými rozměry a s možností jeho zavěšení na zedjči usazení na podstavec^ stojící na podlaze.
V posledním výhodném provedení je plynový kondenzační kotel podle vynálezu vytvořen pomocí lisovaných spojů, nahrazujících běžné svařované či lité konstrukce. Plášť, kruhové články a zděře primárního tepelného výměníku sestávají nejméně ze dvou plechových kruhových dílů, které jsou spojeny prostřednictvím obvodových tvarových zámků, které do sebe zapadají. K prvnímu dílu přiléhá opěrný kruh s patričnún tvarovým výstupkem, zapadajícím do tvarového zámku prvního dílu. K druhému dílu přiléhá převlečný kruh s matriční tvarovou drážkou, do níž zapadá tvarový zámek druhého dílu. Spojem je provedeno buď tak, že na první díl s vloženým opěrným kruhem je nasazen druhý díl s nasazeným převlečným kruhem, nebo na druhý díl s vloženým převlečným kruhem je nasazen druhý díl s nasazeným opěrným kruhem. Lisované spoje jsou těsněny spojením prvního a druhého dílu ve tvarových zámcích, jsou dostatečně pevné, a jejich největší výhoda spočívá v tom, že nekorodují a nepraskají jako svařovací spoje, a navíc umožňují velkou dilataci všech tepelně namáhaných dílů, neboť pouze patní disk je pevně uchycen, a plášť se spalovací komorou a primárním tepelným výměníkem může dilatovat v axiálním směru.
Předmětem vynálezu je dále způsob výroby plynového kondenzačního kotle , jehož podstata spočívá v tom, že na konci prvního dílu a druhého dílu se předlisují válcová osazení, kterými se do sebe první díl a druhý díl zasunou, k prvnímu dílu se přiloží opěrný kruh a k druhému dílu se přiloží plochý kruh tak, že patřiční tvarový výstupek a plochý kruh jsou uspořádány proti sobě v pásmu přesahu válcových osazení. Následně se na plochý kruh působí kruhovou lisovací čelistí, čímž se zalisuje plochý kruh a válcová osazení proti patričnúnu tvarovému výstupku opěrného kruhu, X vytvoří se převlečný kruh s matriční tvarovou drážkou j| a obvodové tvarové zámky prvního dílu a druhého dílu. Při lisování se
postupuje od spojení vnitřního víka s vnějším víkem pláště na trubce * ke spojení vnitřní stěny pláště s vnitřním víkem a následně s prvním kruhovým článkem primárního tepelného výměníku. Dále se postupně lisují zděře a kruhové články primárního tepelného výměníku , na které se nasazují mezíkruhové přepážky s výsečí tak, že výseče jsou vůči sobě úhlově přesazeny, provede se lisované spojení vnější stěny s vnějším víkem a se dnem pláště, a nakonec se zevnitř zalisuje spojení posledního kruhového článku se dnem , čímž vznikne poslední zděř pro vsazení kouřovodu a propojení se sekundárním tepelným výměníkem. Plynový kondenzační kotel^vyrobený způsobem podle vynálezuje nerozebíratelný, a jeho vnitřní součásti, zejména hořák, difuzor, spalovací komora a primární tepelný výměníkjsou dimenzovány tak, aby jejich životnost byla stejná jako předpokládaná celková životnost kotle.
Hlavní výhody plynového kondenzačního kotle podle vynálezu spočívají v možností plynulé výkonové regulace až do minimální hraniceTJerve zlepšení regulačního poměru a s tím související dosažení úspory plynu a nízké hodnoty emisí NOX. Ovládání plynového regulačního ventilu a středového dříku hořáku pomocí servopohonů je výhodně řešeno s ohledem na přípojem k elektronickému regulačnímu okruhu. Kotel je kompaktní, malých rozměrů, s nízkou hmotností a vysokou životností bez korodujících a praskajících sv árů, které jsou nahrazeny lisovanými spoji.
Přehled obrázků na výkresech
Plynový kondenzační kotel podle vynálezu bude blíže osvětlen pomocí výkresů, na nichž znázorúujCobr^ vertikální řez sestavou plynového kotle, obrjj detailní řez horní částí kotle s hořákem, obrdetilní řez spodní částí kotle s primárním tepelným výměníkem, obr^í zalomený řez regulačním plynovým ventilem, obr^5 pohled na otočný regulační válec pro svítiplyn, obr^5 řez tímto válcem, obr^7 pohled na otočný regulační válec pro zemní plyn s připojenými radiálními průřezy, obr|3 pohled na otočný regulační válec pro propan butan s připojenými radiálními průřezy, obr^ vertikální řez spojem kruhových dílů pláště před zalisovánírn^obr^.0 řez tímtéž spojem po zalisování.
Pnklat^provedení <y>xAcXM
Plynový kondenzační kotel podle vynálezu, znázorněný na obr. 1, obr. 2 a obr. 3pe vyroben z ocelového nerezového plechu*a sestává z plechového pláště 13 válcového tvaru, který je tvořen vnitřní stěnou 63 , vnější stěnou 64. vnitřním víkem 61. vnějším víkem 62 s výstupem 67 ohřáté teplosměnné kapaliny 66. a dnem 65 s přívodem 68 ochlazené teplosměnné kapaliny 66. Plášť 13 je nasazen na patním disku 8 s obvodovým lemem 9 a s otvorem 10 , v němž je upevněno sedlo 7 difuzoru s tvarovým sítem 12 * a jímž prochází středový dřík 3 , opatřený zvonem 6 difuzoru. Na jednom konci středového dříku 3 je ve spalovací komoře 5 uspořádán hořák I se čtyřmi spalovacími plochami 2 ,2', 2)2' , které jsou upevněny za sebou^· a jsou tvořeny děrovanými plechovými vypouklými planžetami s oválnými otvory, jejichž velikost se směrem od přívodu směsi zvětšuje. Prostory mezi spalovacími plochami 2 ,21 ,22'γΣ jsou vyplněny tělísky aktivní hmoty 4 , která je tvořena keramickými kuličkami, jejichž průměr se směrem od přívodu směsi rovněž zvětšuje. V poslední vrstvě mezi spalovacími plochami 2^ť' jsou keramické kuličky pokoveny katalytickou vrstvou oxidu hliníku s paú^diem, která přispívá ke zlepšení bezplamenného radiačního spalovacího procesu. Spalovací plochy 2, 2), 2' fc” jsou na obvodu přivařeny k obruči 14. která přes těsnění ló^uložené ve vybrání 15^ přiléhá k vnitřní straně obvodového lemu 9 a může se v něm posuvně pohybovat, a ve středové části jsou upevněny ke středovému dříku 3 radiálními vzpěrami 12^tvořenými drátěnými oblouky^zasunutými do otvorů ve středovém dříku 3 a do prolisů ve spalovacích plochách 2 ,21,2^'. Před hořákem 1 je upevněna zapalovací a ionizační elektroda 20^ s elektrickými vodiči 19. které procházel keramickou výplní 18 v dutém středovém dříku 2,
Středový dřík 3 je uložen souose uvnitř trubky 11, která je upevněna jedním svým koncem vně spalovací komory 5 k patnímu disku 8 kolem otvoru 10¾ a na jejínýáruhém konci je nasazena příruba 22 s válcovým osazením 21. v němž je středový dřík 3 posuvně uložen. Jeho druhý konec je na výstupu z příruby 22 opatřen první pružinou 23 a prvním dorazovým kroužkem 24. vymezujícím axiálně hranici posuvného pohybu, a dále první opěrnou maticí ^zajišťující první vlnovcové těsném 27jupevněné na přírubě 22 první vnitřní maticí 69. První vlnovcové těsném 27 je podloženo pryžovými těsnicími kroužky^ a zajišťuje dostatečně prostor příruby 22 proti úniku plynu i při posuvném pohybu středového dříku 2*
X
který je tlačen pístem prvého servopohonu 26, ovládaného elektronickou řídící jednotkou.
Do trubky 11 je napojeno přívodní vedení 30 předehřátého spalovacího vzduchu, do nějž je zaústěno plynové potrubí 29 s regulačním plynovým ventilem 28 a s uzavíracím ventilem 70. Podle obr. 4 je regulační plynový ventil 28 tvořen tělesem 31 s průtokovou komorou 32 kruhového průřezu. Kolmo k její ose je uspořádán otočný regulační válec 33 s tvarovou plochou 34, Na obr. 5 a obr. 6 je znázorněn příklad průřezu tvarové plochy 34 pro svítiplyn, na obr. 7 pro zemní plyn, a na obr. 8 pro propan-butan. Otočný regulační válec 22 má pastorek 35^ zabírající s ozubeným hřebenem 36 , který je spojen s táhlem 37 a Táhlo 37 ie v tělese 31 posuvně uloženo/a na výstupu z tělesa 31 je opatřeno druhou pružinou 39. druhým dorazovým kroužkem 40. druhou opěrnou maticí 41 a druhým vlnovcovým těsněním 42. přičemž uspořádám' a funkce těchto prvků jsou stejné jako na výstupu středového dříku 3 z příruby 22. Táhlo 32 je tlačeno pístem druhého servopohonu 38, který je rovněž ovládán elektronickou řídicí jednotkou.
Na vnitřní stěnu 62 pláště 13. která ohraničuje spalovací komoru 5, navazuje primární tepelný výměník 43. sestávající ze tří plechových kruhových článků 45. 45'ffil5spojených zděřemi 47, 4T^4T\ který je uspořádán uvnitř pláště 13. Mezi kruhovými články 45.45' 45” jsou vsazeny mezikruhové přepážky 50 s výsečemi, které jsou vůči sobě úhlově přesazeny. Na vnitřním povrchu stěn pláště 13 a primárního tepelného výměníku 43 jsou vytvořeny prolisované výztuhy 71. Sekundární tepelný výměník 44 je umístěn mimo plášť 13. je tvořen dvěma plechovými články 4$%6 ' kruhového průřezu, propojenými mezizděří 48 , a je propojen s primárním tepelným výměníkem 43 pomocí kouřovodu 49, Kondenzované a ochlazené spaliny jsou na výstupu sekundárního tepelného výměníku 44 zachycovány do přepadového odvodu/kondenzátu^^ zatímco vzduch z venkovního prostředí je vháněn ventilátorem 73 do sekundárního tepelného výměníku 44. kde se předehřívá, a následně je veden přívodním vedením 30 do trubky 11 a dále k hořáku 1. V přívodním vedení 30 předehřátého spalovacího vzduchu a v plynovém potrubí 29 jsou osazeny snúnačejtlaku^ t v kouřovodu 49 , na přívodu 68. a na výstupu 62 teplosměnné kapaliny 66. z pláště 13. jsou I, a v kouřovodu 49 je osazen snímá
osazeny snímačq^eplo
lambda-sonda{ Snímaoe£Q0T26, 2 jednotce, která není zobrazena.
oncentrace kysl 8 a ventilátor 73 jsou připojeny k elektronické řídicí
10Kruhové díly pláště 13 , kruhových článků 45. 45’^5 a zděří 47,47 jsou spojeny lisovanými spoji, které jsou znázorněny na obr. 9 a obr. 10. První díl 51 a druhý díl 54 jsou nerozebiratelně spojeny v obvodových tvarových zámcích , přičemž k prvnímu dílu 51 přiléhá opěrný kruh 52 s patričním tvarovým výstupkem 53 , zapadajícím do tvarového zámku prvního dílu 51, a k druhému dílu 54 přiléhá převlečný kruh 55 s matriční tvarovou drážkou 56 , do níž zapadá tvarový zámek druhého dílu 54. V daném příkladu provedení je opěrný kruh 52 uspořádán jako vnitřní, a převlečný kruh 55 jako vnější, ale pořadí spojovaných dílů, opěrného kruhu 52 a převlečného kruhu 55ylze zaměnit tak, že opěrný kruh 52 je uspořádán jako vnějšíma převlečný kruh 55 jako vnitřní, jako u zděří 47.47 ’$£ζ.
Při výrobě kotle se dle obr. 9 a obr. 10 postupuje tak, že se nejprve na konci prvního dílu 51 a druhého dílu 54 předlisují válcová osazení 57$8 . Do válcového osazení 57 prvního dílu 51 se vloží opěrný kruh 52. první díl 51 se zasune do válcového osazení 58 druhého dílu 54. na který se nasadí plochý kruh 59., který se následně zalisuje spolu s válcovými osazeními 57^j)8 kruhovou lisovací čelistí 60 s tvarovým zámkem proti patričnímu tvarovému výstupku 53 opěrného kruhu 52 . Tím se vytvoří lisovaný spoj^ zajištěný převlečným kruhem 55 s matriční tvarovou drážkou 56, který je těsněn ve tvarových zámcích prvního dílu 51 a druhého dílu 54. Př lisování vzniknou na spojovaných dílech obvodové výstupky 74^^75. které slouží jako dilatační prvky při tepelném namáhání a změnách teploty pláště 13 a ostatních Částí kotle^spojovaných lisovanými spoji.
Při lisování se postupuje od spojení vnitřního víka 61 s vnějším víkem 62 pláště 13 na trubce 11, ke spojem vnitřní stěny 63. pláště 13 s vnitřním víkem 61 a následně szprYíu'm kruhovým článkem 45 primárního tepelného výměníku 43. Dále se postupně lisují řdéře 47·*»/ články 45*^5. na které se nasazují mezikruhové přepážky 50 s výsečí tak,
47’ že výseče jsou vůči sobě úhlově přesazeny, a provede se lisované spojení vnější stěny 64 s vnějším víkem 62 a se dnem 65 pláště 13. Nakonec se zevnitř zalisuje spojení posledního kruhového článku 45 se dnem 65, čímž vznikne poslední zděř 47 pro vsazení kouřovodu 49.
Průmyslová využitelnost
Plynový kondenzační kotel podle vynálezu je využitelný pro vytápění obytných domů a jiných objektů, a to pro všechny běžně používané druhy topných plynů.

Claims (8)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY o
    /
    L 5 ÍÍA '7 0
    Plynový kondenzační kotel, sestávající z pláště s proudící teplosměnliou kapalinou, z vnitřní válcové spalovací komoiy s hořákem pro radiační bezplamejinS spalování, tvořeným alespoň třemi děrovanými vypouklými spalovacími plochami, z regulačního plynového ventilu, z primárního tepelného výměníku pro ohřev teplosměnné kapaliny a ze sekundárního tepelného výměníku pro předehřev přívodního spalovacího vzduchu, přičemž primárním i sekundárním tepelným výměníkem procházejí výstupní plynové spaliny za jejich současné kondenzace .vyznačující se tím, že spalovací plochy (2,2’ ,2) hořáku (1) jsou upevněny za sebou na jednom konci středového dříku (3), prostory mezi spalovacími plochami (2,2' ,2) jsou vyplněny tělísky aktivní hmoty (4), středový dřík (3) prochází otvorem (10) pro přívod směsi do spalovací komory (5), je uložen s možností posuvného pohybu * a je opatřen zvonem (6) difuzoru^zapadajícím do sedla (7) difuzoru^ uspořádaného v otvoru (10) pro přívod směsi do spalovací komory (5 ).
    015.0 Q \ i
    <J\: 15 •r-3
  2. 2. Plynový kondenzační kotel podle nároku 1, vyznačující se tím, že vrchní část spalovací komory (5) je tvořena parním diskem (8) s obvodovým lemem (9)y směřujícím dovnitř spalovací komory (5), a s otvorem (10) pro přívod směsi, středový dřík (3) je uspořádán souose uvnitř trubky (11) pro přívod směsi, upevněné vně spalovací komory (5) jedním svým koncem k patnímu disku (8) kolem otvoru (10), v němž je upevněno sedlo (7) difuzoru s vnitřní zakřivenou plochou, podél které je uspořádáno tvarové síto (12), a plášť (13) válcového tvaru přiléhá k vnější straně obvodového lemu (9) patního disku (8).
  3. 3. Plynový kondenzační kotel podle nároků la 2, vyznačující se tím, že spalovací plochy (2,2' ,2) jsou ve své obvodové části upevněny k obruči (14), přiléhající k vnitřní straně obvodového lemu (9) s možností posuvného pohybu, ve středové části jsou upevněny ke středovému dříku (3) prostřednictvím radiálně uspořádaných vzpěr (17), velikost jejich otvorů stejně jako velikost tělísek aktivní hmoty (4) se směrem od přívodu směsi zvětšuje, a alespoň jedna vrstva aktivní hmoty (4) je tvořena keramickými tělísky pokoveným* katalytickou vrstvou.
    X
  4. 4.
    Plynový kondenzační kotel podle nároků la 2, vyznačující se tím, že středový dřík (3) je dutý, s keramickou výplní (18), v níž jsou uloženy elektrické vodiče (19)^ procházející k zapalovací a ionizační elektrodě (20) , prochází válcovým osazením (21) příruby (22)jUpevněné na druhém konci trubky (11), a na jeho druhý konec, opatřený první pružinou (23), prvním dorazovým kroužkem (24) a první opěrnou maticí (25)ztlačí píst prvého servopohonu (26), přičemž mezi přírubou (22) a první opěrnou maticí (25) je uspořádáno první vlnovcové těsnění (27).
  5. 5. Plynový kondenzační kotel podle alespoň jednoho z nároků 1 až 4, vyznačují c í se t í m, že regulační plynový ventil (28 ) je tvořen tělesem (31) s průtokovou komorou (32) kruhového průřezu, v níž je kolmo k její podélné ose uspořádán otočný regulační válec (33), na jehož povrchu je vytvořena alespoň jedna tvarová plocha (34), a který je opatřen pastorkem (35)y zabírajícím s ozubeným hřebenem (36), na který tlačí prostřednictvím táhla (37) píst druhého servopohonu (38), přičemž táhlo (37) je na výstupu z tělesa (31) opatřeno druhou pružinou (39), druhým dorazovým kroužkem (40), a druhou opěrnou maticí (41), a mezi tělesem (31) a druhou opěrnou maticí (41) je uspořádáno druhé vlnovcové těsnění (42).
  6. 6. Plynový kondenzační kotel podle nároků 1 a 2, v y z n a č u j í c í se t í m, že plášť (13) je tvořen vnitřní stěnou (63) a vnější stěnou (64), jeho mezistěnový prostor je vyplněn teplosměnnou kapalinou (66), vnitřní stěna (63) ohraničuje zároveň spalovací komoru (5) a je spojena s primárním tepelným výměníkem (43), sestávajícím z kruhových článků (45,45’, 45 ^spojených zděřemi (47,47',47), který navazuje na spalovací komoru (5) a je obklopen vnější stěnou (64) a dnem (65) pláště (13)y přičemž mezi alespoň jedním kruhovým článkem (45, 45', 45) a vnější stěnou (64) je horizontálně uspořádána mezikruhová přepážka (50) s výsečí, a sekundární tepelný výměník (44) je uspořádán vně pláště (13) a je propojen s primárním tepelným výměníkem (43) pomocí kouřovodu (49).
  7. 7. Plynový kondenzační kotel podle nároku 6, vyznačující se tím, že plášť (13) a kruhové články (45,45' ,45) a zděře (47,47 ',47) primárního tepelného výměníku (43) sestávají z nejméně dvou plechových kruhových dílpř/které jsou navzájem nerozebiratelně spojeny prostřednictvím do sebe zapadajících obvodových tvarových zámků , přičemž k prvnímu dílu (51) přiléhá opěrný kruh (52) s palričním tvarovým výstupkem (53), zapadajícím do tvarového zámku prvního dílu (51), a k druhému dílu (54) přiléhá převlečný kruh (55) s matriční tvarovou drážkou (56), do níž zapadá tvarový zámek druhého dílu (54).
  8. 8. Způsob výroby plynového kondenzačního kotle podle nároku 7, vyznačující se tím, že na konci prvního dílu (51) a druhého dílu (54) se předlisují válcová osazení (57,58), kterými se do sebe první díl (51) a druhý díl (54) zasunou, k prvnímu dílu (51) se přiloží opěrný kruh (52) a k druhému dílu (54) se přiloží plochý kruh (59) tak, že patřiční tvarový výstupek (53) a plochý kruh (59) jsou uspořádány proti sobě v pásmu přesahu válcových osazení (57,58), a následně se na plochý kruh (59) působí kruhovou lisovací čelistí (60), čímž se zalisuje plochý kruh (59) a válcová osazení (57,58 ) proti patričnímu tvarovému výstupku (53) opěrného kruhu (52) a vytvoří se převlečný kruh (55) s matriční tvarovou drážkou (56) ^a obvodové tvarové zámky prvního dílu (51) a druhého dílu (54), přičemž při lisování se postupuje od spojení vnitřního víka (61) s vnějším víkem (62) pláště (13) na trubce (1 l)jke spojení vnitřní stěny (63) pláště (13) s vnitřním víkem (61) a následně přepážky (50) s výsečí tak, že výseče jsou vůči sobě úhlově přesazeny, provede se lisované spojení vnější stěny (64) s vnějším víkem (62) a se dnem (65) pláště (13) , a nakonec se zevnitř zalisuje spojení posledního kruhového článku (45) se dnem (65), čímž vznikne poslední zděř (47) pro vsazení kouřovodu (49) a propojení se sekundárním tepelným výměníkem (44).
CZ972472A 1997-08-04 1997-08-04 Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby CZ247297A3 (cs)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ972472A CZ247297A3 (cs) 1997-08-04 1997-08-04 Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby
HU0100195A HUP0100195A3 (en) 1997-08-04 1997-08-20 Heating boiler using condensing gas
AT97934412T ATE208880T1 (de) 1997-08-04 1997-08-20 Kondensationsgasheizkessel
PCT/CZ1997/000030 WO1999008049A1 (de) 1997-08-04 1997-08-20 Kondensationsgasheizkessel und verfahren zu dessen herstellung
PL97338923A PL338923A1 (en) 1997-08-04 1997-08-20 Gas-fired condensation-type boiler
DE59705421T DE59705421D1 (de) 1997-08-04 1997-08-20 Kondensationsgasheizkessel
SK123-2000A SK1232000A3 (en) 1997-08-04 1997-08-20 Heating boiler using condensing gas and method for producing same
EP97934412A EP1003996B1 (de) 1997-08-04 1997-08-20 Kondensationsgasheizkessel
NO20000545A NO20000545L (no) 1997-08-04 2000-02-02 Kondensasjonsgasskjele og fremgangsmåte for fremstilling av en sådan

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ972472A CZ247297A3 (cs) 1997-08-04 1997-08-04 Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ284091B6 CZ284091B6 (cs) 1998-08-12
CZ247297A3 true CZ247297A3 (cs) 1998-08-12

Family

ID=5465026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ972472A CZ247297A3 (cs) 1997-08-04 1997-08-04 Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1003996B1 (cs)
AT (1) ATE208880T1 (cs)
CZ (1) CZ247297A3 (cs)
DE (1) DE59705421D1 (cs)
HU (1) HUP0100195A3 (cs)
NO (1) NO20000545L (cs)
PL (1) PL338923A1 (cs)
SK (1) SK1232000A3 (cs)
WO (1) WO1999008049A1 (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2351966B1 (de) * 2010-01-11 2013-11-20 Mügeli Metalltechnik AG Wärmetauschersystem
CN102032556A (zh) * 2011-01-07 2011-04-27 扬州晨光特种设备有限公司 一种涡旋扩散燃烧锅炉
CN113289261B (zh) * 2021-05-24 2022-08-23 江苏天宝陶瓷股份有限公司 一种远红外陶瓷辐射加热器
CN119222781B (zh) * 2024-12-03 2025-02-28 山西星辰热能设备有限公司 一种供热锅炉与换热器一体机

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3322179A (en) * 1963-04-09 1967-05-30 Paul H Goodell Fuel burner having porous matrix
ATE61868T1 (de) 1985-02-02 1991-04-15 Richard Vetter Geraet zum erwaermen von wasser, insb. warmwasserheizkessel.
CZ154491A3 (cs) 1991-05-23 1994-01-19 Jiri Cech Teplovodní kotel
DE4316323C2 (de) 1993-05-15 1995-12-21 Hans Dr Viesmann Gasheizkessel
EP0686808A1 (de) * 1994-06-06 1995-12-13 Joh. Vaillant GmbH u. Co. Zylindrischer Strahlungsbrenner
DE4428944C1 (de) 1994-08-16 1995-09-14 Viessmann Werke Kg Gasheizkessel

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0100195A2 (hu) 2001-06-28
DE59705421D1 (de) 2001-12-20
SK1232000A3 (en) 2000-09-12
PL338923A1 (en) 2000-11-20
EP1003996A1 (de) 2000-05-31
WO1999008049A1 (de) 1999-02-18
EP1003996B1 (de) 2001-11-14
HUP0100195A3 (en) 2001-12-28
CZ284091B6 (cs) 1998-08-12
NO20000545L (no) 2000-04-04
NO20000545D0 (no) 2000-02-02
ATE208880T1 (de) 2001-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4776320A (en) Device for inhibiting NOx formation by a combustion system
US8622736B2 (en) Recuperator burner having flattened heat exchanger pipes
US20110203781A1 (en) Multiple-ring heat exchanger
US3920383A (en) Fluted surface heat exchanger
JP2005517888A (ja) 液体加熱システム
CZ247297A3 (cs) Plynový kondenzační kotel a způsob jeho výroby
US4619604A (en) Flame radiator structure
EP1920191B1 (en) High efficiency radiant burner
JP2019522770A (ja) 開口放射管を備えたバーナ
EP0849555B1 (en) Furnace for firing a glasslined product
CN208266119U (zh) 用于加氢装置的加热炉
CN102187173A (zh) 用来在两种流体之间进行热交换的用于退火炉的换热器
US2601167A (en) Furnace and heat retaining unit therefor
JP2010523335A (ja) バーナ装置
JP2008075986A (ja) 温水用熱交換器の構造
JPH0684118U (ja) 二重管式ラジアントチューブ
JP4172411B2 (ja) 温水用熱交換器の構造
JPS6211957Y2 (cs)
JPH0430367Y2 (cs)
JPS61256113A (ja) 面燃焼バ−ナ及びこれを利用した熱交換装置
US5566648A (en) Heat exchanger
US556899A (en) Heating-furnace
US117532A (en) Improvement in heating-stoves and furnaces
US401889A (en) John h
US680123A (en) Heating stove or furnace.

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20040804