DE102009028624A1 - Strahlungsbrenner - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Brenner, insbesondere einen Strahlungsbrenner, zum Verbrennen eines Gasgemischs aus Brenngas und einem Sauerstoffträgergas, mit einer Brennerplatte (1) mit Durchtrittskanälen (2) für das Hindurchströmen des Gasgemischs von einer Mischkammerseite zur einer Verbrennungsseite, wobei sich an die Durchtrittskanäle (2) Verbrennungskanäle (3) auf der Verbrennungsseite mit einem gegenüber den Durchtrittskanälen (2) erweiterten Querschnitt anschließen, wobei in den Verbrennungskanälen (3) Strömungshindernisse (4) für einen Kontakt mit der Verbrennungsflamme angeordnet sind und die Strömungshindernisse aus einem Material hergestellt sind, das eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als das Material der Brennerplatte.

Description

  • Gegenstand der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft Brenner, insbesondere einen Strahlungsbrenner, zum Verbrennen eines Gasgemischs aus Brenngas und einem Sauerstoffträgergas. Der Brenner hat eine Brennerplatte mit Durchtrittskanälen für das Hindurchströmen des Gasgemischs von einer Mischkammerseite zu einer Verbrennungsseite. An die Durchtrittskanäle schließen sich Verbrennungskanäle auf der Verbrennungsseite mit einem gegenüber den Durchtrittskanälen erweiterten Querschnitt an.
  • Hintergrund der Erfindung
  • Strahlungsbrenner oder Flächenbrenner der gattungsgemäßen Art weisen eine Mischkammer auf, in der ein Gasgemisch aus Brenngas und einem Sauerstoffträgergas hergestellt wird. An die Mischkammer schließt sich eine Brennerplatte an mit Durchtrittskanälen, durch die das Gasgemisch aus der Mischkammer hindurchströmt und verbrannt wird.
  • Die Durchtrittskanäle in der Brennerplatte für das Hindurchströmen des Gasgemischs von der Mischkammerseite zu einer Verbrennungsseite sind so eng, dass die sich austrittsseitig bildenden Einzelflammen nicht in die Mischkammer zurückschlagen können. Ein Zurückschlagen der Flammen durch die Durchtrittskanäle in die Mischkammer wird verhindert, wenn der Durchmesser der Durchtrittskanäle wenigstens abschnittsweise kleiner als der sogenannte Löschabstand (oder auch Quenchabstand) der Verbrennung ist. Der Löschabstand ist die Distanz von der Brenngasaustrittsöffnung, innerhalb der keine Reaktionen stattfinden und sich eine Flamme nicht ausbreiten kann, da die freigesetzte Verbrennungsenthalpie vom umgebenden Brennermaterial aufgenommen und abgeleitet wird und die Reaktionsketten abgebrochen werden. Der Löschabstand ist jedoch kein absoluter Wert, sondern u. a. von der Zusammensetzung des Brenngases, der Brenngastemperatur und der Wandtemperatur abhängig.
  • Bei einem Strahlungsbrenner soll die durch die Verbrennung erzeugte thermische Leistung gleichmäßig auf eine große Fläche verteilt werden. Dafür wird das Material des Brenners bzw. der Brennerplatte durch die Flammen der Gasverbrennung erhitzt, bis es glüht und eine effektive Wärmeabstrahlung auf das Wärmgut liefert. Brennen die Flammen als Einzelflammen über der Brennerplatte, wird das Material nur schwach und mit geringer Effizienz erhitzt. Um eine effektive Erwärmung des Brennermaterials zu erreichen, soll die Flamme möglichst nah an und in engem Kontakt mit dem Material brennen. Hierfür verlagert man vorzugsweise die Flamme in die Brennerplatte hinein, indem man diese entweder porös ausgestattet und einen Flammenteppich in dem porösen Material erzeugt oder indem man die Verbrennung in Kanälen (Verbrennungskanälen) innerhalb der Brennerplatte ablaufen lässt.
  • Aus der DE 100 28 670 ist beispielsweise eine Brennerplatte für einen Flächenbrenner bekannt, bei dem sich an Durchtrittskanäle für das Brenngas, deren Durchmesser kleiner als der Löschabstand der Verbrennung ist, austrittsseitig auf der Verbrennungsseite Kanäle mit einem gegenüber den Durchtrittskanälen erweiterten Querschnitt anschließen, in denen die Verbrennung stattfindet. Für diesen Aufbau lag der DE 100 28 670 die Aufgabe zugrunde, eine Brennerplatte zu schaffen, die eine drastische Verminderung der spezifischen thermischen Leistung ermöglicht, um mit dem Brenner z. B. Kunststoffmaterial indirekt großflächig auf niedrige Temperaturen von nur 100 bis 300°C zu erwärmen. Hierzu ist es notwendig, dass die mittlere Oberflächentemperatur der Brennerplatte deutlich unter 900°C abgesenkt wird, ohne dass es zu einer unvollkommenen Verbrennung kommt oder die Flamme erlischt.
  • Bei hoher Brenngasdurchströmung zur Erzeugung einer hohen Wärmestromdichte brennen die Einzelflammen auf der austrittseitigen Fläche der Brennerplatte. Bei Verminderung der Wärmestromdichte ziehen sie sich fortschreitend zurück und wandern in die Verbrennungskanäle hinein, da deren Durchmesser größer als der Löschabstand der Verbrennung ist. Bei sehr geringer Wärmestromdichte sitzen die Flammen am Übergang zwischen den Durchtrittskanälen und den Querschnittserweiterungen, da die Durchmesser der Durchtrittskanäle kleiner als der Löschabstand der Verbrennung sind. Dadurch lässt sich die spezifische thermische Leistung des Brenners gemäß der DE 100 28 670 sehr stark reduzieren.
  • Der beschriebene Aufbau hat den Nachteil, dass bei gewünschter hoher Brenngasdurchströmung für eine hohe Strahlungsleistung und Brennertemperatur die Flammen an der Oberfläche der Brennerplatte aus den Verbrennungskanälen heraustreten, wodurch die Strahlungsleistung sinkt und die Flamme gegen Strömungen und Turbulenzen ungeschützt ist, was ein Verlöschen der Flamme zur Folge haben kann.
  • Aufgabe der Erfindung
  • Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, einen Strahlungsbrenner und eine Brennerplatte für einen Strahlungsbrenner bereitzustellen, bei dem die bekannten Nachteile des Standes der Technik überwunden werden und bei dem eine hohe Energieeffizienz, eine hohe Strahlungsleistung und eine große Flammenstabilität erreicht werden.
  • Beschreibung der Erfindung
  • Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst durch einen Brenner, insbesondere einen Strahlungsbrenner, zum Verbrennen eines Gasgemischs aus Brenngas und einem Sauerstoffträgergas, mit einer Brennerplatte mit Durchtrittskanälen für das Hindurchströmen des Gasgemischs von einer Mischkammerseite zu einer Verbrennungsseite, wobei sich an die Durchtrittskanäle Verbrennungskanäle auf der Verbrennungsseite mit einem gegenüber den Durchtrittskanälen erweiterten Querschnitt anschließen und in den Verbrennungskanälen Strömungshindernisse für einen Kontakt mit der Verbrennungsflamme angeordnet sind, wobei die Strömungshindernisse aus einem Material hergestellt sind, das eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als das Material der Brennerplatte.
  • In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners weisen die Durchtrittskanäle für das Hindurchströmen des Gasgemischs an wenigstens einer Stelle über ihre Länge einen maximalen Durchmesser auf, der geringer ist als der Löschabstand der Verbrennung.
  • Der Begriff ”maximaler Durchmesser” im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeichnet die längste mögliche Verbindung innerhalb des Durchtrittskanals quer zu dessen Langsachse bzw. Längserstreckung. Bei einem Durchtrittskanal mit kreisförmigem Querschnitt ist der Durchmesser stets gleich dem Kreisdurchmesser. Bei einem quadratischen oder rechteckigen Querschnitt hingegen ist der ”maximale Durchmesser” die diagonale Verbindung zweier gegenüberliegender Ecken des Quadrats oder Rechtecks, wogegen der minimale Durchmesser eines Durchtrittskanal mit quadratischem Querschnitt der Abstand zweier gegenüberliegender Seiten wäre. Bei einem rechteckigen Querschnitt wäre der minimale Durchmesser des Durchtrittskanal der Abstand der zwei längeren gegenüberliegender Seiten des Rechtecks.
  • Bevorzugt besitzen die Durchtrittskanäle für das Hindurchströmen des Gasgemischs im Wesentlichen über ihre gesamte Länge einen gleichmäßigen maximalen Durchmesser, der geringer ist als der Löschabstand der Verbrennung. Besonders bevorzugt haben die Durchgangskanäle einen ovalen oder kreisförmigen Querschnitt. Anders ausgedrückt, bleibt bei dieser Ausführungsform der maximale Durchmesser über ihre gesamte Länge des Kanals gleich und verändert sich nicht. Vorzugsweise hat der Durchtrittskanal über seine gesamte Länge auch den gleichen Querschnitt, z. B. kreisförmig, oval, quadratisch, rechteckig usw.
  • Durch die vorgenannte Maßnahme, dass der maximale Durchmesser der Durchtrittskanäle wenigstens abschnittsweise geringer ist als der Löschabstand der Verbrennung, wird ein Zurückschlagen der Flammen durch die Durchtrittskanäle in die Mischkammer verhindert. Da für bestimmte Brenneranwendungen regelmäßig die gleiche Gasgemischzusammensetzung und bekannte Materialien verwendet werden und die zu erreichende Verbrennungstemperatur und Wandtemperatur bekannt sind, kann der Fachmann den Mindestlöschabstand leicht bestimmen und den Durchmesser der Durchtrittskanäle danach bemessen.
  • In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners weisen die Verbrennungskanäle über ihre Länge wenigstens abschnittsweise einen maximalen Durchmesser auf, der größer ist als der Löschabstand der Verbrennung.
  • Bevorzugt besitzen die Verbrennungskanäle im Wesentlichen über ihre gesamte Länge einen gleichmäßigen Durchmesser, der größer ist als der Löschabstand der Verbrennung. Besonders bevorzugt haben die Verbrennungskanäle einen ovalen oder kreisförmigen Querschnitt.
  • Dadurch, dass der Durchmesser der Verbrennungskanäle wenigstens abschnittsweise größer ist als der Löschabstand der Verbrennung, können die Flammen in die Verbrennungskanäle einwandern und die Verbrennung kann in den Verbrennungskanälen stattfinden.
  • Hierdurch wird ein enger Kontakt der Flammen mit dem Brennermaterial und eine effektive Erwärmung des Brennermaterials erreicht. Die durch die Verbrennung erzeugte thermische Leistung wird gleichmäßig über die Fläche der Brennerplatte verteilt und das Material des Brenners bzw. der Brennerplatte liefert eine effektive Wärmeabstrahlung auf das Wärmgut. Durch das Abbrennen der Flammen in den Verbrennungskanälen sind sie gegen Strömungen und Turbulenzen und vor einem Verlöschen geschützt. Es wird somit eine hohe Energieeffizienz, eine hohe Strahlungsleistung und eine große Flammenstabilität erreicht.
  • In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners wird der Querschnitt am Übergang von den Durchtrittskanälen zu den Verbrennungskanälen konisch, gestuft oder in einer Kombination aus beidem weiter.
  • Ein am Übergang von den Durchtrittskanälen zu den Verbrennungskanälen gestuft weiter werdender Querschnitt wird in einer Ausführungsform der Erfindung dadurch erreicht, dass die Brennerplatte aus wenigstens zwei übereinander angeordneten Einzelplatten zusammengesetzt ist, die an übereinander liegenden Positionen Kanalbohrungen aufweisen, die in der Einzelplatte mit den Durchtrittskanälen einen erfindungsgemäß geringeren Durchmesser bzw. Querschnitt haben als in der Einzelplatte mit den Verbrennungskanälen.
  • Erfindungsgemäß sind in den Verbrennungskanälen Strömungshindernisse für einen Kontakt mit der Verbrennungsflamme angeordnet, wobei die Strömungshindernisse aus einem Material hergestellt sind, das eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als das Material der Brennerplatte. Die Strömungshindernisse sind so angeordnet, dass die Verbrennungsflamme die Strömungshindernisse berührt. Die Strömungshindernisse sorgen für eine Stabilisierung der Flamme, insbesondere bei hoher Brenngasdurchströmung zur Erzeugung einer hohen Wärmestromdichte. Darüber hinaus sorgen die Strömungshindernisse dafür, dass die Flamme möglichst wenig aus den Verbrennungskanälen herauswandert, wodurch die Heizleistung verbessert wird. Die Flamme ist in dem Kanal geschützt gegen Strömungen und Gase, die ein Verlöschen zur Folge haben können. Die Flammenhöhen sind gering, so dass ein Wärmgut dichter an dem Strahlungsbrenner positioniert bzw. vorbeigeführt werden kann. Bei kleiner Brennerleistung kann die Flamme im Verbrennungskanal das Strömungshindernis beheizen, welches so als Zündquelle dienen kann.
  • Die Strömungshindernisse in der Brennerplatte des erfindungsgemäßen Brenners tragen erheblich dazu bei, dass sich die Brennerflammen beim Zünden des Brenners wesentlich schneller stabilisieren und schneller in die Verbrennungskanäle einwandern als ohne die Strömungshindernisse. Sie sorgen auch dafür, dass das Material der Brennerplatte schneller erhitzt wird als ohne die Strömungshindernisse.
  • Strahlungsbrenner der erfindungsgemäßen Art weisen eine sehr niedrige untere Leistungsgrenze auf. Gleichzeitig führt eine erhöhte Brenngeschwindigkeit in porösen oder mit Kanälen durchzogenen Medien zu einer hohen Maximalleistung, so dass mit solchen Brennern ein weiter Leistungsbereich abgedeckt werden kann. Die erhöhte Brenngeschwindigkeit führt auch dazu, dass mit einem solchen Brenner Flächenbelastungen bis zu 4 MW/m2 für Erdgas/Luft-Gemische erreicht werden können. Demzufolge können diese Brenner deutlich kompakter gebaut werden als andere Brenner vergleichbarer Leistung. Darüber hinaus wird ein deutlich höherer Anteil der Wärme über Strahlung aus der Verbrennungszone ausgekoppelt als bei freien Flammen bei denen ein Großteil der Wärme im Abgas verbleibt. Hinsichtlich der Ausbrandstrecke haben diese Brenner Vorteile gegenüber Brennern mit freien Flammen, da die Verbrennung im gesamten Leistungsbereich überwiegend oder vollständig innerhalb der Matrix stattfindet. Dies ist auch bei der Integration von Wärmeübertragern günstig. Durch die hohe Flächenbelastung von solchen Brennern in Verbindung mit einer kurzen Ausbrandstrecke können wesentlich kompaktere Heizgeräte gebaut werden, da auf großvolumige Brennräume und große Konvektionsflächen verzichtet werden kann.
  • Durch den erhöhten Wärmetransport innerhalb des Brennermaterials kann ein homogenes Temperaturfeld eingestellt werden, so dass sowohl die NOx-Emissionen als auch die CO-Emissionen sehr gering sind. Weiterhin ist in Brennern der erfindungsgemäßen Art und in Porenbrennern die Grenze, bei der es entweder zum Ausblasen oder zum Reaktionsverlöschen kommen kann, deutlich niedriger als bei vergleichbaren Brennern mit freier Flamme.
  • Mit dem vorgeschlagenen erfindungsgemäßen Brenneraufbau können vergleichbare Verbrennungseigenschaften wie bei bekannten Porenbrennern erreicht werden.
  • In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners sind die Strömungshindernisse aus Metall oder Keramik hergestellt. Strömungshindernisse aus Metall haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und begünstigen damit in besonderem Maße die Flammenstabilisierung durch die Strömungshindernisse. Geeignete Metalle für die Herstellung erfindungsgemäßer Strömungshindernisse sind beispielsweise Stähle mit den Werkstoffnummern 1.4841, 1.4765, 1.4767, 2.4869 und 2.4867 (Werkstoffnummern nach EN 10027-2). Geeignete Keramikmaterialien für die Herstellung erfindungsgemäßer Strömungshindernisse sind beispielsweise SiC oder SiSiC.
  • In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners sind die Strömungshindernisse als Stäbe mit rundem oder polygonalem Querschnitt oder als ein Blechstreifen oder als ein Lochblech ausgebildet.
  • Als Stäbe ausgebildete Strömungshindernisse erstrecken sich vorzugsweise quer durch die Verbrennungskanäle.
  • In einer besonders vorteilhaft herzustellenden Ausführungsform der Erfindung sind die Strömungshindernisse als sich quer durch die Verbrennungskanäle erstreckende Stäbe oder Drähte ausgebildet sind, wobei sich jeweils ein Stab oder Draht durch die in einer Reihe nebeneinander angeordneten Verbrennungskanäle über die Breite der Brennerplatte oder quer durch die Brennerplatte erstreckt.
  • Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners die Brennerplatte aus wenigstens zwei übereinander angeordneten Einzelplatten aufgebaut, wobei eine erste Einzelplatte, die im Betrieb zur Mischkammerseite hin angeordnet ist, die Durchgangskanäle aufweist und eine zweite Platte, die im Betrieb zur Verbrennungsseite hin angeordnet ist, die Verbrennungskanäle aufweist. Bevorzugt weist bei diesem Aufbau die erste Platte, die im Betrieb zur Mischkammerseite hin angeordnet ist, eine geringere Wärmekapazität und/oder eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf als die zweite Platte, die im Betrieb zur Verbrennungsseite hin angeordnet ist.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Brenners ist die Brennerplatte aus hochtemperaturbeständigem keramischem Fasermaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt.
  • Bevorzugt enthält das keramische Fasermaterial, aus dem die Brennerplatte hergestellt ist, 40 bis 90 Gew.-% Al2O3 und 10 bis 60 Gew.-% SiO2 oder 60 bis 85 Gew.-% SiO2 und 15 bis 25 Gew.-% (CaO + MgO).
  • Geeignete Fasermaterialien sind handelsüblich erhältlich von Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH, Mörfelden-Walldorf, Deutschland, unter der Bezeichnung FIBROTHAL (F-17/LS, F-19, F-14).
  • In einer Ausführungsform der Erfindung werden die Strömungshindernisse in der Form einer über der Brennerplatte angeordneten Abdeckplatte ausgebildet, wobei die Abdeckplatte über den Austrittsöffnungen der Verbrennungskanäle Bohrungen aufweist mit einem Querschnitt, der geringer ist als derjenige der Austrittsöffnungen der Verbrennungskanäle aber größer als der Löschabstand der Verbrennung. Dadurch dass die Bohrungen der Abdeckplatte enger sind als die austrittseitigen Enden der Verbrennungskanäle der Brennerplatte, verbessert sich die Flammenabschirmung.
  • Die Durchtrittskanäle in der Brennerplatte des erfindungsgemäßen Brenners haben vorzugsweise einen Durchmesser von ca. 0,6 bis 1,2 mm und eine Länge, die etwa dem 4-fachen bis 15-fachen ihres Durchmessers entspricht.
  • Bei den Querschnittserweiterungen handelt es sich vorzugsweise um Bohrungen mit einem Durchmesser von ca. 1,5 bis 6 mm, wobei die Länge der Bohrungen ca. dem 1-fachen bis 3-fachen ihres Durchmessers entspricht.
  • Besteht die Brennerplatte aus keramischem Material, so können die Bohrungen bei der Herstellung der Brennerplatte eingepresst werden. Sie verlaufen vorzugsweise senkrecht zur austrittseitigen Fläche der Brennerplatte.
  • Vorzugsweise sind die Durchtrittskanäle und die Verbrennungskanäle in der Brennerplatte in einem regelmäßigen Muster über die Brennerplatte verteilt. Der gegenseitige Abstand ist so gewählt, dass ein sicheres Überzünden der Verbrennung über die Fläche der Brennerplatte gewährleistet ist. Zweckmäßigerweise entspricht der Abstand zwischen benachbarten Durchtrittskanälen vorzugsweise etwa dem 1,5-fachen bis 6-fachen ihres Durchmessers. Die Abstände in Längsrichtung der Brennerplatte können kürzer oder länger sein als die Abstände in Querrichtung. Es besteht auch die Möglichkeit, die Brennerplatte mit Bereichen unterschiedlicher Flammendichte auszustatten, indem man die Durchtrittskanäle und die Verbrennungskanäle in der Brennerplatte entsprechend der gewünschten Flammendichte über die Brennerplatte verteilt.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Ausgestaltungsformen der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit den anhängenden Figuren erläutert.
  • 1 zeigt einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Brenner mit einer Brennerplatte.
  • 2 zeigt eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen Brenner gemäß 1.
  • 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des erfindungsgemäßen Brenners gemäß 1 schräg von oben.
  • 1 zeigt einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Brenner mit einer Brennerplatte 1, die mittels Befestigungsblechen 9 auf einer Montagegrundplatte 8 montiert ist. Die Brennerplatte 1 weist Durchtrittskanäle 2 und sich daran anschließende Verbrennungskanäle 3 auf, wobei sich die Verbrennungskanäle 3 gegenüber den Durchtrittskanälen 2 im Querschnitt erweitern. Unter der Brennerplatte 1 befindet sich eine Mischkammer 6, in die durch eine Gaszuleitung 5 ein Brenngas, vorzugsweise ein Erdgas-Luft-Gemisch, eingeleitet wird. In der Mischkammer 6 ist zusätzlich ein Lochblech 7 für eine bessere Durchmischung und Verteilung des Brenngases vorgesehen. Im Betrieb des Brenners strömt das Brenngas aus der Mischkammer 6 vom unteren Ende her durch die Durchtrittskanäle 2 und weiter durch die Verbrennungskanäle 3. Die Durchtrittskanäle 2 in der Brennerplatte 1 sind als zylindrische Bohrungen ausgebildet mit einem Durchmesser, der geringer ist als der Löschabstand der Verbrennung, so dass die Flammen von den Verbrennungskanälen 3 nicht in die Durchtrittskanäle 2 zurückschlagen können. Die im Querschnitt erweiterten Verbrennungskanäle 3 besitzen dagegen einen Durchmesser, der größer ist als der Löschabstand der Verbrennung, damit in diesen die Verbrennung stattfinden kann.
  • Ein als Stab (Rundstab) ausgebildetes Strömungshindernis 4 erstreckt sich quer durch die in einer Reihe nebeneinander angeordneten Verbrennungskanäle 3. Beim Verbrennen des Brenngases in den Verbrennungskanälen 3 kommt die Flamme mit dem Strömungshindernis 4 in Kontakt und wird durch dieses stabilisiert. In der hier dargestellten Ausführungsform besteht die Brennerplatte 1 aus keramischem Material niedriger Wärmeleitfähigkeit, wogegen die Strömungshindernisse 4 aus Metall hergestellt sind und eine höhere Wärmeleitfähigkeit als das Material der Brennerplatte 1 besitzen.
  • 2 zeigt eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen Brenner gemäß 1, und 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des erfindungsgemäßen Brenners gemäß 1 schräg von oben, wobei gleiche Teile in allen drei Figuren mit den gleichen Bezugszahlen bezeichnet sind.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Brennerplatte
    2
    Durchtrittskanäle
    3
    Verbrennungskanäle
    4
    Strömungshindernisse
    5
    Gaszuleitung
    6
    Mischkammer
    7
    Lochblech
    8
    Montagegrundplatte
    9
    Befestigungsblech
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • - DE 10028670 [0005, 0005, 0006]
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • - EN 10027-2 [0025]

Claims (13)

  1. Brenner, insbesondere Strahlungsbrenner, zum Verbrennen eines Gasgemischs aus Brenngas und einem Sauerstoffträgergas, mit einer Brennerplatte (1) mit Durchtrittskanälen (2) für das Hindurchströmen des Gasgemischs von einer Mischkammerseite zu einer Verbrennungsseite, wobei sich an die Durchtrittskanäle (2) Verbrennungskanäle (3) auf der Verbrennungsseite mit einem gegenüber den Durchtrittskanälen (2) erweiterten Querschnitt anschließen, dadurch gekennzeichnet, dass in den Verbrennungskanälen (3) Strömungshindernisse (4) für einen Kontakt mit der Verbrennungsflamme angeordnet sind, wobei die Strömungshindernisse aus einem Material hergestellt sind, das eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als das Material der Brennerplatte.
  2. Brenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittskanäle (2) für das Hindurchströmen des Gasgemischs an wenigstens einer Stelle über ihre Länge einen maximalen Durchmesser aufweisen, der geringer ist als der Löschabstand der Verbrennung.
  3. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennungskanäle (3) über ihre Länge wenigstens abschnittsweise einen maximalen Durchmesser aufweisen, der größer ist als der Löschabstand der Verbrennung.
  4. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittskanäle (2) und/oder die Verbrennungskanäle (3) in der Brennerplatte (1) ovalen oder kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
  5. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt am Übergang von den Durchtrittskanälen (2) zu den Verbrennungskanälen (3) konisch, gestuft oder in einer Kombination aus beidem weiter wird.
  6. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungshindernisse (4) aus Metall oder Keramik hergestellt sind.
  7. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungshindernisse (4) als Stäbe mit rundem oder polygonalem Querschnitt oder als ein Blechstreifen oder als ein Lochblech ausgebildet sind.
  8. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Strömungshindernisse (4) quer durch die Verbrennungskanäle (3) erstrecken.
  9. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungshindernisse (4) als sich quer durch die Verbrennungskanäle (3) erstreckende Stäbe oder Drähte ausgebildet sind, wobei sich jeweils ein Stab oder Draht durch die in einer Reihe nebeneinander angeordneten Verbrennungskanäle (3) über die Breite der Brennerplatte oder quer durch die Brennerplatte erstreckt.
  10. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerplatte (1) aus wenigstens zwei übereinander angeordneten Platten (1a und 1b) aufgebaut ist, wobei eine erste Platte, die im Betrieb zur Mischkammerseite hin angeordnet ist, die Durchgangskanäle (2) aufweist und eine zweite Platte, die im Betrieb zur Verbrennungsseite hin angeordnet ist, die Verbrennungskanäle (3) aufweist.
  11. Brenner nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Platte, die im Betrieb zur Mischkammerseite hin angeordnet ist, eine geringere Wärmekapazität und/oder eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die zweite Platte, die im Betrieb zur Verbrennungsseite hin angeordnet ist.
  12. Brenner nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerplatte (1) aus hochtemperaturbeständigem keramischem Fasermaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt ist.
  13. Brenner nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das keramische Fasermaterial, aus dem die Brennerplatte (1) hergestellt ist, 40 bis 90 Gew.-% Al2O3 und 10 bis 60 Gew.-% SiO2 oder 60 bis 85 Gew.-% SiO2 und 15 bis 25 Gew.-% (CaO + MgO) enthält.
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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014124875A1 (de) * 2013-02-12 2014-08-21 Thyssenkrupp Industrial Solutions Gmbh Wirbelschichtvergaser
EP2597368A3 (de) * 2011-11-23 2015-06-17 MAN Truck & Bus AG Brennervorrichtung für den Brennraum eines Brenners, insbesondere zur Anhebung der Abgastemperatur einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs
DE102015217237A1 (de) * 2015-09-09 2017-03-09 Gvp Gesellschaft Zur Vermarktung Der Porenbrennertechnik Mbh Vorrichtung zum Verschweißen von Schweißbahnen
EP3049724A4 (de) * 2013-09-23 2017-03-22 Clearsign Combustion Corporation Poröser flammenhalter für niedrig-nox-verbrennung
EP3097365A4 (de) * 2014-01-24 2017-10-25 Clearsign Combustion Corporation Nox-armer rauchrohrkessel
EP3076101A3 (de) * 2015-03-10 2018-03-28 ATAG Verwarming Nederland B.V. Wärmeübertrager und anordnung eines wärmetauschers und eines brenners
US10386062B2 (en) 2013-02-14 2019-08-20 Clearsign Combustion Corporation Method for operating a combustion system including a perforated flame holder
EP2870409B1 (de) * 2012-07-03 2020-03-25 Dreizler, Ulrich Brenner mit einer oberflächenverbrennung
US10823401B2 (en) 2013-02-14 2020-11-03 Clearsign Technologies Corporation Burner system including a non-planar perforated flame holder
US11460188B2 (en) 2013-02-14 2022-10-04 Clearsign Technologies Corporation Ultra low emissions firetube boiler burner

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2310743B1 (de) * 2008-07-08 2020-01-15 Solaronics S.A. Strahlungsbrenner
CN102798123B (zh) * 2011-05-26 2016-05-04 中山炫能燃气科技股份有限公司 一种红外线金属发热体及其制作方法
US20120301836A1 (en) * 2011-05-27 2012-11-29 Kazuyuki Akagi Plate type burner
CN104903647B (zh) 2013-02-14 2018-02-02 克利尔赛恩燃烧公司 具有穿孔反应稳定器的燃料燃烧系统
US10125983B2 (en) 2013-02-14 2018-11-13 Clearsign Combustion Corporation High output porous tile burner
CN107448943B (zh) * 2013-02-14 2020-11-06 美一蓝技术公司 穿孔火焰稳定器和包括穿孔火焰稳定器的燃烧器
US10571124B2 (en) 2013-02-14 2020-02-25 Clearsign Combustion Corporation Selectable dilution low NOx burner
US10458649B2 (en) 2013-02-14 2019-10-29 Clearsign Combustion Corporation Horizontally fired burner with a perforated flame holder
WO2014160836A1 (en) 2013-03-27 2014-10-02 Clearsign Combustion Corporation Electrically controlled combustion fluid flow
WO2014183135A1 (en) 2013-05-10 2014-11-13 Clearsign Combustion Corporation Combustion system and method for electrically assisted start-up
CN105339734B (zh) * 2013-06-14 2017-06-23 倍耐克有限公司 燃烧器喷嘴、燃烧器以及表面处理设备
CN105531540B (zh) 2013-09-23 2018-04-06 克利尔赛恩燃烧公司 采用多个有孔火焰保持器的燃烧器系统以及操作方法
CN103528062B (zh) * 2013-09-25 2015-10-28 杭州电子科技大学 鼓风旋转预混多孔介质燃气灶的燃烧辐射器及其燃烧方法
WO2015054323A1 (en) 2013-10-07 2015-04-16 Clearsign Combustion Corporation Pre-mixed fuel burner with perforated flame holder
WO2015057740A1 (en) 2013-10-14 2015-04-23 Clearsign Combustion Corporation Flame visualization control for electrodynamic combustion control
JP6191961B2 (ja) * 2013-11-07 2017-09-06 静岡製機株式会社 燃焼制御装置
WO2015070188A1 (en) 2013-11-08 2015-05-14 Clearsign Combustion Corporation Combustion system with flame location actuation
US9624624B2 (en) * 2013-11-20 2017-04-18 R. Filion Manufacturing Inc. Infrared asphalt heating apparatus and method
WO2015123381A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 Clearsign Combustion Corporation Down-fired burner with a perforated flame holder
WO2016007564A1 (en) * 2014-07-07 2016-01-14 Clearsign Combustion Corporation Burner system including a moveable perforated flame holder
US9885496B2 (en) 2014-07-28 2018-02-06 Clearsign Combustion Corporation Fluid heater with perforated flame holder
JP6440433B2 (ja) * 2014-09-29 2018-12-19 川崎重工業株式会社 燃料噴射ノズル、燃料噴射モジュール、及びガスタービン
US9702547B2 (en) 2014-10-15 2017-07-11 Clearsign Combustion Corporation Current gated electrode for applying an electric field to a flame
CN107110496A (zh) * 2014-12-24 2017-08-29 克利尔赛恩燃烧公司 具有燃料和氧化剂再循环的火焰稳定器、包括此类火焰稳定器的燃烧系统,以及相关方法
US11473774B2 (en) 2015-02-17 2022-10-18 Clearsign Technologies Corporation Methods of upgrading a conventional combustion system to include a perforated flame holder
WO2016134061A1 (en) 2015-02-17 2016-08-25 Clearsign Combustion Corporation Perforated flame holder with adjustable fuel nozzle
US10006715B2 (en) 2015-02-17 2018-06-26 Clearsign Combustion Corporation Tunnel burner including a perforated flame holder
WO2016133936A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-25 Clearsign Combustion Corporation Prefabricated integrated combustion assemblies and methods of installing the same into a combustion system
US10088153B2 (en) 2015-12-29 2018-10-02 Clearsign Combustion Corporation Radiant wall burner including perforated flame holders
CN112432166B (zh) 2016-01-13 2023-10-27 美一蓝技术公司 瓷砖组之间具有间隙的穿孔火焰保持器
JP2019507861A (ja) * 2016-03-10 2019-03-22 シーラス ヒート テクノロジー カンパニー エルエルシーSelas Heat Technology Company Llc 高強度ガス燃焼式赤外線放射器
US10551058B2 (en) 2016-03-18 2020-02-04 Clearsign Technologies Corporation Multi-nozzle combustion assemblies including perforated flame holder, combustion systems including the combustion assemblies, and related methods
EP3449183B1 (de) 2016-04-29 2023-12-06 ClearSign Technologies Corporation Brennersystem mit diskreten transversalen flammenstabilisatoren
CN105805947A (zh) * 2016-05-13 2016-07-27 宁波多贝机械实业有限公司 全预混燃烧换热装置
US10514165B2 (en) 2016-07-29 2019-12-24 Clearsign Combustion Corporation Perforated flame holder and system including protection from abrasive or corrosive fuel
CN109416175A (zh) * 2016-08-18 2019-03-01 克利尔赛恩燃烧公司 用于结构完整性的穿孔火焰保持器支撑构件
US10539326B2 (en) 2016-09-07 2020-01-21 Clearsign Combustion Corporation Duplex burner with velocity-compensated mesh and thickness
CN110023679A (zh) * 2017-01-19 2019-07-16 克利尔赛恩燃烧公司 包括用于增强稳定性和降低温度的穿孔钝体火焰保持器的炉
WO2018160884A1 (en) * 2017-03-03 2018-09-07 Clearsign Combustion Corporation Field installed perforated flame holder and method of assembly and installation
CN108954311A (zh) * 2017-05-20 2018-12-07 深圳市元疆科技有限公司 一种变孔径多孔陶瓷燃烧板
CN109986081A (zh) * 2017-12-30 2019-07-09 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 一种多孔发热体、发热体制作方法及安装有该发热体的燃烧器
CN109990274A (zh) * 2017-12-30 2019-07-09 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 多孔发热体、发热体制作方法及安装有该发热体的燃烧器
CN108266726A (zh) * 2018-03-15 2018-07-10 沈阳工程学院 一种附带换热功能的多孔介质燃烧器
CN109631055A (zh) * 2018-11-02 2019-04-16 韩燕� 一种热处理燃烧废气循环利用装置
WO2020132759A1 (es) * 2018-12-28 2020-07-02 Universidad Técnica Federico Santa María Quemador poroso para hornos

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2244508A1 (de) * 1971-10-18 1973-04-26 Mitsubishi Electric Corp Brenner
US4919609A (en) * 1989-05-02 1990-04-24 Gas Research Institute Ceramic tile burner
US5360490A (en) * 1993-05-18 1994-11-01 Gas Research Institute Radiant emission and thermophotovoltaic technology
DE69322622T2 (de) * 1992-03-03 1999-05-27 Bekaert Sa Nv Poröse metallfiber-platte
DE19847042A1 (de) * 1998-10-13 2000-04-20 Schott Glas Hochporöse Brennermatte für Gas- und/oder Ölbrenner
DE10028670A1 (de) 2000-06-09 2001-12-13 Ruhrgas Ag Brennerplatte für einen Flächenbrenner
DE10038716C2 (de) * 2000-08-09 2002-09-12 Bosch Gmbh Robert Gasbrenner mit einem Brennkörper aus porösem Material mit einem homogenen Verbrennungsverlauf
EP1544542B1 (de) * 2003-12-18 2008-09-10 Riello S.p.A. Abdeckung eines Brennerkopfes, und Gasbrenner mit einer solchen Abdeckung

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3695818A (en) * 1969-10-31 1972-10-03 Rinnai Kk Radiant burner
JPS5030336U (de) * 1973-05-29 1975-04-04
JPS5218236A (en) * 1975-07-31 1977-02-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd Fully primary type gas burner
JPS58120577A (ja) * 1982-01-12 1983-07-18 松下電器産業株式会社 ガス燃焼用セラミツクバ−ナプレ−ト
JPS6179726U (de) * 1984-10-30 1986-05-28
US4673349A (en) * 1984-12-20 1987-06-16 Ngk Insulators, Ltd. High temperature surface combustion burner
GB2192714A (en) 1986-07-16 1988-01-20 Schlumberger Electronics Coriolis mass flow meter
JPS6330721U (de) * 1986-08-08 1988-02-29
JPS63217121A (ja) * 1987-12-24 1988-09-09 Asahi Glass Co Ltd 面状バーナ
US5026273A (en) * 1988-07-15 1991-06-25 W. R. Grace & Co.-Conn. High temperature combuster
US5224856A (en) * 1990-01-31 1993-07-06 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Surface combustion burner
US5137583A (en) * 1991-04-17 1992-08-11 White Consolidated Industries, Inc. Emission technology
JPH07117219B2 (ja) * 1992-06-08 1995-12-18 大阪瓦斯株式会社 表面燃焼用セラミックファイバーバーナプレート
FR2694072B1 (fr) * 1992-07-23 1994-10-14 Chaffoteaux Et Maury Perfectionnements aux brûleurs à gaz.
US5591025A (en) * 1995-07-24 1997-01-07 Invernizzi; Gianmario Combustion head, in particular for gas burners
JPH09112842A (ja) * 1995-10-18 1997-05-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd バーナ装置
US5989013A (en) * 1997-01-28 1999-11-23 Alliedsignal Composites Inc. Reverberatory screen for a radiant burner
US7611351B2 (en) * 2005-06-24 2009-11-03 Chemical Physics Technologies, Inc. Radiant gas burner
CN100462625C (zh) * 2007-01-15 2009-02-18 冯良 燃气红外辐射燃烧器
US7717704B2 (en) * 2007-03-28 2010-05-18 Prince Castle, Inc. Wire mesh burner plate for a gas oven burner
CN101307899A (zh) * 2007-05-15 2008-11-19 张达积 双板弹性红外线辐射燃烧器
TWI570362B (zh) * 2010-12-20 2017-02-11 索拉羅尼克斯股份有限公司 具有浮凸屏之氣體加熱輻射發射體
CN103375799A (zh) * 2012-04-13 2013-10-30 广州市红日燃具有限公司 一种红外线燃气燃烧器

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2244508A1 (de) * 1971-10-18 1973-04-26 Mitsubishi Electric Corp Brenner
US4919609A (en) * 1989-05-02 1990-04-24 Gas Research Institute Ceramic tile burner
DE69322622T2 (de) * 1992-03-03 1999-05-27 Bekaert Sa Nv Poröse metallfiber-platte
US5360490A (en) * 1993-05-18 1994-11-01 Gas Research Institute Radiant emission and thermophotovoltaic technology
DE19847042A1 (de) * 1998-10-13 2000-04-20 Schott Glas Hochporöse Brennermatte für Gas- und/oder Ölbrenner
DE10028670A1 (de) 2000-06-09 2001-12-13 Ruhrgas Ag Brennerplatte für einen Flächenbrenner
DE10038716C2 (de) * 2000-08-09 2002-09-12 Bosch Gmbh Robert Gasbrenner mit einem Brennkörper aus porösem Material mit einem homogenen Verbrennungsverlauf
EP1544542B1 (de) * 2003-12-18 2008-09-10 Riello S.p.A. Abdeckung eines Brennerkopfes, und Gasbrenner mit einer solchen Abdeckung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EN 10027-2

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2597368A3 (de) * 2011-11-23 2015-06-17 MAN Truck & Bus AG Brennervorrichtung für den Brennraum eines Brenners, insbesondere zur Anhebung der Abgastemperatur einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs
EP2870409B1 (de) * 2012-07-03 2020-03-25 Dreizler, Ulrich Brenner mit einer oberflächenverbrennung
US10605451B2 (en) 2012-07-03 2020-03-31 Ulrich Dreizler Surface combustion burner
WO2014124875A1 (de) * 2013-02-12 2014-08-21 Thyssenkrupp Industrial Solutions Gmbh Wirbelschichtvergaser
US10359213B2 (en) 2013-02-14 2019-07-23 Clearsign Combustion Corporation Method for low NOx fire tube boiler
US10386062B2 (en) 2013-02-14 2019-08-20 Clearsign Combustion Corporation Method for operating a combustion system including a perforated flame holder
US10823401B2 (en) 2013-02-14 2020-11-03 Clearsign Technologies Corporation Burner system including a non-planar perforated flame holder
US11460188B2 (en) 2013-02-14 2022-10-04 Clearsign Technologies Corporation Ultra low emissions firetube boiler burner
EP3049724A4 (de) * 2013-09-23 2017-03-22 Clearsign Combustion Corporation Poröser flammenhalter für niedrig-nox-verbrennung
EP3097365A4 (de) * 2014-01-24 2017-10-25 Clearsign Combustion Corporation Nox-armer rauchrohrkessel
EP3076101A3 (de) * 2015-03-10 2018-03-28 ATAG Verwarming Nederland B.V. Wärmeübertrager und anordnung eines wärmetauschers und eines brenners
DE102015217237A1 (de) * 2015-09-09 2017-03-09 Gvp Gesellschaft Zur Vermarktung Der Porenbrennertechnik Mbh Vorrichtung zum Verschweißen von Schweißbahnen

Also Published As

Publication number Publication date
EP2467642A2 (de) 2012-06-27
EP2467642B1 (de) 2018-09-19
WO2011020723A3 (de) 2012-05-03
CN102597625B (zh) 2015-02-25
WO2011020723A2 (de) 2011-02-24
JP2013502552A (ja) 2013-01-24
US20120164590A1 (en) 2012-06-28
US9182119B2 (en) 2015-11-10
CN102597625A (zh) 2012-07-18

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