EA005471B1 - Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха - Google Patents

Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха Download PDF

Info

Publication number
EA005471B1
EA005471B1 EA200300744A EA200300744A EA005471B1 EA 005471 B1 EA005471 B1 EA 005471B1 EA 200300744 A EA200300744 A EA 200300744A EA 200300744 A EA200300744 A EA 200300744A EA 005471 B1 EA005471 B1 EA 005471B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
gas
natural gas
air
flow
combustion
Prior art date
Application number
EA200300744A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200300744A1 (ru
Inventor
Михаил Загрединович Абдулин
Геннадий Романович Дворцин
Original Assignee
Михаил Загрединович Абдулин
Геннадий Романович Дворцин
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 Михаил Загрединович Абдулин, Геннадий Романович Дворцин filed Critical Михаил Загрединович Абдулин
Publication of EA200300744A1 publication Critical patent/EA200300744A1/ru
Publication of EA005471B1 publication Critical patent/EA005471B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • F23D14/20Non-premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air on arrival at the combustion zone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2214/00Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2900/00Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
    • F23D2900/21Burners specially adapted for a particular use
    • F23D2900/21003Burners specially adapted for a particular use for heating or re-burning air or gas in a duct

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)
  • Recrystallisation Techniques (AREA)
  • Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)

Abstract

Объект изобретения: способ сжигания газа в набегающем потоке воздуха. Область применения: промышленность, коммунальное хозяйство и другие отрасли народного хозяйства, использующие природный газ в качестве энергоносителя. Сущность изобретения: подачу природного газа осуществляют через газораздающие отверстия, отношение расстояния между которыми к их диаметру составляет величину 2-5. Технический результат: предложен эффективный способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха. При использовании данного способа сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха реализуется эффективное смесеобразование, предоставляется возможность эффективного охлаждения элементов газогорелочного устройства при помощи топлива. Также предоставлена возможность обеспечения экологической чистоты газогорелочного устройства.

Description

Область техники
Изобретение относится к промышленности, коммунальному хозяйству, энергетике и другим отраслям промышленности, использующим природный газ в качестве энергоносителя, в частности к способам сжигания природного газа.
Предшествующий уровень техники
Известные способы сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха сформировались довольно давно. При осуществлении этих способов на практике реализуются принципы, которые позволяют при организации турбулизации потока и относительно равномерной газораздачи обеспечить смесеобразование для полного сжигания топлива. При этом стабилизация горения осуществляется за счет рециркуляции высокотемпературных топочных газов (аэродинамическая стабилизация), дежурного факела и нагретого тела. Основной проблемой при организации рабочего процесса газогорелочных устройств является осуществление смесеобразования и аэродинамической стабилизации потока за счет закрутки потока воздуха («Теория и практика сжигания газа», Т.6, под редакцией А. С. Иссерлина и М.И. Певзнера, Ленинград, Недра, Ленинградское отделение, 1975г., с. 10-18, 47-57, 79-83).
Главным недостатком такого способа является высокое гидравлическое сопротивление, относительно невысокая полнота сгорания и неравномерность температурного поля, что вызывает перегрев огнетехнического объекта. Закрутка потока не решает большинство проблем смесеобразования, а зачастую ухудшает экономические и экологические показатели газогорелочного устройства, вызывает пульсации горения и т. д.
Известен способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха, принятый за прототип, включающий подачу природного газа, подачу воздуха, смесеобразование, поджигание, стабилизацию («Теория и практика сжигания газа», Т.6, под редакцией А.С. Иссерлина и М.И. Певзнера, Ленинград, Недра, Ленинградское отделение, 1975г., с. 10-18, 47-57, 79-83).
Недостатком известного способа является недостаточно эффективное сжигание природного газа.
Краткое раскрытие изобретения
В основу изобретения поставлена задача повышения эффективности сжигания природного газа за счет применения высокоэффективного способа сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха путем организации оптимальной структуры течения и интенсивного смесеобразования, обеспечивающего полное сжигание топлива.
Поставленная задача решается тем, что согласно изобретению в способе сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха, включающем подачу воздуха, подачу природного газа через газораздающие отверстия газогорелочных устройств, смесеобразование, поджигание смеси природного газа и воздуха, подачу природного газа производят через газораздающие отверстия, отношение расстояний между которыми к их диаметру составляет величину 2-5. Природный газ подают перпендикулярно набегающему потоку воздуха.
Предлагаемый способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха обеспечивает максимально возможную полноту сгорания природного газа за счет
1) оптимизации газораздачи, при которой обеспечивается необходимое начальное разделение потока топлива;
2) эффективного смесеобразования воздуха и природного газа;
3) формирования устойчивой зоны рециркуляционного течения воздушным потоком снаружи и газом изнутри;
4) возможности эффективного охлаждения элементов газогорелочного устройства.
Для максимальной реализации вышеуказанных возможностей сжигание природного газа в набегающем потоке воздуха производится следующим образом: газ подается через газораздающие отверстия, расположенные с определенным относительным шагом, а именно относительным шагом, составляющим
2-5 безразмерных единиц. Относительный шаг - отношение расстояния между осями газораздающих отверстий 8 к диаметру газораздающих отверстий б. Экспериментальные и теоретические исследования влияния широкого спектра режимных и конструктивных факторов на структуру течения и состав смеси в зоне обратных токов за системой струй стабилизатором, который находится на некотором расстоянии вниз по потоку за однорядной системой струй, позволили выявить основной фактор - относительный шаг расположения газораздающих отверстий и его оптимальное значение. Значение относительного шага, позволяющего реализовать оптимальный режим горения природного газа в набегающем потоке воздуха, колеблется в пределах 2-5. Применение относительного шага вне этого диапазона негативно отражается на процессе сжигания природного газа вследствие изменения среднего состава газосмеси в зоне обратных токов и ухудшения аэродинамической структуры течения. Аэродинамическая структура потока газовоздушной смеси считается оптимальной, если удачно взаимодействуют так называемые зоны обратных токов, которые существуют за каждой струей газосмеси. Эти индивидуальные зоны обратных токов соединяются в единую зону обратных токов за системой струй. Зона обратных токов образуется также при обтекании стабилизатора газовоздушной смесью. Средний состав смеси в зоне обратных токов за системой струй и за стабилизатором целиком зависит от относительного шага газораздающих отверсий и не зависит от их диаметра. Указанный диапазон значений относительного шага отверстий 8/6=2-5 обу
- 1 005471 словлен тем, что проведения авторами исследования показали, что начиная с относительного шага 8/6=5 и менее начинается существенное взаимовлияние струй газа, образуется единая зона взаимовлияния струй газа, образуется единая зона обратных токов за струями, которая способствует перераспределению смеси за струями, которая способствует перераспределению смеси за струями по сечению, выравниванию концентраций. Кроме этого, проведенные исследования показали, что именно с значения 8/6=5 концентрация газов топливно-воздушной смеси в зоне стабилизации факела соответствует горючим пределам.
Значение относительного шага 8/6=2 соответствует минимально возможному шагу, при котором возможно горение в стабилизационной зоне, т.к. уменьшение относительного шага с 5 до 2 влечет за собой изменение концентрационных пределов газа в топливно-воздушной смеси с нижнего концентрационного предела воспламенения (8/6=5), при котором концентрация в зоне стабилизации составляет примерно 5% до верхнего концентрационного предела воспламенения (8/6=2), при котором концентрация составляет примерно 20%.
При этом значение 8/6=5 следует применять в горелочных устройствах, в которых требуется короткий факел и поддержание температуры продуктов сгорания не выше 1300-1400°С, а 8/6=2 следует применять в устройствах, в которых требуется длинный светящийся факел. Кроме того, установлено, что именно в этом диапазоне относительных шагов происходит взаимодействие зоны рециркуляции, образованной системой струй, и зоны рециркуляции, образованной стабилизатором пламени, что приводит к увеличению размеров зоны рециркуляции и, соответственно, повышению устойчивости горения, что, в свою очередь, повышает эффективность сжигания природного газа.
Таким образом, способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха может быть реализован в газогорелочном устройстве с различными конфигурациями корпусных элементов, в том числе плохообтекаемых.
Краткое описание чертежей
Далее приводится более подробное описание сущности изобретения с примерами конструктивной реализации заявляемого способа сжигания природного газа в горелочных устройствах огнетехнических объектов различного назначения и со ссылками на сопровождающие чертежи, где фиг. 1 - схема взаимодействия потока природного газа с зоной обратных токов, образованной прямоугольным углублением;
фиг. 2 - общий вид газогорелочного устройства с прямоугольным углублением;
фиг. 3 - схема взаимодействия потока природного газа с зоной обратных токов, образованной уступом;
фиг. 4 - общий вид газогорелочного устройства с уступом;
фиг. 5 - схема взаимодействия потока природного газа с зоной обратных токов, образованных конусом;
фиг. 6 - общий вид газогорелочного устройства с конусом;
фиг. 7 - схема взаимодействия потока природного газа с зоной обратных токов, образованных тором, фиг. 8 - общий вид газогорелочного устройства с тором;
фиг. 9 - схема взаимодействия потока природного газа с зоной обратных токов, образованных пилоном;
фиг. 10 - общий вид газогорелочного устройства с пилоном.
Газогорелочное устройство, реализующее данный способ, содержит корпус 1, газораздающие отверстия 2 для выхода природного газа и образования газовоздушной смеси 3 в направлении зоны обратных токов 4, выполненные диаметром 6, расположенные на расстоянии 8.
На фиг. 1, 2 представлена схема горелочного устройства, стабилизация горения в котором осуществляется рециркуляционным течением в нише, выполненной в корпусе стабилизатора. Данная схема применяется в объектах с высокими скоростями набегающего потока. Пример - фурмы металлургических печей, камеры сгорания газотурбинных двигателей.
На фиг 3, 4 представлена схема горелочного устройства, стабилизация горения в котором осуществляется рециркуляционным течением за уступом, выполненным в корпусе стабилизатора. Данная схема применяется в объектах с высокими скоростями набегающего потока воздуха и жесткими требованиями к охлаждению стабилизатора. Пример - блоки дожигания высокотемпературных продуктов сгорания.
На фиг. 5 и 6 представлена схема горелочного устройства, стабилизация горения в котором осуществляется рециркуляционным течением в конической полости, выполненной в торце корпуса стабилизатора. Данная схема применяется в горелочных устройствах круглой формы малого диаметра. Пример сушила, печи малой теплопроизводительности.
На фиг. 7 и 8 представлена схема горелочного устройства, стабилизация горения в котором осуществляется рециркуляционным течением за торцом корпуса стабилизатора. Данная схема применяется в горелочных устройствах большой теплопроизводительности. Пример - обжиговые вращающиеся печи, нагревательные колодцы и т. д.
- 2 005471
На фиг. 9 и 10 представлен плоский элемент горелочного устройства, стабилизация горения в котором осуществляется рециркуляционным течением за торцом прямоугольной формы. Данная схема применяется в горелочных устройствах широкого назначения, к которым не предъявляются особые требования по скорости набегающего потока, температурному режиму и т.д.
Вышеперечисленные схемы могут рассматриваться как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом.
Лучший из вариантов осуществления изобретения
Газогорелочное устройство, реализующее заявляемый способ, содержит корпус 1, газораздающие отверстия 2 для выхода природного газа и образования газовоздушной смеси 3 в направлении зоны обратных токов 4, выполненные диаметром ά, расположенные на расстоянии 8 друг от друга.
Г азогорелочное устройство работает следующим образом. Природный газ подают в корпус 1 газогорелочного устройства и через газораздающие отверстия 2 направляют в набегающий поток воздуха, смешивают с ним, образуя газовоздушную смесь 3. Набегающий поток воздуха направляет газовоздушную смесь 3 в направлении зоны 4, образованную стабилизатором корпуса 1. Образовавшаяся при этом газовоздушная смесь воспламеняется, и пламя стабилизируется рециркуляционным течением в зоне обратных токов 4. При этом относительный шаг газораздающих отверстий 2 обеспечивает поддержание в зоне обратных токов 4 смеси в устойчивых пределах воспламенения, не зависящих от режимов работы горелочного устройства.
Таким образом, сжигание природного газа с подачей последнего через газораздающие отверстия, выполненные с относительным шагом 2-5 перпендикулярно потоку воздуха перед зоной обратных токов, является высокоэффективным способом сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха, позволяющим производить эффективное смесеобразование, предоставляющим возможность обеспечения экологической чистоты газогорелочного устройства и надежности его работы.

Claims (2)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха, включающий подачу воздуха, подачу природного газа через газораздающие отверстия газогорелочных устройств, смешивание воздуха и природного газа, поджигание смеси воздуха и природного газа, стабилизацию факела, отличающийся тем, что подачу природного газа производят через газораздающие отверстия, отношение расстояния между которыми к их диаметру составляет величину 2-5.
  2. 2. Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха по п.1, отличающийся тем, что природный газ подают перпендикулярно набегающему потоку воздуха.
EA200300744A 2001-01-30 2002-01-30 Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха EA005471B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001010699 2001-01-30
PCT/UA2002/000006 WO2002066584A2 (en) 2001-01-30 2002-01-30 Method for combusting natural gas in approach flow

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200300744A1 EA200300744A1 (ru) 2004-06-24
EA005471B1 true EA005471B1 (ru) 2005-02-24

Family

ID=34391085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200300744A EA005471B1 (ru) 2001-01-30 2002-01-30 Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2002251670A1 (ru)
EA (1) EA005471B1 (ru)
WO (1) WO2002066584A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473012C2 (ru) * 2010-09-28 2013-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ сжигания природного газа и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2098639A5 (ru) * 1970-07-22 1972-03-10 Penzen Kompressorny
FR2098642A5 (en) * 1970-07-22 1972-03-10 Penzen Kompressohny Cupola burner - with modified flame radiance
SU918672A1 (ru) * 1980-07-23 1982-04-07 Предприятие П/Я А-3513 Горелка
SU1153188A1 (ru) * 1984-01-04 1985-04-30 Ярославское научно-производственное объединение "Техуглерод" Горелка
SU1574996A1 (ru) * 1988-05-25 1990-06-30 Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.маршала артиллерии М.Н.Чистякова Смеситель двух потоков

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2098639A5 (ru) * 1970-07-22 1972-03-10 Penzen Kompressorny
FR2098642A5 (en) * 1970-07-22 1972-03-10 Penzen Kompressohny Cupola burner - with modified flame radiance
SU918672A1 (ru) * 1980-07-23 1982-04-07 Предприятие П/Я А-3513 Горелка
SU1153188A1 (ru) * 1984-01-04 1985-04-30 Ярославское научно-производственное объединение "Техуглерод" Горелка
SU1574996A1 (ru) * 1988-05-25 1990-06-30 Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.маршала артиллерии М.Н.Чистякова Смеситель двух потоков

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473012C2 (ru) * 2010-09-28 2013-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ сжигания природного газа и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002066584A2 (en) 2002-08-29
WO2002066584A3 (fr) 2002-10-17
EA200300744A1 (ru) 2004-06-24
AU2002251670A1 (en) 2002-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2358194C1 (ru) Горелка для сжигания твердого топлива, способ сжигания твердого топлива
AU2003237815B2 (en) Low nox combustion
JP3312152B2 (ja) 低NOx燃焼
EP2518404B1 (en) Combustion burner and boiler provided with such burner
KR20040007278A (ko) 농축된 석탄 스트림의 NOx 감소성 연소 방법
EP0575043B1 (en) Fuel-burner method and apparatus
US6244200B1 (en) Low NOx pulverized solid fuel combustion process and apparatus
US7367798B2 (en) Tunneled multi-swirler for liquid fuel atomization
JP2791029B2 (ja) 微粉炭バーナ
CA1263059A (en) Annular nozzle burner and method of operation
CN208108090U (zh) 一种超低氮金属纤维表面燃烧器
EA005471B1 (ru) Способ сжигания природного газа в набегающем потоке воздуха
RU2193139C1 (ru) Способ сжигания топлива и устройство для его реализации
RU2121113C1 (ru) Камера сгорания газовой турбины
RU2230257C2 (ru) Устройство для сжигания газообразного топлива
GB2287311A (en) Flame stabilization in premixing burners
CN220269371U (zh) 一种加热炉燃烧器
CN216925165U (zh) 一种梭式窑天然气纯氧烧嘴和梭式窑
RU2047049C1 (ru) Форсунка
SU1280271A1 (ru) Горелка
RU2179685C1 (ru) Горелка для сжигания газов
RU2394185C2 (ru) Устройство для сжигания топлива
CN108266722B (zh) 一种低NOx旋流燃烧技术的可调气流结构及其供应方法
SU817383A1 (ru) Способ сжигани твердого топлива
RU5010U1 (ru) Газовая горелка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG MD TJ TM

MK4A Patent expired

Designated state(s): BY RU