EP0271500B1 - Vormischgasbrenner - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23D—BURNERS
- F23D17/00—Burners for combustion conjointly or alternatively of gaseous or liquid or pulverulent fuel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23D—BURNERS
- F23D14/00—Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
- F23D14/02—Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone
Definitions
- Premix gas burners are known, for example from DE-A-3022 763.
- the atmosphere is artificially depleted in its oxygen content by a sub-stoichiometric, non-ignitable addition of fresh gas to the secondary air he follows. This is done by tapping gas from the gas supply line and blowing it out through nozzles or slots into areas of the burner through which the secondary air passes.
- FIG. 2 shows, one can do without the secondary line 3 and the distribution pipes 4 by simply providing outlet openings 11 on the underside 10 of the combustion tube 1, from which the fuel gas enriched with air emerges and along the periphery of the burner tube upwards into the area the flame feet strokes.
- FIG. 4 shows a grate burner made up of several burner chambers with three burner chambers 12 between which are distances 13 through which the secondary air sweeps from bottom to top.
- Auxiliary gas nozzles 5 are present between these main gas nozzles 15 and blow fuel gas from the fuel gas feed line 21 into the intermediate spaces 13.
- this fuel gas will mix with the secondary air and lead to the previously mentioned oxygen-depleted atmosphere of the secondary air.
- FIG. 5 shows a burner similar to FIG. 4, in which three burner tubes 22 are shown as a cylindrical body in a view of the jacket. These burner tubes 22 with horizontal axes analogous to that shown in FIG. 1 have a large number of fuel gas air mixture outlet openings 23 in their upper half region. Gas is blown into the interior of the burner tubes 22 via gas nozzles 15, specifically into the injector channel 16 already mentioned. Primary air is entrained through the gap 17. Auxiliary gas channels 24 branch off from the gas line 21 and extend parallel and at a distance from the burner tubes 22. They have auxiliary gas outlet openings 20 which enrich the secondary air rising between the burner tubes 22 with fuel gas.
- the openings 20 can be designed as shown enlarged in FIG.
- the exemplary embodiment in FIG. 7 is again a boiler burner with individual burner tubes 1 lying next to one another.
- An auxiliary burner tube 25 is arranged between two burner tubes 1 and touches the two burner tubes 1 with its outer circumference.
- the interior 26 of the auxiliary burner tube 25 is fed with a fuel gas / air mixture, for example via a burner nozzle.
- the fuel gas air mixture now representing secondary air for the burner tubes 1 emerges from the interior 26 of the auxiliary burner tube 25 and represents the oxygen-depleted atmosphere of the secondary air already described for the actual main burner tubes 1. It is essential that the secondary air-gas mixture must not be ignitable, that is, the proportion of the fuel gas mixed with the secondary air is so small that this mixture is not ignitable.
- FIG. 8 shows how the three tubes of FIG. 7 are fed. Fuel gas is blown into the injector tubes 16 from the common fuel gas line 21 through three gas nozzles, two main gas nozzles 15 and an auxiliary gas nozzle 5, of which the middle one only serves to enrich the fuel gas To form secondary air for the flames of the two outer main pipes.
- sieves 28 are provided where the mixture has access to the flames of the main burner.
- the sieves consist of metal wire mesh. The idea of these screens 28 can also be applied to the other burner tube constructions.
- the exemplary embodiment according to FIG. 10 shows a burner working particularly advantageously.
- one Upper plate 30 covering the entire burner area is provided, which has all fuel mixture outlet openings, so that flames form above the plate 30.
- Below the plate 30 there is an intermediate space 31 which is delimited at the bottom by a lower plate 32.
- Sections 34 and 35 are formed in any number by retracted intermediate walls 33 between the upper and lower plates 32. All sections 34 are each assigned an injector tube 36, into which fuel gas is blown through a nozzle 15, entraining primary air.
- the sections 35 are assigned another injector tube 36, into which 5 fuel gas is blown in from an auxiliary gas nozzle.
- the sections 35 are provided on both sides of two sections 34 and serve to supply the secondary air / fuel gas mixture for oxygen depletion to the main flames of the burner occurring at the top of the sections 34.
- All sections 34 are in the middle of the burner.
- the burners according to FIG. 10 can have almost any length or width extension. They can be polygonal or round in cross-section. It is only essential that each main burner section 34 is surrounded by a secondary air supply section 35, and as far as possible on all sides.
- the invention has the advantage that the ratio of the admixed secondary air to the fuel gas mixture (primary air and gas) remains largely the same both in the full load and in the partial load ratio. This results in a largely constant efficiency or one in the partial load range of that of the Full load range not significantly different combustion quality. This allows the combustion chamber to be closed as much as possible.
- Figures 12 and 13 show an application of the invention also on a gas forced draft burner, since the previous exemplary embodiments have all referred to atmospheric burners.
- FIG. 12 shows a first embodiment of a forced draft burner which has a flame tube 50 which is attached to a housing 51.
- the latter has an air inlet 52 to which air is supplied from a blower, not shown.
- the interior of the housing 51 or of the flame tube 50 is penetrated by a gas supply tube 53, which extends via a solenoid valve is fed a gas network not shown.
- the flame-side part 54 of the flame tube 50 is provided with a baffle plate 55 which has air passage slots 56, via which the interior 62 of the housing 51 communicates with the interior of the end 54 of the flame tube.
- the baffle plate 55 is penetrated by a nozzle head 57, the main gas nozzles 58 of which are arranged radially on a jacket of the nozzle head 57.
- a slot 56 is assigned to each main gas nozzle 57.
- auxiliary gas nozzles 59 are arranged on the jacket of the gas supply pipe 53, via which gas emerges into the interior 62, namely upstream of the baffle plate 55 described design rule set. Air for the burner is thus mixed with natural gas according to the principles already explained.
- the flame tube 50 has a tube insert 60, through which an annular secondary air duct 61 is created.
- the auxiliary gas nozzles 59 are designed or arranged such that they can only blow the auxiliary gas into the secondary air ring duct. The primary air remains unaffected by the auxiliary gas.
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Description
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Vormischgasbrenner gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
- Vormischgasbrenner sind bekannt, zum Beispiel aus der DE-A-3022 763.
- Diese an und für sich recht gut arbeitenden Vormischgasbrenner gilt es im Hinblick auf ihren Stickoxidausstoß zu verbessern.
- Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen solchen Brenner zu entwickeln, der sich durch einen minimalen Stickoxidausstoß auszeichnet.
- Die Lösung der Aufgabe gelingt mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs.
- Weitere Ausgestaltungen und besonders vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der übrigen Ansprüche beziehungsweise gehen aus der nachfolgenden Beschreibung hervor, die Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren eins bis dreizehn näher erläutern.
- Es zeigen:
- Figur 1 das Prinzip einer ersten Ausführung des erfindungsgemäßen Vormischgasbrenners,
- Figur 2 das Prinzip einer zweiten Ausführung des erfindungsgemäßen Vormischgasbrenners,
- Figuren 3 bis 6 weitere Ausführungen des erfindungsgemäßen Vormischgasbrenners,
- die Figuren 7 und 8 eine Kesselbrennerdurchführung der Erfindung,
- Figur 9 einen Brenner für besonders schwierige Zündverhältnisse,
- Figuren 10 und 11 weitere Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Vormischbrenners
- und die Figuren 12 und 13 Ausführungen als Gas-Gebläsebrenner
- In allen 13 Figuren bedeuten gleiche Bezugszeichen jeweils die gleichen Einzelheiten.
- Das Grundlegende der Erfindung besteht darin, daß zur Minimierung des NOx-Ausstoßes der Sekundärluft des Brenners Brennstoff zugeführt wird, hier insbesondere Gas. Bei dem Gas kann es sich bei einem Ölbrenner zum Beispiel um verdampftes oder vergastes Öl oder Öl als Aerosol handeln, bei einem Flüssiggasbrenner um vergastes Flüssiggas, wie Propan oder Butan oder Gemische hiervon, bei einem Erdgasbrenner um Erdgas und bei einem Stadtgasbrenner um Stadtgas. Bei einem Wasserstoffbrenner könnte reiner Wasserstoff verwendet werden. Das bedeutet, daß dasselbe Brenngas der Sekundärluft beigemischt wird, was auch zur Speisung des eigentlichen Breners dient. Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß im allgemeinen durch eine sauerstoffanne sowie-reduzierende Atmosphäre die Bildung von Stickoxiden reduziert werden kann. Die Grenze der Sauerstoffverarmung besteht aber in einem Anstieg des CO-Anteils im Abgas. Die Atmosphäre wird in ihrem Sauerstoffgehalt künstlich verarmt, indem eine unterstöchiometrische, nicht zündfähige Beimischung von Frischgas zur Sekundärluft erfolgt. Dies erfolgt dadurch, daß von der Gaseuleitung Gas abgezapft wird und durch Düsen oder Schlitze in solche Bereiche des Brenners ausgeblasen wird, durch die die Sekundärluft streicht.
- Figur 1 zeigt hier ein einfaches Beispiel.
- Ein Brennrohr 1 ist als zylindrischer Hohlkörper mit liegender Achse ausgebildet und weist einen Innenraum 2 auf, der von einer nicht dargestellten Vormischgasdüse unter Mitreißung von Primärluft beaufschlagt wird. Im Innenraum 2 wird demgemäß ein Brenngas-/Primärluftgemisch transportiert. Von der zur Vormischdüse führenden Gaszuleitung führt ein Abzweig zu einer Nebenleitung 3, die in Verteilerrohren 4 endet, die beiderseits parallel, aber im Abstand und an der Unterseite des eigentlichen Brennerrohres angeordnet sind. An der Oberseite dieser Verteilerrohre 4 befinden sich Hilfsgasdüsen 5 für Brenngas, das in einem Bereich 6 kegelförmig nach oben austritt und hierbei in den Bereich der durch Pfeile 7 symbolisierten Sekundärluft eingreift und sich mit ihr vermischt. Insbesondere an die Füße 8 der Hauptflamme 9 gelangt so ein in seinem Sauerstoffgehalt verarmtes Gemisch, wobei die Verarmung durch das Brenngas selbst stattfindet.
- Wie Figur 2 zeigt, kann man auf die Nebenleitung 3 und die Verteilerrohre 4 verzichten, indem man einfach an der Unterseite 10 des Brennrohres 1 Austrittsöffnungen 11 vorsieht, aus denen das mit Luft angereicherte Brenngas austritt und längs der Peripherie des Brennerrohres nach oben in den Bereich der Flammenfüße streicht.
- Figur 3 zeigt einen Vormischgasbrenner nach Art eines Reihenbrenners mit einer Vielzahl parallel nebeneinander im Abstand angeordneter Brennerkammern 12. Die Abstände sind mit 13 bezeichnet, die Brenngemisch-Austrittsöffnungen mit 14. Die Gasdüse 15 bläst in den Injektorkanal 16 ein und reißt aus dem Spalt 17 Primärluft mit. Nach einem gewissen Abstand 18 legt sich der Gasstrahl an die Innenwandung 19 des Injektors 16 an und in einem weiteren Abstand sind bei 20 Gasaustrittsöffnungen vorgesehen, aus denen aufgrund der Strömungsverhältnisse im Injektorrohr mit Luft angereichertes Brenngas austritt, das nun weiter längs der Außenperipherie der Brennerkammer beziehungsweise dem oberen Ende des Injektorrohres in den Abstand 13 streicht und somit die hier auch entlangstreichende Sekundärluft in ihrem Sauerstoffgehalt beeinflußt.
- Figur 4 zeigt einen aus mehreren Brennerkammern aufgebauten Rostbrenner mit drei Brennerkammern 12, zwischen denen Abstände 13 bestehen, durch die die Sekundärluft von unten nach oben streicht. Es sind pro Brennerkammer eine Mehrzahl hintereinanderstehender Injektorrohre 16 vorgesehen, die von je einer zugehörigen Hauptgasdüse 15 gespeist werden. Zwischen diesen Hauptgasdüsen 15 sind Hilfsgasdüsen 5 vorhanden, die Brenngas aus der Brenngaszuleitung 21 in die Zwischenräume 13 einblasen. Auch hier wird sich dieses Brenngas mit der Sekundärluft vermischen und zur bereits erwähnten sauerstoffverarmten Atmosphäre der Sekundärluft führen.
- Figur 5 zeigt einen der Figur 4 ähnlichen Brenner, bei dem drei Brennerrohre 22 als zylinderförmige Körper in Ansicht auf den Mantel gezeigt sind. Diese Brennerrohre 22 mit liegenden Achsen analog dem in der Figur 1 dargestellten weisen in ihrem oberen Halbbereich eine Vielzahl von Brenngasluftgemisch- Austrittsöffnungen 23 auf. In die Innenräume der Brennerrohre 22 wird Gas über Gasdüsen 15 eingeblasen, und zwar in den schon erwähnten Injektorkanal 16. Hierbei wird Primärluft über den Spalt 17 mitgerissen. Von der Gasleitung 21 zweigen Hilfsgaskanäle 24 ab, die sich parallel und im Abstand zu den Brennerrohren 22 erstrecken. Sie weisen Hilfsgas-Austrittsöffnungen 20 auf, die die zwischen den Brennerrohren 22 aufsteigende Sekundärluft mit Brenngas anreichern.
- Im einzelnen können die Öffnungen 20 so ausgebildet sein, wie in der Figur 6 vergrößert dargestellt.
- Beim Ausführungsbeispiel der Figur 7 handelt es sich wieder um einen Kesselbrenner mit einzelnen nebeneinanderliegenden Brennerrohren 1. Zwischen zwei Brennerrohren 1 ist ein Hilfsbrennerrohr 25 angeordnet, das mit seinem Außenumfang die beiden Brennerrohre 1 berührt. Der Innenraum 26 des Hilfsbrennerrohres 25 ist mit einem Brenngasluftgemisch gespeist, beispielsweise über eine Brennerdüse. An der Oberseite 27 befindet sich eine Vielzahl von Brenngemisch-Austrittsöffnungen, so daß hier das nunmehr Sekundärluft für die Brennerrohre 1 darstellende Brenngasluftgemisch aus dem Innenraum 26 des Hilfsbrennerrohres 25 austritt und die bereits beschriebene sauerstoffverarmte Atmosphäre der Sekundärluft für die eigentlichen Hauptbrennerrohre 1 darstellt. Wesentlich ist, daß das Sekundärluft-Gasgemisch nicht zündfähig sein darf, das heißt, der Anteil des der Sekundärluft beigemischten Brenngases ist so klein, daß dieses Gemisch nicht zündfähig ist.
- Die Figur 8 zeigt, wie die drei Rohre der Figur- 7 gespeist werden. Von der gemeinsamen Brenngasleitung 21 wird durch drei Gasdüsen, zwei Hauptgasdüsen 15 und eine Hilfsgasdüse 5, Brenngas in Injektorrohre 16 eingeblasen, von denen das mittlere nur dazu dient, die mit Brenngas angereicherte Sekundärluft für die Flammen der beiden äußeren Hauptrohre zu bilden.
- Für den Fall, daß ein nicht zündfähiges Gemisch aus Sekundärluft und Brenngas schwer herstellbar ist, kann das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 9 benutzt werden. In den Bereich der Sekundärluft wird unabhängig von der Ausgestaltung des Brennerrohres selbst ein Sieb-28 eingeführt, wobei dieses Sieb 28 für eine bessere Verteilung des Sekundärluft-/Brenngasgemisches sorgt beziehungsweise eine Rückschlagsicherung für das eventuell zündende Sekundärluft-/Brenngasgemisch bildet. Im einzelnen ist beim Ausführungsbelsplel der Figur 9 vorgesehen, daß der Brenner etwa wie in Figur 3, ausgebildet ist, das heißt, es sind Austrittsöffnungen 20 vorgesehen, aus denen das mit Luft angereicherte Brenngas zur Anreicherung der Sekundärluft im Brenngas erfolgt. Besteht die Gefahr der Bildung eines zündfähigen Sekundärluft-/Brenngasgemisches, werden Siebe 28 dort vorgesehen, wo das Gemisch Zutritt zu den Flammen des Hauptbrenners hat. Die Siebe bestehen aus Metalldrahtmaschen. Die Idee dieser Siebe 28 ist auch auf die anderen Brennerrohrkonstruktionen übertragbar.
- Einen besonders vorteilhaft arbeitenden Brenner zeigt das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 10. Hier ist eine den gesamten Brennerbereich abdeckende obere Platte 30 vorgesehen, die alle Brenngemisch-Austrittsöffnungen aufweist, so daß sich Flammen oberhalb der Platte 30 bilden. Unterhalb der Platte 30 befindet sich ein Zwischenraum 31, der nach unten durch eine untere Platte 32 begrenzt wird. Durch eingezogene Zwischenwände 33 zwischen Ober- und Unterplatte 32 bilden sich Sektionen 34 und 35 in beliebiger Vielzahl. Sämtlichen Sektionen 34 ist je ein Injektorrohr 36 zugeordnet, in das Brenngas durch eine Düse 15 unter Mitreißung von Primärluft eingeblasen wird. Den Sektionen 35 ist ein anderes Injektorrohr 36 zugeordnet, in das aus einer Hilfsgasdüse 5 Brenngas eingeblasen wird. Die Sektionen 35 sind jeweils beiderseits zweier Sektionen 34 vorgesehen und dienen dazu, den an der Oberseite der Sektionen 34 auftretenden Hauptflammen des Brenners das Sekundärluft/Brenngasgemisch zur Sauerstoffverarmung zuzuführen. Das bedeutet, daß die Außenseiten des Brenners jeweils von einer Sektion 35 gebildet werden. Sämtliche Sektionen 34 liegen in der Mitte des Brenners. Die Brenner gemäß Figur 10 können eine fast beliebige Längen- beziehungsweise Breitenerstreckung haben. Sie können im Querschnitt polygonal beziehungsweise auch rund sein. Wesentlich ist nur, daß jede Hauptbrennersektion 34 von einer Sekundärluftzuführungssektion 35 umgeben ist, und zwar möglichst allseits.
- Die Oberseiten der Sektionen 35 können hierbei durch Metallsiebe 28 gemäß Figur 9 gebildet sein oder auch von Plattenbereichen, die mit vielen nebeneinander angeordneten Löchern versehen sind.
- Figur 11 zeigt beispielhaft, daß die Sektionen 34 beziehungsweise 35 über die gesamte Länge beziehungsweise Breite des Brenners nicht unbedingt die gleiche Konfigurierung aufweisen müssen, so kann es im einen Fall schmalere und breitere über die Länge variierende Bereiche geben, um sowohl unerwünschte CO-Bildung zu vermeiden, als auch die Überzündung zu erleichtern.
- Abschließend soll noch bemerkt werden, daß das geschilderte Prinzip unabhängig davon ist, ob ursprünglich flüssiger oder gasförmiger Brennstoff zum Einsatz kommt oder ob es sich um einen atmosphärischen oder einen Gebläsebrenner handelt. Statt Brenngas kann auch ein inertes Gas verwendet werden, um den Anteil des Sauerstoffs in der Sekundärluft künstlich herabzusetzen.
- Durch die Erfindung ergibt sich der Vorteil, daß das Verhältnis von zugemischter Sekundärluft zur Brenngasmischung (Primärluft und Gas) sowohl im Vollast- wie auch im Teillastverhältnis weitgehend gleich bleibt. Hieraus folgt ein weitestgehend gleichbleibender Wirkungsgrad beziehungsweise eine sich im Teillastbereich von der des Vollastbereichs nicht wesentliche abweichende Verbrennungsgüte. Hiermit kann eine möglichst geschlossene Brennraumkonstruktion ermöglicht werden.
- Für die Dimensionierung der Düsenflächen gilt allgemein folgendes:
- Der Flächenquerschnitt von einer oder mehreren einer Hauptgasdüse 15 zugeordneten Hilfsgasdüse (n) 5 beträgt bei Speisung des Brenners mit Stadtgas 0,01 bis 0,4 der Fläche der Hauptgasdüse. Bei Speisung mit Erdgas liegt das Verhältnis bei 0,05 bis 0,9 und bei Flüssiggas zwischen 0,02 und 1,3.
- Die Figuren 12 und 13 zeigen eine Anwendungsmöglichkeit der Erfindung auch an einem Gas-Gebläsebrenner, da sich die bisherigen Ausführungsbeispiele alle auf atmosphärische Brenner bezogen haben.
- Figur 12 zeigt eine erste Ausführungsform eines Gebläsebrenners, die ein Flammrohr 50 aufweist, das an ein Gehäuse 51 angesetzt ist. Letzteres weist einen Lufteinlaß 52 auf, dem Luft von einem nicht dargestellten Gebläse zugeführt ist. Der Innenraum des Gehäuses 51 beziehungsweise des Flammrohres 50 ist von einem Gaszufuhrrohr 53 durchsetzt, welches über ein Magnetventil aus einem nicht weiter dargestellten Gasnetz gespeist ist. Der flammenseitige Teil 54 des Flammrohres 50 ist mit einer Stauscheibe 55 versehen, die Luftdurchtrittsschlitze 56 aufweist, über die der Innenraum 62 des Gehäuses 51 mit dem Innenraum des Endes 54 des Flammrohrs in Verbindung steht. Die Stauscheibe 55 wird von einem Düsenkopf 57 durchsetzt, dessen Hauptgasdüsen 58 auf einem Mantel des Düsenkopfs 57 radial angeordnet sind. Jeder Hauptgasdüse 57 ist ein Schlitz 56 zugeordnet. Im Bereich des Innenraums 62 sind am Mantel des Gaszufuhrrohres 53 Hilfsgasdüsen 59 angeordnet, über die Gas in den Innenraum 62 austritt, und zwar stromauf der Stauscheibe 55. Der Durchsatz an Gas durch die Hilfsgasdüsen 59 bezüglich des Gasdurchsatzes durch die Hauptgasdüsen 58 ist nach der vorher beschriebenen Bemessungsregel eingestellet. Somit wird Luft für den Brenner dem Erdgas nach den bereits erläuterten Prinzipien beigemischt.
- Während beim Ausführungsbeispiel nach Figur 12 keine Trennung in Primärluft und Sekundärluft vorgesehen ist, ist diese Unterteilung beim Ausführungsbeispiel gemäß Figur 13 auch getroffen. Hierzu besitzt das Flammrohr 50 einen Rohreinsatz 60, durch den ein ringförmiger Sekundärluftkanal 61 entsteht. Die Hilfsgasdüsen 59 sind so gestaltet beziehungsweise angeordnet, daß sie das Hilfsgas nur in den Sekundärluftringkanal einblasen können. Die Primärluft bleibt vom Hilfsgas unbeeinflußt.
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