EP0730122A1 - Brûleur à gaz présentant une discrétion acoustique améliorée - Google Patents

Brûleur à gaz présentant une discrétion acoustique améliorée Download PDF

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EP0730122A1
EP0730122A1 EP96400420A EP96400420A EP0730122A1 EP 0730122 A1 EP0730122 A1 EP 0730122A1 EP 96400420 A EP96400420 A EP 96400420A EP 96400420 A EP96400420 A EP 96400420A EP 0730122 A1 EP0730122 A1 EP 0730122A1
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EP
European Patent Office
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burner
tube
venturi tube
noise
length
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EP96400420A
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German (de)
English (en)
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EP0730122B1 (fr
Inventor
Peter Wagstaff
Christian Chassaignon
Gwenaelle Schubert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chaffoteaux et Maury SAS
Original Assignee
Chaffoteaux et Maury SAS
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • 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
    • F23D14/02Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone
    • F23D14/04Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone induction type, e.g. Bunsen burner
    • F23D14/10Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone induction type, e.g. Bunsen burner with elongated tubular burner head
    • F23D14/105Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone induction type, e.g. Bunsen burner with elongated tubular burner head with injector axis parallel to the burner head axis
    • 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
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2210/00Noise abatement

Definitions

  • the present invention relates to gas burners having improved acoustic discretion.
  • the invention relates to those which have an internal volume which receives air as well as a combustible gas and which opens towards the atmosphere by a combustion head, this burner generating noises in its internal volume during its operation and further comprising a hollow noise-canceling space to generate counter-noises in its internal volume, in phase opposition with the above-mentioned noises, at least for a certain frequency to be absorbed corresponding to a length of predetermined wave, this hollow noise reduction space being delimited by a solid wall and communicating with the internal volume of the burner at least by an inlet opening, the counter-noise being obtained only by the geometry of said hollow noise reduction space.
  • Document JP-A-63 172 817 describes an example of such a gas burner.
  • the present invention aims to provide a gas burner of the type in question which does not have a forced air inlet, but a venturi tube provided with a gas injector and which is especially effective in attenuating the noises generated by the operation of the gas injector and the venturi tube.
  • a gas burner of the kind in question is essentially characterized in that the internal volume comprises a venturi tube having an upstream end which is provided with a fuel gas injector and which is shaped for sucking in air under the effect of the injection of combustible gas, thereby generating the aforementioned noises, the inlet opening of the noise-canceling hollow space communicating with the venturi tube and being arranged at a distance from the upstream end of the tube venturi which is between 0.2 k ⁇ and 0.3 k ⁇ , where k is an odd integer and where ⁇ is the predetermined wavelength.
  • the reference 1 designates an atmospheric gas burner which is intended to be integrated in a boiler, in a water heater, in a bath heater or the like.
  • This burner 1 comprises a venturi tube 2 which extends between an inlet end 3 communicating with the atmosphere and an outlet end 4 communicating with a premix chamber 5, upstream of a combustion grate 6 or any another combustion head.
  • the premix chamber 5 is delimited by a solid side wall, generally metallic, and it communicates only with the venturi tube 2 and with the combustion grate 6.
  • the venturi tube 2 conventionally comprises, from upstream to downstream, a short converging section, a neck, then a long diverging section, and it is provided at its inlet end 3 with a fuel gas injector 7.
  • the burner 1 comprises a single venturi tube 2, but it could possibly comprise several venturi tubes opening into the same premix chamber, without departing from the scope of the present invention.
  • the venturi tube 2 opens into the premix chamber 5 through the bottom 5a of this chamber, at a longitudinal end 5b of said chamber, and the venturi tube 2 is folded under the bottom 5a substantially parallel to the combustion grate 6, in the direction of the second longitudinal end 5b of the premix chamber.
  • venturi tube 2 could however be arranged differently with respect to the premix chamber 5, and in particular, it could be arranged under the bottom 5a of the premix chamber substantially perpendicular to the combustion grate 6.
  • counter-noises are created in the venturi tube or in the premix chamber 5 in phase opposition with the acoustic vibrations generated by the injection of the combustible gas and the concomitant entry of air into the 'inlet end 3 of the venturi tube, and also generated by the rapid circulation of the gas mixture in the venturi tube. These acoustic vibrations are thus attenuated, which makes it possible to obtain quieter operation of the burner 1.
  • the counter-noises are generated by means of two resonant cavities in the form of tubes 10, called "quarter-wave" tubes. These tubes have a cross section of any shape and each extend longitudinally between on the one hand an open end 11 communicating with the interior of the venturi tube 2, and on the other hand a closed bottom 12.
  • the acoustic vibrations which take place inside the venturi tube 2 penetrate into each of the two tubes 10 through their open end 11, and these vibrations travel the longitudinal length, respectively l 1, l 2 of these tubes before being reflected on their bottom 12, then they again travel the longitudinal length of said tubes in the opposite direction before returning to the venturi tube 2.
  • the two tubes 10 generate counter-noises in phase opposition with the noises generated in the venturi tube 2 in the vicinity of two predetermined frequencies corresponding to wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 such that the lengths l 1 and l 2 tubes are respectively substantially equal to a quarter of the wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2, or more generally equal to odd integer multiples of a quarter of the wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2.
  • the inlet ends 11 of the tubes 10 are arranged so as to communicate with an area of the interior volume of the burner where the acoustic vibrations having the frequency to be absorbed have a maximum amplitude.
  • the inlet ends 11 of the tubes 10 are preferably arranged at respective distances l 3, l 4 from the inlet end 3 of the venturi tube which are respectively substantially equal to odd integer multiples of a quarter of the lengths of waves ⁇ 1 and ⁇ 2 of the noises which are respectively muffled by the two tubes 10.
  • the distance l 3 can be between 0.2 k1 ⁇ 1 and 0.3 k1 ⁇ 1, and the distance l 4 can be between 0.2 k2 ⁇ 2 and 0.3 k2 ⁇ 2, where k1 and k2 are odd whole numbers, preferably equal to 1 or 3.
  • the distances between the inlet end 3 of the venturi tube and the inlets 11 of the tubes are curvilinear distances corresponding to the average path followed by the gases from the inlet end 3 of the venturi tube to the inlet openings in question.
  • FIG. 2 shows a spectrum of acoustic vibrations measured in a particular embodiment of the burner 1 represented in FIG. 1, on the one hand without the two tubes 10 (in solid lines), and on the other hand with the two tubes 10 (dotted).
  • the burner 1 could be provided with a single tube 10 or possibly with more than two tubes 10, depending on the noise frequencies that are desired. absorb.
  • the tubes 10 could possibly communicate with the premix chamber 5 rather than with the venturi tube 2, they could if necessary have a rectilinear rather than curvilinear shape such as that shown in FIG. 1 and they could possibly not be arranged in the plane of symmetry of the burner 1.
  • the tubes 10 are arranged with their longitudinal axes in the plane of symmetry of the burner 1, as shown in FIG. 1, insofar as this arrangement allows the burner 1 to be produced simply by stamping and then assembling two half -metallic shells, one of these half-shells being shown diagrammatically in FIG. 1. Each half-shell then represents half of the venturi tube 2, of the side wall of the premix chamber 5, and of each tube 10.
  • the combustion grate 6 will generally be attached above the premix chamber 5 after assembly of the two half-shells.
  • a combustion head formed by outlet channels of the air-fuel gas mixture, these channels being produced simply by the juxtaposition of the two half-shells.
  • the tubes 10 could be replaced by one or more resonant cavities 20 having another shape.
  • the resonant cavity 20 is in the form of a volume capacity V, called the "Helmoltz resonator" designed to produce inside the burner 1 counter-noise in phase opposition with the noise having the frequency to be attenuated.
  • the resonant cavity 20 communicates with the interior of the venturi tube 2 or the premix chamber 5 via an inlet 21 and it is delimited by a sealed wall 22.
  • the resonant cavity 20 can communicate with the venturi tube 2 or with the premix chamber 5, and one or more resonant cavities can be provided depending on the number of frequencies to be attenuated.
  • the inlet 21 of the cavity 20 is preferably arranged in an area where the amplitude of the acoustic vibrations is maximum in the burner, for example at a distance l 5 from the upstream end 3 of the venturi tube which is between 0.2 and 0.3 times an odd integer multiple k of the wavelength ⁇ of the noise to be attenuated, k preferably being equal to 1 or 3.
  • the distance l 5 is preferably close to ⁇ / 4 or more generally close to an odd integer multiple k of ⁇ / 4, k being preferably equal to 1 or 3.
  • the resonant cavity 20 is preferably, but not exclusively, arranged symmetrically with respect to the plane of symmetry of the burner 1, so that the whole of the burner 1, except where appropriate the combustion grate 6, can be produced by stamping two assembled metal half-shells according to the plane of symmetry, as explained above with reference to FIG. 1.
  • the noise abatements are generated by means of a connecting tube 30, of any cross section, which extends between on the one hand an upstream end 31 or opening of inlet communicating with the venturi tube 2, and on the other hand a downstream end 32 communicating with the venturi tube or the premix chamber 5.
  • the ends of the tube 30 can optionally both communicate with the premix chamber 5.
  • the gas mixture which passes through the burner 1 without passing through the connection tube 30 travels a distance L in the venturi tube and the premix chamber 5 between the ends 31 and 32 of the tube of connection, and the connection tube has a length, respectively l 6, l 7, which is either less than or greater than the distance L and which differs from the distance L by a length n ⁇ / 2, where n is a number odd integer and where ⁇ is the wavelength of the noises to be suppressed.
  • n will most often be equal to 1.
  • the length l 6 of the connecting tube 30 is half a wavelength shorter than the length L, and in the example of FIG. 5, the length l 7 of the tube link 30 is half a wavelength longer than length L.
  • the connecting tube 30 Due to its length, the connecting tube 30 generates in all cases at its end 32 a counter-noise in phase opposition with the acoustic vibrations of the gas mixture for the predetermined frequency to be damped.
  • the tube 30 is preferably, but not exclusively, arranged in the plane of symmetry of the burner 1, so that this burner, except where appropriate its combustion grate 6, can be produced by stamping two metal half-shells then assembly of these two half-shells along the plane of symmetry.
  • the distance l 8 between the end 31 of the connection tube and the upstream end 3 of the venturi tube can be between 0.2 k ⁇ and 0.3 k ⁇ , this distance being advantageously close to k ⁇ / 4
  • the distance l 9 between the second end 32 of the connecting tube and the upstream end 3 of the venturi tube can be between 0.2 q ⁇ and 0.3 q ⁇ and advantageously close to q ⁇ / 4, where k and q are two different odd integers and where ⁇ is the wavelength of the noise to be attenuated (k is preferably equal to 1 or 3).
  • the counter-noises are generated by means of an annular resonant cavity 35 formed at the upstream end 3 of the venturi tube.
  • This annular resonant cavity is delimited radially outwards by a solid external annular wall 33 which laterally delimits the venturi tube 2, and radially inwards by a solid annular wall 34 having successively a convergent section, a neck, then a section divergent,
  • the wall 34 is in sealed peripheral contact with the outer wall 33 upstream (the upstream ends of these two walls are not necessarily merged), and it extends downstream inside the outer wall 33 to an open end 34a which communicates with the interior of the wall 33.
  • annular resonant cavity 35 extends along the longitudinal axis of the venturi tube 2 between a upstream end 35a closed and a downstream end 35b which forms an annular opening constituting the entrance to the resonant cavity.
  • upstream and downstream ends are separated from each other by an axial distance l 10 substantially equal to a quarter of the wavelength of the noise to be suppressed, or more generally substantially equal to an odd multiple of a quarter. of this wavelength (preferably ⁇ / 4 or 3 ⁇ / 4), the distance between the inlet end 3 of the venturi tube and the inlet opening 35b of the resonant cavity being between 0.2 k ⁇ and 0.3 k ⁇ where k is an odd integer (preferably 1 or 3) and ⁇ is the wavelength of the noise to be attenuated.
  • the interior volume of the burner has, at the level of the inlet opening of the noise-canceling hollow space (resonant cavity or connecting tube), a passage section of the air-gas mixture which is at least 10 times larger than the section of said inlet opening, the passage section of the air-gas mixture being the section of the interior volume of the burner taken perpendicular to the mean direction of gas flow .

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Abstract

L'invention concerne un brûleur à gaz comportant un volume intérieur (2, 5) qui reçoit de l'air ainsi qu'un gaz combustible et qui débouche vers l'atmosphère par une tête de combustion (6). Ce brûleur présente un tube venturi et un injecteur de gaz (7) qui génèrent des bruits dans le volume intérieur pendant leur fonctionnement, et il comporte un espace creux antibruit (10) pour générer des contre-bruits dans le volume intérieur. Cet espace creux antibruit présente une ouverture d'entrée (11) située à une distance de l'extrémité d'amont (3) du tube venturi qui est compris entre 0,2 k λ et 0,3 k λ, où k est un entier impair et λ est la longueur d'onde du bruit à atténuer. <IMAGE>

Description

  • La présente invention est relative aux brûleurs à gaz présentant une discrétion acoustique améliorée.
  • Plus particulièrement, parmi les brûleurs à gaz en question, l'invention concerne ceux qui comportent un volume intérieur qui reçoit de l'air ainsi qu'un gaz combustible et qui débouche vers l'atmosphère par une tête de combustion, ce brûleur générant des bruits dans son volume intérieur pendant son fonctionnement et comportant en outre un espace creux antibruit pour générer des contre-bruits dans son volume intérieur, en opposition de phase avec les bruits susmentionnés, au moins pour une certaine fréquence à absorber correspondant à une longueur d'onde prédéterminée, cet espace creux antibruit étant délimité par une paroi pleine et communiquant avec le volume intérieur du brûleur au moins par une ouverture d'entrée, les contre-bruits étant obtenus uniquement par la géométrie dudit espace creux antibruit.
  • Le document JP-A-63 172 817 décrit un exemple d'un tel brûleur à gaz.
  • La présente invention vise à proposer un brûleur à gaz du genre en question qui comporte non pas une entrée d'air pulsée, mais un tube venturi doté d'un injecteur de gaz et qui soit spécialement efficace pour atténuer les bruits générés par le fonctionnement de l'injecteur de gaz et du tube venturi.
  • A cet effet, selon l'invention, un brûleur à gaz du genre en question est essentiellement caractérisé en ce que le volume intérieur comprend un tube venturi présentant une extrémité d'amont qui est pourvue d'un injecteur de gaz combustible et qui est conformée pour aspirer de l'air sous l'effet de l'injection du gaz combustible en générant ainsi les bruits susmentionnés, l'ouverture d'entrée de l'espace creux antibruit communiquant avec le tube venturi et étant disposée à une distance de l'extrémité d'amont du tube venturi qui est comprise entre 0,2 k λ et 0,3 k λ, où k est un nombre entier impair et où λ est la longueur d'onde prédéterminée.
  • Dans des modes de réalisation préférés, on a recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
    • le brûleur présente un plan de symétrie et comporte deux demi-coques embouties qui sont assemblées l'une à l'autre et qui délimitent chacune une moitié du volume intérieur du brûleur et de l'espace creux antibruit, ce qui permet une réalisation simple et peu coûteuse du brûleur ;
    • l'espace creux antibruit est une cavité résonante fermée qui communique avec le volume intérieur dudit brûleur uniquement par l'ouverture d'entrée ;
    • la cavité résonante est un tube résonant qui s'étend sur une certaine longueur entre l'ouverture d'entrée et une extrémité fermée, la longueur de ce tube résonant étant sensiblement égale à un multiple entier impair du quart de la longueur d'onde prédéterminée ;
    • le tube venturi présente vers son extrémité d'amont une paroi annulaire extérieure pleine qui entoure une paroi annulaire intérieure pleine en délimitant avec la paroi extérieure un volume annulaire qui forme la cavité résonante, cette cavité résonante s'étendant selon l'axe longitudinal du tube venturi entre d'une part une extrémité d'amont fermée voisine de l'extrémité d'amont du tube venturi et d'autre part une extrémité d'aval qui forme une ouverture annulaire constituant l'ouverture d'entrée de la cavité résonante ;
    • l'espace creux antibruit est un tube de liaison qui s'étend sur une certaine longueur entre des première et deuxième extrémités communiquant toutes les deux avec le volume intérieur dudit brûleur, la première extrémité du tube de liaison formant l'ouverture d'entrée susmentionnée, la deuxième extrémité étant située en aval de la première extrémité, l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison parcourant une longueur déterminée entre les deux extrémités du tube de liaison, et la longueur du tube de liaison différant de ladite longueur déterminée par une longueur n λ/2, où n est un nombre entier impair et où λ est la longueur d'onde prédéterminée ;
    • la longueur du tube de liaison est supérieure à la longueur déterminée parcourue entre les deux extrémités dudit tube de liaison par l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison ;
    • le tube venturi débouche dans une chambre de prémélange en amont de la tête de combustion, la chambre de prémélange s'étendant longitudinalement entre deux extrémités et communiquant avec le tube venturi à une seule de ses extrémités, le tube venturi étant disposé le long de la chambre de prémélange, et la longueur du tube de liaison étant inférieure à la longueur prédéterminée parcourue entre les deux extrémités dudit tube de liaison par l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison ;
    • la deuxième extrémité du tube de liaison communique avec le tube venturi, est disposée à une distance de l'extrémité d'amont du tube venturi qui est comprise entre 0,2 q λ et 0,3 q λ, où q est un nombre entier impair supérieur à k ;
    • k vaut 1 ou 3 ;
    • le volume intérieur du brûleur présente, au droit de l'ouverture d'entrée de l'espace creux antibruit, une section de passage du mélange air-gaz qui est au moins 10 fois plus grande que la section de ladite ouverture d'entrée : on évite ainsi l'émission par l'espace creux antibruit de bruits de fréquences supérieures qui pourraient éventuellement renforcer les bruits émis par le brûleur à des longueurs d'ondes différentes de la longueur d'onde λ que l'on cherche à atténuer.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description détaillée suivante de plusieurs de ses formes de réalisation, données à titre d'exemples non limitatifs, en regard des dessins joints.
  • Sur les dessins :
    • la figure 1 est une vue schématique en coupe et en perspective montrant un brûleur atmosphérique à gaz selon une forme de réalisation de l'invention,
    • la figure 2 est un graphe montrant les améliorations apportées à la discrétion sonore d'un brûleur atmosphérique à gaz grâce aux dispositions représentées sur la figure 1,
    • les figures 3 à 5 sont des vues schématiques en coupe montrant des brûleurs atmosphériques à gaz selon trois autres formes de réalisation de l'invention,
    • et la figure 6 est une vue partielle similaire à la figure 1, montrant l'extrémité d'amont du tube venturi d'un brûleur selon encore une autre forme de réalisation de l'invention.
  • Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.
  • Dans toutes les formes de réalisation considérées ci-dessous, la référence 1 désigne un brûleur atmosphérique à gaz qui est destiné à être intégré dans une chaudière, dans un chauffe-eau, dans un chauffe-bain ou similaire.
  • Ce brûleur 1 comporte un tube venturi 2 qui s'étend entre une extrémité d'entrée 3 communiquant avec l'atmosphère et une extrémité de sortie 4 communiquant avec une chambre de prémélange 5, en amont d'une grille de combustion 6 ou de toute autre tête de combustion. La chambre de prémélange 5 est délimitée par une paroi latérale pleine, en général métallique et elle communique uniquement avec le tube venturi 2 et avec la grille de combustion 6.
  • Le tube venturi 2 comporte classiquement, d'amont en aval, un court tronçon convergent, un col, puis un long tronçon divergent, et il est pourvu à son extrémité d'entrée 3 d'un injecteur de gaz combustible 7.
  • Lors du fonctionnement du brûleur, de l'air est aspiré à l'extrémité d'entrée 3 sous l'effet de l'injection du gaz combustible. Cet air se mélange avec le gaz combustible dans le tube venturi 2 et dans la chambre de prémélange 5, puis le prémélange ainsi réalisé est brûlé en sortant de la chambre de prémélange 5 par la grille de combustion 6.
  • Dans tous les exemples représentés, le brûleur 1 comporte un unique tube venturi 2, mais il pourrait comporter éventuellement plusieurs tubes venturis débouchant dans la même chambre de prémélange, sans sortir du cadre de la présente invention.
  • Par ailleurs, dans les exemples représentés, le tube venturi 2 débouche dans la chambre de prémélange 5 à travers le fond 5a de cette chambre, à une extrémité longitudinale 5b de ladite chambre, et le tube venturi 2 est replié sous le fond 5a sensiblement parallèlement à la grille de combustion 6, en direction de la deuxième extrémité longitudinale 5b de la chambre de prémélange.
  • Sauf dans le cas particulier considéré à la figure 4, le tube venturi 2 pourrait toutefois être disposé différemment par rapport à la chambre de prémélange 5, et en particulier, il pourrait être disposé sous le fond 5a de la chambre de prémélange sensiblement perpendiculairement à la grille de combustion 6.
  • Dans tous les exemples considérés ici, on crée dans le tube venturi ou dans la chambre de prémélange 5 des contre-bruits en opposition de phase avec les vibrations acoustiques générées par l'injection du gaz combustible et l'entrée concomitante d'air à l'extrémité d'entrée 3 du tube venturi, et générées également par la circulation rapide du mélange gazeux dans le tube venturi. On atténue ainsi ces vibrations acoustiques, ce qui permet d'obtenir un fonctionnement plus silencieux du brûleur 1.
  • Dans l'exemple de la figure 1, les contre-bruits sont générés au moyen de deux cavités résonantes en forme de tubes 10, dit tubes "quart d'onde". Ces tubes présentent une section de forme quelconque et s'étendent chacun longitudinalement entre d'une part une extrémité ouverte 11 communiquant avec l'intérieur du tube venturi 2, et d'autre part un fond fermé 12.
  • Les vibrations acoustiques qui ont lieu à l'intérieur du tube venturi 2 pénètrent dans chacun des deux tubes 10 par leur extrémité ouverte 11, et ces vibrations parcourent la longueur longitudinale, respectivement l1, l2 de ces tubes avant de se réfléchir sur leur fond 12, puis elles parcourent à nouveau la longueur longitudinale desdits tubes en sens inverse avant de revenir dans le tube venturi 2.
  • De cette façon, lorsque l'intérieur du tube venturi 2 est le siège de vibrations acoustiques dont la fréquence correspond à une longueur d'onde égale à quatre fois la longueur longitudinale l1 ou l2 d'un des deux tubes 10, ce tube 10 renvoie dans le tube venturi des vibrations acoustiques en opposition de phase avec les vibrations générées dans le tube 2.
  • Autrement dit, les deux tubes 10 génèrent des contre-bruits en opposition de phase avec les bruits générés dans le tube venturi 2 au voisinage de deux fréquences prédéterminées correspondant à des longueurs d'ondes λ1 et λ2 telles que les longueurs l1 et l2 des tubes soient respectivement sensiblement égales au quart des longueurs d'ondes λ1 et λ2, ou plus généralement égales à des multiples entiers impairs du quart des longueurs d'ondes λ1 et λ2.
  • Avantageusement, les extrémités d'entrée 11 des tubes 10 sont disposées de façon à communiquer avec une zone du volume intérieur du brûleur où les vibrations acoustiques ayant la fréquence à absorber présentent une amplitude maximum.
  • En particulier, les extrémités d'entrée 11 des tubes 10 sont de préférence disposées à des distances respectives l3, l4 de l'extrémité d'entrée 3 du tube venturi qui sont respectivement sensiblement égales à des multiples entiers impairs du quart des longueurs d'ondes λ1 et λ2 des bruits qui sont respectivement étouffés par les deux tubes 10.
  • De façon plus générale, la distance l3 peut être comprise entre 0,2 k1 λ1 et 0,3 k1 λ1, et la distance l4 peut être comprise entre 0,2 k2 λ2 et 0,3 k2 λ2, où k1 et k2 sont des nombres entiers impairs, de préférence égaux à 1 ou 3.
  • Comme dans toutes les formes de réalisation de la présente invention, les distances entre l'extrémité d'entrée 3 du tube venturi et les entrées 11 des tubes (plus généralement les ouvertures d'entrée des espaces creux antibruit) sont des distances curvilignes correspondant au trajet moyen suivi par les gaz depuis l'extrémité d'entrée 3 du tube venturi jusqu'aux ouvertures d'entrée en question.
  • Dans un exemple particulier de réalisation, pour atténuer deux pics de vibrations acoustiques à environ 1000 et 2300 Hz, on a utilisé des tubes 10 de section circulaire présentant un diamètre intérieur de 3 millimètres, avec les paramètres suivants : l1 = 3,2 cm, l2 = 8,6 cm, l3 = 3,6 cm, l4 = 8,5 cm.
  • On a représenté sur la figure 2 un spectre de vibrations acoustiques mesurées dans un exemple de réalisation particulier du brûleur 1 représenté sur la figure 1, d'une part sans les deux tubes 10 (en trait plein), et d'autre part avec les deux tubes 10 (en pointillés).
  • On peut voir que sans les deux tubes 10, le spectre présente deux pics P1 et P2 de vibrations acoustiques aux environs de 1000 et 2300 Hz, et que ces pics sont supprimés grâce à l'adjonction des deux tubes 10.
  • Il va de soi que le brûleur 1 pourrait être doté d'un seul tube 10 ou éventuellement de plus de deux tubes 10, en fonction des fréquences de bruit que l'on souhaite absorber.
  • De plus, les tubes 10 pourraient éventuellement communiquer avec la chambre de prémélange 5 plutôt qu'avec le tube venturi 2, ils pourraient le cas échéant présenter une forme rectiligne plutôt que curviligne telle que celle montrée sur la figure 1 et ils pourraient éventuellement ne pas être disposés dans le plan de symétrie du brûleur 1.
  • Il est toutefois avantageux que les tubes 10 soient disposés avec leurs axes longitudinaux dans le plan de symétrie du brûleur 1, comme représenté sur la figure 1, dans la mesure où cette disposition permet de réaliser simplement le brûleur 1 par emboutissage puis assemblage de deux demi-coques métalliques, une de ces demi-coques étant représentée schématiquement sur la figure 1. Chaque demi-coque représente alors la moitié du tube venturi 2, de la paroi latérale de la chambre de prémélange 5, et de chaque tube 10.
  • Dans le cas d'une telle réalisation, la grille de combustion 6 sera généralement rapportée au-dessus de la chambre de prémélange 5 après assemblage des deux demi-coques. Toutefois, il est également possible d'utiliser à la place de la grille 6 une tête de combustion formée par des canaux de sortie du mélange air-gaz combustible, ces canaux étant réalisés simplement par la juxtaposition des deux demi-coques.
  • Comme représenté sur la figure 3, les tubes 10 pourraient être remplacés par une ou plusieurs cavités résonantes 20 ayant une autre forme. La cavité résonante 20 se présente sous forme d'une capacité de volume V, dite "résonateur d'Helmoltz" conçue pour produire à l'intérieur du brûleur 1 des contre-bruits en opposition de phase avec les bruits présentant la fréquence à atténuer.
  • La cavité résonante 20 communique avec l'intérieur du tube venturi 2 ou la chambre de prémélange 5 par l'intermédiaire d'une entrée 21 et elle est délimitée par une paroi étanche 22.
  • Pour une cavité 20 présentant un seul orifice d'entrée 21, la fréquence à atténuer s'exprime par la formule classique suivante :
    Figure imgb0001
    où :
    • f est la fréquence à atténuer, en Hertz,
    • S est la section de l'orifice d'entrée 21,
    • c est la vitesse de propagation des ondes acoustiques,
    • V est le volume intérieur de la cavité 20,
    • et h est la longueur de l'ouverture d'entrée 21, c'est-à-dire la distance entre le volume intérieur du brûleur et la capacité V au niveau de ladite ouverture d'entrée 21 : si la capacité V est accolée à la paroi du tube venturi 2 ou de la chambre de prémélange 5, h est simplement l'épaisseur de cette paroi.
  • Comme les tubes 10 déjà décrits, la cavité résonante 20 peut communiquer avec le tube venturi 2 ou avec la chambre de prémélange 5, et il peut être prévu une ou plusieurs cavités résonantes en fonction du nombre de fréquences à atténuer.
  • Comme déjà indiqué pour l'exemple de la figure 1, l'entrée 21 de la cavité 20 est de préférence disposée dans une zone où l'amplitude des vibrations acoustiques est maximale dans le brûleur, par exemple à une distance l5 de l'extrémité d'amont 3 du tube venturi qui est comprise entre 0,2 et 0,3 fois un multiple entier impair k de la longueur d'onde λ du bruit à atténuer, k étant de préférence égal à 1 ou 3. La distance l5 est de préférence voisine de λ/4 ou plus généralement voisine d'un multiple entier impair k de λ/4, k étant de préférence égal à 1 ou 3.
  • Par ailleurs, la cavité résonante 20 est de préférence, mais non exclusivement, disposée de façon symétrique par rapport au plan de symétrie du brûleur 1, de façon que l'ensemble du brûleur 1, sauf le cas échéant la grille de combustion 6, puisse être réalisé par emboutissage de deux demi-coques métalliques assemblées selon le plan de symétrie, comme explicité ci-dessus en regard de la figure 1.
  • Dans les exemples représentés sur les figures 4 et 5, les contre-bruits sont générés au moyen d'un tube de liaison 30, de section quelconque, qui s'étend entre d'une part une extrémité d'amont 31 ou ouverture d'entrée communiquant avec le tube venturi 2, et d'autre part une extrémité d'aval 32 communiquant avec le tube venturi ou la chambre de prémélange 5.
  • Les extrémités du tube 30 peuvent éventuellement communiquer toutes les deux avec la chambre de prémélange 5.
  • Dans les deux cas représentés sur les figures 4 et 5, le mélange gazeux qui traverse le brûleur 1 sans passer par le tube de liaison 30 parcourt une distance L dans le tube venturi et la chambre de prémélange 5 entre les extrémités 31 et 32 du tube de liaison, et le tube de liaison présente une longueur, respectivement l6, l7, qui est soit inférieure, soit supérieure à la distance L et qui diffère de la distance L par une longueur n λ/2, où n est un nombre entier impair et où λ est la longueur d'onde des bruits à étouffer.
  • Dans la pratique, n sera le plus souvent égal à 1.
  • Dans l'exemple de la figure 4, la longueur l6 du tube de liaison 30 est inférieure d'une demi-longueur d'onde à la longueur L, et dans l'exemple de la figure 5, la longueur l7 du tube de liaison 30 est supérieure d'une demi-longueur d'onde à la longueur L.
  • Du fait de sa longueur, le tube de liaison 30 génère dans tous les cas à son extrémité 32 un contre-bruit en opposition de phase avec les vibrations acoustiques du mélange gazeux pour la fréquence prédéterminée à amortir.
  • Comme dans les exemples précédents, le tube 30 est de préférence, mais non exclusivement, disposé dans le plan de symétrie du brûleur 1, de façon que ce brûleur, sauf le cas échéant sa grille de combustion 6, puisse être réalisé par emboutissage de deux demi-coques métalliques puis assemblage de ces deux demi-coques le long du plan de symétrie.
  • Dans les exemples représentés sur les figures 4 et 5, la distance l8 entre l'extrémité 31 du tube de liaison et l'extrémité d'amont 3 du tube venturi peut être comprise entre 0,2 k λ et 0,3 k λ, cette distance étant avantageusement voisine de k λ/4, et la distance l9 entre la deuxième extrémité 32 du tube de liaison et l'extrémité d'amont 3 du tube venturi peut être comprise entre 0,2 q λ et 0,3 q λ et avantageusement voisine de q λ/4, où k et q sont deux nombres entiers impairs différents et où λ est la longueur d'onde du bruit à atténuer (k est de préférence égal à 1 ou 3).
  • Enfin, dans l'exemple représenté sur la figure 6, les contre-bruits sont générés au moyen d'une cavité résonante annulaire 35 ménagée à l'extrémité d'amont 3 du tube venturi.
  • Cette cavité résonante annulaire est délimitée radialement vers l'extérieur par une paroi annulaire extérieure 33 pleine qui délimite latéralement le tube venturi 2, et radialement vers l'intérieur par une paroi annulaire 34 pleine présentant successivement un tronçon convergent, un col, puis un tronçon divergent,
  • La paroi 34 est en contact périphérique étanche avec de la paroi extérieure 33 en amont (les extrémités d'amont de ces deux parois ne sont pas forcément confondues), et elle s'étend vers l'aval à l'intérieur de la paroi extérieure 33 jusqu'à une extrémité ouverte 34a qui communique avec l'intérieur de la paroi 33.
  • Ainsi, la cavité résonante annulaire 35 s'étend selon l'axe longitudinal du tube venturi 2 entre une extrémité d'amont 35a fermée et une extrémité d'aval 35b qui forme une ouverture annulaire constituant l'entrée de la cavité résonante.
  • Ces extrémités d'amont et d'aval sont séparées l'une de l'autre par une distance axiale l10 sensiblement égale au quart de la longueur d'onde du bruit à étouffer, ou plus généralement sensiblement égale à un multiple impair du quart de cette longueur d'onde (de préférence λ/4 ou 3λ/4), la distance entre l'extrémité d'entrée 3 du tube venturi et l'ouverture d'entrée 35b de la cavité résonante étant comprise entre 0,2 k λ et 0,3 k λ où k est un nombre entier impair (de préférence 1 ou 3) et λ est la longueur d'onde du bruit à atténuer.
  • De préférence, dans toutes les formes de réalisation de l'invention, le volume intérieur du brûleur présente, au droit de l'ouverture d'entrée de l'espace creux antibruit (cavité résonante ou tube de liaison), une section de passage du mélange air-gaz qui est au moins 10 fois plus grande que la section de ladite ouverture d'entrée, la section de passage du mélange air-gaz étant la section du volume intérieur du brûleur prise perpendiculairement à la direction moyenne d'écoulement des gaz.

Claims (11)

  1. Brûleur à gaz, comportant un volume intérieur (2, 5) qui reçoit de l'air ainsi qu'un gaz combustible et qui débouche vers l'atmosphère par une tête de combustion (6), ce brûleur générant des bruits dans son volume intérieur pendant son fonctionnement et comportant en outre un espace creux antibruit (10, 20, 30, 35) pour générer des contre-bruits dans son volume intérieur (2, 5), en opposition de phase avec les bruits susmentionnés, au moins pour une certaine fréquence à absorber correspondant à une longueur d'onde prédéterminée, cet espace creux antibruit étant délimité par une paroi pleine et communiquant avec le volume intérieur (2, 5) du brûleur au moins par une ouverture d'entrée (11, 21, 31, 35b), les contre-bruits étant obtenus uniquement par la géométrie dudit espace creux antibruit, caractérisé en ce que le volume intérieur comprend un tube venturi (2) présentant une extrémité d'amont (3) qui est pourvue d'un injecteur de gaz combustible (7) et qui est conformée pour aspirer de l'air sous l'effet de l'injection du gaz combustible en générant ainsi les bruits susmentionnés, l'ouverture d'entrée (11, 21, 31, 35b) de l'espace creux antibruit communiquant avec le tube venturi et étant disposée à une distance de l'extrémité d'amont (3) du tube venturi qui est comprise entre 0,2 k λ et 0,3 k λ, où k est un nombre entier impair et où λ est la longueur d'onde prédéterminée.
  2. Brûleur selon la revendication 1, présentant un plan de symétrie et comportant deux demi-coques embouties qui sont assemblées l'une à l'autre et qui délimitent chacune une moitié du volume intérieur (2, 5) du brûleur et de l'espace creux antibruit.
  3. Brûleur selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'espace creux antibruit est une cavité résonante (10, 20, 35) fermée qui communique avec le volume intérieur (2 ,5) dudit brûleur uniquement par l'ouverture d'entrée (11, 21, 35b).
  4. Brûleur selon la revendication 3, dans lequel la cavité résonante est un tube résonant (10) qui s'étend sur une certaine longueur (l1, l2) entre l'ouverture d'entrée (11) et une extrémité fermée (12), la longueur de ce tube résonant étant sensiblement égale à un multiple entier impair du quart de la longueur d'onde prédéterminée.
  5. Brûleur selon la revendication 4, dans lequel le tube venturi (2) présente vers son extrémité d'amont (3) une paroi annulaire extérieure (33) pleine qui entoure une paroi annulaire intérieure (34) pleine en délimitant avec la paroi extérieure un volume annulaire (35) qui forme la cavité résonante, cette cavité résonante s'étendant selon l'axe longitudinal du tube venturi (2) entre d'une part une extrémité d'amont (35a) fermée voisine de l'extrémité d'amont (3) du tube venturi et d'autre part une extrémité d'aval (35b) qui forme une ouverture annulaire constituant l'ouverture d'entrée de la cavité résonante, et ces extrémités d'amont et d'aval étant séparées l'une de l'autre par une distance axiale (l10) sensiblement égale à un multiple impair du quart de la longueur d'onde prédéterminée.
  6. Brûleur selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'espace creux antibruit est un tube de liaison (30) qui s'étend sur une certaine longueur (l6, l7) entre des première et deuxième extrémités (31, 32) communiquant toutes les deux avec le volume intérieur (2, 5) dudit brûleur, la première extrémité (31) du tube venturi formant l'ouverture d'entrée susmentionnée, la deuxième extrémité (32) étant située en aval de la première extrémité (31), l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison (30) parcourant une longueur déterminée (L) entre les deux extrémités du tube de liaison, et la longueur du tube de liaison différant de ladite longueur déterminée (L) par une longueur n λ/2, où n est un nombre entier impair.
  7. Brûleur selon la revendication 6, dans lequel la longueur (l6, l7) du tube de liaison (30) est supérieure à la longueur déterminée (L) parcourue entre les deux extrémités (31, 32) dudit tube de liaison par l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison.
  8. Brûleur selon la revendication 6, dans lequel le tube venturi (2) débouche dans une chambre de prémélange (5) en amont de la tête de combustion (6), la chambre de prémélange (5) s'étendant longitudinalement entre deux extrémités (5b, 5c) et communiquant avec le tube venturi (2) à une seule (5b) de ses extrémités, le tube venturi étant disposé le long de la chambre de prémélange, et la longueur (l6) du tube de liaison (30) étant inférieure à la longueur prédéterminée (L) parcourue entre les deux extrémités (31, 32) dudit tube de liaison par l'air et le gaz combustible qui transitent dans le brûleur sans passer par le tube de liaison.
  9. Brûleur selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, dans lequel la deuxième extrémité (32) du tube de liaison communique avec le tube venturi (2), est disposée à une distance (l9) de l'extrémité d'amont (3) du tube venturi qui est comprise entre 0,2 q λ et 0,3 q λ, où q est un nombre entier impair supérieur à k.
  10. Brûleur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel k vaut 1 ou 3.
  11. Brûleur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le volume intérieur du brûleur présente, au droit de l'ouverture d'entrée (11, 21, 31, 35b) de l'espace creux antibruit, une section de passage du mélange air-gaz qui est au moins 10 fois plus grande que la section de ladite ouverture d'entrée.
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