JPH08285222A - Method and device for nitrogen oxide low generating combustion - Google Patents

Method and device for nitrogen oxide low generating combustion

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JPH08285222A
JPH08285222A JP7093982A JP9398295A JPH08285222A JP H08285222 A JPH08285222 A JP H08285222A JP 7093982 A JP7093982 A JP 7093982A JP 9398295 A JP9398295 A JP 9398295A JP H08285222 A JPH08285222 A JP H08285222A
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JP
Japan
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fuel
air
pipe
ejection
hole
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JP7093982A
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Inventor
Toru Mogi
徹 茂木
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Tokyo Gas Co Ltd
Original Assignee
Tokyo Gas Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH08285222A publication Critical patent/JPH08285222A/en
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Abstract

PURPOSE: To provide a method and device for nitrogen oxide low generating combustion, recirculating own exhaust gas effectively employing diffusion combustion, and being excellent in flame stability. CONSTITUTION: A shielding plate 4, provided with a plurality of slot type air injection units 3, is installed on the outer periphery of tip end of a fuel pipe 1 inserted into an air pipe 2, a cylindrical air stream forming air injection unit 21 is formed at the side of the rim of the shielding plate 4, radial direction fuel injecting ports 14 are provided at the tip end of the fuel pipe 1, projected from the shielding plate, and a disc plate 7, larger than the fuel pipe, is installed at the upstream side of the fuel injection ports 14. In this case, fuel of 10-20% of total fuel is injected out of the radial direction fuel injection ports 14 to burn it as assistant fuel while injecting the fuel in a direction orthogonal to air stream, injected from the cylindrical air stream forming air injection unit 21 and the slot type air injection units 3, to mix and burn the fuel while the ratio of the flow speed of air to the flow speed of fuel is specified to be 0.2 or more.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は窒素酸化物低発生燃焼方
法及び装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and a device for low-nitrogen oxide generation combustion.

【0002】[0002]

【従来技術】燃焼によって生じるNOxに対する排出規
制は年々厳しくなっており、NOx低減のための技術開
発が盛んである。燃焼時に発生するNOxとしては、フ
ューエルNOx,プロンプトNOx及びサーマルNOx
があると言われ、これらの中で、サーマルNOxは、燃
焼空気中の窒素分子成分が、高温雰囲気中で酸化される
ことによって生成するものであり、温度依存性が高く、
燃焼温度が高くなるにつれて生成量は急激に増大する。
サーマルNOxは、燃焼ガス中に窒素分子成分が存在す
る場合には必ず生成し、特に燃料が炭化水素系気体燃料
である場合には、排出されるNOxのほとんどがサーマ
ルNOxといわれ、数多くの低減方法が考案されてい
る。サーマルNOx低減の目的で、多段燃焼法、排気ガ
ス再循環法、希薄燃焼法などの燃焼方法が考案され、い
くつかの方法を組み合わせた燃焼方法も数多く考案され
ている。
2. Description of the Related Art Emission regulations for NOx generated by combustion are becoming stricter year by year, and technological development for reducing NOx is being actively conducted. NOx generated during combustion includes fuel NOx, prompt NOx, and thermal NOx.
It is said that among these, thermal NOx is generated by the oxidation of nitrogen molecular components in combustion air in a high temperature atmosphere, and has high temperature dependence,
The production amount rapidly increases as the combustion temperature increases.
Thermal NOx is always generated when a nitrogen molecule component is present in the combustion gas, and especially when the fuel is a hydrocarbon-based gaseous fuel, most of the NOx discharged is said to be thermal NOx, and many reductions are made. A method has been devised. For the purpose of reducing thermal NOx, combustion methods such as a multi-stage combustion method, an exhaust gas recirculation method and a lean combustion method have been devised, and many combustion methods combining several methods have been devised.

【0003】[0003]

【発明が解決すべき課題】多段燃焼法は、燃料あるい
は、燃焼空気を2段もしくは多段に分割して燃焼させる
ことを特徴とするもので、火炎温度の低下あるいは、酸
素濃度の低下によって低NOx燃焼を実現させるもので
ある。かかる燃焼方式においては、多段に燃焼させるた
めに、燃焼器が複雑になるという課題があった。排気ガ
ス再循環法は、燃焼ガスの一部を燃焼空気または燃料に
混合させ、火炎温度の低下、酸素濃度の低下を目的とし
たもので、強制排気ガス再循環法と自己排気ガス再循環
法に大別される。強制排気ガス再循環法は、燃焼ガスの
一部を、再循環用ダクトとブロアーを用いて強制的に燃
焼空気または燃料に混合させたものでもっとも一般的な
方法である。自己排ガス再循環法は燃焼器に工夫を加
え、噴流に周囲の気体が吸引される現象を用いて、燃焼
空気流、燃料流に燃焼ガスを混合させて排ガス再循環の
効果を持たせることを特徴としており、強制的に燃焼ガ
スを再循環させる事なく、排気ガス再循環の効果を得ら
れるメリットがある。また多段燃焼法のように燃料もし
くは燃焼空気を複数の系統に分割する複雑さもない。自
己排ガス再循環を利用した事を特徴とする燃焼器として
はたとえば特開昭62−17506公報があって、その
ほかにも数多くの燃焼器が自己排ガス再循環法を利用し
ているが、NOx低減には限度があって、昨今の厳しい
NOx規制に対応するには更なる技術開発が必要になっ
ている。そこで、自己排ガス再循環法のメリットを最大
限に利用した燃焼方法として、特開平1−30010
3、特開平3−91601、実開昭52−61545が
ある。これらの燃焼方法においては、自己排ガス再循環
の効果を最大限に利用するため、バーナには保炎機構を
有せず、燃焼空気流と、燃料流を分離して独立に炉内に
噴射することを特徴としている。これによって、火炎は
バーナに定着することなくリフトして形成され、炉内の
燃焼ガスの一部を、燃料流、燃焼空気流に充分に吸引し
てから燃焼が開始する。かかる燃焼方法においては、火
炎は緩慢な拡散炎となるが、保炎機構を持たないため
に、安定な着火を得るためには燃焼域の温度が高くない
と使用できない場合があり、加熱炉、溶解炉などの高温
炉には向いているが、ボイラや低温の加熱炉に利用する
場合、未燃分の排出が増加したり、完全燃焼のために炉
体を大きくしなければならないと言う課題があった。サ
ーマルNOxの低減方法として予混合炎を用いる方法も
ある。予混合燃焼で、空気比を高くして燃焼させると大
幅なNOx低減が可能であるが、高空気比燃焼では過剰
空気が増えるために燃焼、伝熱効率の低下が大きくまた
予混合炎の安定性に劣るという問題点があった。そこ
で、予混合燃焼に自己排気ガス再循環の効果を与えてサ
ーマルNOxを低減させる方法として、特開平3−17
5211がある。かかる燃焼方法においては、保炎器に
工夫を加えることによって、予混合気が燃焼する前に、
低温の燃焼ガスの一部を予混合気に混合し火炎温度を低
下する、または酸素濃度を小さくすることで、NOxを
低減することを特徴としている。かかる燃焼方法および
燃焼装置においては、予混合燃焼を利用しているために
予混合気をつくるための混合器が必要なこと、可燃限界
内の予混合気体を用いるため、火炎がバーナ内あるいは
混合器内に戻るいわゆるバックの危険があることなどの
予混合燃焼器共通の課題がある。また可燃予混合気に燃
焼ガスの一部を混合させるため、混合させる燃焼ガスが
高温である場合には、予混合気が燃焼ガスと混合すると
すぐに着火してしまい自己排ガス再循環の効果を充分に
利用できず、そこで予混合気と燃焼ガスの一部を、予混
合気が着火しないように混合させるために、保炎器に特
別な工夫が必要であるなどの課題があった。自己排気ガ
ス再循環法は、上述したように、多段燃焼法、希薄予混
合燃焼法などの他の低NOx燃焼法に比べて、燃焼装置
が簡便で、低NOx燃焼が可能になるなどのメリットを
有している。自己排気ガス再循環を利用してサーマルN
Oxの低減をはかる燃焼方法にあっては、拡散炎に自己
排気ガス再循環を最大限に利用するものでは、使用でき
る炉内温度範囲に制限があり利用できる燃焼設備が限ら
れているという問題点があった。また予混合炎に自己排
気ガス再循環を応用するものにあっては、バック燃焼な
どの予混合燃焼器特有の火炎安定性の問題がありさらに
保炎器に特別な工夫が必要であるという課題があった。
燃焼器の年々厳しくなるNOx規制に対応し、さらなる
低NOx燃焼を実現するには、自己排ガス再循環法をさ
らに効果的に利用する燃焼技術が望まれている。 本発
明の目的は、このような点に着目して為されたものであ
って、拡散燃焼を用いつつ、燃焼が開始する前に自己排
気ガス再循環が効果的におこなわれ、低温雰囲気におい
ても火炎安定性に優れた窒素酸化物低発生燃焼方法及び
燃焼装置を提供するものである。
The multi-stage combustion method is characterized in that fuel or combustion air is divided into two or more stages and burned, and low NOx is caused by a decrease in flame temperature or a decrease in oxygen concentration. It realizes combustion. In such a combustion method, there is a problem that the combustor becomes complicated because the combustion is performed in multiple stages. The exhaust gas recirculation method aims to lower the flame temperature and oxygen concentration by mixing a part of the combustion gas with the combustion air or fuel.The forced exhaust gas recirculation method and the self-exhaust gas recirculation method are used. It is roughly divided into. The forced exhaust gas recirculation method is the most general method in which a part of combustion gas is forcibly mixed with combustion air or fuel by using a recirculation duct and a blower. In the self-exhaust gas recirculation method, by devising a combustor and using the phenomenon that the surrounding gas is sucked into the jet flow, it is possible to mix the combustion gas with the combustion air flow and fuel flow to have the effect of exhaust gas recirculation As a feature, there is an advantage that the effect of exhaust gas recirculation can be obtained without forcibly recirculating the combustion gas. Further, there is no complexity of dividing fuel or combustion air into a plurality of systems unlike the multi-stage combustion method. As a combustor characterized by utilizing self-exhaust gas recirculation, there is, for example, JP-A-62-17506, and many other combustors use the self-exhaust gas recirculation method, but NOx reduction Has a limit, and further technological development is needed to comply with the recent severe NOx regulations. Therefore, as a combustion method making the most of the merit of the self-exhaust gas recirculation method, Japanese Patent Laid-Open No. 1-3010
3, Japanese Patent Laid-Open No. 3-91601 and Japanese Utility Model Laid-Open No. 52-61545. In these combustion methods, in order to maximize the effect of self-exhaust gas recirculation, the burner does not have a flame holding mechanism, and the combustion air flow and the fuel flow are separated and injected into the furnace independently. It is characterized by that. As a result, the flame is lifted and formed without being fixed to the burner, and a portion of the combustion gas in the furnace is sufficiently sucked into the fuel flow and the combustion air flow before combustion starts. In such a combustion method, the flame becomes a slow diffusion flame, but since it does not have a flame holding mechanism, it may not be able to be used unless the temperature of the combustion region is high in order to obtain stable ignition, a heating furnace, It is suitable for high-temperature furnaces such as melting furnaces, but when used for boilers and low-temperature heating furnaces, the problem is that the amount of unburned components increases and the furnace body must be enlarged for complete combustion. was there. There is also a method of using a premixed flame as a method of reducing thermal NOx. In premixed combustion, burning NOx with a high air ratio can significantly reduce NOx, but in high air ratio burning, excess air increases, resulting in a large decrease in combustion and heat transfer efficiency and stability of the premixed flame. There was a problem that it was inferior to. Then, as a method of reducing the thermal NOx by giving the effect of self-exhaust gas recirculation to premixed combustion, Japanese Patent Laid-Open No. 3-17
There is 5211. In such a combustion method, by adding a device to the flame stabilizer, before the premixed gas burns,
NOx is reduced by mixing a part of the low-temperature combustion gas with a premixed gas to reduce the flame temperature or reduce the oxygen concentration. In such a combustion method and combustion apparatus, since the premixed combustion is used, a mixer for producing the premixed gas is required, and since the premixed gas within the flammability limit is used, the flame is burned in the burner or mixed. There are problems common to premixed combustors, such as the danger of so-called backing when returning to the interior of the reactor. Also, since a part of the combustion gas is mixed with the combustible premixed gas, if the combustion gas to be mixed is at a high temperature, it will ignite as soon as the premixed gas mixes with the combustion gas, and the effect of self-exhaust gas recirculation will be improved. There is a problem that the flame stabilizer needs to be specially devised in order to mix the premixed air and a part of the combustion gas so that the premixed air does not ignite. As described above, the self-exhaust gas recirculation method has a merit that the combustion device is simple and low NOx combustion is possible as compared with other low NOx combustion methods such as the multi-stage combustion method and the lean premixed combustion method. have. Thermal N using self exhaust gas recirculation
In the combustion method aiming at the reduction of Ox, the problem that the furnace temperature range that can be used is limited and the usable combustion equipment is limited in the method that makes maximum use of the self-exhaust gas recirculation for the diffusion flame. There was a point. In addition, in the case of applying self-exhaust gas recirculation to the premixed flame, there is a problem of flame stability peculiar to the premixed combustor such as back combustion, and a special device is required for the flame stabilizer. was there.
Combustion technology that uses the self-exhaust gas recirculation method more effectively is desired in order to meet the increasingly stringent NOx regulations of the combustor and realize even lower NOx combustion. The object of the present invention has been made by paying attention to such a point, and while using diffusion combustion, self-exhaust gas recirculation is effectively performed before combustion starts, and even in a low temperature atmosphere. Provided are a nitrogen oxide low generation combustion method and a combustion apparatus which are excellent in flame stability.

【0004】[0004]

【課題を解決する手段】前記課題を解決するために、本
発明は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数
の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮
へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成
し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料
管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管
の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する
側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へ
い板より突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状
空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する
半径方向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の
上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置し、
前記円筒状空気流形成用空気噴出部から空気を噴出させ
ながら、前記長孔状空気噴出部から噴出する空気流に対
して、前記側部燃料噴出部の両側から燃料を直角方向に
噴出させ混合燃焼させつつ、前記半径方向燃料噴出孔か
ら全燃料の10〜20%を補助燃料として半径方向に噴
出して、その噴出エネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴
流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴出部での空気流速
と前記側部燃料噴出部での燃料流速の比が0.2以上で
あることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方法を提供
するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a shield plate provided with a plurality of long-hole-shaped air jets on the outer periphery of the tip of a fuel pipe inserted in an air pipe, Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the shielding plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets, and the fuel is On the side portion of the ejection pipe, a side portion fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided, and the tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate, and at the tip portion of the fuel pipe, A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the same direction as the longitudinal direction of the elongated hole air ejection portion, and a disc plate larger than the fuel pipe is installed on the upstream side of the radial fuel ejection hole,
While ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, fuel is ejected from both sides of the side fuel ejection portion in a direction perpendicular to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion and mixed. While burning, 10 to 20% of the total fuel is jetted in the radial direction from the radial fuel jet holes as an auxiliary fuel, and the jetted energy causes the combustion gas in the furnace to be burnt while being burnt, and the long hole-shaped air A nitrogen oxide low generation combustion method, characterized in that the ratio of the air flow velocity at the jet portion and the fuel flow velocity at the side fuel jet portion is 0.2 or more.

【0005】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する半径方
向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の上流側
に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置したことを
特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するもので
ある。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip of the fuel pipe inserted into the air pipe, and shields the shield. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the same direction as the longitudinal direction of the hole-shaped air ejection portion, and a disc plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel ejection hole. The present invention provides a low-nitrogen oxide combustion device.

【0006】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴
出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃
料管より大きい円盤プレ−トを設置し、前記円筒状空気
流形成用空気噴出部から空気を噴出させながら、前記長
孔状空気噴出部から噴出する空気流に対して、前記側部
燃料噴出部の両側から燃料を直角方向に噴出させ混合燃
焼させつつ、前記半径方向燃料噴出孔から全燃料の10
〜20%を補助燃料として半径方向に噴出して、その噴
出エネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴流しつつ燃焼さ
せ、前記長孔状空気噴出部での空気流速と前記側部燃料
噴出部での燃料流速の比が0.2以上であることを特徴
とする窒素酸化物低発生燃焼方法を提供するものであ
る。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip of the fuel pipe inserted into the air pipe, and shielding the same. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. Radial fuel ejection holes for ejecting auxiliary fuel are provided in the radial direction between the hole-shaped air ejection portions, and a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel ejection holes, and the cylindrical air is ejected. While ejecting air from the flow forming air ejection part, To the air flow ejected, while the fuel was a is ejected perpendicularly mixed combustion from both sides of the side fuel injection unit, from the radial fuel injection holes of all the fuel 10
Approximately 20% of the auxiliary fuel is ejected in the radial direction, and the energy of the ejection is used to burn the combustion gas in the furnace while accompanying it, and the air velocity at the elongated hole air ejection portion and the side fuel ejection portion The present invention provides a low-nitrogen oxide generation combustion method characterized in that a ratio of fuel flow rates is 0.2 or more.

【0007】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴
出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃
料管より大きい円盤プレ−トを設置したことを特徴とす
る窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip of the fuel tube inserted into the air tube, and shields the shield. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the radial direction between the hole-shaped air ejection portions, and a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel ejection hole. A low-nitrogen oxide generation combustion device is provided.

【0008】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には前記燃料管と連通
した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部に
は、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃料
噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板より
突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴出
部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する半径方向
燃料噴出孔を設けると同時に、前記長孔状空気噴出部間
の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔を
設け、それら半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管
より大きい円盤プレ−トを設置し、前記円筒状空気流形
成用空気噴出部から空気を噴出させながら、前記長孔状
空気噴出部から噴出する空気流に対して、前記側部燃料
噴出部の両側から燃料を直角方向に噴出させ混合燃焼さ
せつつ、前記半径方向燃料噴出孔から全燃料の10〜2
0%を補助燃料として半径方向に噴出して、その噴出エ
ネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴流しつつ燃焼させ、
前記長孔状空気噴出部での空気流速と前記側部燃料噴出
部での燃料流速の比が0.2以上であることを特徴とす
る窒素酸化物低発生燃焼方法を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, a shield plate provided with a plurality of long hole-shaped air jets is installed on the outer periphery of the tip of the fuel tube charged in the air tube, and the shield is provided. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jets communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. The side portion is provided with a side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shielding plate, the tip of the fuel pipe is projected from the shielding plate, and the long hole is formed at the tip of the fuel pipe. The radial fuel ejection holes for ejecting the auxiliary fuel are provided in the same direction as the longitudinal direction of the rectangular air ejection portions, and at the same time, the radial fuel ejection holes for ejecting the auxiliary fuel are provided in the radial direction between the elongated air ejection portions. , A disk disc larger than the fuel pipe on the upstream side of the radial fuel injection holes. Is installed, and while ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, fuel is injected from both sides of the side fuel ejection portion with respect to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion. 10 to 2 of all fuels are ejected from the radial fuel ejection holes while being ejected in a right angle direction and mixed and burned.
Radially ejected with 0% as auxiliary fuel, and the combustion energy is burnt while the combustion gas in the furnace is accompanied by the ejection energy.
The present invention provides a low-nitrogen oxide generation combustion method, characterized in that the ratio of the air flow velocity at the elongated hole air jetting portion to the fuel flow velocity at the side fuel jetting portion is 0.2 or more.

【0009】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する半径方
向燃料噴出孔を設けると同時に、前記長孔状空気噴出部
間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔
を設け、それら半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料
管より大きい円盤プレ−トを設置したことを特徴とする
窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a shield plate provided with a plurality of long-hole-shaped air jetting portions on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and shields the shield. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. At the same time as providing the radial fuel ejection holes for ejecting the auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the hole-shaped air ejection portions, the radial fuel ejection holes for ejecting the auxiliary fuel in the radial direction between the elongated air ejection portions are formed. A disc larger than the fuel pipe is provided on the upstream side of the radial fuel injection holes. Le - there is provided a nitrogen oxide low generating combustion apparatus, characterized in that installed the door.

【0010】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その側部燃料噴出管の
側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側
部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい
板より突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空
気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する半
径方向燃料噴出孔を設けると同時に、前記燃料管の中心
軸方向に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を設
け、前記半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管より
大きい円盤プレ−トを設置し、前記円筒状空気流形成用
空気噴出部から空気を噴出させながら、前記長孔状空気
噴出部から噴出する空気流に対して、前記側部燃料噴出
部の両側から燃料を直角方向に噴出させ混合燃焼させつ
つ、前記半径方向燃料噴出孔及び中心軸方向燃料噴出孔
から全燃料の10〜20%を補助燃料として半径方向及
び中心軸方向に噴出して、その噴出エネルギ−によって
炉内燃焼ガスを伴流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴
出部での空気流速と前記側部燃料噴出部での燃料流速の
比が0.2以上であることを特徴とする窒素酸化物低発
生燃焼方法を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip end of a fuel pipe charged in an air pipe, and shielding the same. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jets communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. On the side portion of the ejection pipe, a side portion fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided, and the tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate, and at the tip portion of the fuel pipe, A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air ejection portion, and at the same time, a central axial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the central axis direction of the fuel pipe. , A disk plate larger than the fuel pipe upstream of the radial fuel injection hole. Is installed, and while ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, the fuel is perpendicular to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion from both sides of the side fuel ejection portion. 10 to 20% of the total fuel is ejected in the radial direction and the central axis direction from the radial direction fuel ejection hole and the central axis direction fuel ejection hole as auxiliary fuel while being ejected to and mixed-burned with the A low nitrogen oxide content, characterized in that the internal combustion gas is combusted while being co-currently burned, and the ratio of the air flow velocity at the elongated hole air jet portion and the fuel flow velocity at the side fuel jet portion is 0.2 or more. A generative combustion method is provided.

【0011】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴出する半径方
向燃料噴出孔を設けると共に、前記燃料管の中心軸方向
に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を設け、前
記半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管より大きい
円盤プレ−トを設置したことを特徴とする窒素酸化物低
発生燃焼装置を提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip end of the fuel tube charged in the air tube, and shields the shield. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the same direction as the longitudinal direction of the hole-like air ejection portion, and a central axial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the central axial direction of the fuel pipe, and the radius is A disc plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the fuel injection hole. There is provided a nitrogen oxide low generating combustion apparatus, characterized in that the.

【0012】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には、前記燃料管と連
通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部
には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃
料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板よ
り突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴
出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴
出孔を設けると同時に、前記燃料管の中心軸方向に補助
燃料を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を設け、前記半径
方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管より大きい円盤プ
レ−トを設置し、前記円筒状空気流形成用空気噴出部か
ら空気を噴出させながら、前記長孔状空気噴出部から噴
出する空気流に対して、前記側部燃料噴出部の両側から
燃料を直角方向に噴出させ混合燃焼させつつ、前記半径
方向燃料噴出孔及び中心軸方向燃料噴出孔から全燃料の
10〜20%を補助燃料として半径方向及び中心軸方向
に噴出して、その噴出エネルギ−によって炉内燃焼ガス
を伴流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴出部での空気
流速と前記側部燃料噴出部での燃料流速の比が0.2以
上であることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方法を
提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and shields the shield. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jet pipes communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. A side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the shield plate, and a tip portion of the fuel pipe is projected from the shield plate. A radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the radial direction between the hole-shaped air ejection portions is provided, and at the same time, a central axial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the central axis direction of the fuel pipe. A disk plate larger than the fuel pipe is installed on the upstream side of the fuel injection hole, While ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, fuel is ejected from both sides of the side fuel ejection portion at right angles to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion and mixed. While burning, 10 to 20% of the total fuel is ejected in the radial direction and the central axis direction as auxiliary fuel from the radial direction fuel ejection hole and the central axis direction fuel ejection hole, and the combustion energy in the furnace is generated by the ejection energy. A low-nitrogen oxide generation combustion method, characterized in that combustion is carried out with wake, and a ratio of an air flow velocity at the long hole-shaped air jet portion and a fuel flow velocity at the side fuel jet portion is 0.2 or more. It is provided.

【0013】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に装入した燃料管先端部の外周に、複数の長
孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置し、その遮へい
板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出部を形成し、前
記複数の長孔状空気噴出部の両側には前記燃料管と連通
した側部燃料噴出管を設置し、その燃料噴出管の側部に
は、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴出する側部燃料
噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前記遮へい板より
突出させ、その燃料管の先端部に、前記長孔状空気噴出
部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方向燃料噴出
孔を設けると共に、前記燃料管の中心軸方向に補助燃料
を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を設け、前記半径方向
燃料噴出孔の上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−
トを設置したことを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装
置を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, a shield plate provided with a plurality of long hole-shaped air jetting portions is installed on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and the shield is provided. Cylindrical air flow forming air jets are formed on the edge side of the plate, and side fuel jets communicating with the fuel pipes are installed on both sides of the plurality of long hole air jets. The side portion is provided with a side fuel jetting portion for jetting fuel in the circumferential direction of the shielding plate, the tip of the fuel pipe is projected from the shielding plate, and the long hole is formed at the tip of the fuel pipe. The radial fuel jet holes for jetting the auxiliary fuel in the radial direction between the air jets are provided, and the central axial fuel jet holes for jetting the auxiliary fuel are provided in the central axis direction of the fuel pipe. A disc plate larger than the fuel pipe is provided upstream of the hole.
The present invention provides a low-nitrogen-oxide-generating combustion device, which is characterized in that

【0014】また、前記課題を解決するために、本発明
は、中心軸方向燃料噴出孔の形状をスリット円孔に構成
して、その中心軸方向燃料噴出孔からリング状に燃料を
噴出して炉内ガスを伴流しながら混合燃焼するようにし
たことを特徴とする窒素酸化物酸化物燃焼方法を提供す
るものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention configures the shape of the central axial fuel injection hole into a slit circular hole, and ejects the fuel in a ring shape from the central axial fuel injection hole. It is intended to provide a nitrogen oxide oxide combustion method, which is characterized in that mixed combustion is carried out while the gas in the furnace is circulated.

【0015】また、前記課題を解決するために、本発明
は、中心軸方向燃料噴出孔の形状をスリット円孔に構成
たことを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置を提供す
るものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a low-nitrogen oxide combustion apparatus characterized in that the shape of the fuel injection hole in the central axial direction is a slit hole. .

【0016】また、前記課題を解決するために、本発明
は、スリット円孔内に旋回羽根を装置し、前記スリット
円孔から旋回リング状の燃料を噴出して、炉内ガスを伴
流しながら混合燃焼させることを特徴とする窒素酸化物
低発生燃焼方法を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a swirl vane in a slit circular hole, jets a swirling ring-shaped fuel from the slit circular hole, and circulates the gas in the furnace. The present invention provides a method for low-nitrogen oxide generation combustion, which is characterized by performing mixed combustion.

【0017】また、前記課題を解決するために、本発明
は、前記スリット円孔内に旋回羽根を装置したことを特
徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するものであ
る。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a low-nitrogen-oxide generation combustion apparatus characterized in that a swirl vane is provided in the slit circular hole.

【0018】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部は、空気管と遮へい
板との間に、環状スリットを設け,その環状スリットか
ら円筒状に空気を噴出しながら、燃焼させることを特徴
とする窒素酸化物低発生燃焼方法を提供するものであ
る。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, an air jet forming portion for forming a cylindrical air flow is provided with an annular slit between an air pipe and a shielding plate, and the annular slit is formed into a cylindrical shape. The present invention provides a method for low-nitrogen oxide generation combustion, which is characterized by burning air while ejecting air.

【0019】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部は、空気管と遮へい
板との間に、環状スリットを設け構成したことを特徴と
する窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention is characterized in that the cylindrical air flow forming air jetting portion has an annular slit provided between the air pipe and the shielding plate. A low oxide generation combustion device is provided.

【0020】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部は、遮へい板の縁の
内側に環状に小孔を配列し、その小孔から空気を噴出し
ながら燃焼させることを特徴とする窒素酸化物低発生燃
焼方法を提供するものである。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, the cylindrical air flow forming air ejecting portion has small holes arranged annularly inside the edge of the shielding plate, and air is ejected from the small holes. The present invention provides a method for low-nitrogen oxide generation combustion, which is characterized in that the combustion is performed while performing the combustion.

【0021】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部は、遮へい板の縁の
内側に環状に小孔を配列し構成することを特徴とする窒
素酸化物低発生燃焼装置を提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention is characterized in that the cylindrical air flow forming air jetting portion is formed by arranging small holes annularly inside the edge of the shield plate. A low oxide generation combustion device is provided.

【0022】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部の面積は、全空気導
入面積に対して、20%以下の面積に構成して燃焼させ
ることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方法を提供す
るものである。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, the area of the air ejecting portion for forming a cylindrical air flow is set to be 20% or less of the total air introduction area for combustion. The present invention provides a method for low-nitrogen oxide generation combustion characterized by the above.

【0023】また、前記課題を解決するために、本発明
は、円筒状空気流形成用空気噴出部の面積は、全空気導
入面積に対して、20%以下の面積に構成して成ること
を特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置を提供するもの
である。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, the area of the air jet portion for forming a cylindrical air flow is 20% or less of the total air introduction area. A feature of the present invention is to provide a nitrogen oxide low generation combustion device.

【0024】また、前記課題を解決するために、本発明
は、空気管に導入する燃焼用空気を酸素の体積濃度21
%以上の酸素富化空気を使用することを特徴とする窒素
酸化物低発生燃焼方法を提供するものである。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, the combustion air introduced into the air pipe has a volume concentration of oxygen of 21.
% Of oxygen-enriched air is used to provide a nitrogen oxide low generation combustion method.

【0025】[0025]

【作用】長孔状空気噴出部から噴出する空気流の中に直
角方向から燃料を噴出して空気が燃料をつつむようにし
て形成される拡散炎について、燃料の一部を分離し、補
助燃料として噴出させ、且つ、その拡散炎を空気噴出部
或は燃料噴出部に定着させないで燃焼させることによ
り、そして、その拡散炎を形成する前に、燃焼ガスの一
部が、補助燃料流、空気流並びに燃料流に巻き込まれる
ようにして、自己排ガス再循環を頗る効果的に実現する
と共に、その燃焼に際して、円筒状空気流形成用空気噴
出部から噴出する空気は、遮へい板の下流側に筒状空気
流を形成し、その筒状空気流の内部に強力な負圧部が形
成されて、炉内燃焼ガス流の逆流、再循環流の増大によ
り内部再循環を一層に助長する。この内部再循環の一層
の助長によって、高温の炉内燃焼ガスの再循環による強
力な着火源がつくられ、優れた保炎性能と燃焼の安定性
をもたらし、前記した自己排ガス再循環燃焼を効果的に
促進し、NOxの大幅な低減を図るものである。
[Function] With respect to a diffusion flame formed by jetting fuel from a direction perpendicular to the air stream jetted from the long-hole-shaped air jetting part and separating the fuel from the diffusion flame, a part of the fuel is separated and jetted as an auxiliary fuel. And burning the diffusion flame without fixing it to the air ejection portion or the fuel ejection portion, and before forming the diffusion flame, a part of the combustion gas contains a supplementary fuel flow, an air flow and As it is caught in the fuel flow, it effectively achieves self-exhaust gas recirculation, and at the time of its combustion, the air ejected from the cylindrical air flow forming air ejecting portion is tubular air on the downstream side of the shield plate. Flow is formed, and a strong negative pressure portion is formed inside the tubular air flow, further promoting internal recirculation by increasing the reverse flow and recirculation flow of the combustion gas flow in the furnace. With the further promotion of this internal recirculation, a strong ignition source is created by the recirculation of high temperature combustion gas in the furnace, which provides excellent flame holding performance and combustion stability, and the self-exhaust gas recirculation combustion described above is performed. It is intended to effectively promote and significantly reduce NOx.

【0026】[0026]

【実施例】先ず、図1及び図2に於いて、符号1は、空
気管2内に装入した燃料管であって、この燃料管1の先
端部の外周に、複数の長孔状空気噴出部3を設けた遮へ
い板4を設置し、その遮へい板4の縁側に円筒状空気流
形成用空気噴出部21を形成し、前記複数の長孔状空気
噴出部3の両側には、前記燃料管1と連通した側部燃料
噴出管5を設置し、その側部燃料噴出管5の側部には、
遮へい板4に対し、円周方向に燃料を噴出する側部燃料
噴出部6を設ける構成とする。前記燃料管1の先端部に
は、前記長孔状空気噴出部3の長手方向と同一の方向に
補助燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔14を設ける構
成とし、その半径方向燃料噴出孔14の上流側には燃料
管1より大きい円盤プレート7を設ける構成とする。前
記円筒状空気流形成用空気噴出部21は、図示の通り、
前記空気管2と遮へい板4との間に、環状スリット22
を設けることによって構成してもよいし、また、遮へい
板4の縁の内側に環状に小孔23を配列することによっ
て構成してもよい。図3以降の図においては、便宜上、
環状スリット22のみを表した。図3の場合には、前記
長孔状空気噴出部3間の半径方向に補助燃料を噴出する
半径方向燃料噴出孔14′を設ける構成である。図4の
場合には、前記長孔状空気噴出部3間の半径方向に補助
燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔14′を設ける構成
と、前記長孔状空気噴出部3の長手方向と同一の方向に
補助燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔14を設ける構
成とから成るものである。図5の場合には、前記長孔状
空気噴出部3の長手方向と同一の方向に補助燃料を噴出
する半径方向燃料噴出孔14を設ける構成と、前記燃料
管1の中心軸方向に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料
噴出孔15とを設ける構成とから成るものである。図6
の場合には、前記長孔状空気噴出部3間の半径方向に補
助燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔14′を設ける構
成と、前記燃料管1の中心軸方向に補助燃料を噴出する
中心軸方向燃料噴出孔15を設ける構成とから成るもの
である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS First, in FIGS. 1 and 2, reference numeral 1 is a fuel tube loaded in an air tube 2, and a plurality of long air holes are formed on the outer periphery of the tip of the fuel tube 1. A shield plate 4 provided with a jet portion 3 is installed, a cylindrical air flow forming air jet portion 21 is formed on the edge side of the shield plate 4, and the above-mentioned plurality of long hole-shaped air jet portions 3 are provided with A side fuel jet pipe 5 communicating with the fuel pipe 1 is installed, and a side portion of the side fuel jet pipe 5 is
A side fuel jet portion 6 that jets fuel in the circumferential direction is provided on the shield plate 4. A radial fuel jet hole 14 for jetting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air jet portion 3 is provided at the tip of the fuel pipe 1, and the radial fuel jet hole 14 A disk plate 7 larger than the fuel pipe 1 is provided on the upstream side. The cylindrical air flow forming air jetting portion 21 is
An annular slit 22 is provided between the air tube 2 and the shield plate 4.
May be provided, or the small holes 23 may be arranged annularly inside the edge of the shield plate 4. 3 and subsequent figures, for convenience,
Only the annular slit 22 is shown. In the case of FIG. 3, a radial fuel ejection hole 14 'for ejecting auxiliary fuel in the radial direction between the elongated hole air ejection portions 3 is provided. In the case of FIG. 4, the structure in which the radial direction fuel ejection holes 14 ′ for ejecting the auxiliary fuel in the radial direction between the oblong air ejection portions 3 are provided is the same as the longitudinal direction of the oblong air ejection portions 3. The radial fuel ejection holes 14 for ejecting the auxiliary fuel in the direction of are provided. In the case of FIG. 5, the radial fuel injection holes 14 for ejecting the auxiliary fuel are provided in the same direction as the longitudinal direction of the elongated hole air ejection portion 3, and the auxiliary fuel is provided in the central axis direction of the fuel pipe 1. And a fuel injection hole 15 for ejecting the fuel in the central axis direction. Figure 6
In the case of, the structure in which the radial fuel ejection holes 14 'for ejecting the auxiliary fuel in the radial direction between the elongated hole air ejection portions 3 are provided, and the center for ejecting the auxiliary fuel in the central axis direction of the fuel pipe 1 The configuration is such that the axial fuel injection hole 15 is provided.

【0027】長孔状空気噴出部3から空気が噴出し、そ
の空気流中に、側部燃料噴出部6からは、燃料ガスを前
記空気流に対して直角方向から噴出させる。この際、長
孔状空気噴出部3に於ける空気流速及び側部燃料噴出部
6に於ける燃料ガス流速の比を0.2以上、実操業上
は、0.2〜5程度に設定する。前記比を0.2以下に
設定すると、燃料ガスが、空気流を貫通して空気管2の
内壁に衝突して拡散し空気管2に定着した火炎が形成さ
れてしまうので、前記比は0.2以下とすることはでき
ない。しかしながら、前記比を前記のように設定する
と、長孔状空気噴出部3に定着した拡散炎を発生しない
だけでなく、直角方向から噴出した燃料ガス流は、図
7、図8に示すように空気流10中につつみ込まれた状
態の流れとなる。この時、半径方向燃料噴出孔14、1
4′或いは中心軸方向燃料噴出孔15又はその両方か
ら、補助燃料18、19を、内部循環領域12、或いは
炉内ガス流11に向かって噴出すると、補助燃料18、
19は、燃焼する前に、燃焼ガスを巻き込むため、内部
再循環領域12内に於ける自己排ガス再循環が、更に促
進されて、内部再循環促進領域8が形成され、一層の低
NOx化が実現できる。即ち、中心部に燃料ガス流9、
その周囲にドーナツ状に空気流10、そして、その外周
に矢印で示す伴流が行われ、炉内燃焼ガス流11及び炉
内燃焼ガス流11を巻き込んだ補助燃料流18、19が
形成される。しかして、空気流10は、その外側から
は、高温の炉内ガス流11が、同時にその内側からは、
燃料ガス流9が拡散混合して行く。通常の拡散炎では空
気噴出孔或は燃料ガス噴出孔に定着した火炎が形成され
るために、燃料は空気流が周囲炉内ガスを伴流する前に
燃焼を開始してしまうが、本発明は、前記した流速比を
持つので、長孔状空気噴出部3及び側部燃料噴出部6に
は火炎は附着しない。即ち、本発明に於いては、空気流
10は、その周囲の炉内ガス流11と混合しながら温度
を上昇して行くと同時に、その内側にある燃料ガス流9
と補助燃料流18、19が徐々に混合状態を形成して行
く。そして、前記四者が良好な混合状態を発展させて行
き、温度、燃料濃度、酸素濃度の諸点に於いて、着火条
件を満たした時点で燃焼が開始し、拡散火炎が形成され
る。かかる拡散火炎に於いては、燃焼が開始する前に燃
焼ガスの一部が充分に燃焼空気、強いては補助燃料流に
混合するため、自己排ガス再循環の効果が最大限得ら
れ、火炎温度の低下、酸素濃度の低下によりNOxが著
しく低下する。以上に於いて、内部再循環領域12及び
外部再循環領域13は、炉内ガス流11を多量に伴流す
る上で、多大の貢献をするものである。
Air is ejected from the long hole-shaped air ejecting portion 3, and the fuel gas is ejected from the side fuel ejecting portion 6 in a direction perpendicular to the air flow in the air flow. At this time, the ratio of the air flow velocity in the long hole-shaped air jet portion 3 and the fuel gas flow velocity in the side fuel jet portion 6 is set to 0.2 or more, and in actual operation, it is set to about 0.2 to 5. . When the ratio is set to 0.2 or less, the fuel gas penetrates the air flow, collides with the inner wall of the air tube 2 and diffuses to form a flame fixed on the air tube 2, so the ratio is 0. It cannot be less than or equal to 2. However, when the ratio is set as described above, not only does the diffusion flame fixed in the long hole-shaped air ejection portion 3 not occur, but the fuel gas flow ejected from the right angle direction is as shown in FIGS. 7 and 8. The flow is in a state of being trapped in the air flow 10. At this time, the radial fuel ejection holes 14, 1
When the auxiliary fuels 18, 19 are jetted toward the internal circulation region 12 or the in-reactor gas flow 11 from the 4'or the central axial fuel injection hole 15 or both, the auxiliary fuel 18,
Since No. 19 entrains the combustion gas before combustion, the self-exhaust gas recirculation in the internal recirculation region 12 is further promoted and the internal recirculation promotion region 8 is formed to further reduce NOx. realizable. That is, the fuel gas flow 9 in the center,
The doughnut-shaped air flow 10 is formed around it, and the wake indicated by an arrow is performed on the outer periphery of the air flow 10 to form the in-reactor combustion gas flow 11 and the auxiliary fuel flows 18 and 19 including the in-reactor combustion gas flow 11. . Thus, the air flow 10 has a high-temperature furnace gas flow 11 from the outside, and at the same time from the inside,
The fuel gas stream 9 diffuses and mixes. In a normal diffusion flame, a flame is settled in the air ejection hole or the fuel gas ejection hole, so that the fuel starts burning before the air flow accompanies the gas in the surrounding furnace. Has the above-mentioned flow velocity ratio, so that the flame is not attached to the long hole-shaped air ejection portion 3 and the side fuel ejection portion 6. That is, in the present invention, the air flow 10 rises in temperature while mixing with the gas flow 11 inside the furnace, and at the same time, the fuel gas flow 9 inside the air flow 10
And the auxiliary fuel streams 18, 19 gradually form a mixed state. Then, the four members develop a good mixed state, and combustion is started when the ignition conditions are satisfied at various points of temperature, fuel concentration, and oxygen concentration, and a diffusion flame is formed. In such a diffusion flame, a part of the combustion gas is sufficiently mixed with the combustion air, that is, the auxiliary fuel flow before the combustion starts, so that the effect of self-exhaust gas recirculation is maximized and the flame temperature NOx decreases remarkably due to the decrease in the oxygen concentration. In the above, the internal recirculation region 12 and the external recirculation region 13 make a great contribution to the large amount of the gas flow 11 in the furnace.

【0028】以上の燃焼に際して、円筒状空気流形成用
空気噴出部21から噴出する空気は、遮へい板4の下流
側に筒状空気流24を形成し、その筒状空気流24の内
部に強力な負圧部が形成されて、炉内燃焼ガスの逆流、
再循環流の増大により内部再循環領域12内での自己排
ガス再循環を一層助長する。この内部再循環の一層の助
長によって、高温の炉内燃焼ガスの再循環による強力な
着火源がつくられ、優れた保炎性能と燃焼の安定性をも
たらし、前記した自己排ガス再循環燃焼を効果的に促進
してNOxの低減効果を助長する(図11及び12参
照)。前記円筒状空気流形成用空気噴出部21は、環状
スリット22又は小孔23から構成しても、同様の作用
効果をもたらす。更に、前記した円筒状空気流形成用空
気噴出部21の面積は、全前空気導入面積に対して、2
0%以下の面積であれば、前記作用効果を促進する。
(図12参照)。更に、以上の燃焼に際して、円筒状空
気流形成用空気噴出部21は、燃焼範囲の拡大について
多大の貢献をするものである。即ち、図13は、円筒状
空気流形成用空気噴出部21がある場合と、それのない
場合のCO限界空気比の上限界及び下限界について測定
した結果を示すものであるが、この図から本発明の円筒
状空気流形成用空気噴出部21は、CO上限界空気比を
格段に大きくしていることが明瞭に理解できる。
In the above combustion, the air ejected from the air ejecting portion 21 for forming a cylindrical air flow forms a cylindrical air flow 24 on the downstream side of the shield plate 4, and a strong force is generated inside the cylindrical air flow 24. Negative pressure part is formed, the back flow of combustion gas in the furnace,
Increased recirculation flow further facilitates self-exhaust gas recirculation within the internal recirculation zone 12. By further promoting this internal recirculation, a strong ignition source is created by the recirculation of high temperature combustion gas in the furnace, resulting in excellent flame holding performance and combustion stability, and the self-exhaust gas recirculation combustion described above is performed. It effectively promotes and promotes the NOx reduction effect (see FIGS. 11 and 12). Even if the cylindrical air flow forming air jetting portion 21 is composed of the annular slit 22 or the small hole 23, the same operational effect is brought about. Further, the area of the above-mentioned cylindrical air flow forming air ejection portion 21 is 2 with respect to the total front air introduction area.
If the area is 0% or less, the above-mentioned effects are promoted.
(See Figure 12). Furthermore, in the above combustion, the cylindrical air flow forming air ejection portion 21 makes a great contribution to the expansion of the combustion range. That is, FIG. 13 shows the measurement results of the upper limit and the lower limit of the CO limit air ratio with and without the cylindrical air flow forming air jetting portion 21. It can be clearly understood that the cylindrical air flow forming air jetting portion 21 of the present invention has a significantly higher CO upper limit air ratio.

【0029】長孔状空気噴出部3の両側に、側部燃料噴
出管5を設けた本発明の場合には、側部燃料噴出部6が
複数個所設けられて複数個所から分割的に遮へい板4の
円周方向で、且つ長孔状空気噴出部3の空気流10に対
して直角方向から燃料を噴出させることができるので、
前記した燃焼前の空気流10、燃料ガス流9及び炉内燃
焼ガス流11の一部との拡散混合が良好に実行されて低
NOx燃焼を一層効果的に持続する。
In the case of the present invention in which the side fuel ejection pipes 5 are provided on both sides of the long hole-shaped air ejection portion 3, a plurality of side fuel ejection portions 6 are provided and the shield plate is divided from the plurality of portions. Since the fuel can be jetted in the circumferential direction of 4 and in the direction perpendicular to the air flow 10 of the long hole-shaped air jetting portion 3,
The above-described premixed air flow 10, fuel gas flow 9 and part of the in-furnace combustion gas flow 11 are well mixed and diffusively mixed to further effectively maintain low NOx combustion.

【0030】更に、円盤プレート7を装置した実施例の
場合には、円盤プレート7の下流側に、内部再循環促進
領域8が形成され、内部再循環領域12が拡大されて、
排ガスの再循環量が格段に増大し、NOxの低減に一層
の効果を生じさせる。即ち円盤プレート7の存在によっ
て、空気流10の、高温の内部再循環領域12側への拡
大が阻止され、自己排ガス再循環量が増大する。かかる
伴流量の増大はNOxの低減効果を著しく助長する。
Further, in the case of the embodiment in which the disc plate 7 is installed, an internal recirculation promoting region 8 is formed on the downstream side of the disc plate 7 and the internal recirculation region 12 is enlarged,
The recirculation amount of the exhaust gas is remarkably increased, and the effect of reducing NOx is further increased. That is, the presence of the disk plate 7 prevents the air flow 10 from expanding toward the high temperature internal recirculation region 12 side, and increases the amount of self-exhaust gas recirculation. Such an increase in the accompanying flow rate remarkably promotes the NOx reduction effect.

【0031】以上の燃焼に際しては、前記中心軸方向燃
料噴出孔15の形状をスリット円孔16に構成すると、
補助燃料がリング状に噴出されるので、炉内ガスの接触
面積が増大して、前記伴流効果を著しく向上させてNO
x低減効果を助長する。
In the above combustion, if the shape of the fuel injection hole 15 in the central axis direction is formed as a slit circular hole 16,
Since the auxiliary fuel is ejected in a ring shape, the contact area of the gas in the furnace is increased, and the wake effect is significantly improved, and NO
Promote the x reduction effect.

【0032】更に、前記スリット円孔16に旋回羽根2
0を装置すると、燃料が旋回しながらリング状に噴出す
るので、炉内ガスの巻き込みが増大し、伴流効果を更に
向上させてNOx低減効果を助長する。
Further, the swirl vane 2 is provided in the slit circular hole 16.
When 0 is set, the fuel is ejected in a ring shape while swirling, so that the entrainment of the gas in the furnace is increased, the wake effect is further improved, and the NOx reduction effect is promoted.

【0033】更に、空気管2内に設けた燃料管1の先端
外周と、前記空気管2の内壁に接して設けた遮へい板4
には、長孔状空気噴出部3が設けてあり、この長孔状空
気噴出部3から燃焼用空気を噴出するので、その噴流の
表面積を大きくすることができ、周囲の燃焼ガスを効率
よく伴流することができる。また、長孔状空気噴出部3
は、複数個形成されているので、空気流10は、分割さ
れて噴出され、夫々の噴流が炉内ガス流11を伴流する
ため、単一の空気噴流を持った燃焼器に比べてより効率
的に周囲の燃焼ガスを伴流でき、自己排ガス再循環の効
果を高めることができる。複数の燃焼空気噴流で囲まれ
た部分には内部再循環領域12が形成され、また周囲に
は外部再循環領域13が形成されて、どちらの再循環領
域にも燃焼ガスの一部が再循環して燃焼空気噴流に伴流
される。とくに内部再循環領域12には高温の燃焼ガス
が循環するので、定着部を持たない拡散炎を安定的に着
火させ、火炎を形成する。
Further, a shield plate 4 provided in contact with the outer periphery of the tip of the fuel tube 1 provided in the air tube 2 and the inner wall of the air tube 2.
Is provided with a long hole-shaped air ejecting portion 3, and the combustion air is ejected from the long hole-shaped air ejecting portion 3, so that the surface area of the jet flow can be increased and the surrounding combustion gas can be efficiently emitted. Can be waked. In addition, the long hole-shaped air ejection portion 3
Is formed in plural, the air flow 10 is divided and ejected, and each jet is accompanied by the in-furnace gas flow 11. Therefore, compared with a combustor having a single air jet, The surrounding combustion gas can be efficiently circulated, and the effect of self-exhaust gas recirculation can be enhanced. An internal recirculation region 12 is formed in a portion surrounded by a plurality of combustion air jets, and an external recirculation region 13 is formed in the periphery, so that a part of the combustion gas is recirculated in both recirculation regions. And is accompanied by the jet of combustion air. Particularly, since the high temperature combustion gas circulates in the internal recirculation region 12, the diffusion flame having no fixing portion is ignited stably to form the flame.

【0034】空気流に対して、直角に燃料を噴出させる
と同時に、空気流速と燃料流速の比を前記したように調
整することによって、燃料噴流を燃焼空気噴流の中心部
に噴出させることができる。この場合、図9及び図10
に示すように、燃料噴流はいわゆる双子状の渦を形成す
る。この渦は、燃料と空気が混合するにつれ、側部燃料
噴出部6、更には、長孔状空気噴出部3から離れるに従
って発達していく。この渦には、燃料と空気が混合して
ゆくだけではなく、さらには空気に伴流された燃焼ガス
の一部が徐々に巻き込まれ、燃料が着火するのに充分な
量の燃焼ガスが巻き込まれると燃料は燃焼を開始する。
この渦によって火炎は長孔状空気噴出部3、更には、側
部燃料噴出部6に定着することなく安定に着火する。図
9及び図10に於いては、模式的且つ部分的に側部燃料
噴出管5から燃料を噴出する例を図示したが、側部燃料
噴出部6から噴出する燃料についても、その実混合形態
は、全く同様である。なお、長孔状空気噴出部3を通る
空気流10の方向に対して、直角方向に燃料を噴出させ
る場合には、燃焼空気噴流と燃料噴流の流速の比を0.
2以上とすると、火炎は噴出孔に定着しないで形成さ
れ、著しい低NOx火炎になることは、前記した通りで
ある。
By jetting the fuel at right angles to the air flow and adjusting the ratio of the air flow velocity to the fuel flow velocity as described above, the fuel jet can be jetted to the center of the combustion air jet. . In this case, FIG. 9 and FIG.
As shown in, the fuel jet forms a so-called twin vortex. As the fuel and the air are mixed, the vortices develop as they move away from the side fuel ejection portion 6 and further from the long hole-shaped air ejection portion 3. Not only the fuel and air are mixed in this vortex, but also a part of the combustion gas entrained in the air is gradually entrained, and a sufficient amount of combustion gas for fuel ignition is entrained. Then, the fuel starts to burn.
Due to this vortex, the flame is stably ignited without being fixed to the long hole-shaped air ejection portion 3 and further to the side fuel ejection portion 6. 9 and 10, the example in which the fuel is ejected from the side fuel ejection pipe 5 is schematically and partially illustrated, but the actual mixing form of the fuel ejected from the side fuel ejection part 6 is also shown. , Exactly the same. When the fuel is jetted in the direction perpendicular to the direction of the air flow 10 passing through the long hole-shaped air jet portion 3, the ratio of the flow velocity of the combustion air jet to the fuel jet is set to 0.
As described above, when the number is 2 or more, the flame is formed without being fixed in the ejection hole, resulting in a significantly low NOx flame.

【0035】以上の燃焼に際して、図1、図2の実施例
の場合は、長孔状空気噴出部3の長手方向と同一方向に
半径方向燃料噴出孔14から、補助燃料を噴出するの
で、前記した如く、燃焼前に、補助燃料が炉内ガスと混
合し、自己排ガス再循環が促進されて、前記した燃焼に
相乗してNOx低減効果を一層助長するものである。
During the above combustion, in the case of the embodiment shown in FIGS. 1 and 2, the auxiliary fuel is ejected from the radial fuel ejection holes 14 in the same direction as the longitudinal direction of the elongated hole air ejection portion 3. As described above, before combustion, the auxiliary fuel is mixed with the in-furnace gas, the self-exhaust gas recirculation is promoted, and the NOx reduction effect is further promoted by synergizing with the above-mentioned combustion.

【0036】また、図3の実施例の場合には、長孔状空
気噴出部3間の半径方向に、半径方向燃料噴出孔14′
から、補助燃料を噴出するので、前記した如く、燃焼前
に、補助燃料が炉内燃焼ガスと混合し、自己排ガス再循
環が促進されて、前記した燃焼に相乗してNOx低減効
果を一層助長するものである。かかる自己排ガス再循環
燃焼に際して、前記した円筒状空気流形成用空気噴出部
21が形成する筒状空気流24は、その内部に有効な連
続着火源をつくり、前記自己排ガス再循環燃焼を効果的
に安定させるものであること前記した通りである。
In the case of the embodiment shown in FIG. 3, the radial fuel ejection holes 14 'are arranged in the radial direction between the elongated air ejection portions 3.
As described above, since the auxiliary fuel is ejected from the fuel cell, the auxiliary fuel is mixed with the combustion gas in the furnace before combustion, and the self-exhaust gas recirculation is promoted to further enhance the NOx reduction effect in synergy with the above-mentioned combustion. To do. During such self-exhaust gas recirculation combustion, the cylindrical air flow 24 formed by the above-mentioned cylindrical air flow forming air jetting portion 21 forms an effective continuous ignition source therein, and the self-exhaust gas recirculation combustion is effective. It is as described above that it is to be stabilized.

【0037】以上の燃焼に際して、図4の実施例の場合
は、前記長孔状空気噴出部3間の半径方向に半径方向燃
料燃料噴出孔14′から、補助燃料を噴出すると同時
に、前記長孔状空気噴出部3の長手方向と同一方向に半
径方向燃料噴出孔14から、補助燃料を噴出するので、
前記した如く、燃焼前に、補助燃料が炉内燃焼ガスと混
合し、自己排ガス再循環が促進されて、前記した燃焼に
相乗してNOx低減効果を一層助長するものである。
In the above combustion, in the case of the embodiment shown in FIG. 4, the auxiliary fuel is ejected from the radial fuel injection holes 14 'in the radial direction between the elongated air ejecting portions 3 at the same time as the elongated holes. Since the auxiliary fuel is ejected from the radial direction fuel ejection holes 14 in the same direction as the longitudinal direction of the linear air ejection portion 3,
As described above, before combustion, the auxiliary fuel is mixed with the combustion gas in the furnace to promote self-exhaust gas recirculation, which synergizes with the above-mentioned combustion to further promote the NOx reduction effect.

【0038】以上の燃焼に際して、図5の実施例の場合
は、前記長孔状空気噴出部3の長手方向と同一方向に半
径方向燃料噴出孔14から、補助燃料を噴出すると同時
に、前記燃料管1の中心軸方向に中心軸方向燃料噴出1
5から、補助燃料を噴出するので、前記した如く、燃焼
前に、補助燃料が炉内燃焼ガスと混合し、自己排ガス再
循環が促進されて、前記した燃焼に相乗してNOx低減
効果を一層助長するものである。
During the above combustion, in the case of the embodiment shown in FIG. 5, the auxiliary fuel is ejected from the radial fuel ejection holes 14 in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air ejection portion 3, and at the same time, the fuel pipe is ejected. 1 central axis direction fuel injection 1
Since the auxiliary fuel is ejected from No. 5, as described above, the auxiliary fuel is mixed with the combustion gas in the furnace before combustion, and the self-exhaust gas recirculation is promoted to synergize with the above-mentioned combustion to further improve the NOx reduction effect. It encourages.

【0039】以上の燃焼に際して、図6の実施例の場合
は、前記長孔状空気噴出部3間の半径方向燃料噴出孔1
4′から、補助燃料を噴出すると同時に、前記燃料管1
の中心軸方向に中心軸方向燃料噴出孔15から、補助燃
料を噴出するので、前記した如く、燃焼前に、補助燃料
が炉内燃焼ガスと混合し、自己排ガス再循環が促進され
て、前記した燃焼に相乗してNOx低減効果を一層助長
するものである。
In the above combustion, in the case of the embodiment shown in FIG. 6, the radial fuel ejection holes 1 between the elongated hole air ejection portions 3 are formed.
At the same time that auxiliary fuel is jetted from 4 ', the fuel pipe 1
Since the auxiliary fuel is ejected in the central axis direction from the fuel injection hole 15 in the central axis direction, as described above, the auxiliary fuel mixes with the combustion gas in the furnace before combustion, and the self-exhaust gas recirculation is promoted, The NOx reduction effect is further promoted by synergizing with the above combustion.

【0040】以上の燃焼に際しては、前記中心軸方向燃
料噴出孔15の形状をスリット円孔16に構成すると、
補助燃料がリング状に噴出されるので、炉内燃焼ガスと
の接触面積が増大して、前記伴流効果を著しく向上させ
てNOx低減効果を助長する。
In the above combustion, if the shape of the fuel injection hole 15 in the central axis direction is formed as a slit circular hole 16,
Since the auxiliary fuel is jetted in a ring shape, the contact area with the combustion gas in the furnace is increased, and the wake effect is remarkably improved to promote the NOx reduction effect.

【0041】更に、前記スリット円孔16に旋回羽根2
0を装置すると、燃料が旋回しながらリング状に噴出す
るので、炉内ガスの巻き込みが増大し、伴流効果を更に
向上させてNOx低減効果を助長する。
Further, the swirl vane 2 is provided in the slit circular hole 16.
When 0 is set, the fuel is ejected in a ring shape while swirling, so that the entrainment of the gas in the furnace is increased, the wake effect is further improved, and the NOx reduction effect is promoted.

【0042】以上の燃焼に際して、空気管2に導入する
燃焼用空気を、酸素の体積濃度21%以上の酸素富化空
気を使用することによっても、低NOxの燃焼を持続さ
せると共に、燃焼量の増大を図かることができる。
At the time of the above-mentioned combustion, by using oxygen-enriched air having an oxygen volume concentration of 21% or more as the combustion air introduced into the air pipe 2, the combustion of low NOx is continued and the combustion amount Can be increased.

【0043】図11は、本発明によるNOx低減効果を
示したものである。従来例と比較した図11によって、
空気/燃料の流速比が0.2以上で、且つ全燃料の10
〜20%を補助燃料として噴出し、且つ円筒状空気流形
成用空気噴出部の面積を、全空気導入面積の20%以下
に構成すれば、実用上の広い空気比にわたって、NOx
が格段に低減していることが理解できる。
FIG. 11 shows the NOx reduction effect according to the present invention. According to FIG. 11 comparing with the conventional example,
Air / fuel flow ratio of 0.2 or more and 10% of all fuel
If 20% or less of the auxiliary air is ejected and the area of the air ejecting portion for forming the cylindrical air flow is 20% or less of the total air introduction area, NOx can be spread over a wide practical air ratio.
It can be understood that is significantly reduced.

【0044】[0044]

【発明の効果】本発明は以上の通りの低NOx燃焼法と
その装置を使用することによって、従来の課題を一挙に
解決し、図12に示すように、円筒状空気流形成用空気
噴出部の面積を、全空気導入面積の20%以下に構成す
ることにより、従来バ−ナに比較して、NOxの発生を
格段に抑制することができる優れたものである。その
際、円筒状空気流の内部に形成される内部循環流は、火
炎の強力な連続着火源となって、前記自己排ガス再循環
燃焼を安定的に一層助長するものである。加えて、図1
3は、円筒状空気流形成用空気噴出部がある場合と、そ
れのない場合のCO限界空気比の上限界及び下限界につ
いて測定した結果を示すものであるが、この図から本発
明の円筒状空気流形成用空気噴出部は、CO上限界空気
比を格段に大きくしている効果を奏していることが理解
できる。
The present invention solves the conventional problems all at once by using the low NOx combustion method and its apparatus as described above, and as shown in FIG. 12, a cylindrical air flow forming air ejecting portion. By configuring the area of 20% or less of the total air introduction area, the generation of NOx can be significantly suppressed as compared with the conventional burner. At this time, the internal circulation flow formed inside the cylindrical air flow serves as a strong continuous ignition source for the flame to stably promote the self-exhaust gas recirculation combustion. In addition, FIG.
3 shows the results of measurement of the upper and lower limits of the CO limit air ratio with and without the cylindrical airflow forming air jet portion. From this figure, the cylinder of the present invention can be seen. It can be understood that the uniform air flow forming air jetting portion has an effect of significantly increasing the CO upper limit air ratio.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】図1は、本発明の実施例を示す説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram showing an embodiment of the present invention.

【図2】図2は、本発明の他の実施例を示す説明図であ
る。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing another embodiment of the present invention.

【図3】図3は、本発明の他の実施例を示す説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing another embodiment of the present invention.

【図4】図4は、本発明の他の実施例を示す説明図であ
る。
FIG. 4 is an explanatory view showing another embodiment of the present invention.

【図5】図5は、本発明の他の実施例を示す説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing another embodiment of the present invention.

【図6】図6は、本発明の他の実施例を示す説明図であ
る。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing another embodiment of the present invention.

【図7】図7は、流体の流れと伴流状態を示す模式図で
ある。
FIG. 7 is a schematic diagram showing a fluid flow and a wake state.

【図8】図8は、流体の流れと伴流状態を示す模式図で
ある。
FIG. 8 is a schematic diagram showing a fluid flow and a wake state.

【図9】図9は、空気流の中で燃料の流れを示す模式図
である。
FIG. 9 is a schematic diagram showing a fuel flow in an air flow.

【図10】図10は、空気流の中で燃料の流れを示す模
式図である。
FIG. 10 is a schematic diagram showing a fuel flow in an air flow.

【図11】図11は、本発明と従来法を比較したNOx
性能図である。
FIG. 11 shows NOx comparing the present invention with a conventional method.
It is a performance diagram.

【図12】図12は、本発明の円筒状空気流形成用空気
噴出部の面積の、全空気導入面積に占める割合の影響に
ついて、従来バ−ナと比較した時のNOx性能図であ
る。
FIG. 12 is a NOx performance diagram when comparing the ratio of the area of the air ejecting portion for forming a cylindrical air flow of the present invention to the total air introduction area with a conventional burner.

【図13】図13は、円筒状空気流形成用空気噴出部が
ある場合と、それのない場合のCO限界空気比の上限界
及び下限界について測定した結果を示す性能比較図であ
る。
FIG. 13 is a performance comparison diagram showing the results of measurement of the upper limit and the lower limit of the CO limit air ratio with and without the cylindrical air flow forming air ejection portion.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 燃料管 2 空気管 3 長孔状空気噴出部 4 遮へい板 5 側部燃料噴出管 6 側部燃料噴出部 7 円盤プレート 8 内部再循環促進領域 9 燃料ガス流 10 空気流 11 炉内ガス流 12 内部再循環領域 13 外部再循環領域 14及び14′ 半径方向燃料噴出孔 15 中心軸方向燃料噴出孔 16 スリット円孔 18 半径方向燃料流 19 中心軸方向燃料流 20 旋回羽根 21 円筒状空気流形成用空気噴出部 22 環状スリット 23 小孔 24 円筒状空気流 1 Fuel Pipe 2 Air Pipe 3 Long Hole Air Jet 4 Shield 5 Side Fuel Jet 6 Side Fuel Jet 7 Disc Plate 8 Internal Recirculation Promotion Area 9 Fuel Gas Flow 10 Air Flow 11 Reactor Gas Flow 12 Inner recirculation area 13 Outer recirculation area 14 and 14 'Radial fuel injection hole 15 Central axial fuel injection hole 16 Slit circular hole 18 Radial fuel flow 19 Central axial fuel flow 20 Swirl blade 21 For forming cylindrical air flow Air jetting part 22 Annular slit 23 Small hole 24 Cylindrical air flow

Claims (21)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を
噴出する半径方向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料
噴出孔の上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを
設置し、前記円筒状空気流形成用空気噴出部から空気を
噴出させながら、前記長孔状空気噴出部から噴出する空
気流に対して、前記側部燃料噴出部の両側から燃料を直
角方向に噴出させ混合燃焼させつつ、前記半径方向燃料
噴出孔から全燃料の10〜20%を補助燃料として半径
方向に噴出して、その噴出エネルギ−によって炉内燃焼
ガスを伴流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴出部での
空気流速と前記側部燃料噴出部での燃料流速の比が0.
2以上であることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方
法。
1. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is installed on the outer periphery of the tip end of a fuel pipe charged in an air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. Is projected from the shield plate, and a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated hole air ejection portion is provided at the tip of the fuel pipe, and the radial fuel ejection hole is formed. A disk plate larger than the fuel pipe is installed on the upstream side of the, and while ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, with respect to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion, While jetting fuel from both sides of the side fuel jetting portion in a right angle direction for mixed combustion, 10 to 20% of the total fuel is jetted out in the radial direction from the radial fuel jetting hole as auxiliary fuel, and the jetting energy With the combustion gas in the furnace Is burnt, the ratio of fuel flow rate in the air flow velocity in the said long hole-like air ejection portion said side fuel injection unit is 0.
A low-nitrogen oxide generation combustion method characterized by being 2 or more.
【請求項2】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を
噴出する半径方向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料
噴出孔の上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを
設置したことを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置。
2. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions is provided on the outer periphery of the tip end of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. Is projected from the shield plate, and a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated hole air ejection portion is provided at the tip of the fuel pipe, and the radial fuel ejection hole is formed. A low-nitrogen oxide combustion apparatus, wherein a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the fuel tube.
【請求項3】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する
半径方向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の
上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置し、
前記円筒状空気流形成用空気噴出部から空気を噴出させ
ながら、前記長孔状空気噴出部から噴出する空気流に対
して、前記側部燃料噴出部の両側から燃料を直角方向に
噴出させ混合燃焼させつつ、前記半径方向燃料噴出孔か
ら全燃料の10〜20%を補助燃料として半径方向に噴
出して、その噴出エネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴
流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴出部での空気流速
と前記側部燃料噴出部での燃料流速の比が0.2以上で
あることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方法。
3. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. Is projected from the shielding plate, and a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the radial direction between the elongated air ejection portions is provided at the tip of the fuel pipe, and the upstream of the radial fuel ejection hole A disk plate larger than the fuel pipe is installed on the side,
While ejecting air from the cylindrical air flow forming air ejection portion, fuel is ejected from both sides of the side fuel ejection portion in a direction perpendicular to the air flow ejected from the elongated hole air ejection portion and mixed. While burning, 10 to 20% of the total fuel is jetted in the radial direction from the radial fuel jet holes as an auxiliary fuel, and the jetted energy causes the combustion gas in the furnace to be burnt while being burnt, and the long hole-shaped air A low nitrogen oxide generation combustion method, wherein the ratio of the air flow velocity at the jet portion and the fuel flow velocity at the side fuel jet portion is 0.2 or more.
【請求項4】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する
半径方向燃料噴出孔を設け、その半径方向燃料噴出孔の
上流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置した
ことを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置。
4. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. Is projected from the shielding plate, and a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the radial direction between the elongated air ejection portions is provided at the tip of the fuel pipe, and the upstream of the radial fuel ejection hole A low-nitrogen oxide generation combustion apparatus, wherein a disk plate larger than the fuel tube is installed on the side.
【請求項5】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には前
記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料
噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴
出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前
記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前記
長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を噴
出する半径方向燃料噴出孔を設けると同時に、前記長孔
状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径方
向燃料噴出孔を設け、それら半径方向燃料噴出孔の上流
側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置し、前記
円筒状空気流形成用空気噴出部から空気を噴出させなが
ら、前記長孔状空気噴出部から噴出する空気流に対し
て、前記側部燃料噴出部の両側から燃料を直角方向に噴
出させ混合燃焼させつつ、前記半径方向燃料噴出孔から
全燃料の10〜20%を補助燃料として半径方向に噴出
して、その噴出エネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴流
しつつ燃焼させ、前記長孔状空気噴出部での空気流速と
前記側部燃料噴出部での燃料流速の比が0.2以上であ
ることを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼方法。
5. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. And a side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is installed on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions, and the side surface of the fuel ejection pipe has a circumferential direction of the shield plate. A side fuel jetting portion for jetting fuel is provided, the tip end of the fuel pipe is projected from the shielding plate, and the tip end of the fuel pipe is assisted in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air jetting portion. At the same time as providing radial fuel ejection holes for ejecting fuel, radial fuel ejection holes for ejecting auxiliary fuel are provided in the radial direction between the elongated air ejection portions, and the radial fuel ejection holes are provided on the upstream side of the radial fuel ejection holes. A disk plate larger than the fuel tube is installed, and the cylindrical air flow forming air is formed. While ejecting air from the ejection portion, the fuel in the radial direction is ejected from both sides of the side fuel ejection portion in a direction perpendicular to the air flow ejected from the long hole-shaped air ejection portion, and the radial fuel is ejected. 10% to 20% of the total fuel is radially ejected from the ejection holes as auxiliary fuel, and the combustion energy is burned in the furnace while being accompanied by the ejection energy, and the air flow velocity at the elongated hole air ejection portion and the A low-nitrogen oxide generation combustion method, characterized in that the ratio of the fuel flow velocity at the side fuel injection portion is 0.2 or more.
【請求項6】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を
噴出する半径方向燃料噴出孔を設けると同時に、前記長
孔状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半径
方向燃料噴出孔を設け、それら半径方向燃料噴出孔の上
流側に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置したこ
とを特徴とする窒素酸化物低発生燃焼装置。
6. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is installed on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. A portion projecting from the shielding plate, and a radial fuel jet hole for jetting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air jet portion is provided at the tip of the fuel pipe, and at the same time, the elongated hole Nitrogen oxidation characterized in that radial fuel ejection holes for ejecting auxiliary fuel are provided in the radial direction between the air ejection portions, and a disc plate larger than the fuel pipe is installed on the upstream side of the radial fuel ejection holes. Low-combustion combustion equipment.
【請求項7】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その側
部燃料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃
料を噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端
部を前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部
に、前記長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助
燃料を噴出する半径方向燃料噴出孔を設けると同時に、
前記燃料管の中心軸方向に補助燃料を噴出する中心軸方
向燃料噴出孔を設け、前記半径方向燃料噴出孔の上流側
に前記燃料管より大きい円盤プレ−トを設置し、前記円
筒状空気流形成用空気噴出部から空気を噴出させなが
ら、前記長孔状空気噴出部から噴出する空気流に対し
て、前記側部燃料噴出部の両側から燃料を直角方向に噴
出させ混合燃焼させつつ、前記半径方向燃料噴出孔及び
中心軸方向燃料噴出孔から全燃料の10〜20%を補助
燃料として半径方向及び中心軸方向に噴出して、その噴
出エネルギ−によって炉内燃焼ガスを伴流しつつ燃焼さ
せ、前記長孔状空気噴出部での空気流速と前記側部燃料
噴出部での燃料流速の比が0.2以上であることを特徴
とする窒素酸化物低発生燃焼方法。
7. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is installed, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in a circumferential direction of the shield plate is provided on a side portion of the side fuel ejection pipe. Of the fuel tube is provided with a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air ejection portion, and at the same time,
A central axial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel is provided in the central axial direction of the fuel pipe, and a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel ejection hole, and the cylindrical air flow is provided. While jetting air from the forming air jetting portion, the fuel is jetted at right angles from both sides of the side fuel jetting portion with respect to the air flow jetting from the elongated hole air jetting portion, and the mixed combustion is performed. 10 to 20% of the total fuel is ejected in the radial direction and the central axis direction as auxiliary fuel from the radial direction fuel ejection hole and the central axis direction fuel ejection hole, and the combustion energy is burnt in the furnace while being accompanied by the combustion energy. A low-nitrogen oxide generation combustion method, wherein the ratio of the air flow velocity at the long hole-shaped air jet portion and the fuel flow velocity at the side fuel jet portion is 0.2 or more.
【請求項8】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部の長手方向と同一方向に補助燃料を
噴出する半径方向燃料噴出孔を設けると共に、前記燃料
管の中心軸方向に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料噴
出孔を設け、前記半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃
料管より大きい円盤プレ−トを設置したことを特徴とす
る窒素酸化物低発生燃焼装置。
8. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. Is projected from the shielding plate, a radial fuel ejection hole for ejecting auxiliary fuel in the same direction as the longitudinal direction of the elongated air ejection portion is provided at the tip of the fuel tube, and the center of the fuel tube is provided. Low-nitrogen oxide generation combustion characterized in that a central axial fuel injection hole for ejecting auxiliary fuel in the axial direction is provided, and a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel injection hole. apparatus.
【請求項9】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には、
前記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃
料噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を
噴出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を
前記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前
記長孔状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する
半径方向燃料噴出孔を設けると同時に、前記燃料管の中
心軸方向に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を
設け、前記半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管よ
り大きい円盤プレ−トを設置し、前記円筒状空気流形成
用空気噴出部から空気を噴出させながら、前記長孔状空
気噴出部から噴出する空気流に対して、前記側部燃料噴
出部の両側から燃料を直角方向に噴出させ混合燃焼させ
つつ、前記半径方向燃料噴出孔及び中心軸方向燃料噴出
孔から全燃料の10〜20%を補助燃料として半径方向
及び中心軸方向に噴出して、その噴出エネルギ−によっ
て炉内燃焼ガスを伴流しつつ燃焼させ、前記長孔状空気
噴出部での空気流速と前記側部燃料噴出部での燃料流速
の比が0.2以上であることを特徴とする窒素酸化物低
発生燃焼方法。
9. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jets is provided on the outer periphery of the tip of the fuel pipe charged in the air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on the edge side of the shield plate. A portion is formed, and on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions,
A side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is provided, and a side fuel ejection portion for ejecting fuel in the circumferential direction of the shielding plate is provided on a side portion of the fuel ejection pipe, and a tip of the fuel pipe is provided. A portion projecting from the shielding plate, and at the tip of the fuel pipe, radial fuel ejection holes for ejecting auxiliary fuel in the radial direction between the elongated air ejection portions are provided, and at the same time, the central axis of the fuel pipe. A central axial fuel jet hole for jetting auxiliary fuel is provided in a direction, and a disk plate larger than the fuel pipe is installed upstream of the radial fuel jet hole from the cylindrical air jet forming air jet portion. While jetting air, the fuel is jetted at right angles from both sides of the side fuel jetting portion with respect to the air flow jetting from the long hole-shaped air jetting portion to perform mixed combustion, and the radial fuel jetting holes and 1 for all fuel from the central axial fuel injection hole Approximately 20% of the auxiliary fuel is jetted in the radial direction and the central axis direction, and the jetting energy causes the combustion gas in the furnace to be combusted while being combusted, and the air flow velocity at the elongated hole air jetting portion and the side fuel. A low-nitrogen oxide generation combustion method, characterized in that the ratio of the fuel flow velocity at the injection portion is 0.2 or more.
【請求項10】 空気管に装入した燃料管先端部の外周
に、複数の長孔状空気噴出部を設けた遮へい板を設置
し、その遮へい板の縁側に円筒状空気流形成用空気噴出
部を形成し、前記複数の長孔状空気噴出部の両側には前
記燃料管と連通した側部燃料噴出管を設置し、その燃料
噴出管の側部には、前記遮へい板の円周方向に燃料を噴
出する側部燃料噴出部を設け、前記燃料管の先端部を前
記遮へい板より突出させ、その燃料管の先端部に、前記
長孔状空気噴出部間の半径方向に補助燃料を噴出する半
径方向燃料噴出孔を設けると共に、前記燃料管の中心軸
方向に補助燃料を噴出する中心軸方向燃料噴出孔を設
け、前記半径方向燃料噴出孔の上流側に前記燃料管より
大きい円盤プレ−トを設置したことを特徴とする窒素酸
化物低発生燃焼装置。
10. A shield plate provided with a plurality of elongated hole-like air jetting portions is provided on the outer periphery of a tip end of a fuel pipe charged in an air pipe, and a cylindrical air flow forming air jet is provided on an edge side of the shield plate. And a side fuel ejection pipe communicating with the fuel pipe is installed on both sides of the plurality of long hole-shaped air ejection portions, and the side surface of the fuel ejection pipe has a circumferential direction of the shield plate. A side fuel jetting portion for jetting fuel is provided, the tip end of the fuel pipe is projected from the shield plate, and auxiliary fuel is radially applied to the tip end of the fuel pipe in the radial direction between the elongated air jetting portions. A radial fuel jet hole for jetting is provided, a central axial fuel jet hole for jetting auxiliary fuel is provided in the central axial direction of the fuel pipe, and a disc plate larger than the fuel pipe is provided upstream of the radial fuel jet hole. -A low-nitrogen oxide combustion device characterized in that
【請求項11】 中心軸方向燃料噴出孔の形状をスリッ
ト円孔に構成して、その中心軸方向燃料噴出孔からリン
グ状に燃料を噴出して炉内ガスを伴流しながら混合燃焼
するようにしたことを特徴とする請求項7及び9記載の
窒素酸化物低発生燃焼方法。
11. The central axial fuel injection hole is formed into a slit circular hole, and the fuel is ejected in a ring shape from the central axial fuel injection hole so that mixed combustion is carried out while the in-reactor gas is accompanied. The method for low-nitrogen oxide generation combustion according to claim 7 or 9, characterized in that.
【請求項12】 中心軸方向燃料噴出孔の形状をスリッ
ト円孔に構成たことを特徴とする請求項8及び10記載
の窒素酸化物低発生燃焼装置。
12. The low-nitrogen oxide combustion device according to claim 8, wherein the shape of the fuel injection hole in the central axis direction is a slit circular hole.
【請求項13】 スリット円孔内に旋回羽根を装置し、
前記スリット円孔から旋回リング状の燃料を噴出して、
炉内ガスを伴流しながら混合燃焼させることを特徴とす
る請求項11記載の記載の窒素酸化物低発生燃焼方法。
13. A swirl vane is provided in the slit circular hole,
Swirl ring-shaped fuel is ejected from the slit circular hole,
The low-nitrogen oxide generation combustion method according to claim 11, wherein mixed combustion is performed while the gas in the furnace is co-flowing.
【請求項14】 スリット円孔内に旋回羽根を装置した
ことを特徴とする請求項12記載の窒素酸化物低発生燃
焼装置。
14. The low-nitrogen oxide generation combustion apparatus according to claim 12, wherein a swirl vane is provided in the slit circular hole.
【請求項15】 円筒状空気流形成用空気噴出部は、空
気管と遮へい板との間に、環状スリットを設け,その環
状スリットから円筒状に空気を噴出しながら、燃焼させ
ることを特徴とする請求項1、3、5、7、9、11及
び13記載の窒素酸化物低発生燃焼方法。
15. The cylindrical air flow forming air jetting portion is provided with an annular slit between the air pipe and the shielding plate, and ejects air in a cylindrical shape from the annular slit to burn the air. 14. The low-nitrogen oxide generation combustion method according to claim 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13.
【請求項16】 円筒状空気流形成用空気噴出部は、空
気管と遮へい板との間に、環状スリットを設け構成した
ことを特徴とする請求項2、4、6、8、10、12及
び14記載の窒素酸化物低発生燃焼装置
16. The cylindrical air flow forming air jetting portion is configured such that an annular slit is provided between the air pipe and the shield plate. And low nitrogen oxide generation combustion device
【請求項17】 円筒状空気流形成用空気噴出部は、遮
へい板の縁の内側に環状に小孔を配列し、その小孔から
空気を噴出しながら燃焼させることを特徴とする請求項
1、3、5、7、9、11及び13記載の窒素酸化物低
発生燃焼方法。
17. The cylindrical airflow forming air jetting section has annular small holes arranged inside the edge of the shielding plate, and the air is jetted from the small holes for combustion. 3, 5, 7, 9, 11 and 13, wherein the nitrogen oxide low generation combustion method.
【請求項18】 円筒状空気流形成用空気噴出部は、遮
へい板の縁の内側に環状に小孔を配列し構成することを
特徴とする請求項2、4、6、8、10、12及び14
記載の窒素酸化物低発生燃焼装置
18. The cylindrical air flow forming air jetting portion is configured by arranging small holes annularly inside the edge of the shield plate. And 14
Nitrogen oxide low generation combustion device described
【請求項19】 円筒状空気流形成用空気噴出部の面積
は、全空気導入面積に対して、20%以下の面積に構成
して燃焼させることを特徴とする請求項1,3,5,
7,9、11、13、15及び17記載の記載の窒素酸
化物低発生燃焼方法。
19. The cylindrical air flow forming air jet portion has an area of 20% or less with respect to the total air introduction area for combustion.
7. The method for producing low-nitrogen oxides according to 7, 9, 11, 13, 15 and 17.
【請求項20】 円筒状空気流形成用空気噴出部の面積
は、全空気導入面積に対して、20%以下の面積に構成
してなることを特徴とする請求項2、4、6、8、1
0、12、14、16及び18記載の窒素酸化物低発生
燃焼装置。
20. The area of the air jet portion for forming a cylindrical air flow is configured to be 20% or less of the total air introduction area. 1
A low-nitrogen oxide combustion device according to 0, 12, 14, 16 and 18.
【請求項21】 空気管に導入する燃焼用空気を酸素の
体積濃度21%以上の酸素富化空気を使用することを特
徴とする請求項1,3,5,7,9、11、13、1
5、17及び19記載の記載の窒素酸化物低発生燃焼方
法。
21. Oxygen-enriched air having a volume concentration of oxygen of 21% or more is used as the combustion air introduced into the air pipe, 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 13. 1
5. A low-nitrogen oxide generation combustion method as described in 5, 17, and 19.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105526587A (en) * 2016-02-01 2016-04-27 湖南惠同新材料股份有限公司 Gas mixing device of burner
CN112303621A (en) * 2020-03-02 2021-02-02 青岛永泰锅炉有限公司 Ultra-low nitrogen boiler gas burner

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