RU177934U1 - Газоход для высокотемпературных газов - Google Patents
Газоход для высокотемпературных газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU177934U1 RU177934U1 RU2016148891U RU2016148891U RU177934U1 RU 177934 U1 RU177934 U1 RU 177934U1 RU 2016148891 U RU2016148891 U RU 2016148891U RU 2016148891 U RU2016148891 U RU 2016148891U RU 177934 U1 RU177934 U1 RU 177934U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- duct
- cavity
- pipe
- housing
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 title claims description 67
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 229920002748 Basalt fiber Polymers 0.000 description 1
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23J—REMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES
- F23J11/00—Devices for conducting smoke or fumes, e.g. flues
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L11/00—Hoses, i.e. flexible pipes
- F16L11/20—Double-walled hoses, i.e. two concentric hoses
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L51/00—Expansion-compensation arrangements for pipe-lines
- F16L51/02—Expansion-compensation arrangements for pipe-lines making use of bellows or an expansible folded or corrugated tube
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chimneys And Flues (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области оборудования для энергетических установок и может быть использована для транспортирования и предварительной подготовки к сжиганию в котельном агрегате энергетической установки полученного в газогенераторе генераторного газа.Газоход состоит из секций труб, соединенных телескопически между собой и образующих газоходный тракт. Секции труб расположены внутри корпуса с образованием полости между секциями труб и внутренней поверхностью корпуса, которая заполнена теплоизолирующим материалом. К одному торцу корпуса пристыкован компенсатор температурного расширения корпуса, а к другому торцу - дополнительная секция, выполненная в виде трубы, на которой размещены форсунки, предназначенные для подачи в полость трубы охлаждающей среды для охлаждения транспортируемого через газоходный тракт высокотемпературного газа.Техническим результатом настоящей полезной модели является расширение области применения газохода.1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области оборудования для энергетических установок и может быть использована для транспортирования и предварительной подготовки к сжиганию в котельном агрегате энергетической установки полученного в газогенераторе генераторного газа.
Известен газоход дуговой электропечи, состоящий из четырех сопряженных друг с другом участков, первый из которых выполнен изогнутым под углом не менее 60°С, с увеличением площади проходного сечения на выходе, в начале данного участка установлены водовоздушные форсунки, обеспечивающие распыление воды в полости газохода, в начале сопряженного с выходом первого участка второго участка установлены водовоздушные форсунки под углом 40° к паропылегазовому потоку, состыкованный со вторым участком третий участок имеет форму параллелепипеда и является шлакосборником, верхняя половина которого выполнена водоохлаждаемой, при этом в ней установлены водовоздушные форсунки, нижняя половина выполнена бетонной, а четвертый участок соединяет шлакосборник с рукавным фильтром и оснащен теплоизоляцией (см. патент РФ №2495344, кл. F27B 3/10, 2013 г.).
В результате анализа известного решения необходимо отметить, что использование данного газохода обеспечивает мокрую очистку пылегазовой смеси, снижение ее скорости за счет изогнутой формы газохода, а также снижение его температуры на выходе за счет использования вводимой в газоходный канал распыленной охлаждающей среды. Однако данный газоход может быть использован для транспортирования газов невысокой температуры (до 400°С), так как в его конструкции не предусмотрено использование теплоизолирующих материалов (теплоизолирован только четвертый участок), а также отсутствуют температурные компенсаторы, что может привести к деформированию газохода в процессе его эксплуатации.
Известен высокотемпературный газоход для хвостовых газов, состоящий из внутренних жаровых трубчатых секций, соединенных с возможностью осевого перемещения (телескопически) между собой и расположенных внутри корпуса с образованием полости между секциями труб и внутренней поверхностью корпуса, образованная полость заполнена теплоизоляционным материалом, жаровые трубы прикреплены к корпусу посредством гибких диафрагм, приваренных сплошным швом к трубчатым секциям и корпусу (см. патент РФ на полезную модель №3476, кл. F23J 11/00, 1997 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа выполнения известного газохода необходимо отметить, что телескопическое соединение секций труб обеспечивает компенсацию их температурных деформаций, наличие между корпусом и секциями труб теплоизоляционного материала позволяет снизить температуру нагрева корпуса в процессе транспортирования через него газа, однако при транспортировании через него газов, температурой выше 1000°С, теплоизоляционный материал не в состоянии предотвратить разогрев корпуса, что, учитывая отсутствие в конструкции газохода компенсаторов температурных деформаций, может привести к температурным деформациям корпуса. Отсутствие возможности охлаждения газов на выходе газохода не позволяет напрямую использовать газ для технических и технологических нужд. Все это значительно сокращает область использования известного газохода.
Техническим результатом настоящей полезной модели является расширение области применения газохода за счет обеспечения прохождения через него газов с высокой температурой, компенсации температурных деформаций газохода, а также за счет возможности регулирования температуры газа на выходе газохода.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в газоходе для высокотемпературных газов, состоящем из секций труб, соединенных между собой с возможностью осевого относительного перемещения и образующих газоходный канал, секции труб расположены внутри корпуса с образованием полости между ними и внутренней поверхностью корпуса, а в образованную полость помещен теплоизоляционный материал, новым является то, что к одному из торцов корпуса газохода пристыкован компенсатор температурных деформаций корпуса, выполненный в виде сильфона, а к другому торцу корпуса пристыкована дополнительная секция, выполненная в виде теплоизолированной трубы, полость которой сообщена с газоходным каналом, на трубе размещены форсунки, предназначенные для подачи в ее полость охлаждающей среды для охлаждения транспортируемого через газоход высокотемпературного газа, при этом средняя часть газохода может иметь изогнутую форму.
Сущность заявленной полезной модели поясняется графическими материалами, на которых представлен газоход, вид сбоку, частичный осевой разрез.
Газоход для высокотемпературных газов состоит из образующих газоходный канал для транспортирования газов секций труб 1, соединенных телескопически между собой. Телескопические соединения обеспечивают относительное осевое перемещение секций труб 1 в процессе эксплуатации газохода, что позволяет компенсировать температурные деформации секций и обеспечить их постоянную длину в собранном и встроенном в систему транспортирования газов состоянии. Секции 1 выполнены из жаропрочной стали.
Собранные секции труб 1 помещены в корпус 2 и расположены внутри корпуса с образованием полости между секциями труб 1 и внутренней поверхностью корпуса 2. Образованная полость заполнена теплоизоляционным материалом 3 (например, пенополиуретаном, материалом на основе базальтовых волокон, стеклянных микросфер и пр.). Для центрирования секций в полости корпуса предусмотрены проставки 4, расположенные в образованной полости между секциями труб 1 и корпусом 2.
К одному из торцов корпуса пристыкован торцом компенсатор 5 температурных деформаций, выполненный в виде сильфона, предпочтительно из металла. Компенсатор 5 обеспечивает компенсацию температурных деформаций корпуса 2 при прохождении через газоход высокотемпературного газа.
Весьма важно то, что компенсации температурных деформаций корпуса 2 и собранных секций 1 осуществляются независимо друг от друга. Это важно потому, что температуры из нагрева в процессе прохождения газов значительно отличаются, а следовательно, их температурные деформации значительно отличаются, поэтому их независимая компенсация позволяет полностью исключить такие явления, как, например, коробление газохода.
К другому торцу корпуса 1 пристыкована торцом дополнительная секция 6, выполненная в виде теплоизолированной трубы с теплоизоляционным покрытием 7 по ее наружной поверхности. Труба состыкована с корпусом таким образом, что ее отверстие сообщено с газоходным каналом, образованным секциями 1. На трубе размещены форсунки 8, предназначенные для подачи в полость трубы охлаждающей среды (например, воды) для охлаждения транспортируемого через газоход и канал трубы высокотемпературного газа.
Для снижения скорости транспортируемого газа в газоходе и уменьшения абразивного износа секций труб 1 средняя его часть выполнена изогнутой по дуге радиусом R.
На свободных торцах сильфона 5 и секции 6 имеются присоединительные фланцы 9 для монтажа газохода в систему транспортирования газа. Снаружи теплоизоляционное покрытие 7 закрыто кожухом 10.
Газоход работает следующим образом.
Работу газохода рассмотрим на примере транспортирования генераторного газа, полученного в газогенераторе при сжигании тонкодисперсной водоугольной смеси, приготовленной на основе измельченного бурого угля в энергетический блок на сжигание в котельном агрегате для получения энергии и тепла.
Для работы газоход одним фланцем 9 крепят к выходу газогенератора, центрируя таким образом, что крайняя секция труб 1 стыкуется с газовым выходом газогенератора. Другим фланцем 9 газоход крепится к входу котельного агрегата энергетической установки таким образом, что другая крайняя секция труб 1 стыкуется с газовым входом котельного агрегата напрямую или через фильтр.
Полученный в газогенераторе генераторный газ, температурой примерно 1150°С, поступает в газоходный канал, разогревая секции труб 1, температурная деформация которых не сказывается на работе газохода, так как секции имеют возможность относительного перемещения относительно друг друга, что позволяет обеспечить постоянную длину газоходного канала. Компенсация температурных деформаций корпуса, который в процессе транспортирования газа разогревается примерно до 95°С, обеспечивается компенсатором 5.
При поступлении в секцию 6 генераторный газ охлаждается до температуры примерно 350°С охлаждающим агентом (водой), подаваемым в полость секции 6 форсунками 8 и поступает либо в фильтр, для удаления примесей и затем в котельную установку энергетического агрегата на сжигание для получения, например, электроэнергии и/или тепла на обогрев, или непосредственно в котельную установку.
Claims (2)
1. Газоход для высокотемпературных газов, состоящий из секций труб, соединенных между собой с возможностью осевого относительного перемещения и образующих газоходный канал, секции труб расположены внутри корпуса с образованием полости между ними и внутренней поверхностью корпуса, а в образованную полость помещен теплоизоляционный материал, отличающийся тем, что к одному из торцов корпуса газохода пристыкован компенсатор температурных деформаций корпуса, выполненный в виде сильфона, а к другому торцу корпуса пристыкована дополнительная секция, выполненная в виде теплоизолированной трубы, полость которой сообщена с газоходным каналом, на трубе размещены форсунки, предназначенные для подачи в ее полость охлаждающей среды для охлаждения транспортируемого через газоход высокотемпературного газа.
2. Газоход для высокотемпературных газов, по п. 1, отличающийся тем, что его средняя часть имеет изогнутую форму.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016148891U RU177934U1 (ru) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Газоход для высокотемпературных газов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016148891U RU177934U1 (ru) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Газоход для высокотемпературных газов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU177934U1 true RU177934U1 (ru) | 2018-03-16 |
Family
ID=61628909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016148891U RU177934U1 (ru) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Газоход для высокотемпературных газов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU177934U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193861U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-11-19 | Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация" | Огнеупорный канал горелочного устройства для плазменного воспламенения топлива горелок теплового агрегата |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU900074A1 (ru) * | 1976-12-10 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я Р-6193 | Отвод щий газоход |
US4659117A (en) * | 1982-08-10 | 1987-04-21 | Iwk Regler Und Kompensatoren Gmbh | Flexible coupling for pipes in exhaust systems of motor vehicles |
RU3476U1 (ru) * | 1995-07-11 | 1997-01-16 | Малое коллективное предприятие "Стикис" | Высокотемпературный газоход хвостовых газов |
RU2180069C1 (ru) * | 2001-02-09 | 2002-02-27 | Открытое акционерное общество "Моторостроитель" | Гибкий компенсатор |
RU2208115C2 (ru) * | 2001-07-30 | 2003-07-10 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Выхлопная труба газотурбинной установки |
-
2016
- 2016-12-13 RU RU2016148891U patent/RU177934U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU900074A1 (ru) * | 1976-12-10 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я Р-6193 | Отвод щий газоход |
US4659117A (en) * | 1982-08-10 | 1987-04-21 | Iwk Regler Und Kompensatoren Gmbh | Flexible coupling for pipes in exhaust systems of motor vehicles |
RU3476U1 (ru) * | 1995-07-11 | 1997-01-16 | Малое коллективное предприятие "Стикис" | Высокотемпературный газоход хвостовых газов |
RU2180069C1 (ru) * | 2001-02-09 | 2002-02-27 | Открытое акционерное общество "Моторостроитель" | Гибкий компенсатор |
RU2208115C2 (ru) * | 2001-07-30 | 2003-07-10 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Выхлопная труба газотурбинной установки |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193861U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-11-19 | Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация" | Огнеупорный канал горелочного устройства для плазменного воспламенения топлива горелок теплового агрегата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK2799524T3 (en) | Process for cooling and washing biomass synthesis gas and its system | |
RU177934U1 (ru) | Газоход для высокотемпературных газов | |
US1827246A (en) | Gas turbine | |
CN105154140B (zh) | 一种耦合高温变换的多段气流床煤气化的方法及设备 | |
CN207749077U (zh) | 一种变角度的烧嘴 | |
CN104633932B (zh) | 长输原油管道用热媒炉 | |
CN205877449U (zh) | 带有承重环的耐高温保温炉烟管道 | |
CN2745934Y (zh) | 高炉进风装置 | |
US2480255A (en) | Burner for soaking pit furnaces and the like | |
CN105020703A (zh) | 一种新型燃烧装置 | |
CN211695835U (zh) | 一种微波、燃气混合加热辊道窑 | |
WO2021120801A1 (zh) | 一种微波、燃气混合加热辊道窑 | |
CN207456177U (zh) | 燃烧炉用炉顶结构 | |
CN204592716U (zh) | 一种真空管结构 | |
CN103615802B (zh) | 一种自供电暖风炉 | |
CN206354304U (zh) | 移动式粮食烘干设备 | |
CN207999810U (zh) | 一种套管式鼓风口氧气烧嘴 | |
CN206940953U (zh) | 一种用于固溶热处理电站锅炉不锈钢管排的固熔炉 | |
US20070119350A1 (en) | Method of cooling coal fired furnace walls | |
RU172709U1 (ru) | Газогенератор для бескислородной газификации водоугольного топлива | |
CN201599814U (zh) | 火力发电厂大口径膜式内冷管道 | |
CN219326787U (zh) | 一种热风炉用新型点火孔结构 | |
CN205368275U (zh) | 一种新型鼓风口氧气烧嘴 | |
CN204629469U (zh) | 一种用于秸秆粉体燃料喷烧的螺旋喷嘴 | |
CN205119796U (zh) | 熔炼炉 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20181214 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20210923 |