RU181278U1 - Теплогенератор - Google Patents

Теплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU181278U1
RU181278U1 RU2017119128U RU2017119128U RU181278U1 RU 181278 U1 RU181278 U1 RU 181278U1 RU 2017119128 U RU2017119128 U RU 2017119128U RU 2017119128 U RU2017119128 U RU 2017119128U RU 181278 U1 RU181278 U1 RU 181278U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chambers
chamber
afterburner
mixing chamber
mixing
Prior art date
Application number
RU2017119128U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Георгиевич Сергеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Доза-Агро"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Доза-Агро" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Доза-Агро"
Priority to RU2017119128U priority Critical patent/RU181278U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU181278U1 publication Critical patent/RU181278U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/44Details; Accessories
    • F23G5/46Recuperation of heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G7/00Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
    • F23G7/06Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G7/00Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
    • F23G7/06Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases
    • F23G7/061Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases with supplementary heating
    • F23G7/065Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases with supplementary heating using gaseous or liquid fuel
    • F23G7/066Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases with supplementary heating using gaseous or liquid fuel preheating the waste gas by the heat of the combustion, e.g. recuperation type incinerator
    • F23G7/068Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste gases or noxious gases, e.g. exhaust gases with supplementary heating using gaseous or liquid fuel preheating the waste gas by the heat of the combustion, e.g. recuperation type incinerator using regenerative heat recovery means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G7/00Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
    • F23G7/14Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of contaminated soil, e.g. by oil

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для утилизации всех видов твердых отходов, в том числе бытового мусора, и может быть использована в качестве теплогенераторной установки. Технический результат заключается в повышении очистки газов от сгоревших твердых частиц и эффективности смешивания топочных газов с атмосферным воздухом. Предложен теплогенератор, содержащий последовательно соединенные между собой посредством горизонтальных патрубков: устройство для сжигания твердого топлива и три камеры - камеру дожига, смесительную камеру и распределительную камеру; у которого входной патрубок камеры дожига и выходной патрубок смесительной камеры расположены в верхней части камер, а патрубок, соединяющий камеру дожига и смесительную камеру - в нижней части камер, при этом камеры выполнены цилиндрической формы, а патрубки расположены тангенциально относительно внутренних поверхностей камер. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для утилизации всех видов твердых отходов, в том числе бытового мусора, и может быть использована в качестве теплогенераторной установки.
Известна утилизационно-теплогенераторная установка (патент на полезную модель RU 163027, МПК F23G 5/027, F22B 33/12), которую принимаем за ближайший аналог. Известная установка состоит из последовательно расположенных пиролизатора, выполненного в виде вихревой топки, устройства охлаждения, состоящего камеры для догорания газов (камеры дожига) и камеры для смешивания газов с атмосферным воздухом (смесительной камеры), распределительного бака (распределительной камеры). Входной и выходной патрубки в устройство охлаждения расположены горизонтально в верхней части. Камера дожига и смесительная камера соединены в нижней части горизонтальным соединительным патрубком. В известном устройстве камера дожига, смесительная камера и распределительная камера имеют прямоугольный металлический корпус. В процессе перемещения внутри камер поток газов движется прямолинейно и несколько раз меняет направление, в результате чего происходит осаждение золы. Такая система осаждения золы и смешивания газов с атмосферным воздухом не является оптимальной.
Технический результат заключается в повышении очистки газов от сгоревших твердых частиц и эффективности смешивания топочных газов с атмосферным воздухом.
Технический результат достигается тем, что предложен теплогенератор, содержащий последовательно соединенные между собой посредством горизонтальных патрубков: устройство для сжигания твердого топлива и три камеры - камеру дожига, смесительную камеру и распределительную камеру; у которого входной патрубок камеры дожига и выходной патрубок смесительной камеры расположены в верхней части камер, а патрубок, соединяющий камеру дожига и смесительную камеру - в нижней части камер, при этом камеры выполнены цилиндрической формы, а патрубки расположены тангенциально относительно внутренних поверхностей камер.
Предложенное устройство поясняется следующим графическим материалом.
На фиг. 1 изображен главный вид теплогенератора.
На фиг. 2 изображен вид теплогенератора сверху.
В состав теплогенератора входят последовательно соединенные между собой устройство для сжигания твердого топлива, состоящее из бункера 1 с шнековой подачей топлива и твердотопливной горелки 2, камера дожига 3, смесительная камера 4, распределительная камера 5, система розжига/сброса дымовых газов 6. Камера дожига 3 предназначена для окончательного сжигания газов, поступающих от твердотопливной горелки 2. Смесительная камера 4 предназначена для смешивания дымовых газов с воздухом. Распределительная камера 5 предназначена для окончательного осаждения оставшейся в газах золы и для распределения газа для дальнейшего использования.
Бункер топлива 1 имеет форму цилиндра, в днище которого установлен ворошитель, который предотвращает зависание топлива в бункере. Бункер 1 соединен с твердотопливной горелкой 2 через шнековый механизм 7 подачи топлива.
Твердотопливная горелка 2 состоит из металлического корпуса и камеры сгорания из жаростойкого кирпича. Горелка снабжена люком 8, который предназначен для подачи на колосниковую решетку крупногабаритного топлива, например отходов лесопереработки. Воздух в камеру сгорания подается с помощью вентиляторов наддува 9, положение и мощность которых создает вихревой эффект, позволяющий полностью сжечь топливо. В нижней части горелки 2 расположен зольник для удаления золы.
Камера дожига 3 включает металлический корпус цилиндрической формы и камеру сгорания из огнеупорного материала. Между металлическим корпусом и камерой сгорания имеется воздушная рубашка для циркуляции воздуха, соединенная с одной стороны с устройством подачи воздуха 10, расположенного в верхней части корпуса камеры 3, а с другой стороны с патрубком 13, расположенным диаметрально противоположно в нижней части корпуса камеры 3. Смесительная камера 4 включает металлический корпус цилиндрической формы и слой термоизоляции с металлическим кожухом. Распределительная камера 5 состоит из металлического корпуса цилиндрической формы и слоя термоизоляции с металлическим кожухом. Входной патрубок 11 камеры дожига 3 и выходной патрубок 12 смесительной камеры 4 расположены в верхней части камер, а патрубок 13, соединяющий камеру дожига 3 и смесительную камера 4 - в нижней части. При этом все соединительные патрубки 11, 12, 13, 14 установлены тангенциально к внутренней поверхности камер 3, 4, 5.
Система розжига/сброса дымовых газов 6 включает соединительный патрубок, раму и выхлопную трубу. Для разжига/сброса дымовых газов открывают шиберную заслонку, установленную в соединительном патрубке, выходной патрубок при этом перекрывается, запускается вентилятор и дымовые газы поступают в выхлопную трубу и выводятся в атмосферу. Выхлопная труба оборудована лючком для осмотра и очистки внутренней полости нижней части выхлопной трубы от продуктов горения.
В нижней части камер 3, 4, 5 расположены зольники 16, предназначенные для удаления золы. На корпусах камер 3, 4, 5 имеются смотровые люки 17, предназначенные для визуального осмотра и ремонта внутренней поверхности камер.
Устройство работает следующим образом.
Топливо из бункера 1 подается шнековым механизмом 7 в камеру сгорания горелки 2, где происходит процесс его газификации с частичным сжиганием образующихся газов. Крупные куски топлива загружаются в камеру сгорания через люк 8. Далее раскаленные газы поступают через патрубок 11 в камеру дожига 3, где происходит их окончательное сжигание. Выполнение камеры 3 цилиндрической формы и расположение входного патрубка 11 тангенциально относительно нее обеспечивает образование вихря в камере дожига 3. Движение потока топочных газов в камере дожига 3 по спиралевидной траектории вниз ускоряет процесс горения несгоревших частиц топлива и улучшает процесс осаждения сгоревших твердых частиц. Далее дымовые газы поступают из камеры 3 в смесительную камеру 4 через патрубок 13, где происходит их смешение с атмосферным воздухом. Атмосферный воздух, предназначенный для смешивания с дымовыми газами, поступает через устройство подачи воздуха 10 и далее через воздушную рубашку камеры дожига попадает в патрубок 13. Выполнение камеры 4 цилиндрической формы и расположение патрубка 13 тангенциально относительно нее обеспечивает образование вихря в камере 4. Движение потока топочных газов в камере 4 по спиралевидной траектории вверх обеспечивает более эффективное их смешивание с воздухом и улучшает процесс осаждения золы. Далее газовоздушная смесь поступает через патрубок 12 в распределительную камеру 5 и двигается спиралевидно вниз, в результате чего происходит окончательное отделение остатков золы. Выполнение камеры 5 цилиндрической формы и расположение патрубка 12 тангенциально относительно нее также обеспечивает образование газовоздушного вихря в камере. Подготовленная газовоздушная смесь выходит в патрубок 14 и используется в дальнейшем по назначению.
Очевидно, что предложенное устройство позволяет повысить качество очистки газов от сгоревших твердых частиц и эффективность смешивания топочных газов с атмосферным воздухом.

Claims (1)

  1. Теплогенератор, содержащий последовательно соединенные между собой посредством горизонтальных патрубков: устройство для сжигания твердого топлива и три камеры - камеру дожига, смесительную камеру и распределительную камеру; у которого входной патрубок камеры дожига и выходной патрубок смесительной камеры расположены в верхней части камер, а патрубок, соединяющий камеру дожига и смесительную камеру - в нижней части камер, отличающийся тем, что камеры выполнены цилиндрической формы, а патрубки расположены тангенциально относительно внутренних поверхностей камер.
RU2017119128U 2017-05-31 2017-05-31 Теплогенератор RU181278U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119128U RU181278U1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Теплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119128U RU181278U1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Теплогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU181278U1 true RU181278U1 (ru) 2018-07-09

Family

ID=62813792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119128U RU181278U1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Теплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU181278U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2171535A (en) * 1935-03-08 1939-09-05 Charles W Nichols Sr Incineration of high moisture refuse
US20110214593A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-08 Prabir Kumar Roychoudhury Eco-friendly system and process for generating thermal energy from waste biomass
RU2463518C1 (ru) * 2011-04-13 2012-10-10 Олег Владимирович Семичев Автоматизированная отопительная установка
RU163027U1 (ru) * 2016-01-11 2016-07-10 Олег Владимирович Семичев Утилизационно-теплогенераторная установка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2171535A (en) * 1935-03-08 1939-09-05 Charles W Nichols Sr Incineration of high moisture refuse
US20110214593A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-08 Prabir Kumar Roychoudhury Eco-friendly system and process for generating thermal energy from waste biomass
RU2463518C1 (ru) * 2011-04-13 2012-10-10 Олег Владимирович Семичев Автоматизированная отопительная установка
RU163027U1 (ru) * 2016-01-11 2016-07-10 Олег Владимирович Семичев Утилизационно-теплогенераторная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2712555C2 (ru) Способ проведения процесса сжигания в топочных установках с колосниковой решеткой
EP2884200A1 (en) Central heating boiler
RU132530U1 (ru) Твердотопливный котел длительного горения
RU2488037C1 (ru) Водогрейный котел
RU181278U1 (ru) Теплогенератор
RU2303050C1 (ru) Газогенератор
FI71613C (fi) Anordning vid braennkammare foer foerbraenning av fast braensle.
RU115050U1 (ru) Водогрейный котел
RU174633U1 (ru) Теплогенератор
RU182137U1 (ru) Котлоагрегат для сжигания твердого топлива в кипящем слое
CN207471547U (zh) 垃圾焚烧率高的垃圾焚烧炉排炉
RU182455U1 (ru) Водогрейный твердотопливный котел длительного горения
CN203440318U (zh) 一种多功能污泥气化与燃烧装置
RU211085U1 (ru) Устройство для термической переработки отходов
RU2419747C1 (ru) Устройство для дожигания дымовых газов печи и способ для него
CN205957228U (zh) 一种民用生物质自动采暖系统
RU177021U1 (ru) Котел
RU137912U1 (ru) Установка утилизации твердых отходов
CN202938363U (zh) 组合式煤转气燃烧供暖炉
RU96410U1 (ru) Устройство для сжигания твердых отходов
RU218983U1 (ru) Комбинированный многотопливный котел длительного горения
RU150968U1 (ru) Инсинератор
RU173858U1 (ru) Топочный блок твердотопливный для сушильной техники
RU2117871C1 (ru) Инсинератор
RU183192U1 (ru) Водогрейный твердотопливный котел длительного горения