RU2006744C1 - Топка и способ ее работы - Google Patents

Топка и способ ее работы Download PDF

Info

Publication number
RU2006744C1
RU2006744C1 SU4942602A RU2006744C1 RU 2006744 C1 RU2006744 C1 RU 2006744C1 SU 4942602 A SU4942602 A SU 4942602A RU 2006744 C1 RU2006744 C1 RU 2006744C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
furnace
recirculation
jets
duct
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Я. Галицкий
Original Assignee
Казанский филиал Московского энергетического института
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 Казанский филиал Московского энергетического института filed Critical Казанский филиал Московского энергетического института
Priority to SU4942602 priority Critical patent/RU2006744C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006744C1 publication Critical patent/RU2006744C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в энергомашиностроении для повышения эффективности и надежности в работе котлоагрегатов. Сущность изобретения: в топке подачу газов рециркуляции осуществляют через сопла, погруженные в проточную часть газохода, при этом величина погружения сопел возрастает от угловых сопел к осевым. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к топочной технике и может быть использовано для повышения эффективности и надежности в работе котельного агрегата.
Известен по авт. св. N 1325250, cпособ работы топки заключается в подаче газов рециркуляции через угловые и приосевые сопла, размещенные в ряд по ширине стенки топки, при этом температуру газов рециркуляции, подаваемых в условные сопла, поддерживают более высокой, чем в остальных соплах.
Недостатками изобретения является наличие температурной развертки в радиальном направлении (по высоте топки-газохода) вследствие разной величины внедрения отдельных струй газов рециркуляции в поток продуктов сгорания по ширине топки.
Целью изобретения является повышение экономичности и надежности в работе топки путем интенсификации массообменных процессов между продуктами сгорания и газами рециркуляции.
Указанная цель достигается тем, что подачу газов рециркуляции осуществляется через сопла, погруженные в проточную часть газохода, при этом величина погружения сопел увеличивается от угловых сопел к приосевым. При равномерном расположении сопел в ряду величина погружения сопел в проточную часть газохода определяется из соотношения
Figure 00000001
=
Figure 00000002
, где ho - оптимальная глубина внедрения струй (при односторонней подаче ho= 0,6H, при двухсторонней подаче ho= 0,3H); Т - температура газов рециркуляции; i - порядковый номер сопла при отсчете от оси точки; Н - высота топки (расстояние между стенками топки, по крайней мере на одной из которых расположены сопла).
Струи газов рециркуляции поступают в сносящий поток продуктов сгорания поперечно. При этом эффективность массообменных процессов (расхолаживание продуктов сгорания) зависит от интенсивности конвективного массопереноса и величины внедрения струй в сносящий поток. Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что глубина проникновения и внедрения струй в поток определяется соотношением h= A
Figure 00000003
в широком диапазоне режимных и геометрических параметров (
Figure 00000004
= 0-0,5,
Figure 00000005
= 0,5-4,2), выключающем все возможные режимы работы котельных агрегатов, где А - параметр, зависящий от геометрических характеристик устройства (количества сопел, шага между ними и т. п. );
Figure 00000006
=
Figure 00000007
, Gп.с. - расход продуктов сгорания, Gт.р. - расход рециркуляции;
Figure 00000008
= Tсм/Tт.р, Тсм - температура расхоложенных продуктов сгорания (смеси); Тг.р. - температура газов рециркуляции.
Поддержание h= hопт для всех струй в ряду для известного изобретения не обеспечивается, так как при A˙G= Сonst меняется и величина внедрений для осевых и угловых струй, причем глубина внедрения струй, истекающих из угловых сопел, всегда больше, чем для приосевых. Следовательно, если для приосевых струй глубина внедрения поддерживается оптимальной, то для угловых h>hопт, при этом наступает относительное переохлаждение продуктов сгорания в центральной части топки. Если же для угловых сопел h= hопт, то для приосевых сопел h<hопт и относительное переохлаждение наступает в периферийных слоях потока продуктов сгорания. В том и другом случае имеет место относительно высокая неравномерность температурного поля.
При истечении струй газов рециркуляции из сопел, погруженных в проточную часть топки, глубина проникновения струй возрастает, поскольку hΣ = hм+h, где hм - глубина погружения сопел в проточную часть; hΣ - суммарное значение глубины внедрения струй; h= A˙G˙j0,5 - собственно гидродинамическое проникновение струй в поток. В предлагаемом техническом решении за счет изменения hм для отдельных струй обеспечивается возможность выравнивания глубин внедрения для отдельных струй в ряду. Поскольку величина гидродинамического проникновения приосевых струй меньше, чем угловых, то уменьшение тепловой развертки достигается за счет увеличения погружения именно центральных сопел в проточную часть.
Экспериментально установлено, что оптимальное значение глубины внедрения зависит от схемы распределения струй и при односторонней подаче составляет 0,6Н, а при двухсторонней подаче - 0,3Н. Одинаковое значение глубины внедрения отдельных струй системы достигается при условии выполнения следующего соотношения
Figure 00000009
=
Figure 00000010

При этом качество массообменных процессов по высоте топки (газохода) является неизменным для отдельных локальных зон, чем достигается минимальная тепловая развертка, а следовательно, повышается экономичность и надежность топки.
На фиг. 1 дана принципиальная схема устройства (топочной камеры), реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2 - поперечное сечение камеры в сечении ввода рециркулирующих газов; на фиг. 3 - то же, поперечное сечение.
П р и м е р. Топочная камера содержит камеру рециркуляции, в нижней части которой расположены горелки 2. В пределах горизонтального газохода 3 расположены сопла 4 рециркулирующих газов. Сопла 4 сообщаются с двумя магистралями 5 и 6. Причем участка магистралей 5 и 6, подсоединенные к каждому соплу 4, снабжены дроссельными задвижками 7 и 8. Сопла 4 рециркулирующих газов погружены в проточную часть газохода 3, причем величина погружения сопел 4 равная (в зависимости от расположения сопел 4 по ширине газохода 3). Наибольшую глубину погружения имеют центральные сопла 4, а наименьшую - угловые сопла 4. Причем взаимосвязь между глубинами погружения отдельных сопел определяется по соотношению
Figure 00000011
=
Figure 00000012
где ho - оптимальное значение глубины проникновения;
h - глубина погружения сопел;
i - порядковый номер сопла при отсчете от оси топки;
Т - температура газов рециркуляции.
Магистрали 5 и 6 сообщаются с конвективной шахтой 9 на разных уровнях по высоте. На магистралях 5 и 6 установлены дымососы 10 и 11 рециркуляции.
В камеру 1 через горелки подается топливовоздушная смесь. В пределах камеры 1 топливо сгорает, а продукты сгорания из камеры 1 поступают в горизонтальный газоход 3. Вследствие отдачи тепла от продуктов сгорания экранированным поверхностям камеры 1 распределение температур в потоке продуктов сгорания в пределах горизонтального газохода 3 имеет неравномерный характер по ширине. В общем случае, как известно, температура по ширине газохода меняется по параболическому закону Т= 1-kz-2, а величина тепловой развертки может достигнуть 100 и более градусов. В поток продуктов сгорания в пределах горизонтального газохода подаются газы рециркуляции с целью снижения величины тепловой развертки. При этом газы рециркуляции отбираются дымососами 10 и 11 из разноосных по высоте конвективной шахты 9 точек и по магистралям 5 и 6 поступают к соплам 4. При этом в зависимости от положения сопел 4 по ширине газохода 3 определяется соотношение расходов газов по магистралям 5 и 6 и температура газов рециркуляции Тi. Струи газов рециркуляции истекают через сопла 4, погруженнные в проточную часть газохода 3. При этом величина погружения сопел 4 разная: для приосевых сопел 4 глубина погружения максимальна, а для угловых сопел 4 минимальна. Этим обеспечивается оптимальное распределение струй рециркуляции по всей ширине газохода 3, что обеспечивает реализацию минимальной тепловой развертки в точке.
Модельные экспериментальные исследования проведены на установке в лаборатории газовой динамики и горения КФМЭИ, расположенной на территории Казанской ИЭЦ-2, в широком диапазоне изменения режимных и конструктивных параметров:
Figure 00000013
= 0,1-0,8;
Figure 00000014
= 0,001-0,256,
Figure 00000015
= 0-0,20,
Figure 00000016
= 0-0,30,
Figure 00000017
= 0-0,60,
Figure 00000018
= 1,50-2,25, где
Figure 00000019
= t/H - относительный шаг между соплами; H - высота газохода;
Figure 00000020
= h/H - относительная глубина погружения сопел;
Figure 00000021
= ΣFc/F - относительная площадь сопел; F - площадь поперечного сечения газохода; ΔT= (Тmax-Tmin)/Tmax - параметр температурной развертки продуктов сгорания перед сечением ввода рециркулирующих газов;
Figure 00000022
- степень неизотермичности продуктов сгорания и газов рециркуляции.
Установлено, что при выполнении соотношения
Figure 00000023
=
Figure 00000024
после сечения ввода рециркулирующих газов реализуется минимальная тепловая развертка. Если
Figure 00000025
<
Figure 00000026
, то, например, при оптимальном распределении угловых струй в центральной зоне реализуется переохлаждение центральных слоев потока смеси (при двухсторонней подаче струй рециркуляции); при
Figure 00000027
>
Figure 00000028
- напротив перифеpийных. В том и другом случаях возрастает тепловая развертка, что ведет к снижению экономичности и надежности в работе топки. (56) Авторское свидетельство СССР N 1325250. кл. F 23 C 9/00, 1987.

Claims (2)

1. Топка котла, содержащая камеру рециркуляции с размещенными на ее стенке угловыми и приосевыми соплами рециркуляции, отличающаяся тем, что, с целью повышения экологичности и эксплуатационной надежности при размещении сопл в горизонтальном газоходе котла, указанные сопла погружены в проточную часть газохода на различную величину, определяемую из соотношения
Figure 00000029
=
Figure 00000030

где h0 - оптимальная глубина внедрения струй (при односторонней подаче h0 = 0,6H, при двусторонней h0 = 0,3H);
T - температура газов рециркуляции;
i - порядковый номер сопла, начиная от оси топки;
H - высота топки.
2. Способ работы топки котла, содержащий размещенные в газоходе угловые и приосевые сопла рециркуляции, незаглубленные и погруженные в его проточную часть на различную величину, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и эксплуатационной надежности, газы рециркуляции подают через сопла, погруженные в проточную часть газохода.
SU4942602 1991-06-04 1991-06-04 Топка и способ ее работы RU2006744C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942602 RU2006744C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Топка и способ ее работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942602 RU2006744C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Топка и способ ее работы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006744C1 true RU2006744C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21577835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4942602 RU2006744C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Топка и способ ее работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006744C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6419480B2 (en) Method and apparatus for providing low level Nox and CO combustion
US20090047199A1 (en) Method for Zonal Injection of Chemicals into a Furnace Convective Pass to Reduce Pollutants from Flue Gases
ATE256842T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verringerung der schadstoffemission von heizungskleinanlagen
RU2006744C1 (ru) Топка и способ ее работы
Janta-Lipińska et al. The study on decreasing of nitrogen oxides emission carried out on DKVR 10-13 industrial heating boilers
Hodzic et al. Research of Pulse Combustion with Intention of Application in High Power Boilers
US3706533A (en) Thermal incineration unit
GB1536846A (en) Vacuum residue disposal
RU2079047C1 (ru) Топка котла
RU2076998C1 (ru) Способ работы вертикальной четырехгранной топки для совместного сжигания газообразного и пылевидного топлива
SU779381A1 (ru) Трубчата печь
RU2641417C1 (ru) Способ получения тепловой энергии при сжигании газообразного и жидкого топлива и устройство для его осуществления
SU1038707A1 (ru) Топка
SU1241019A1 (ru) Способ работы топки котельного агрегата
SU1816933A1 (ru) Горелочное устройство камеры сгорания газотурбинной установки
SU998516A1 (ru) Котел-утилизатор дл конвертера
Kumar et al. Numerical Analysis on a Novel Burner Design With Fibonacci Curves
RU2306482C1 (ru) Горелочное устройство
SU1315724A1 (ru) Способ работы вертикальной экранированной топки
RU2135893C1 (ru) Радиационно-конвективный способ обогрева поверхностей теплообмена
RU2124673C1 (ru) Котельная установка
RU2042886C1 (ru) Способ сжигания органического топлива в камере сгорания газотурбинной установки и камера сгорания газотурбинной установки
SU1728583A1 (ru) Горелочное устройство дл сжигани газообразного топлива
SU846972A2 (ru) Способ рециркул ции газов вплАМЕННыХ пЕчАХ
SU870852A1 (ru) Способ работы вертикальной призматической топки