RU2023953C1 - Устройство для огневого обезвреживания сточных вод - Google Patents

Устройство для огневого обезвреживания сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2023953C1
RU2023953C1 SU5033337A RU2023953C1 RU 2023953 C1 RU2023953 C1 RU 2023953C1 SU 5033337 A SU5033337 A SU 5033337A RU 2023953 C1 RU2023953 C1 RU 2023953C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
front wall
confuser
embrasure
fuel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Леонидович Шелыгин
Михаил Наумович Бернадинер
Original Assignee
Борис Леонидович Шелыгин
Михаил Наумович Бернадинер
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 Борис Леонидович Шелыгин, Михаил Наумович Бернадинер filed Critical Борис Леонидович Шелыгин
Priority to SU5033337 priority Critical patent/RU2023953C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2023953C1 publication Critical patent/RU2023953C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: при огневом обезвреживании производственных отходов на предприятиях химической, нефтехимической, электротехнической промышленности и в других отраслях народного хозяйства, где в ходе технологического процесса образуются низкокалорийные сточные воды. Сущность: на под между ванной и фронтовой стеной установлен вкладыш, высота которого по мере приближения к фронтовой стене непрерывно возрастает от уровня кромки ванны барботажа до нижней границы амбразуры. По оси амбразуры в топочной камере установлен конфузор в виде полого усеченного конуса, отстоящего от фронтовой стены с зазором. При этом диаметр меньшего поперечного сечения конфузора в 1,2 - 1,4 раза превышает диаметр амбразуры, а в выступе выполнен ряд отверстий. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обезвреживания жидких технологических отходов огневым методом и может быть использовано в химической, нефтехимической, электротехнической промышленности и в других отраслях народного хозяйства, где образуются низкокалорийные производственные стоки и имеются теплоиспользующие установки.
Известно устройство для огневого обезвреживания сточных вод, которое снабжено ванной, установленной в поду камерной топки, под ядром факела в зоне максимальных тепловых потоков. Бесфорсуночное распыливание стоков при низких стартовых скоростях, генерированных барботажным слоем капель, и интенсивное испарение стоков с поверхности слоя обеспечивают высокие тепловые напряжения при обезвреживании веществ. Кроме того, исключается засорение барботажного устройства, подающего стоки в топку, при возможном содержании в них механических примесей.
Недостатком устройства является невозможность надежного огневого обезвреживания компонентов стоков. Пары и капли отходов, выносимые из ванны барботажным агентом с малыми скоростями (менее 1 м/c), не могут внедряться в высокопотенциальный, высокоскоростной газовоздушный поток продуктов сгорания энергетического топлива, интенсивно вращающийся вокруг горизонтальной оси над ванной со стоками. При этом компоненты стоков, не имея возможности проникнуть в высокотемпературное ядро факела, омывают его по периферии, оставаясь при этом в низкотемпературной зоне (менее 1000оС), не вступая активно в контакт с окислителем, который находится в избытке в высокоскоростном газовоздушном вихре. Таким образом, компоненты отходов помимо зоны термического разложения покидают топку, что снижает полноту огневого обезвреживания веществ.
Технический результат состоит в повышении надежности огневого обезвреживания компонентов производственных стоков.
Это обеспечивается захватом капель и паров отхода низкотемпературными продуктами сгорания из надслоевого пространства ванны барботажа и их входом в корень факела энергетического топлива за пределом фронта воспламенения, в зону устойчивого горения (ядро факела) с высокими температурами (выше 1100оС) и интенсивным смесеобразованием при существующем избытке окислителя за счет создания по периметру корня факела энергетического топлива кольцевой зоны понижения давления, куда за счет сил вязкости при высокоскоростном поступлении в топку топливовоздушной смеси топочными газами подсасываются подаваемые бесфорсуночным распыливанием компоненты стоков. При этом обеспечивается активная рециркуляция части низкотемпературных газов, находящихся вблизи пода, обратно над ванной к фронтовой стене, а затем к корню факела.
Таким образом, мелкие капли и пары стоков в зону активного огневого обезвреживания поступают за счет организации эжектирующего эффекта вокруг корня факела энергетического топлива при интенсивной продольной рециркуляции низкотемпературных газов с компонентами отходов к корню факела.
В устройстве для огневого обезвреживания сточных вод, включающем топочную камеру с фронтально расположенными горелками для сжигания энергетического топлива и расположенную в поду топочной камеры ванну, снабженную в правой ее стенке выступом, на под между ванной и фронтовой стеной установлен вкладыш, высота которого по мере приближения к фронтовой стене непрерывно возрастает от уровня верхней кромки ванны барботажа до нижней границы амбразуры. По оси амбразуры в топочной камере установлен конфузор в виде усеченного конуса, отстоящего от фронтовой стены с зазором. При этом диаметр меньшего поперечного сечения конфузора в 1,2-1,4 раза превышает диаметр амбразуры, а в выступе ванны выполнен ряд отверстий.
Установкой вкладыша с плавно изменяющейся высотой (вогнутой поверхностью) исключается образование застойной зоны в нижней части топки вблизи пода и эффективный транспорт газами компонентов стоков из подслоевого пространства ванны барботажа к корню факела при минимальном аэродинамическом сопротивлении транспортирующему потоку.
Зазор между конфузором и фронтовой стеной необходим для обеспечения подсоса по периметру корня факела низкотемпературных газов, транспортирующих капли и пары стоков внутрь конфузора.
Конфузором за счет эжектирующего эффекта обеспечивается отсос мелких капель и паров с поверхности ванны и подсос на периферии факела внутрь конфузоров, за пределами которого (за зоной устойчивого воспламенения топлива) пары и капли стоков за счет турбулизирующих потоков внедряются в ядро факела, где интенсивно перемешиваются с окислителем и подвергаются огневой обработке. Кроме того, конфузор исключает расхолаживание корня факела, выполняя роль стабилизатора горения энергетического топлива в условиях расхода части теплоты в предпламенной зоне на нагрев подсасываемых газов с компонентами стоков.
Наличие отверстий в выступе правой стены ванны улучшает рециркуляцию высокотемпературных газов из концевых частей факела в надслоевое пространство ниши, улучшает захват капель и паров стоков газами, повышает время пребывания веществ в зоне обезвреживания.
Конфузор и вкладыш выполняются из фасонного шамотного кирпича. Вкладыш устанавливается с возможностью свободного температурного расширения по всем направлениям. Конфузор крепится к фронтовой стенке с помощью водоохлаждаемых труб по периметру большого основания конфузора при величине воздушного зазора 150-300 мм. Расстояние между основаниями конфузора составляет 300-400 мм из условия эффективной эжекции компонентов стоков и стабилизации горения топлива.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображено устройство для огневого обезвреживания сточных вод.
Устройство включает топочную камеру 1, на фронтовой стене 2 которой расположена амбразура 3 горелки для подачи на сжигание энергетического топлива. Задняя стена камеры 1 оборудована выходным окном 4 для удаления продуктов сгорания и обезвреживания стоков. В поду 5 камеры 1 установлена ванна 6, ограниченная по периметру стенками 7, а снизу барботажной решеткой 8, к которой подведен короб 9 для подачи барботажного агента. Ванна 6 выше уровня решетки 8 снабжена патрубком 10 для подачи стоков на обезвреживание. Между ванной 6 и фронтовой стеной 2 на поду 5 установлен вкладыш 11, высота которого плавно и непрерывно возрастает по мере приближения к фронтовой стене 2. В правой стене 7 ванны 6 выполнен выступ 12, снабженный рядом отверстий 13. Внутри камеры 1 по оси амбразуры 3 с зазором по отношению к стене 2 размещен конфузор 14, внутренний диаметр которого непрерывно снижается по мере удаления от стены 2.
Устройство работает следующим образом. Через горелку, установленную в амбразуре 3, в топочную камеру 1 поступает энергетическое топливо (природный газ или мазут), которое сгорает в объеме факела, расположенного над ванной 6. При этом зона воспламенения топлива (корень факела) находится внутри конфузора 14.
В ванну 6 на поверхность распределительной решетки 8 через патрубок 10 поступают сточные воды, подлежащие огневому обезвреживанию. Небарботируемую высоту для стоков в ванне 6 поддерживают на уровне 60-80 мм. Через короб 9 под решетку 8 подается барботажный агент (уходящие газы с температурой 120-200оС при доле их рециркуляции 10-20%). При прохождении барботажного агента через отверстия решетки 8 внутри ванны 6 создается динамичный газожидкостной слой, с поверхности которого в надслоевое пространство выносятся капли и пары отходов. Расход барботажного агента через короб 9 устанавливают таким, чтобы его скорость на поверхности слоя составляла 0,6-1,3 м/c.
При поступлении топливовоздушной смеси из амбразуры 3 в камеру 1 внутри конфузора 14 по периферии корня факела создается зона пониженного давления. При этом в результате эжектирующего эффекта за счет сил вязкости при высокотемпературном поступлении в камеру 1 топливовоздушной смеси расположенные между факелом и поверхностью слоя стоков низкотемпературные газы подсасываются внутрь конфузора 14, плавно омывая поверхность вкладыша 11. Величину зазора между конфузором 14 и фронтовой стеной 2 принимают из условия эффективного транспорта газами компонентов стоков в зону обезвреживания при минимальном аэродинамическом сопротивлении конфузора 14. Эжектируемые в конфузор 14 низкотемпературные газы захватывают с поверхности слоя стоков ванны 6 мелкие капли и пары отходов и транспортируют их через конфузор 14 в факел энергетического топлива. За пределами конфузора 14 (за зоной устойчивого воспламенения топливовоздушной смеси) пары и капли стоков за счет турбулизации потоков активно внедряются в ядро факела, где интенсивно перемешиваются с окислителем и подвергаются огневой обработке в объеме камеры 1.
Часть высокотемпературных продуктов сгорания из концевой зоны факела в результате обратных токов за счет местного сопротивления, вносимого выступом 12, через отверстия 13 возвращается в надслоевую зону ванны 6. При этом улучшается захват капель и паров стоков газами и повышается время пребывания веществ в зоне огневой обработки. Обезвреживание веществ происходит в диффузионной области горения топлива при температуре выше 1300оС.
В результате обратных токов газов из надслоевой области ванны 6 по двум контурам через конфузор 14 и отверстия 13 выступа 12 повышается полнота термического разложения компонентов стоков и улучшается огневое обезвреживание веществ.
Продукты огневого обезвреживания стоков вместе с продуктами сгорания топлива удаляются за пределы топочной камеры 1 через выходное окно 4.
Обоснование заявляемых параметров.
Оптимальное отношение диаметра меньшего поперечного сечения конфузора к диаметру амбразуры равно dк/da = 1,2-1,4.
При отношении dк/da менее 1,2 существенно повышается расход эжектируемых внутрь низкотемпературных газов, что заметно повышает аэродинамические сопротивления горелочного устройства и ухудшает предварительное, предпламенное смесеобразование топливовоздушной смеси с рециркулируемыми в корень факела низкотемпературными газами, содержащими компоненты стоков. Кроме того, в результате омывания поверхностью факела кромки выходного сечения конфузора она подвергается обгоранию. Кроме того, повышенный расход "холодных" эжектируемых газов в корень факела ухудшает устойчивость воспламенения топливовоздушной смеси и приводит к срыву процесса горения топлива.
При отношении dк/da выше 1,4 за счет ухудшения эжектирующего эффекта снижается расход транспортирующего агента (низкотемпературных газов) с компонентами стоков к корню факела, ухудшается турбулизация потоков за пределами конфузора, снижается интенсивность и полнота обезвреживания веществ.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕВОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, включающее топочную камеру с фронтально расположенными амбразурами горелки для сжигания энергетического топлива и расположенную в поду топочной камеры ванну с выступом в ее правой стене, отличающееся тем, что оно снабжено вкладышем, установленным между подом ванны и фронтовой стенкой, высота которого по мере приближения к фронтовой стене непрерывно возрастает от уровня верхней кромки ванны барботажа до нижней границы амбразуры, и конфузором, установленным по оси амбразуры в топочной камере, выполненным в виде полого усеченного конуса, отстоящего от фронтовой стенки, при этом диаметр меньшего поперечного сечения конфузора в 1,2 - 1,4 раза превышает диаметр амбразуры, а в выступе ванны выполнен ряд отверстий.
SU5033337 1992-03-19 1992-03-19 Устройство для огневого обезвреживания сточных вод RU2023953C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033337 RU2023953C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Устройство для огневого обезвреживания сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033337 RU2023953C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Устройство для огневого обезвреживания сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2023953C1 true RU2023953C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21599852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5033337 RU2023953C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Устройство для огневого обезвреживания сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2023953C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 903660, кл. F 23G 7/04, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI680792B (zh) 廢氣處理裝置
KR930011883B1 (ko) 연소장치
JP6659471B2 (ja) 排ガス処理装置
JP2017089985A (ja) 排ガス処理装置
RU2023953C1 (ru) Устройство для огневого обезвреживания сточных вод
US5242295A (en) Combustion method for simultaneous control of nitrogen oxides and products of incomplete combustion
US3357383A (en) Horizontal cylindrical furnace with removal of liquid slag
JP2017211100A (ja) 排ガス処理装置
EP0499184B1 (en) Combustion method for simultaneous control of nitrogen oxides and products of incomplete combustion
JP2005226970A (ja) 火格子式廃棄物焼却炉及びその操業方法
JP4344974B2 (ja) 酸素バーナ
RU2023951C1 (ru) Устройство для огневого обезвреживания сточных вод
RU2031310C1 (ru) Топка для сжигания твердого топлива в расплаве
RU2023950C1 (ru) Устройство для огневого обезвреживания промышленных отходов
SU1285265A1 (ru) Устройство дл огневого обезвреживани жидких горючих отходов
RU2023954C1 (ru) Устройство для огневого обезвреживания технологических отходов
US3853454A (en) Method and apparatus for combusting flammable liquid wastes
SU920323A1 (ru) Устройство дл сжигани сбросных газов
SU268587A1 (ru) Вертикальная циклонная камера сгорания
RU2103416C1 (ru) Устройство для сжигания газов алюминиевого электролизера
SU903660A1 (ru) Устройство дл огневого обезвреживани сточных вод
JPS6350566Y2 (ru)
SU1605090A1 (ru) Устройство дл огневого обезвреживани жидких отходов
SU1021872A1 (ru) Топка
SU875183A1 (ru) Устройство дл огневого обезвреживани жидких горючих отходов