RU2030682C1 - Инжекционная горелка - Google Patents

Инжекционная горелка Download PDF

Info

Publication number
RU2030682C1
RU2030682C1 SU5028731A RU2030682C1 RU 2030682 C1 RU2030682 C1 RU 2030682C1 SU 5028731 A SU5028731 A SU 5028731A RU 2030682 C1 RU2030682 C1 RU 2030682C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
confuser
diffuser
burner
gas
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Давидович Карминский
Евгений Сергеевич Филь
Владимир Александрович Соломин
Светлана Юрьевна Калинченко
Original Assignee
Валерий Давидович Карминский
Евгений Сергеевич Филь
Владимир Александрович Соломин
Светлана Юрьевна Калинченко
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 Валерий Давидович Карминский, Евгений Сергеевич Филь, Владимир Александрович Соломин, Светлана Юрьевна Калинченко filed Critical Валерий Давидович Карминский
Priority to SU5028731 priority Critical patent/RU2030682C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030682C1 publication Critical patent/RU2030682C1/ru

Links

Abstract

Использование: для сжигания газообразного топлива. Сущность изобретения: вокруг смесителя 2 и концентрично ему размещена электромагнитная система, включающая магнитопроводы 5 с магнитофазными обмотками 6, с внешней стороны смесителя 2 в местах его сопряжения с конфузором 1 и диффузором 3 установлены постоянные магниты 7, кроме того сместитель 2 снабжен системой 8 ввода-вывода магнитной жидкости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для сжигания газообразных топлив.
Известны инжекционные горелки, содержащие последовательно расположенные конфузор, смеситель, диффузор, газовое сопло, установленное на входе в конфузор [1].
Указанные инжекционные горелки малоэффективны по причине недостаточно быстрого смешения горючего газа с воздухом, а также из-за невозможности регулирования проходного сечения смесителя.
Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемому устройству является инжекционная горелка, содержащая газовое сопло, установленное на входе в конфузор, примыкающий к смесителю, снабженному выходным диффузионно-конфузорным насадком с углом раскрытия диффузора 8-20 градусов и дополнительный кольцевой коллектор для подачи газа низкого давления, установленный вокруг диффузионного участка насадка и подключенный к его полости при помощи отверстий, выполненных на боковой поверхности диффузора, причем оси этих отверстий наклонены к оси горелки под углом, равным половине угла раскрытия диффузора [2].
Эта инжекционная горелка выбрана в качестве прототипа.
Указанная горелка малоэффективна по причине недостаточно быстрого смешения горючего газа с воздухом, что обусловлено недостаточной турбулизацией смешивающихся газов и наличием возле стенок смесителя малоподвижного пограничного слоя, не участвующего в процессах смешения, а также по причине невозможности регулирования проходного сечения смесителя.
Целью настоящего изобретения является устранение отмеченных недостатков в разработанной конструкции инжекционной горелки.
Указанная цель достигается тем, что в инжекционной горелке, содержащей последовательно расположенные конфузор, смеситель, диффузор, газосопло, установленное на входе в конфузор, согласно изобретению вокруг смесителя и концентрично ему расположена электромагнитная система, включающая магнитопроводы с многофазными обмотками, с внешней стороны смесителя в местах сопряжения его с конфузором и диффузором установлены постоянные магниты, кроме того, смеситель снабжен системой ввода-вывода магнитной жидкости (в дальнейшем - МЖ), которая может состоять из бака с МЖ, насоса и Т-образной трубки, введенной в полость смесителя.
Размещение вокруг смесителя и концентрично ему электромагнитной системы, включающей магнитопроводы с многофазными обмотками, установка с внешней стороны смесителя в местах сопряжения его с конфузором и диффузором постоянных магнитов, снабжение смесителя системой ввода - вывода МЖ, которая может состоять из бака с МЖ, насоса и Т-образной трубки, введенной в полость смесителя - эти признаки определяют новизну данного технического решения.
Сходных технических решений в области устройства для сжигания газообразных топлив нами при патентном поиске не обнаружено. Это позволяет вынести суждение о том, что предлагаемое устройство обладает существенными отличиями.
На чертеже изображена инжекционная горелка (продольное сечение), снабженная системой ввода-вывода МЖ, состоящей из Т-образной трубки, насоса и бака с МЖ.
Инжекционная горелка, содержит последовательно расположенные конфузор 1, смеситель 2, диффузор 3, газовое сопло 4, установленное на входе в конфузор 1, магнитопроводы 5 с многофазными обмотками 6, размещенные вокруг смесителя 2 и концентрично ему, постоянные магниты 7, установленные с внешней стороны смесителя 2 в местах сопряжения его с конфузором 1 и диффузором 3, систему ввода-вывода МЖ 8, состоящую из бака 9 с МЖ 8, насоса 10 и Т-образной трубки 11 с краном 12, введенной в полость смесителя 2. Поток горючего газа показан стрелками 13, а воздуха - стрелками 14.
Инжекционная горелка работает следующим образом. Обмотки 6 магнитопроводов 5 подключаются к источнику многофазного переменного напряжения, при этом внутри смесителя 2 создается магнитное поле, вращающееся вокруг продольной оси смесителя 2. Затем открывается кран 12 и насосом 10 из бака 9 по трубке 11 вовнутрь смесителя 2 подается необходимое количество МЖ 8, после чего кран 12 закрывается. Внутри смесителя 2 МЖ 8 под воздействием магнитного поля электромагнитной системы (5,6) распределяется по внутренним стенкам смесителя 2 и движется вместе с полем. Через газовое сопло 4 в конфузор 1 подается горючий газ (см. стрелки 13), поток газа инжектирует воздух (стрелки 14), оба потока 13 и 14 попадают в смеситель 2, где начинают смешиваться. Слои потоков, находящиеся возле стенок смесителя 2, соприкасаясь с движущейся поверхностью МЖ 8, турбулизуются, эта турбулизация силами аэродинамического трения передается к срединным слоям потоков 13 и 14, в результате чего процесс смешения горючего газа и воздуха значительно ускоряется. Кроме того, движущаяся поверхность МЖ 8 разрушает не участвующий в процессах смешения малоподвижный пограничный слой газа и воздуха, что также повышает эффективность работы устройства. Кроме того, при соприкосновении с поверхностью МЖ 8 пылевидные загрязнения, содержащиеся в газе и воздухе, смачиваются жидкостью-основой МЖ 8 и задерживаются в ее слое, что повышает качество сгорания смеси.
Для достижения наибольшей эффективности необходимо, чтобы напряженность поля внутри смесителя превосходила некоторую критическую величину, которая зависит от свойств применяемой МЖ и для существующих типов МЖ реально достижима. При выполнении этого условия слой МЖ 8 будет представлять собой нестационарную игольчатую структуру с большой площадью свободной поверхности, что позволит увеличить турбулизацию и повысить эффективность очистки газов от загрязнений.
Система ввода-вывода МЖ позволяет регулировать проходное сечение смесителя 2. При необходимости уменьшить проходное сечение через трубку 11 при открытом кране 12 из бака 9 насосом 10 в смеситель 2 подается дополнительный объем МЖ 8, который вращающимися магнитными полями электромагнитной системы (5,6) распределяются по периметру смесителя 2, при этом проходное сечение последнего уменьшается пропорционально введенному объему МЖ 8. При необходимости уменьшить проходное сечение смесителя 2 из него аналогичным образом откачивается в необходимый объем МЖ 9. Изменение проходного сечения следует производить в функции от напора горючего газа в сопле 4, так как горелка обладает наибольшей эффективностью при определенном соотношении проходного сечения смесителя 2 и напора газа в сопле 4. Для этого может быть использована какая-либо электрическая или электромеханическая система управления.
По окончании работы горелки сначала из смесителя 2 насосом 10 через трубку 11 МЖ 8 откачивается в бак 9, а затем снимается напряжение с обмоток 6 магнитопроводов 5.
Постоянные магниты 7, размещенные снаружи смесителя 2 в местах сопряжения его с конфузором 3, создают внутри смесителя 2 по его краям стационарные магнитные поля. При работе горелки эти поля накладываются на вращающееся поле, созданное электромагнитной системой (5, 6); результирующее поле усложняет характер движения МЖ 8, что увеличивает степень турбулизации газовых потоков 13 и 14. Кроме того, магнитные поля постоянных магнитов 7 предотвращают вытекание МЖ 8, оставшейся в смесителе 2 после окончания работы горелки, что конфузор 1 и диффузор 3, а также при снятии напряжения с обмоток 6 в случае аварийной ситуации на работающей горелке.

Claims (2)

1. ИНЖЕКЦИОННАЯ ГОРЕЛКА, содержащая последовательно расположенные конфузор, смеситель, диффузор, газовое сопло, установленное на входе в конфузор, отличающаяся тем, что вокруг смесителя и концентрично ему размещена электромагнитная система, включающая магнитопроводы с многофазными обмотками, с внешней стороны смесителя в местах его сопряжения с конфузором и диффузором установлены постоянные магниты, кроме того, смеситель снабжен системой ввода-вывода магнитной жидкости.
2. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что система ввода-вывода магнитной жидкости состоит из бака магнитной жидкости, насоса и Т-образной трубки, введенной в полость смесителя.
SU5028731 1992-02-24 1992-02-24 Инжекционная горелка RU2030682C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028731 RU2030682C1 (ru) 1992-02-24 1992-02-24 Инжекционная горелка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028731 RU2030682C1 (ru) 1992-02-24 1992-02-24 Инжекционная горелка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030682C1 true RU2030682C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21597583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5028731 RU2030682C1 (ru) 1992-02-24 1992-02-24 Инжекционная горелка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030682C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1615467, кл. F 23D 14/04, 1988. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1574994, кл. F 23D 14/04, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2143362C (en) Gas dissolving
RU2003132461A (ru) Способ сжигания, включающий раздельное инжектирование топлива и окислителя, а также устройство для сжигания, предназначенное для осуществления данного способа
TW326029B (en) Bubbling system
KR20030059103A (ko) 환원제 공기 혼합기의 발생을 위한 장치
SE8305781L (sv) Brensletillforselsystem
RU2030682C1 (ru) Инжекционная горелка
EP0207796A3 (en) Fuel control system for air-fuel mixture supply devices
EP0242579A3 (en) Device for controlling the flow rate and/or the mixing rate of a gaseous fuel-air mixture
JPS55150410A (en) Liquid fuel combustion device
RU2327894C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
JPS5916102Y2 (ja) エマルジヨン生成装置における合流器
KR100302123B1 (ko) 차량의 연료절감장치
RU2006650C1 (ru) Гомогенизирующее газосмесительное устройство системы питания двигателя внутреннего сгорания
KR910001797Y1 (ko) 보일러 연료용 이종액체 혼합장치
SU1562602A1 (ru) Система подачи жидкого топлива на сжигание
SU1079949A1 (ru) Горелочное устройство
KR0137808Y1 (ko) 유체 활성화 장치
SU1606725A1 (ru) Установка дл приготовлени водотопливной эмульсии
RU95115467A (ru) Устройство (варианты) для визуализации траектории полета самолета и способ визуализации траектории полета самолета
RU2090438C1 (ru) Способ формирования газовой среды в отсеке барокамеры и устройство для его реализации
ES2189641A1 (es) Sistema de alimentacion de combustible para motores de cuatro tiempos.
JPS56102606A (en) Liquid fuel combustion device
KR101080166B1 (ko) 엔진용 유해가스 저감장치
KR200232883Y1 (ko) 버너 연료용 산소 및 물공급장치
JPS5495026A (en) Liquid fuel combustion system