RU2059925C1 - Топка водогрейного котла - Google Patents

Топка водогрейного котла Download PDF

Info

Publication number
RU2059925C1
RU2059925C1 SU5047388A RU2059925C1 RU 2059925 C1 RU2059925 C1 RU 2059925C1 SU 5047388 A SU5047388 A SU 5047388A RU 2059925 C1 RU2059925 C1 RU 2059925C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
burners
burner
furnace
water boiler
combustion chamber
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.А. Шкондин
И.А. Бубликов
С.А. Леонтьев
Original Assignee
Шкондин Игорь Анатольевич
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 Шкондин Игорь Анатольевич filed Critical Шкондин Игорь Анатольевич
Priority to SU5047388 priority Critical patent/RU2059925C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059925C1 publication Critical patent/RU2059925C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

Использование: для сжигания топлива в газомазутных водогрейных котлах. Сущность изобретения: топка водогрейного котла содержит призматическую камеру сгорания с горелками. Горелки выполнены вихревыми с одинаковым направлением вращения воздуха, расположены по одной на фронтальной и боковых стенах на расстоянии 1,5 от пода и на расстоянии 4,7 м от ребра камеры сгорания. Оси горелок отклонены вниз и в сторону вращения воздуха, а углы между нормалью к внутренней поверхности стены и осью горелки в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляют соответственно 40 и 10o. 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике, в частности к газомазутным водогрейным котлам.
Известны конструкции топок котлов, в которых горелки размещены тангенциально условной окружности или условной поверхности цилиндра.
Наиболее близким техническим решением является существующая конструкция топки водогрейного котла КВГМ-100, взятая за прототип, в которой на фронтальной стене призматической камеры сгорания симметрично расположены три роторные газомазутные горелки (РГМГ), образующие треугольник с одной горелкой сверху.
Недостатком известной конструкции является частый выход горелок из строя и значительная неравномерность тепловосприятия труб верхнего конвективного пучка, обусловленная забрасыванием факела верхней горелки в конвективный пучок и приводящая к пережогу труб при возникновении поверхностного кипения воды. По этой причине котел в основном режиме надежно работает только на 70-80% проектной мощности.
В предлагаемой конструкции топки установлены вихревые горелки с одинаковым направлением вращения воздуха, которые размещены по одной на фронтальной и боковых стенах камеры сгорания на расстоянии 1,5 м от пода и на расстоянии 4,7 м от правого ребра соответствующей стены для горелок правого вращения и от левого ребра для горелок левого вращения. Горелки расположены таким образом, что их оси отклонены вправо и вниз в случае правого вращения воздуха и влево и вниз при левом вращении, а углы между осью горелки и нормально и внутренней поверхностью стенки в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляют соответственно 40 и 10о.
Предлагаемое техническое решение позволяет интенсифицировать теплообмен в топке и уменьшить неравномерность тепловосприятия экранных труб и конвективного пучка за счет конвективной теплоотдачи от дымовых газов к экранным трубам при горизонтальном закручивании потока дымовых газов. Кроме того, в топке такой конструкции возникают условия для более полного сжигания топлива.
Сравнительный анализ предлагаемой конструкции и прототипа позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "новизна".
Тангенциальное расположение горелок по отношению к условной окружности известно в ряде конструкций, наклон горелок вниз на угол 10о также известен, но в совокупности с другими отличиями предлагаемой конструкции данные признаки позволяют достигнуть указанный результат. Предлагаемые значения угла между осью горелки и нормалью к внутренней поверхности 40о и расстояние от соответствующего ребра до горелки 4,7 м не выявлены в известных конструкциях и найдены экспериментально для котла типа КВГМ-100, это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 схематически представлена топка, разрез в плане для случая использования вихревых горелок правого вращения; на фиг.2 схематически продольный разрез топки в вертикальной плоскости, параллельной фронтальной стене.
Топка содержит камеру сгорания, образованную фронтальной стеной 1, боковыми стенами 2, промежуточным экраном 3 и подом 4, и горелки 5.
Топка работает следующим образом. Факелы отдельных горелок 5 перемешиваются в нижней части топки и формируют топочный вихревой факел, отличающийся повышенными скоростями дымовых газов в пристенной области. Это обеспечивает увеличение тепловосприятия фронтального и боковых экранов, расположенных на соответствующих стенах 1,2 и промежуточного экрана за счет конвективной теплоотдачи, вследствие чего увеличивается мощность топки и снижается температура газов на входе в конвективный пучок. Соответственно исключается заброс факела отдельной горелки в конвективный пучок и улучшаются условия работы верхнего конвективного пакета. Сочетание закрученных факелов горелок 5 и общего вихревого факела обеспечивает снижение недожога и рециркуляцию дымовых газов из нижней части топки в корень факела горелки, что способствует уменьшению концентрации оксидов азота.
Экспериментальные исследования различных вариантов расположения горелок на изотермической модели котла КВГМ-100 показали, что только предлагаемая конструкция топки обеспечивает достаточно равномерное распределение топочного вихря по сечению, причем, поток практически касателен экранов, и скорость газа в пристеночной области выше, чем в средней части. При этом наблюдается интенсивное подъемно-вихревое движение воздуха в углах топки, что позволяет компенсировать недостаточное лучевое тепловосприятие конвективным и снизить неравномерность тепловосприятия экранных поверхностей в целом. Кроме того, отмечено, что слияние вращающихся факелов горелок приводит к образованию топочного вихря с направлением, противоположным направлению горелок. Такая структура факела способствует лучшему перемешиванию продуктов сгорания, более полному сгоранию топлива и снижению концентрации оксидов азота.
Результаты теплового расчета натурного котла КВГМ-100 с учетом экспериментальных данных показывают, что при производительности котла 100% коэффициент теплоотдачи конвекцией αк= 88,4 Вт/(м2. К), а суммарный коэффициент теплоотдачи увеличивается примерно до 280 Вт/(м2 .К) по сравнению с 204 Вт/(м2 .К) для существующей конструкции. За счет этого, в основном режиме мощность топки возрастает на 12,5% а КПД котла увеличивается на 0,15% Для пикового режима соответствующие значения составляют 11,5% и 1,05%
Пример конкретного применения позволяет сделать вывод о промышленной применимости предлагаемого технического решения.
Использование предлагаемой конструкции топки обеспечивает следующие преимущества:
1. Интенсификация теплообмена в топке за счет конвективной теплоотдачи.
2. Улучшение условий работы конвективного пучка котла КВГМ-100 за счет снижения его мощности при увеличении тепловосприятия в топке и вследствие уменьшения тепловой неравномерности верхнего конвективного пакета.
3. Уменьшение неравномерности тепловосприятия экранных поверхностей.
4. Более полное сгорание топлива и лучшее перемешивание продуктов сгорания, способствующее снижению недожога и концентрации оксидов азота.

Claims (1)

  1. ТОПКА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА, содержащая призматическую камеру сгорания, образованную фронтовым, задним, левым и правым боковыми экранами, сводом и подом, и три горелки, по меньшей мере две из которых установлены на расстоянии 1,5 м от пода, отличающаяся тем, что каждая из горелок выполнена вихревой и установлена соответственно на фронтальном, левом и правом боковых экранах под углом вниз 10o от нормали к экрану и под углом 40o от нормали к экрану в сторону направления вращения воздуха в горелке и на расстоянии 4,7 м от вертикального ребра камеры сгорания, противоположного наклону горелки на соответствующем экране.
SU5047388 1992-06-15 1992-06-15 Топка водогрейного котла RU2059925C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5047388 RU2059925C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Топка водогрейного котла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5047388 RU2059925C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Топка водогрейного котла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059925C1 true RU2059925C1 (ru) 1996-05-10

Family

ID=21606849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5047388 RU2059925C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Топка водогрейного котла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059925C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1537955, кл. F 23C 5/32, опублик. 1990. *
Бузников Е.Ф. и др. Комбинированная выработка пара и горячей воды. М.: Энергоиздат, 1981, с. 208. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0022454B1 (en) Furnace with sets of nozzles for tangential introduction of pulverized coal, air and recirculated gases
US4715301A (en) Low excess air tangential firing system
EP0554250A1 (en) FIRING SYSTEM WITH MULTIPLE BURNERS AND WITH TANGENTIAL AIR SUPPLY CONCENTRIC TO THE CENTRAL PART OF THE FIRE AREA.
EP0238907B1 (en) Low excess air tangential firing system
US5343820A (en) Advanced overfire air system for NOx control
CN202598491U (zh) 水煤浆低氮旋流燃烧锅炉
WO2004085922A2 (en) Mixing process for combustion furnaces
RU2059925C1 (ru) Топка водогрейного котла
US5899172A (en) Separated overfire air injection for dual-chambered furnaces
US20100083884A1 (en) Method and burner for burning solid fuels
US6095096A (en) Integrated boiler burner with balanced heat flux
US5730071A (en) System to improve mixing and uniformity of furnace combustion gases in a cyclone fired boiler
SU1710938A1 (ru) Топка
RU2032853C1 (ru) Призматическая экранированная топка
JPS6316006B2 (ru)
RU197085U1 (ru) Низкотемпературная вихревая топка
SU1702092A1 (ru) Топка
RU2050506C1 (ru) Топка
SU1562595A1 (ru) Вертикальна призматическа пылеугольна топка
SU1714293A1 (ru) Топка
RU2135891C1 (ru) Топка
SU840556A1 (ru) Котел
SU1633146A1 (ru) Вертикальна пр моугольна топка
SU956915A1 (ru) Топка
RU2379585C1 (ru) Топка котла