RU2064129C1 - Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах - Google Patents
Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2064129C1 RU2064129C1 RU93025770A RU93025770A RU2064129C1 RU 2064129 C1 RU2064129 C1 RU 2064129C1 RU 93025770 A RU93025770 A RU 93025770A RU 93025770 A RU93025770 A RU 93025770A RU 2064129 C1 RU2064129 C1 RU 2064129C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wave
- gas
- air
- oxygen
- diffusion
- Prior art date
Links
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Использование: в области волновых технологий смешения физических смесей газообразного топлива с воздухом для их эффективного сжигания в технологических целях производства тепла. Сущность изобретения: способ используют кинетическую энергию потоков газов и медленно действующую естественную молекулярную диффузию газов, интенсифицированную высокочастотной механической вибрацией частиц на уровне молекул газов, резонанса ударных волн потоков, искусственно созданного дозированным подогревом воздуха и внутрикамерным давлением, рвущей старые молекулярные связи и создающей условия для образования новых молекулярных связей топлива-окислителя.
Description
Изобретение относится к области технологий смешения физических смесей газообразного топлива с воздухом для их сжигания в технологических целях в нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности, энергетике, металлургии.
Известен способ диффузионно-кинетического смешения газовоздушных топливных смесей (Газогорелочные устройства. Ю.В.Иванов. М: Недра, 1972, глава 1, стр. 6-7-8-9), использующий медленно действующую молекулярную диффузию газов, ограниченную временем и площадью контакта газов, и технические мероприятия, интенсифицирующие процесс диффузии во времени и увеличивающие площадь контакта, к которым относятся закручивание потока с помощью поворотных лопаток, завихривание-изменение угла атаки потоков; турбулизация потоков с помощью лопастей вентиляторов и дробление потоков на мелкие струи, применяемый при разработке и конструировании диффузных, атмосферных, эжекционных горелок и горелок с принудительной подачей воздуха и газа. Способ использует кинетическую энергию удара потоков газов, значительная часть которой расходуется на организацию технических мероприятий интенсификации диффузии.
Способ имеет недостатки: энергетическая база способа, использующая энергию удара потоков газов, производную массы объемов газов и скорости потоков, в связи с тем, что масса объема газа незначительна слаба, и расходуемая в определенной степени на организацию технических мероприятий интенсификации диффузии снижает возможности горелок на преодоление сопротивления газовоздушного тракта, противодавления топки и организации факела пламени. Примитивный способ смешения в прямоточных, дутьевых камерах при значительных скоростях движения не дает качественного, на уровне молекул топлива и окислителя, смешения; дисперсность смеси не выше мелких частиц, но любая мелкая частица в неизмеримое количество раз больше молекулы. Струнная, тем более мелкоструйная структура потока недолговечна, звуковая волна потока, пройдя газовпускные отверстия как дифракцию (препятствие), неизбежно смыкает поток в единое целое. Примитивный струйный способ смешения и технические мероприятия по интенсификации диффузии газов определяют макроуровень процесса, его низкий технический уровень. Смешение на уровне молекул топлива и окислителя требует технических мероприятий того же молекулярного уровня. Предварительный подогрев воздуха не имеет достаточной базы, и его бессистемное применение в способе в технологических и теплотехнических целях, как и полное неприменение, наносит ущерб процессу смешения и эффективного горения в связи с тем, что температурное воздействие и воздействие давлением на процесс смешения находятся на одном молекулярном уровне и по силе воздействия превосходят влияние технических мероприятий кинетического характера. Предварительный необоснованный подогрев природного газа исключается в связи с тем, что температурное воздействие на газообразное топливо меняет параметры волн потоков, их волновые взаимосвязи и условия слияния струй потоков, ухудшая параметры эффективного смешения. Чрезмерный и бессистемный прогрев теплонеустойчивых природных газов без доступа воздуха сдвигает стартовые параметры воспламенения смеси, создавая условия для проскока пламени в камеру смешения и ставит газ на грань разложения с выделением сажи. Процесс смешения газов должен быть кратковременным, так как прогрев холодного топлива теплом подогревного воздуха должен быть минимальным в связи с тем, что молекулы метана и водорода при подогреве меняют свои волновые параметры и в активный контакт с молекулой кислорода не вступают, в виду чего камеры смешения и трубопроводы смеси должны быть минимальной длины, чего не может обеспечить способ струйного смешения, использующий медленно протекающую диффузию газов, интенсифицируемую мероприятиями кинетического характера по пути следования потока смеси, и реализованный в дутьевых камерах современных эжекционных и принудительной подачи воздуха и газа, горелках.
Целью заявленного способа является создание условий для производства тонкодисперсных, на молекулярном уровне, химически активных, при горении, воздушно-газовых топливных смесей, для их сжигания, в одноструктурном, с единой волной и подавленной струйностью потока топлива и кислорода, единообразным по содержанию газа и воздуха в единице объема и, на основе этого, увеличения скорости горения смеси и температуры пламени при полном выгорании топлива.
Указанная цель достигается тем, что кинетическое взаимодействие потоков газов, разных по физическим параметрам, выраженное в соударении потоков под разными углами атаки, закручивании, завихривании, турбулизации совместно с естественной диффузией газов, логически переходит в волновую взаимосвязь потоков, внешним температурным воздействием и внутрикамерным давлением, компоненты смеси в потоках, разных по физическим волновым параметрам, вводятся в кратные, волновые резонансные взаимоотношения; поток метана (для природного газа) и поток кислорода создают единую синусоидную волну единого потока; волновые границы потоков и струй в потоках исчезают, струи смешиваются, высокочастотная механическая вибрация, возникающая в результате острого резонанса рабочих волн по метану и кислороду в камере волнового смешения, рвет слабые молекулярные связи в потоке природного газа и потока воздуха, в результате чего создаются условия для новых молекулярных связей по метану-кислороду по временному родственному признаку. Эти временные связи создаются в особых условиях температуры и давления; в иных условиях - недолговечны и требуют коротких путей транспортирования и стабилизации режима по температуре и давлению по пути следования. В потоке сжатого воздуха действует основная продольная, звуковой частоты пневматическая волна, длиною
где с2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха (0oC;101325 Па);
f2 частота периодов волны, задаваемая пневматической турбиной.
где с2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха (0oC;101325 Па);
f2 частота периодов волны, задаваемая пневматической турбиной.
При соударении воздушного и газового потоков возбуждается волна газового потока
где C4 скорость звуковой волны в метане природного газа (0oC;101325 Па)
Полное слияние потоков, разных по физическим, прежде всего волновым параметрам, возможно при совмещении волновых параметров потоков (1:1) согласно общеволновому закону кратностей в единую периодическую синусоидную волну потока.
где C4 скорость звуковой волны в метане природного газа (0oC;101325 Па)
Полное слияние потоков, разных по физическим, прежде всего волновым параметрам, возможно при совмещении волновых параметров потоков (1:1) согласно общеволновому закону кратностей в единую периодическую синусоидную волну потока.
Условие совмещения и резонанса основных волн
λ2:λ4=1/8:1/4:1/2:1:2:3 и т.д.
λ2:λ4=1/8:1/4:1/2:1:2:3 и т.д.
или C2/f2 C4/f2,
или C2 C4 (кратная 1)
Для кислорода воздуха при C2 316 м/сек (0oC;101325 Па) и метана природного газа при C4 430 м/сек (0oC;101325 Па) условие резонанса волн при (0oC; 101325 Па) не выполняется.
или C2 C4 (кратная 1)
Для кислорода воздуха при C2 316 м/сек (0oC;101325 Па) и метана природного газа при C4 430 м/сек (0oC;101325 Па) условие резонанса волн при (0oC; 101325 Па) не выполняется.
Скорости звуковой волны в газах являются физическими постоянными (при определенных условиях) величинами и изменяются при изменении условий среды обитания. К условиям среды обитания волн относятся температура среды, давление среды и влажность среды.
Имея целью способа слияние струй окислителя и топлива и эффективное на молекулярном уровне смешение потоков, расчет способа ведется по кислороду воздуха и метану природного газа под кратную (1:1).
Для сухого природного газа и подогревного воздуха поправка на влажность в практический расчет не вводится, в связи с чем формула волнового равновесного совмещения (слияния) потоков может быть универсально записана:
C2±Kp•Р±KT•t C4± K'p•Р'±K'Т•t',
где C2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха (0oC; 101325 Па);
С4 скорость звуковой волны в газообразном топливе (0oC;101325 Па);
Kp; K'p коэффициенты изменения скорости волны на единицу давления для кислорода воздуха и газообразного топлива;
P; P'- количество единиц избыточного (+) давления или (-) разрежения;
KТ; K'Т коэффициенты изменения скорости волны на единицу температуры для кислорода воздуха и газообразного топлива;
t; t'- температура газов, подлежащих смешению (+)(-);
Для проточных (дутьевых) и автономных низкого давления волновых камер смешения формула волнового равновесия
C2+KТ•t C4+K'Т•t',
для автономных волновых камер низкого давления с активной струей воздушного потока, обладающих вакуумным подсосом,
C2+KТ•t+Kp•Р C4+K'Т•t- K'p•Р',
для автономных волновых камер среднего и высокого давления:
C2+Kp•Р+KТ•t C4+K'p•Р' +K'Т•t'.
C2±Kp•Р±KT•t C4± K'p•Р'±K'Т•t',
где C2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха (0oC; 101325 Па);
С4 скорость звуковой волны в газообразном топливе (0oC;101325 Па);
Kp; K'p коэффициенты изменения скорости волны на единицу давления для кислорода воздуха и газообразного топлива;
P; P'- количество единиц избыточного (+) давления или (-) разрежения;
KТ; K'Т коэффициенты изменения скорости волны на единицу температуры для кислорода воздуха и газообразного топлива;
t; t'- температура газов, подлежащих смешению (+)(-);
Для проточных (дутьевых) и автономных низкого давления волновых камер смешения формула волнового равновесия
C2+KТ•t C4+K'Т•t',
для автономных волновых камер низкого давления с активной струей воздушного потока, обладающих вакуумным подсосом,
C2+KТ•t+Kp•Р C4+K'Т•t- K'p•Р',
для автономных волновых камер среднего и высокого давления:
C2+Kp•Р+KТ•t C4+K'p•Р' +K'Т•t'.
Claims (1)
- Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах путем реализации диффузионно-кинетического взаимодействия потоков газов и их естественной молекулярной диффузии, отличающийся тем, что, при затухании кинетической волны, потере энергии движения и остановке потоков газов, диффузионно-кинетическое взаимодействие потоков газов осуществляют путем внешнего температурного воздействия на компоненты смеси и внутрикамерного импульсного давления с обеспечением волновой резонансной взаимосвязи потоков газов и через длину единой волны, волновой зависимости, включающей кратность волне длины и диаметра смесительной камеры, причем скорости основных волн газов вводятся в кратные волновые резонансные равновесные взаимоотношения по формуле
C2±Kp•Pимп±Kт•t = C4±K
где C2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха ( 0oС; 101325 Па);
C4 скорость звуковой волны в газообразном топливе ( ОoС; 101325 Па);
Кр; K
Pимп оптимально-расчетный параметр импульсного избыточного (+) давления камеры, относительно 101325 Па, или же (-) разрежения;
Kт, K
t, t1 температура газов, подлежащих смешению (+), при которых волновые границы в зонах контакта газов исчезают.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025770A RU2064129C1 (ru) | 1993-04-28 | 1993-04-28 | Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025770A RU2064129C1 (ru) | 1993-04-28 | 1993-04-28 | Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2064129C1 true RU2064129C1 (ru) | 1996-07-20 |
RU93025770A RU93025770A (ru) | 1996-08-27 |
Family
ID=20141254
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93025770A RU2064129C1 (ru) | 1993-04-28 | 1993-04-28 | Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2064129C1 (ru) |
-
1993
- 1993-04-28 RU RU93025770A patent/RU2064129C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Ю.В.Иванов Газогорелочные устройства, М., Недра, 1972, с. 6-9. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Syred et al. | Combustion in swirling flows: a review | |
EP0287392B1 (en) | Mixing using a fluid jet | |
US6520767B1 (en) | Fuel delivery system for combusting fuel mixtures | |
US4206593A (en) | Gas turbine | |
FI118756B (fi) | Menetelmä kaasupainepulssien tuottamiseksi hiukkaskasautumien puhdistuslaitteistossa ja hiukkaskasautumien puhdistuslaitteisto | |
KR20170020903A (ko) | 공동 활성화 혼합을 이용하는 산소-연료 버너 | |
US4846665A (en) | Fuel combustion | |
RU2064129C1 (ru) | Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах | |
CN1220370A (zh) | 用于将燃料/液体混合物喷入燃烧器燃烧室的方法和装置 | |
RU2212003C1 (ru) | Способ и устройство для сжигания топлива | |
RU2077000C1 (ru) | Газовая горелка низкого давления с активной воздушной струей | |
RU2078287C1 (ru) | Газовая горелка низкого давления с активной струей газового потока | |
EA034101B1 (ru) | Способ повышения эффективности сгорания топлива и устройство для его осуществления | |
US20030157451A1 (en) | Low NOx particulate fuel burner | |
RU2151960C1 (ru) | Трубчато-кольцевая камера сгорания газовой турбины | |
Ishizuka et al. | Behavior of propagating flame in a rotating flowfield | |
Ipakchi | Development and performance characteristics of a family of gas-fired pulsed combustors | |
RU2066422C1 (ru) | Мазутная форсунка | |
CN1701200A (zh) | 燃烧方法和装置 | |
SU1525404A1 (ru) | Газомазутна горелка | |
CN2360731Y (zh) | 适用于气液固态燃料的热声耦合式脉冲锅炉 | |
KR20040093272A (ko) | 대기오염물질 저감용 버너시스템 | |
RU191614U1 (ru) | Двухступенчатая вихревая горелка со ступенью для генерации стационарного спирального вихря | |
Wilk et al. | POSSIBILITY OF REDUCTION OF NO x EMISSION BY SHAPING THE MICROSTRUCTURE OF ATOMIZED OIL | |
Ferreira et al. | Optimization of an effervescent atomizer to the combustion of residue oils |