RU2064129C1 - Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах - Google Patents

Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах Download PDF

Info

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
Application number
RU93025770A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93025770A (ru
Inventor
Владимир Михайлович Чиков
Original Assignee
Владимир Михайлович Чиков
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 Владимир Михайлович Чиков filed Critical Владимир Михайлович Чиков
Priority to RU93025770A priority Critical patent/RU2064129C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064129C1 publication Critical patent/RU2064129C1/ru
Publication of RU93025770A publication Critical patent/RU93025770A/ru

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
Figure 00000001

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
Figure 00000002

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
λ24=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.
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'.

Claims (1)

  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 I p Pимп+K I т •t1
    где C2 скорость звуковой волны в кислороде воздуха ( 0oС; 101325 Па);
    C4 скорость звуковой волны в газообразном топливе ( ОoС; 101325 Па);
    Кр; K I p коэффициенты изменения скорости волны на единицу давления для кислорода воздуха и газообразного топлива;
    Pимп оптимально-расчетный параметр импульсного избыточного (+) давления камеры, относительно 101325 Па, или же (-) разрежения;
    Kт, K I т коэффициенты изменения скорости волны на единицу температуры для кислорода воздуха и газообразного топлива;
    t, t1 температура газов, подлежащих смешению (+), при которых волновые границы в зонах контакта газов исчезают.
RU93025770A 1993-04-28 1993-04-28 Способ получения газовоздушных топливных смесей в смесительных камерах RU2064129C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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