RU2065123C1 - Газовая горелка инфракрасного излучения - Google Patents

Газовая горелка инфракрасного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2065123C1
RU2065123C1 RU94021716A RU94021716A RU2065123C1 RU 2065123 C1 RU2065123 C1 RU 2065123C1 RU 94021716 A RU94021716 A RU 94021716A RU 94021716 A RU94021716 A RU 94021716A RU 2065123 C1 RU2065123 C1 RU 2065123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
gas
capillary
gas burner
burner
Prior art date
Application number
RU94021716A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94021716A (ru
Inventor
Г.И. Тягунов
А.Н. Плескач
И.П. Гусев
Г.С. Бабурин
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Эталон"
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 Акционерное общество открытого типа "Эталон" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Эталон"
Priority to RU94021716A priority Critical patent/RU2065123C1/ru
Publication of RU94021716A publication Critical patent/RU94021716A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065123C1 publication Critical patent/RU2065123C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gas Burners (AREA)

Abstract

Использование: для обогрева помещений, сушки материалов. Сущность изобретения: газовая горелка содержит связанную с емкостью газа струйную форсунку 2, над которой смонтирован с инжекционным зазором атмосферного воздуха диффузорный смеситель 3, распределительную камеру 4 с пористой керамической панелью 5, излучающая поверхность панели 5 оснащена ребрами и капиллярными отверстиями, над керамической панелью 5 смонтирована металлическая сетка 8 - вторичный излучатель, при этом толщина B панели 5 определяется из соотношения
Figure 00000001
, где Sи - площадь излучающей панели, So - площадь капиллярных отверстий, h - высота ребер, k = 0,9...1,2. 3 ил.

Description

Изобретение относится к нагревательным устройствам с керамическими температурными излучателями, нагреваемыми сжигаемым эжектируемым газом в беспламенном режиме, и может быть использовано для обогрева бытовых, производственных зданий и различных промышленных целей.
Известна газовая горелка инфракрасного излучения, в которой наружная излучающая поверхность керамической панели выполнена в виде гребешков и канавок (ребристой), а сквозные каналы капиллярными (А.И. Богомолов и др. Газовые горелки инфракрасного излучения и их применение.-М.Стройиздат,1967, с. 58, рис.39). На входе в излучатель установлено сито из жаростойкой ворсистой ткани. Выполнение излучающей поверхности ребристой предотвратило отрыв пламени при больших расходах топлива, обеспечивая устойчивое горение и равномерный накал по всей поверхности. Капиллярное выполнение сквозных отверстий панели предотвращает проскакивание пламени при малых расходах топлива или при увеличении сопротивления на панели и обеспечивает микрофакельные очаги, т.е. стабилизирует процесс сгорания топливно-воздушной смеси.
Однако известное устройство используется для ограниченной номенклатуры нагреваемых объектов из-за вынужденного снижения температуры нагрева керамической панели потому, что излучение происходит в обе стороны в соответствии с температурой внутренней и внешней поверхностей. Для экранирования газо-воздушной смеси в распределительной камере внутренняя поверхность излучателя термоизолирована жаростойкой ворсистой тканью, что повышает гидравлическое сопротивление горелки, вызывает увеличение потребного давления газа и воздуха на входе, неоднозначно дестабилизирующего динамический процесс, который необходимо регулировать, а главное служит причиной неполноты сгорания топлива.
Последнее обстоятельство не позволяет использовать известную горелку в жилых помещениях из-за повышенного содержания в продуктах сгорания окиси углерода (CO).
Целью изобретения является повышение функциональной надежности работы горелки за счет повышения полноты сгорания топлива, упрощение конструкции и расширение области использования.
Достигается это тем, что в известной газовой горелке инфракрасного излучения, содержащей установленную в инжекционном диффузорном смесителе форсунку топлива и газораспределительную камеру с керамической панелью, излучающая поверхность которой выполнена ребристой и снабженной капиллярными сквозными отверстиями, согласно изобретению, толщина излучателя выбрана из соотношения:
Figure 00000004
,
где B толщина керамической панели;
Sи площадь излучателя;
So площадь капиллярных отверстий;
k (0,9.1,2), коэффициент, зависящий от динамического сопротивления горелки, удельного веса топлива, степени инжекции, скорости подачи горючего и давления в газораспределительной камере.
Отличительные признаки позволили посредством метода оптимизации эксперимента установить эмпирическую однозначную зависимость между параметрами излучающей панели, оптимальный выбор которых гарантируют стабильное бесфакельное горение топлива внутри капилляров при разогреве внутренней поверхности керамической панели до температуры ниже температуры воспламенения органических соединений. При этом обеспечивается равномерный накал по всей площади излучателя на повышенных температурах, снижено гидравлическое сопротивление горелки и давление топливно-воздушной смеси. В продуктах сгорания вдвое снижено содержание окиси углерода, угарного газа.
На фиг. 1 изображено отопительное устройство,общий вид; на фиг.2 - излучающая панель; на фиг.3 то же, повернуто I.
Приведенный ниже пример выполнения устройства носит чисто иллюстративный характер и не ограничивает объема прав совокупности признаков формулы изобретения.
В корпусе 1 последовательно смонтированы газовая форсунка 2 и аксиально установленный с инжекционным зазором диффузорный смеситель 3, примыкающий к распределительной камере 4, которая закрыта керамической панелью 5, составленной из десяти плиток в два ряда. Керамический материал панели 5 обеспечивает малый коэффициент термического расширения, низкий коэффициент теплопроводности, а также отсутствие канцерогенных выделений после обжига панелей при температуре 950oC. В панели 5 выполнено 4220 шт. сквозных капиллярных (1,25 мм) отверстий 6, а на излучающей наружной поверхности выполнены ребра 7 высотой 2 мм. Капилляры 6 равномерно распределены по всей поверхности панели 5 в шахматном порядке.
Толщина (B) панели 5 выбрана из условий эмпирического соотношения геометрических параметров и составляет 13 мм:
Figure 00000005

где Sи (145 х 240) мм2 излучающая площадь панели;
h 2 мм высота ребер;
Figure 00000006
мм2- суммарная площадь капилляров,
k 0,97.
Профиль диффузорного смесителя 3 обусловлен требованиями термо- и газодинамики и, являясь одним из факторов обеспечения заданного бесфакельного режима горения топлива внутри панели 5, составляет предмет "ноу-хау". Над панелью 5 закреплен металлический сетчатый вторичный излучатель 8, защищающий ее от механических повреждений.
Форсунка 2 посредством штуцера 9 подсоединена резиново-тканевым рукавом 10 через регулятор 11 давления РДСГИ-1,2 ГОСТ 21805 к газовому баллону 12 или к газопроводу низкого давления. Устройство оснащено запорным краном 13 и поворотной рукояткой 14.
Устройство развивает номинальную тепловую мощность 3 кВт.
Горелка работает на природном газе по ГОСТ 5542 с форсункой 2 диаметром 1,0 мм и сжиженном углеводородном газе по ГОСТ 20448 с форсункой 2 диаметром 1,55 мм от баллонов 12 газовых 1-5 по ГОСТ 15860. Газ из форсунки 2 подается со скоростью примерно 50 м/с при одинаковом весовом расходе, т.к. природный газ в 2,3 раза легче сжиженного углеводородного горючего, в смеситель 3, где смешивается с инжектируемым воздухом (избыток которого составляет 1,05. 1,15), достаточным для полного сгорания газа. Продукты сгорания (H2O, CO2, NO) соответствуют параметрам равновесного с воздухом сгорания углеводородного горючего: природного газа или сжиженной смеси пропан-бутан. Далее в распределительной камере 4 завершается перемешивание и газо-воздушная смесь тормозится. Давление подачи топлива превышает сопротивление газодинамического тракта и газо-воздушная смесь поступает сквозь капилляры 6 панели 5.
Горелка разжигается от любого источника огня в начальный момент пламя находится на поверхности металлической защитной сетки 8, а затем по мере разогрева сетки 8 пламя перемещается в зазор между последней и панелью 5. Через 3-4 мин керамическая панель 5 разогревается (рабочая температура поверхности 800-850oС) и пламя за счет теплопроводности уходит внутрь капиллярных отверстий 6, где происходит полное сгорание топлива, без внешних факелов, причем угарный газ CO практически весь (не выше 0,01% от объема) окисляется избыточным кислородом воздуха с большим выделением тепла. Продукты сгорания, выходя из капилляров 6 панели 5, смешиваются с окружающим воздухом и нагревают его. При естественной вентиляции выгорание кислорода воздуха компенсируется притоком. Панель 5 при этом излучает тепловые потоки: инфракрасный (40% ) и и конвективный (60%), причем ее внутренняя поверхность не разогревается больше 300oC, т.е. ниже температуры воспламенения органических соединений, что исключает проскок пламени в смеситель 3.
Защитная сетка 8, экранируя панель 5, способствует уменьшению влияния холодных потоков воздуха на процесс сгорания и, разогреваясь, служит вторичным излучателем тепла.
Время непрерывной работы горелки с 5-литровым баллоном 12 составляет 15 ч, время нагрева помещения объемом 60 м3 на 15oС 20 мин. Ресурс керамической панели 5 составляет не менее 8000 ч.
Устройство соответствует требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.003, правилам пожаробезопасной эксплуатации по ГОСТ 12.1.004 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010.
Предлагаемая газовая горелка предназначена для использования в сельскохозяйственных, промышленных, хорошо проветриваемых бытовых помещениях, а также на открытом воздухе, может быть использована для обогрева садовых домиков, гаражей, хозпостроек, складских помещений, теплиц, помещений для молодняка сельхозживотных, для сушки древесины, лакокрасочных покрытий, сельхозпродукции и т.п.
Экологическая чистота продукции сгорания и отсутствие в них канцерогенных и токсичных веществ, простота конструкции, отсутствие открытого пламени, пожаро- и взрывобезопасность обеспечивают удобство, надежность и безопасность в эксплуатации.
Опытный образец устройства с предлагаемой горелкой прошел испытания по программе сертификации.

Claims (1)

  1. Газовая горелка инфракрасного излучения, содержащая установленную в инжекционном диффузорном смесителе форсунку топлива и газораспределительную камеру с керамической панелью, излучающая поверхность которой выполнена ребристой и снабженной капиллярными сквозными отверстиями, отличающаяся тем, что толщина В излучающей панели выбрана из соотношения
    Figure 00000007

    где Sи площадь излучающей панели;
    So площадь капиллярных отверстий;
    h высота ребер;
    k 0,9 1,2
RU94021716A 1994-06-09 1994-06-09 Газовая горелка инфракрасного излучения RU2065123C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94021716A RU2065123C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Газовая горелка инфракрасного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94021716A RU2065123C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Газовая горелка инфракрасного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94021716A RU94021716A (ru) 1996-03-27
RU2065123C1 true RU2065123C1 (ru) 1996-08-10

Family

ID=20157012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94021716A RU2065123C1 (ru) 1994-06-09 1994-06-09 Газовая горелка инфракрасного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065123C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 279849, кл. F 23 D 14/14, 1970. 2. А.И. Богомолов, Д.Я. Вигдорчик, М.А. Маевский. Газовые горелки инфракрасного излучения и их применение. М., Стройиздат, 1967, с.58, рис.33. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2234388C (en) A gas appliance for heating fluids
Emmons et al. The science of wood combustion
CN206861688U (zh) 一种圆柱体红外燃烧器及取暖器
US9074763B2 (en) Spill proof alcohol burner
CA2944790C (en) Infrared burner for pressure washers
RU2419744C2 (ru) Инжекционная смесительная горелка
RU2065123C1 (ru) Газовая горелка инфракрасного излучения
CN105114953A (zh) 一种全混合燃气燃烧加热器及其控制方法
KR101909011B1 (ko) 적열식 휴대용 가스레인지
US1950470A (en) Radiant burner
RU2084762C1 (ru) Горелка инфракрасного излучения
KR200363754Y1 (ko) 복사열을 이용하는 가스 버너
KR101250434B1 (ko) 화목보일러용 연소구
KR200294583Y1 (ko) 벽난로용 다중 연소장치
RU2057989C1 (ru) Газовая горелка инфракрасного излучения
JPS643941Y2 (ru)
RU2521188C1 (ru) Радиационная горелка
CN209196926U (zh) 一种环保卡式炉
KR100405332B1 (ko) 가스 및 액체연료 겸용 온풍기
RU2039319C1 (ru) Горелочное устройство
KR102080993B1 (ko) 무연 고체연료 스토브
RU2336462C1 (ru) Радиационная горелка
US20190093839A1 (en) Fire and Heat Display
SU1206559A1 (ru) Горелочное устройство местного нагрева
JPS5934801Y2 (ja) 木炭点火装置付こんろ