RU2119126C1 - Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением - Google Patents

Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением Download PDF

Info

Publication number
RU2119126C1
RU2119126C1 RU97108768/06A RU97108768A RU2119126C1 RU 2119126 C1 RU2119126 C1 RU 2119126C1 RU 97108768/06 A RU97108768/06 A RU 97108768/06A RU 97108768 A RU97108768 A RU 97108768A RU 2119126 C1 RU2119126 C1 RU 2119126C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grate
channel
sections
element according
elements
Prior art date
Application number
RU97108768/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108768A (ru
Inventor
Йозеф Эдмунд Мартин Йоханнес (DE)
Йозеф Эдмунд Мартин Йоханнес
Николаус Томас (DE)
Николаус Томас
Original Assignee
Мартин ГмбХ Фюр Умвельт-Унд Энергитехник
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 Мартин ГмбХ Фюр Умвельт-Унд Энергитехник filed Critical Мартин ГмбХ Фюр Умвельт-Унд Энергитехник
Application granted granted Critical
Publication of RU2119126C1 publication Critical patent/RU2119126C1/ru
Publication of RU97108768A publication Critical patent/RU97108768A/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23HGRATES; CLEANING OR RAKING GRATES
    • F23H17/00Details of grates
    • F23H17/12Fire-bars
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23HGRATES; CLEANING OR RAKING GRATES
    • F23H3/00Grates with hollow bars
    • F23H3/02Grates with hollow bars internally cooled
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23HGRATES; CLEANING OR RAKING GRATES
    • F23H2900/00Special features of combustion grates
    • F23H2900/03021Liquid cooled grates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Supporting Of Heads In Record-Carrier Devices (AREA)
  • Freezing, Cooling And Drying Of Foods (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Baking, Grill, Roasting (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Air Supply (AREA)

Abstract

Элемент (1, 2) колосниковой решетки выполнен в приведенном примере из трех частей и состоит из среднего основного элемента (10) и двух боковых элементов (11, 12), прикрепленных к нему. Через основной элемент (10) проходят параллельные прямолинейные сверления, образующие прямолинейные участки (13) канала. Эти прямолинейные сверления соединены с участками (14) поворота потока в соответствующих боковых элементах (11, 12) с образованием общего потока. Подвод (15) для охлаждающей жидкости находится в задней зоне элемента колосниковой решетки, в то время как отвод (16) - в головной зоне (7) элемента колосниковой решетки. В отводе (16) для отвода предусмотрен датчик (17) температуры для контроля температуры охлаждающей жидкости. Головка (7) элемента колосниковой решетки у своего основания (8) имеет открытые вниз выемки (18), служащие в качестве отверстий для выхода первичного воздуха, подводимого снизу. Технический результат выражается в обеспечении охлаждения элемента колосниковой решетки. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к элементу колосниковой решетки с жидкостным охлаждением, содержащему по меньшей мере один канал, предназначенный для прохождения жидкости, с параллельными участками, а также с подводом и отводом для жидкости. Изобретение относится также к колосниковой решетке, составленной из таких элементов.
Элементы колосниковой решетки, состоящей из черепицеобразно располагаемых друг на друге и имеющих возможность перемещения друг относительно друга ступеней, которые составлены из одного или нескольких элементов колосниковой решетки, лежащих друг около друга, подвержены высоким, сильно колеблющимся термическим нагрузкам, высокому механическому износу и химическому воздействию. Износ элемента колосниковой решетки существенно зависит от термической нагрузки, вследствие чего в последнее время стали применяться элементы колосниковой решетки, охлаждаемые жидкостью, так как от жидкостного охлаждения ожидается лучшее охлаждение и более равномерное распределение температуры по элементу колосниковой решетки.
Из Европейского патента EP-A-0 621 449 известен пластинчатый элемент колосниковой решетки, выполненный из листовой стали в виде полого корпуса и имеющий подвод, а также отвод охлаждающей жидкости. В этом известном элементе колосниковой решетки в полом корпусе могут устанавливаться зубы для создания меандрообразного (извилистого) прохождения охлаждающей воды по элементу колосниковой решетки. Подвод и отвод расположены при этом в зоне неподвижного или приводного конца элемента колосниковой решетки. При такой конструкции элемента колосниковой решетки получаются очень большие поперечные сечения для протекающего потока и связанные с этим застойные зоны, кавитация потока и неравномерное распределение охлаждающей жидкости. Кроме того, через такие элементы колосниковой решетки очень плохо удаляется воздух, вследствие чего могут образовываться увеличенные скопления воздуха, которые значительно ухудшают охлаждение в этой зоне и поэтому приводят к перегреву элемента колосниковой решетки. Это является отрицательным, в частности, тогда, когда элементы расположены в колосниковой решетке с обратной перевалкой топлива, в которой головки элементов колосниковой решетки вследствие их наклонного положения в собранном виде находятся на более высоком месте, чем соответствующий неподвижный или приводной конец элемента колосниковой решетки. При таком положении в собраном виде воздух, имеющийся в элементе колосниковой решетки, собирается в головной зоне элемента, которая в принципе независимо от типа колосниковой решетки подвержена более высокой термической нагрузке, вследствие чего дополнительно к ухудшенному эффекту охлаждения, обусловленному воздушными пузырями, сильно увеличивается износ элемента колосниковой решетки. Кроме того, элементы колосниковой решетки, выполненные в виде полых корпусов из листовой стали, коробятся при неравномерном охлаждении и приводят тем самым к нарушениям в работе колосниковой решетки. Расположение подвода и отвода охлаждающей жидкости в задней зоне элемента колосниковой решетки, то есть вблизи неподвижного или приводного конца, приводит к неудовлетворительному определению температуры охлаждающего средства, так как места подвода и отвода находятся в более холодной зоне, и датчики температуры целесообразно располагать на отводе. Поэтому вышеупомянутые перегревы, вызываемые воздушными пузырями, в особенности головного участка, выявляются недостаточно точно.
Из DE-C-44 00 992 известен колосник с жидкостным охлаждением, имеющий по меньшей мере один канал, отдельные участки которого проходят параллельно друг другу в продольном направлении колосника и соединены с участком для поворота потока в головной зоне колосника. Подвод и отвод к этому каналу и в этом известном колоснике находятся в задней зоне, то есть в зоне неподвижного и соответственно приводного конца, поэтому и здесь присутствуют в основном те же недостатки, как и в вышеназванном пластинчатом элементе колосниковой решетки. И в этом известном колоснике, имеющем канал преимущественно с прямоугольным поперечным сечением, изогнутый в головной части под острым углом для образования участка для поворота потока, надежно не исключаются кавитация потока или завихрения и скопления воздуха. Так как в задней части колосника наряду с подводом имеется также и отвод, недостаточно, как уже было сказано, не только регистрации температуры, но и удаления воздуха, то есть отвод из головной зоны образующихся воздушных пузырей является чрезвычайно затруднительным.
Задачей изобретения является такое выполнение элемента колосниковой решетки с жидкостным охлаждением вышеуказанного типа, чтобы обеспечить целенаправленное охлаждение элемента колосниковой решетки, адаптированное к имеющимся условиям, при незначительных конструктивных и технологических затратах.
Исходя из элемента колосниковой решетки вышеуказанного типа, эта задача решается согласно изобретению тем, что параллельные участки канала проходят поперечно к продольному направлению элемента колосниковой решетки и, значит, поперечно направлению перемещения сжигаемого материала, что отдельные участки канала проходят прямолинейно и имеют поперечное сечение, обуславливающее компактный, не имеющий кавитации и застойных зон поток.
Благодаря выполнению участков каналов поперечно к продольному направлению элемента колосниковой решетки в сочетании с узкими поперечными сечениями, исключается опасность скопления воздушных пузырей или паровых пузырьков, так как каждый участок канала лежит в плоскости одинаковой высоты, вследствие чего исключаются вышележащие полости, частично не продуваемые принудительно, в которых могут скапливаться воздушные пузыри, в то время как путем выбора узкого поперечного сечения получается компактный, не имеющий кавитации и застойных зон поток по всему поперечному сечению, который в случае образования воздушных пузырей приводит к лучшему их отводу, чем если бы в больших полостях имелось неоднородное протекание с застойными зонами. Число Рейнольдса с учетом необходимого отвода тепла составляет при этом более чем 10.000.
Согласно предпочтительной форме выполнения предусмотрено, что два прямолинейных участка канала соединены участком для поворота потока, и тем самым через них последовательно протекает жидкость, и что подвод жидкости предусмотрен в зоне неподвижного и соответственно приводного конца, а отвод жидкости - в головной зоне элемента колосниковой решетки. Благодаря расположению подвода жидкости на заднем, более холодном конце элемента колосниковой решетки и расположению отвода жидкости в головной зоне, то есть на более горячем конце элемента колосниковой решетки, происходит повышение температуры охлаждающего средства в соответствии с повышением температуры, происходящим в продольном направлении элемента колосниковой решетки таким образом, что нагревающаяся охлаждающая среда после достижения наиболее высокой температуры отводится от самого горячего места колосника, и тем самым создаются предпосылки для определения температуры элемента колосниковой решетки, соответствующей фактическим условиям. Существенное преимущество состоит в том, что при таком расположении подвода и отвода в сочетании с уже поясненным протеканием через поперечное сечение элемента колосниковой решетки в значительной мере выравнивается распределение температуры элемента в определенном месте поперечного сечения, то есть исключаются колебания температуры между обеими боковыми сторонами элемента колосниковой решетки. Это является предпочтительным, в частности, для таких элементов колосниковой решетки, которые проходят по всей ширине колосниковой решетки и поэтому имеют очень длинный путь протекания охлаждающей среды. В известном пластинчатом элементе колосниковой решетки, у которого на одной стороне расположен более холодный подвод, а на другой стороне - более горячий отвод, та краевая зона элемента колосниковой решетки, у которой имеется отвод, является более горячей, чем зона края и боковых сторон элемента колосниковой решетки, на которой расположен подвод. В случае очень широких элементов колосниковой решетки, выполненных в виде полых корпусов из листовой стали, это может привести к скручиванию элемента колосниковой решетки. Такие явления устраняются при конструктивном выполнении согласно изобретению.
Однако также возможно, чтобы все участки канала имели общий подвод жидкости и общий отвод жидкости и, таким образом, параллельно обтекались жидкостью.
Предпочтительная форма выполнения состоит в том, что участки канала имеют круглое поперечное сечение диаметром от 5 до 25 мм.
При поперечных сечениях, отличающихся от круглого, предпочтительным является, если участки канала имеют узкое поперечное сечение от 20 до 500 мм2.
Предпочтительная форма выполнения изобретения состоит в том, что элемент колосниковой решетки состоит из массивного прочного, пластинчатого основного элемента и узких, массивных, прочных боковых элементов, закрепленных по обе стороны, и что основной элемент имеет прямолинейные участки каналов, а боковые элементы - участки для поворота потока. Благодаря такому конструктивному выполнению основной элемент можно изготовить из массивной стальной пластины путем выполнения на ней соответствующих сквозных отверстий, причем боковые элементы, закрепленные на нем, имеют участки для поворота потока. При этом боковые элементы могут отливаться за одно целое или изготавливаться составными из двух частей из прокатной стали для того, чтобы получить участки для поворота потока, например, фрезерованием, что позволяет получить при изготовлении особенно гладкие внутренние стенки участков для поворота потока. В плане особенно компактного, не имеющего кавитации и застойных зон потока предпочтительным является, чтобы весь канал имел гладкую внутреннюю стенку, полученную чистовой обработкой, что можно осуществить путем изготовления прямолинейных участков канала сверлением, а участков для поворота потока фрезерованием.
Для того, чтобы учесть различное распределение температуры в продольном направлении элемента колосниковой решетки, то есть в направлении от неподвижного и соответственно приводного конца к головному концу, расстояния между участками канала в головной зоне могут быть наименьшими, а в направлении к неподвижному и соответственно приводному концу увеличиваться.
Если в следующей форме выполнения изобретения на выходе воздуха предусмотреть датчик температуры для регулирования температуры охлаждающего средства, то на основе того факта, что выход лежит в головной зоне, то есть в наиболее горячей зоне колосника, осуществляется особенно точное регулирование, так как благодаря такому выполнению может определяться самая высокая температура охлаждающей среды и колосника, что при расположении выхода на заднем конце элемента колосниковой решетки невозможно определить с такой точностью. Изменение давления охлаждающей среды в замкнутой системе является необходимым в диапазоне температуры кипения охлаждающего средства для того, чтобы предотвратить образование пузырьков пара. Расположение датчика температуры в зоне выхода имеет преимущество, заключающееся в том, что, например, требующийся подводящий трубопровод может быть проложен внутри трубопровода для отвода охлаждающей среды, благодаря чему этот подводящий трубопровод особенно хорошо защищен. Свободно расположенные подводящие трубопроводы с датчиками температуры на колосниках часто подвергаются опасности повреждения при таких тяжелых условиях работы.
На участках канала, проходящих поперечно к продольному направлению элемента колосниковой решетки, являющихся прямолинейными и вследствие этого не образующих петель в головной зоне, в последней могут быть предусмотрены отверстия для выхода первичного воздуха для сгорания, подводимого снизу топочной колосниковой решеткой, выполненной из элементов колосниковой решетки, ступенчатообразно уложенных друг на друге, без специальных мероприятий для образования таких отверстий для выхода воздуха.
Колосниковая решетка для топочных устройств с чередующимися, неподвижными и подвижными ступенями, расположенными друг за другом в направлении перемещения сжигаемого материала, накладывающимися друг на друга черепицеобразно, которые составлены из отдельных, проходящих по всей ширине колосника или из нескольких лежащих друг около друга элементов, отличается тем, что каждая ступень колосниковой решетки снабжена индивидуальным регулируемым циркуляционным контуром для охлаждающей жидкости. В том случае, если каждая ступень колосниковой решетки составлена из нескольких элементов колосниковой решетки, охлаждающая жидкость может подаваться в них либо по последовательной, либо по параллельной схеме.
Особенно благоприятная возможность регулирования температуры охлаждающей жидкости и, значит, элемента колосниковой решетки получается за счет того, что при нескольких элементах колосниковой решетки одной ступени каждый элемент снабжен индивидуальным регулируемым циркуляционным контуром для охлаждающей жидкости.
Для уменьшения конструктивных и в особенности технологических затрат на регулирование предусмотрено, что по меньшей мере две ступени колосниковой решетки, расположенные друг за другом, имеют один индивидуальный регулируемый циркуляционный контур для охлаждающей жидкости.
Ниже изобретение поясняется с помощью примера выполнения и чертежа, на котором в аксонометрическом изображении представлены два элемента колосниковой решетки, согласно изобретению лежащих друг на друге черепицеобразно.
Как следует из чертежа, колосниковая решетка состоит из нескольких, черепицеобразно лежащих друг на друге элементов 1 и 2, из которых элементы 1 колосниковой решетки имеют возможность перемещаться возвратно-поступательно в направлении двойной стрелки 3, а элементы 2 колосниковой решетки расположены неподвижно. Элементы 1 колосниковой решетки снабжены приводным устройством 4, создающим необходимый ход. Каждый элемент колосниковой решетки имеет неподвижный и соответственно приводной конец 5, навешенный на держатель 6, причем этот держатель 6 в случае приводных элементов жестко соединен с приводным устройством 4. Кроме того, каждый элемент колосниковой решетки имеет головной конец 7 и заднюю сторону 9.
В примере выполнения, показанном на чертеже, каждый элемент 1 или 2 колосниковой решетки выполнен состоящим из трех частей и имеет основной элемент 10 и два боковых элемента 11 и 12. Основной элемент 10 состоит из массивной, прочной пластины, в которой поперечно к продольному направлению, то есть поперечно к направлению перемещения сжигаемого материала выполнены проходящие параллельно друг другу прямолинейные сверления 13, образующие прямолинейные участки канала для охлаждающей жидкости. В боковых элементах 11 и 12 выполнены участки 14 для поворота потока, причем каждый участок 14 принадлежит к двум соседним участкам 13 канала. Первый участок для поворота потока, лежащий в задней части колосниковой решетки, соединен с подводом 15, а последний участок для поворота, лежащий в головной зоне, соединен с отводом 16. Таким образом, жидкость поступает через подвод 15, протекает по отдельным участкам канала последовательно от заднего - к переднему, соответственно параллельно поверхности элемента колосниковой решетки и поперечно к продольному направлению элемента до тех пор, пока она снова не выйдет через выход 16 в головной зоне. При этом в соответствии с распределением температуры в продольном направлении элемента колосниковой решетки, то есть от неподвижного и соответственно приводного конца 5, если смотреть в направлении головного конца 7, отрезки между отдельными прямолинейными участками 13 канала выбираются по-разному, причем участки канала в головной зоне располагаются значительно плотнее друг возле друга, чем в задней зоне элемента колосниковой решетки. Это распределение предусмотрено для того, чтобы учесть более высокую термическую нагрузку элемента колосниковой решетки в головной зоне. Позицией 17 обозначен датчик температуры для определения температуры охлаждающего средства в отводе 16. Позицией 18 обозначены отверстия для выхода воздуха, которые выполнены в виде выемок, открытых вниз, у основания каждого элемента для того, чтобы можно было подвести первичный воздух на сгорание к сжигаемому материалу, лежащему на элементах колосниковой решетки. Эти отверстия для выхода воздуха прочищаются от застрявших частиц с помощью прочищающих выступов 19, предусмотренных в зоне задней стороны 9 элемента колосниковой решетки при установке наибольшего хода.
На чертеже боковые элементы 11 и 12 показаны в разобранном виде, рядом с основным элементом 10. В готовом для работы виде элемента колосниковой решетки эти боковые элементы жестко связаны с основным элементом 10, что может осуществляться, например, с помощью винтов, не показанных на чертеже. Для достижения максимально гладкой внутренней поверхности участков 14 поворота потока боковые элементы 11 и 12 могут быть изготовлены в виде отдельных деталей, чтобы можно было выполнить участки 14 поворота потока, например, фрезерованием.

Claims (14)

1. Элемент колосниковой решетки с жидкостным охлаждением, содержащий по меньшей мере один канал, предназначенный для прохождения жидкости, с параллельными участками, а также с подводом и отводом для жидкости, отличающийся тем, что параллельные участки (13) канала проходят поперечно продольному направлению элемента колосниковой решетки и, тем самым, поперечно направлению перемещения сжигаемого материала, участки (13) канала проходят прямолинейно и имеют поперечное сечение, обуславливающее получение компактного, не имеющего кавитации и застойных зон, потока.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что каждые два прямолинейных участка (13) канала соединены участком (14) для поворота потока и поэтому последовательно обтекаются жидкостью, предусмотрен подвод (15) для жидкости в зоне неподвижного и соответственно приводного конца (5) и отвод (16) для жидкости в головной зоне (7) элемента (1, 2).
3. Элемент по п.1, отличающийся тем, что все участки (13) канала имеют общий подвод для жидкости и общий отвод для жидкости и поэтому имеют параллельное протекание жидкости.
4. Элемент по одному из пп.1 и 2, отличающийся тем, что участки (13) канала имеют круглое поперечное сечение с диаметром 5 - 25 мм.
5. Элемент колосниковой решетки по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что участки (13) канала имеют узкое поперечное сечение 20 - 500 мм2.
6. Элемент по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что он состоит из массивного, прочного, пластинчатого основного элемента (10) и узких, массивных, прочных боковых элементов (11, 12), закрепленных с обеих сторон, основной элемент (10) имеет прямолинейные участки (13) канала, а боковые элементы (11, 12) имеют участки (14) для поворота потока.
7. Элемент по одному из пп.4 - 6, отличающийся тем, что прямолинейные участки (13) канала образованы сквозными сверлениями в основном элементе (10).
8. Элемент по одному из пп.1 - 7, отличающийся тем, что канал имеет гладкую внутреннюю стенку, полученную чистовой обработкой.
9. Элемент по одному из пп.1 - 8, отличающийся тем, что расстояния между участками (13) канала в головной зоне (7) являются наименьшими и увеличиваются в направлении к неподвижному и соответственно приводному концу (5).
10. Элемент по одному из пп.1 - 9, отличающийся тем, что в отводе (16) предусмотрен датчик (17) температуры для регулирования температуры охлаждающего средства путем изменения скорости протекания и/или давления охлаждающего средства.
11. Элемент по одному из пп.1 - 10, отличающийся тем, что в головной зоне (7) предусмотрены отверстия (18) для выхода первичного воздуха для сгорания, подводимого снизу колосниковой решетки, образованной из элементов (1, 2), расположенных ступенчатообразно друг на друге.
12. Колосниковая решетка для топочных устройств, содержащая расположенные друг за другом, черепицеобразно накладывающиеся друг на друга, а также чередующиеся друг с другом подвижные и неподвижные ступени колосниковой решетки, которые собраны из отдельных, проходящих по всей ширине колосниковой решетки или из нескольких лежащих друг около друга элементов колосниковой решетки, отличающаяся тем, что каждая ступень колосниковой решетки снабжена индивидуальным регулируемым циркуляционным контуром охлаждающей жидкости.
13. Колосниковая решетка по п.12, отличающаяся тем, что в случае нескольких элементов (1 или 2) в одной ступени колосниковой решетки каждый элемент колосниковой решетки снабжен индивидуальным регулируемым циркуляционным контуром охлаждающей жидкости.
14. Колосниковая решетка по п.12, отличающаяся тем, что по меньшей мере двум расположенным друг за другом ступеням колосниковой решетки соответствует собственный циркуляционный контур охлаждающей жидкости.
RU97108768/06A 1996-06-04 1997-06-03 Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением RU2119126C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19622424A DE19622424C2 (de) 1996-06-04 1996-06-04 Rostelement und Rost mit Flüssigkeitskühlung
DE19622424.1 1996-06-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119126C1 true RU2119126C1 (ru) 1998-09-20
RU97108768A RU97108768A (ru) 1999-02-27

Family

ID=7796127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108768/06A RU2119126C1 (ru) 1996-06-04 1997-06-03 Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5899150A (ru)
EP (1) EP0811803B1 (ru)
JP (1) JP3027727B2 (ru)
AT (1) ATE300017T1 (ru)
BR (1) BR9703442A (ru)
CA (1) CA2206727C (ru)
CZ (1) CZ290409B6 (ru)
DE (2) DE19622424C2 (ru)
DK (1) DK0811803T3 (ru)
ES (1) ES2112229T3 (ru)
NO (1) NO310485B1 (ru)
PL (1) PL183140B1 (ru)
RU (1) RU2119126C1 (ru)
SI (1) SI0811803T1 (ru)
TW (1) TW340171B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737060C1 (ru) * 2020-03-27 2020-11-24 Алексей Валериевич Андреев Вилочная колосниковая решетка (варианты)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19650742C1 (de) * 1996-12-06 1998-02-19 Metallgesellschaft Ag Mit Wasser gekühlter Verbrennungsrost
DE19753981C2 (de) * 1997-12-05 2000-04-06 Alstom Energy Syst Gmbh Flüssigkeitsgekühlte Rostplatte
EP0924464A1 (de) * 1997-12-19 1999-06-23 KOCH, Theodor Verfahren zur Kühlung des Rostes von Verbrennungsanlagen und Verbrennungsrost
EP0987494A1 (de) * 1998-09-15 2000-03-22 Asea Brown Boveri AG Verfahren zur Kühlung eines Rostes für einen Feuerungsraum sowie Rost für einen Feuerungsraum
DE19860552C2 (de) * 1998-12-22 2001-02-08 Mannesmann Ag Kühlbarer Verbrennungsrost
DE19860553C2 (de) * 1998-12-22 2001-03-29 Mannesmann Ag Flüssigkeitsgekühlter Verbrennungsrost
DE19910425C2 (de) 1999-03-10 2000-12-28 Teset Ag Weismes Waimes Rostsystem für einen Brennstoffkessel
DE19929614C2 (de) * 1999-06-28 2001-04-26 Martin Umwelt & Energietech Feuerungsanlage mit flüssigkeitsgekühlten Rostelementen
AU2000266797A1 (en) 2000-09-04 2002-03-22 Theodor Koch Grate bar with liquid cooling for incinerators
ATE237784T1 (de) * 2000-09-22 2003-05-15 Von Roll Umwelttechnik Ag Gekühlter rostblock
DE10160135A1 (de) * 2001-12-07 2003-06-18 Km Europa Metal Ag Kokillenrohr zum Stranggießen von Metallen
EP1355112A1 (de) 2002-04-17 2003-10-22 Seghers Keppel Technology Group Verfahren zur Kühlung von Roststäben für Verbrennungsroste, Roststab und Verfahren zur Herstellung eines Roststabes
JP2005530981A (ja) * 2002-06-24 2005-10-13 ベーシック、ジョン、エヌ.、セニョール 温度制御型焼却炉乾燥機用火格子
US20050183642A1 (en) * 2003-06-12 2005-08-25 Basic John N.Sr. Temperature-controlled incinerator dryer grates
US6964237B2 (en) * 2003-06-30 2005-11-15 Mark P. Hepp Grate block for a refuse incineration grate
DE102004034322B4 (de) * 2004-07-15 2006-09-28 Lurgi Lentjes Ag Rostplatte
CH697973B1 (de) * 2005-06-10 2009-04-15 Alstom Technology Ltd Rostwalze.
DK1801499T3 (da) * 2005-12-23 2009-08-24 W T E Waste To Energy S R L Forbrændingsrist til faste brændstoffer
JP2008215739A (ja) * 2007-03-06 2008-09-18 Schenkel Ernst 水冷式火格子要素
KR101307252B1 (ko) * 2013-04-09 2013-09-11 (주)태종 폐기물 소각장치의 화상면 구성방법
DE102014008858A1 (de) 2014-06-16 2015-12-17 Joachim Kümmel Verfahren zur Verbrennung von Abfall und Biomassen auf einem Flossenwand-Stufenrost sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
JP6637637B2 (ja) * 2016-07-07 2020-01-29 バブコック アンド ウイルコックス ボルンド エイ/エス 炉のための可動火格子
US10309648B2 (en) 2016-11-22 2019-06-04 General Electric Company System and method for active cooling of a grate bar for an incinerator of a waste-to-energy plant
WO2018166587A1 (de) * 2017-03-15 2018-09-20 Seko-Patent Gmbh Roststab, rost und verbrennungsanlage
CN108443892A (zh) * 2018-03-09 2018-08-24 西格斯先进技术有限公司 一体式水冷炉排
FR3099949B1 (fr) * 2019-08-13 2021-11-19 Saretco Bloc de grille à gradins pour foyer de four d’incinérateur, et support correspondant
EP3967927B1 (de) 2020-09-09 2024-07-03 Hitachi Zosen Inova AG Wassergekühlter rostblock für eine verbrennungsanlage

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE431291A (ru) *
US667607A (en) * 1900-09-26 1901-02-05 John Thurell Grate.
US879492A (en) * 1905-04-03 1908-02-18 William C Richardson Water-cooled grate.
US828769A (en) * 1905-12-29 1906-08-14 John Elmer Parkison Grate.
US1170317A (en) * 1914-06-23 1916-02-01 James M Nye Water-grate.
US1438190A (en) * 1919-11-19 1922-12-12 Combustion Eng Corp Grate for stoker furnaces
US1775790A (en) * 1927-05-25 1930-09-16 Tawlks Grate Bar Company Grate bar
DE515691C (de) * 1928-10-20 1931-01-12 Telefunken Gmbh Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von mehreren Traegerfrequenzen
US2745364A (en) * 1948-10-01 1956-05-15 Martin Johannes Josef Combustion air supply through grates and grate construction
JPS59180213A (ja) * 1983-03-30 1984-10-13 Takuma Co Ltd 階段式スト−カ
US5302119A (en) * 1992-11-30 1994-04-12 Bartoletto A J Hot cement clinker cooler pocket grate
CH684118A5 (de) * 1993-04-20 1994-07-15 Doikos Investments Ltd Verfahren zum Verbrennen von Kehricht auf einem Verbrennungsrost sowie Verbrennungsrost zur Ausübung des Verfahrens und Rostplatte für einen solchen Verbrennungsrost.
DE4400992C1 (de) * 1994-01-14 1995-05-11 Noell Abfall & Energietech Roststab und Rost mit Kühleinrichtung
DE9416320U1 (de) * 1994-01-14 1995-01-12 Noell Abfall- Und Energietechnik Gmbh, 41464 Neuss Reststab und Rest mit Kühleinrichtung
DE59506717D1 (de) * 1994-02-07 1999-10-07 Seghers Better Technology Grou Verfahren zum verbrennen von feststoffen auf einem schub-verbrennungsrost-system
JP3285874B2 (ja) * 1995-04-21 2002-05-27 ノエル−カーエルツェー エネルギー− ウント ウムヴェルトテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 冷却装置を備えた火格子及び冷却法
DE19528310A1 (de) * 1995-08-02 1997-02-06 Abb Management Ag Rost für eine Feuerungsanlage

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737060C1 (ru) * 2020-03-27 2020-11-24 Алексей Валериевич Андреев Вилочная колосниковая решетка (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
BR9703442A (pt) 1998-09-01
ES2112229T1 (es) 1998-04-01
DE19622424A1 (de) 1997-12-11
NO972545D0 (no) 1997-06-04
EP0811803B1 (de) 2005-07-20
JP3027727B2 (ja) 2000-04-04
NO310485B1 (no) 2001-07-09
DE19622424C2 (de) 1998-10-29
CZ290409B6 (cs) 2002-07-17
CA2206727A1 (en) 1997-12-04
ES2112229T3 (es) 2006-02-01
PL183140B1 (pl) 2002-05-31
ATE300017T1 (de) 2005-08-15
JPH1082516A (ja) 1998-03-31
CA2206727C (en) 2001-02-20
TW340171B (en) 1998-09-11
US5899150A (en) 1999-05-04
DK0811803T3 (da) 2005-11-07
SI0811803T1 (sl) 2005-12-31
DE59706724D1 (de) 2002-05-02
EP0811803A3 (de) 1999-03-31
CZ168697A3 (en) 1997-12-17
NO972545L (no) 1997-12-05
EP0811803A2 (de) 1997-12-10
PL320322A1 (en) 1997-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2119126C1 (ru) Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением
JP4231035B2 (ja) 格子パネル、対応する焼却格子及び廃棄物焼却プラント
RU97108768A (ru) Элемент колосниковой решетки и колосниковая решетка с жидкостным охлаждением
KR100473233B1 (ko) 점화플랜트용화격자
SE510117C2 (sv) Kamin för fasta bränslen, särskilt pellets
HU220436B (hu) Folyadékkal hűtött rostélylap
US20010003266A1 (en) Combustion grate and process for optimizing its operation
KR20130094272A (ko) 저온 단부 파울링을 감소시키기 위한 재생 공기 예열기 디자인
CN109075244B (zh) 车用能量回收单元
CZ302595A3 (en) Cooled grate block and the grate
EP0889292B1 (en) Heat exchanger and central heating boiler comprising such heat exchanger
CZ283625B6 (cs) Chlazený roštový blok
JP4135898B2 (ja) 摺動火格子燃焼装置用火格子棒
KR101353989B1 (ko) 공기 예열기에서 파울링을 감소시키는 방법
US4429664A (en) Cooled shaking grate having no grate bar
EP1493967B1 (en) Incineration system and method
KR100608547B1 (ko) 이코노마이저용 베인 및 그 설계방법
KR102285678B1 (ko) 전기로 슬래그 출강장치의 에이프런 장치
EP4027091A1 (en) Plate-formed grate element for a movable grate of a furnace
RU2015482C1 (ru) Теплообменник
CA2973578A1 (en) Heating device
EP2008048B1 (en) Heat exchanger structure
JP2003004885A (ja) 蒸気発生器
SU1423908A2 (ru) Теплообменный блок
SU1046578A1 (ru) Инерционное устройство дл уменьшени золового износа котельных труб

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030604