RU2153129C2 - Горелка и устройство внутреннего сгорания с горелкой - Google Patents

Горелка и устройство внутреннего сгорания с горелкой Download PDF

Info

Publication number
RU2153129C2
RU2153129C2 RU98107161/06A RU98107161A RU2153129C2 RU 2153129 C2 RU2153129 C2 RU 2153129C2 RU 98107161/06 A RU98107161/06 A RU 98107161/06A RU 98107161 A RU98107161 A RU 98107161A RU 2153129 C2 RU2153129 C2 RU 2153129C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
burner
mixing nozzle
burner according
air
Prior art date
Application number
RU98107161/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107161A (ru
Inventor
Тосиказу Цумура
Кендзи Кияма
Тадаси Дзимбо
Сигеки Морита
Коудзи Курамаси
Кунио Окиура
Синитиро Номура
Мики Мори
Нориюки Охяцу
Нобору Такараяма
Тосихико Мине
Хиронобу Кобаяси
Хирофуми Оказаки
Original Assignee
Бабкок-Хитати Кабусики Кайся
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 Бабкок-Хитати Кабусики Кайся filed Critical Бабкок-Хитати Кабусики Кайся
Publication of RU98107161A publication Critical patent/RU98107161A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153129C2 publication Critical patent/RU2153129C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D1/00Burners for combustion of pulverulent fuel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C2201/00Staged combustion
    • F23C2201/20Burner staging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C2202/00Fluegas recirculation
    • F23C2202/40Inducing local whirls around flame
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C2900/00Special features of, or arrangements for combustion apparatus using fluid fuels or solid fuels suspended in air; Combustion processes therefor
    • F23C2900/09002Specific devices inducing or forcing flue gas recirculation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2201/00Burners adapted for particulate solid or pulverulent fuels
    • F23D2201/20Fuel flow guiding devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2209/00Safety arrangements
    • F23D2209/20Flame lift-off / stability
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K2201/00Pretreatment of solid fuel
    • F23K2201/10Pulverizing
    • F23K2201/103Pulverizing with hot gas supply

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Gas Burners (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)

Abstract

Горелка включает смесительное сопло, ограничивающее проход для текучей смеси, по которому текучая смесь, содержащая распыленный уголь и транспортирующий газ, течет в направлении топки, проходы для вторичного и третичного воздуха, окружающие смесительное сопло, по которым течет вторичный воздух и третичный воздух, соответственно, для участия в горении; и сопла для впрыскивания воздуха, расположенные вблизи наружной периферии дальнего конца смесительного сопла. Воздух впрыскивается из сопел для впрыскивания воздуха в направлении оси смесительного сопла так, что высокотемпературный газ вблизи наружной периферии дальнего конца смесительного сопла всасывается в текучую смесь вблизи наружной периферии этого дальнего конца. Изобретение позволяет снизить содержание окислов азота в продуктах сгорания. 6 с. и 41 з.п.ф-лы, 45 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике, в частности к горелочным устройствам, и может быть использовано в котлах, нагревательных печах.
Известна горелка, содержащая смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки проход, окружающий указанное смесительное сопло, для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла (см. EP 0314928, МПК F 23 D 1/00, 1989).
Недостатком указанной горелки является недостаточное снижение окислов азота в продуктах сгорания.
Задачей изобретения является снижение содержания окислов азота в продуктах сгорания, даже если горелка имеет большую производительность.
Задача решается тем, что горелка содержит смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло, для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, средство для протекания высокотемпературного газа, циркулирующего ниже стабилизатора пламени, и/или высокотемпературного газа, рециркулирующего ниже циркулирующего высокотемпературного газа, в указанную текучую смесь.
Кроме того, указанное средство имеет средство для формирования части с давлением ниже атмосферного в текучей смеси вблизи дальнего конца смесительного сопла и имеет средство для частичного прерывания потока текучей смеси вблизи дальнего конца смесительного сопла.
Часть стабилизатора пламени со стороны прохода для газа имеет L-образное сечение.
Горелка имеет внутренний стабилизатор пламени, расположенный внутри смесительного сопла.
Кроме того, в горелке установлена перемычка для соединения дальнего конца смесительного сопла с внутренним стабилизатором пламени, газ впрыскивается из отверстия вдоль перемычки, а отверстие расположено так, что оно направлено по касательной к внутренней периферии дальнего конца смесительного сопла.
Перемычка направлена по касательной к внутреннему стабилизатору пламени.
Стержневидный элемент расположен в радиальной центральной части смесительного сопла, а внутренний стабилизатор пламени расположен вблизи дальней оконечной части стержневидного элемента.
В горелке установлен сепаратор для отделения прохода для газа от прохода для текучей смеси.
Кроме того, задача решается тем, что горелка содержит смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, средство для подачи высокотемпературного газа, рециркулирующего ниже циркулирующего высокотемпературного газа, циркулирующего ниже указанного стабилизатора пламени, к дальней стороне стабилизатора пламени.
Также задача решается тем, что горелка содержит смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, разделяющие пластины для разделения прохода для газа на множество частей в круговом направлении наружной периферии смесительного сопла, расположенные на дальнем его конце со стороны прохода для газа стабилизатора пламени.
Кроме того, задача может решаться тем, что горелка содержит смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, кольцеобразную разделяющую пластину для разделения прохода для газа в радиальном направлении наружной периферии смесительного сопла, расположенную на дальнем конце со стороны прохода для газа стабилизатора пламени.
Направляющая часть для отклонения потока радиально наружу в проходе для газа расположена в указанном проходе для газа, а ближний конец направляющей части расположен выше разделяющей пластины или разделяющих пластин в указанной горелке.
Направляющая часть для отклонения в наружном направлении участвующего в горении содержащего кислород газа так же, как и завихряющая часть сообщения вихревого движения участвующему в горении, содержащему кислород газу расположена по меньшей мере в части указанного прохода для газа.
Площадь сечения прохода для потока в дальней оконечной части смесительного сопла прогрессивно уменьшается в направлении его дальнего конца, и установлена завихряющая часть для сообщения вихревого движения участвующему в горении, содержащему кислород газу. Регулирующее приспособление для регулирования концентрации текучей смеси расположено внутри смесительного сопла, и регулирующее приспособление расположено на части стержневидного элемента, расположенной выше выходного отверстия указанной горелки.
Стержневидный элемент является полым элементом, имеющим канал, по которому течет газ.
Приспособление для регулирования концентрации имеет наклонные противоположные оконечные части и параллельную часть, которая расположена между наклонными частями и параллельно внутренней периферийной поверхности смесительного сопла, а угол
Figure 00000002
наклона наклонной части с верхней стороны приспособления для регулирования концентрации относительно оси горелки составляет от 15o до 25o и угол
Figure 00000003
наклона наклонной части с дальней стороны приспособления для регулирования концентрации относительно оси горелки составляет от 6o до 18o, причем соотношение размеров r1 (r1 = d/c) наружного диаметра
Figure 00000004
указанной параллельной части и длины
Figure 00000005
указанной параллельной части в направлении потока газа составляет 1 < r1 < 2.
Часть с трубкой Вентури для суживания потока текучей смеси сформирована на части внутренней периферийной поверхности смесительного сопла, сформированной выше приспособления для регулирования концентрации.
Горловина горелки сформирована в стенке топки, и угол наклона направляющей части относительно оси горелки составляет от 35o до 55o, а угол наклона наклонной поверхности горловины топки относительно оси горелки составляет от 35o до 55o.
Соотношение размеров
Figure 00000006
наклонной ширины
Figure 00000007
направляющей части в перпендикулярном направлении относительно центральной оси горелки и расстояния
Figure 00000008
между началом наклонной поверхности горловины горелки и частью, параллельной центральной оси горелки, составляет 0,5 < r2 < 1.
Проход для газа имеет обтекаемую конфигурацию. Скорость впрыскивания газа из сопел для впрыскивания газа в три раза выше, чем скорость потока текучей смеси в смесительном сопле.
Суммарная ширина струй газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, по существу равна от 10% до 50% длины периферийной окружности дальнего конца смесительного сопла.
Направление впрыскивания газа из каждого сопла для впрыскивания газа ориентировано в направлении высшей стороны смесительного сопла.
Скорость потока газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, место впрыскивания газа и направление впрыскивания газа могут изменяться в соответствии с нагрузкой на горелку, сортом твердого топлива или количеством ступеней горелок, расположенных в печи.
Газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, подается из низкотемпературной части или высокотемпературной части системы подачи для подачи твердого топливотранспортирующего газа.
Газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, подается из высокотемпературной части системы подачи при работе горелки и подается из низкотемпературной части, когда горелка выключена.
Вентилятор или компрессор установлен в системе подачи для подачи газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, и газ является холодным воздухом или горячим воздухом, подаваемым из выхода подогревателя для подогрева воздуха.
Газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, является богатым кислородом воздуха, имеющим концентрацию кислорода, большую 21%.
Средство для регулирования потока установлено в системе подачи для подачи газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа.
Скорость потока газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, может изменяться в соответствии с эксплуатационными режимами горелки.
По меньшей мере одно отверстие для впрыскивания газа сформировано в сопле для впрыскивания газа в осевом направлении таким образом, что соотношение r3 (r3 = а/b) длины
Figure 00000009
отверстия для впрыскивания газа b направлении оси сопла для впрыскивания газа к длине b отверстия для впрыскивания газа в направлении диаметра сопла для впрыскивания газа, равного или больше 1 (r3 ≥ 1).
Отверстие для впрыскивания газа сопла для впрыскивания газа имеет круглую конфигурацию или овальную конфигурацию.
По меньшей мере два отверстия для впрыскивания газа сформированы в сопле для впрыскивания газа, и шаг отверстий для впрыскивания газа в 2,5 раза больше диаметра отверстия для впрыскивания газа.
Газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, является горячим воздухом, нагретым до температуры, которая выше температуры текучей смеси.
Положения отверстий для впрыскивания газа могут изменяться в направлении оси смесительного сопла, и/или отверстия для впрыскивания газа могут передвигаться параллельно оси смесительного сопла или вокруг нее.
Инжекционные отверстия горелки расположены в выступах от перпендикуляров, отступающих от центральной оси горелки к соответствующим пластинам для стабилизации пламени.
На фиг. 1 изображен вид вертикального сечения одного предпочтительного варианта выполнения горелки;
На фиг. 2 изображен вертикальный вид спереди по линии II-II на фиг. 1;
На фиг. 3 и 4 изображены частичные виды сечений, сделанных по линии III-III и линии IV-IV на фиг. 2;
На фиг. 5 изображен вид сечения, сделанного по линии V-V на фиг.1;
На фиг. 6 изображен вид частичного сечения, демонстрирующего наружную периферийную часть кольца для стабилизации пламени, показанного на фиг. 1;
На фиг. 7 изображен вид сечения, демонстрирующий пламя горелки, показанной на фиг. 1;
На фиг. 8 изображен вид, демонстрирующий поток текучей смеси вблизи инжекционного сопла, показанного на фиг. 1;
На фиг. 9 изображен вид, демонстрирующий поток текучей смеси вблизи модифицированного инжекционного сопла;
На фиг. 10-12 изображены виды, демонстрирующие устройства модифицированных инжекционных сопел соответственно;
На фиг. 13 изображена схема, демонстрирующая котел с горелками, показанными на фиг. 1;
На фиг. 14 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующего другой вариант выполнения горелки;
На фиг. 15 изображен вертикальный вид спереди по линии XV-XV на фиг. 14;
На фиг. 16 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий другой вариант выполнения горелки;
На фиг. 17 изображен вертикальный вид спереди по линии XVII-XVII на фиг. 16;
На фиг. 18 изображен вид сечения, демонстрирующего другой вариант выполнения горелки.
На фиг. 19 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующего другой вариант выполнения горелки;
На фиг. 20 изображен вертикальный вид спереди по линии XX-XX на фиг. 19;
На фиг. 21 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий еще один вариант выполнения горелки, соответствующей изобретению;
На фиг. 22 изображен вертикальный вид спереди по линии XXII-XXIII на фиг. 21;
На фиг. 23 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий другой вариант выполнения горелки;
На фиг. 24 изображен вид в перспективе, демонстрирующий диск для разделения вторичного воздуха, показанный на фиг. 21;
На фиг. 25 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий еще один вариант выполнения горелки;
На фиг. 26 изображен вертикальный вид спереди по линии XXVI-XXVI на фиг. 25;
На фиг. 27 и 28 изображены виды в перспективе, демонстрирующие модифицированные пластины для разделения вторичного воздуха соответственно;
На фиг. 29-34 изображены виды в перспективе, демонстрирующие модифицированные инжекционные сопла, соответственно;
На фиг. 35 и 36 изображены виды, демонстрирующие состояние пламени, соответственно;
На фиг. 37-39 изображены виды снизу, демонстрирующие инжекционные отверстия;
На фиг. 40 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий еще один вариант выполнения горелки, соответствующей изобретению;
На фиг. 41 изображен вид вертикального сечения, демонстрирующий другой вариант выполнения горелки;
На фиг. 42 изображен вертикальный вид спереди по линии XXXXII-XXXXII на фиг. 41;
На фиг. 43 изображен вид поперечного сечения по линии XXXXIII-XXXXIII на фиг. 41.
На фиг. 44 изображен вид частичного разреза, демонстрирующий поток газа вблизи перемычки;
На фиг. 45 изображен вертикальный вид спереди, демонстрирующий модифицированные перемычки.
В горелке, показанной на фиг. 1, текучая смесь 1, содержащая тонко распыленный горючий уголь и транспортирующий воздух, подается в топку 4 по проходу для текучей смеси, ограниченному смесительным соплом 2. Стабилизатор 3 пламени, выполненный, например, в виде кольца для стабилизации пламени, размещен на дальнем конце смесительного сопла 2, причем наружная периферийная часть стабилизатора 3 пламени имеет L-образное сечение.
Воздух, участвующий в сгорании (вторичный воздух 6 или третичный воздух 9), подается из воздушной камеры 5 в зону, расположенную вокруг наружной периферии смесительного сопла 2. Средства 7 и 10 для создания завихрений образуют необходимые завихрения вторичного воздуха 6 и третичного воздуха 9, соответственно, так, чтобы были получены оптимальные условия для сгорания с низким выделением окислов азота NOx.
Третичный воздух 9, кроме того, распространяется в наружном направлении или разводится направляющей частью 11, выполненной, например, в виде направляющей пластины, так, что центральная часть пламени оказывается в состоянии обедненного содержания воздуха, т. е. состоянии обогащенного топлива. До того, как наружный периферийный воздух смешается с текучей смесью 1, скорость сгорания топлива повышается в зоне восстановления так, что сможет быть достигнуто сгорание с пониженным выделением окислов азота NOx.
Здесь воздух 21 используется в качестве газа для внутренней стабилизации пламени и подается по трубе 22 подачи газа для внутренней стабилизации пламени в коллектор 23, расположенный внутри воздушной камеры 5. Воздух 21 для внутренней стабилизации пламени далее подается к дальнему концу смесительного сопла 2 через четыре сопла 24. Воздух 21 впрыскивается из четырех инжекционных отверстий 25, примыкающих к кольцу 3 для стабилизации пламени, в направлении центральной части смесительного сопла 2 так, что формируются четыре струи 26 воздуха.
Как показано на фиг. 5, каждая воздушная струя 26 служит в качестве жесткого стабилизатора пламени и формирует циркулирующие потоки 14 на ее конце, таким образом способствуя воспламенению и стабилизации пламени.
Как показано на фиг. 6, рециркуляция высокотемпературного газа 15 происходит сразу после стабилизатора 3 пламени и способствует воспламенению и стабилизации пламени вблизи стабилизатора 3 пламени. Струи 26 воздуха, впрыскиваемые, соответственно, из инжекционных отверстий 25 воздушных сопел 24 для внутренней стабилизации пламени в направлении центральной части смесительного сопла 2, достигают несущего действия и, таким образом, часть 16 рециркулирующего горячего газа 15 протекает вдоль струй 26 воздуха в текучую смесь 1 так, что характеристики воспламенения и стабилизации пламени в ней улучшаются. Поскольку возмущение текучей смеси усиливается струями 26 воздуха, эффективность сгорания после воспламенения увеличивается.
Если скорость потока струй 26 воздуха низка, струи 26 воздуха отклоняются потоком текучей смеси 1 и, таким образом, появление струй 26 воздуха в центральной части смесительного сопла 2 задерживается. Для увеличения зоны воспламенения предпочтительно то, что скорость потока струй 26 воздуха не менее чем в три раза превышает скорость потока текучей смеси 1.
Если отношение суммарной ширины струй 26 воздуха в периферийном (по окружности) направлении к длине по окружности выходного отверстия смесительного сопла 2 велико, большая часть распыленного угля, который должен воспламеняться, увлекается в центральную часть смесительного сопла 2 так, что характеристики воспламенения и стабилизации пламени понижаются. Когда внутренний диаметр смесительного сопла 2 представлен величиной
Figure 00000010
(фиг. 1) и ширина каждой воздушной струи 26 для стабилизации пламени представлена величиной
Figure 00000011
(фиг. 2), длина окружности выходного отверстия смеси тельного сопла 2 представлена величиной πd, и суммарная ширина воздушных струй по окружности представлена величиной 4b и, таким образом, предпочтительно, чтобы формировалась следующая формула:
πd/40 ≤ b ≤ πd/8.
Часть с давлением ниже атмосферного может формироваться в потоке текучей смеси 1 струями 26 воздуха, и возмущения создаются в части текучей смеси с давлением ниже атмосферного и, благодаря действию струй 26 воздуха как несущего горячего газа в невоспламеняемом районе C (фиг. 7) текучей смеси на дальнем конце смесительного сопла 2, воспламенение и стабилизация пламени усиливаются.
Часть с давлением ниже атмосферного формируется в потоке текучей смеси при помощи впрыскивания воздуха радиально внутрь из четырех воздушных сопел 24, примыкающих к наружной периферии дальней оконечной части смесительного сопла 2, в направлении центра смесительного сопла 2.
Зона воспламенения в невоспламеняемой зоне C (фиг. 7) увеличена без задерживания появления струй воздуха в центральной части текучей смеси, при этом скорость потока струй воздуха из сопел 24 делается не менее чем в три раза выше, чем скорость потока текучей смеси. Если суммарная ширина инжекционных отверстий воздушных сопел 24 лежит в пределах от 10% до 50% длины окружности дальнего конца смесительного сопла, текучая смесь, которая должна воспламеняться, не будет чрезмерно увлекаться к центральной части первичного сопла и, таким образом, могут быть достигнуты удовлетворительные характеристики воспламенения и стабилизации пламени в невоспламеняемой зоне C (фиг. 7) благодаря струям газа.
Когда направление впрыскивания воздуха из каждого воздушного сопла 24 перпендикулярно направлению потока текучей смеси 1, воздух, выходящий из инжекционного отверстия 25, фактически формирует струю 26 воздуха, показанную на фиг. 8 из-за потока текучей смеси 1, и зона воспламенения и стабилизации пламени формируется в районе границы (который расположен немного далее выходного отверстия смесительного сопла 2 по направлению движения смеси) между этой струей 26 газа и потоком текучей смеси 1.
Когда направление впрыскивания воздуха из каждого воздушного сопла 24 ориентировано в сторону ближней стороны смесительного сопла 2, как показано на фиг. 9, струя 26 воздуха, впрыскиваемая из воздушного сопла 24, увлекается назад к выходному отверстию смесительного сопла 2 потоком текучей смеси 1 так, что зона воспламенения и стабилизации пламени формируется на уровне выходного отверстия смесительного сопла 2.
Если инжекционное отверстие 25 каждого воздушного сопла 24 может поворачиваться вокруг оси воздушного сопла 24 и/или оси, перпендикулярной оси воздушного сопла 24, или подвижно в осевом направлении, воздух может впрыскиваться из оптимального положения в оптимальном направлении в зависимости от конфигурации топки, сорта топлива, загрузки котла и т.д. Количество и устройство воздушных сопел 24 не ограничивается описанным выше и может модифицироваться, как показано на фиг. 10-12.
В котле, показанном на фиг. 13, с использованием горелок этого варианта воплощения изобретения, часть воздуха, поступающая от первичного воздушного вентилятора 31, проходит через подогреватель 34 воздуха, а остаток обходит подогреватель 34 воздуха. Воздух, обходящий подогреватель 34 воздуха, подается в горелки по каналу 32 для первичного холодного воздуха, и воздух, проходящий через подогреватель 34 воздуха, подается к горелкам по каналу 35 для первичного горячего воздуха. Скорость потока воздуха, проходящего через подогреватель 34 воздуха, и воздуха, обходящего подогреватель 34 воздуха, регулируется средством для регулирования потока, выполненным в виде заслонок 33 и 36 регулирования потока, после чего подается в мельницу 38 через входной канал 37 для первичного воздуха так, что температура на выходе угольной мельницы 38 может достичь предопределенной величины.
Распыленный и высушенный уголь (тонко распыленный уголь) подается с транспортирующим воздухом в соответствующую горелку по трубе 39 подачи угля и далее подается в топку 4 через смесительное сопло 2. Другой необходимый воздух (воздух, участвующий в горении) подается вентилятором 41 подачи воздуха, участвующего в горении. После нагрева воздуха подогревателем 34 воздуха он подается в воздушную камеру 5 по каналу 42 для воздуха, участвующего в горении, и далее подается в топку 4 через горелки.
Воздух 21 для внутренней стабилизации пламени отводится из линии подачи первичного воздуха на выходной стороне подогревателя 34 воздуха и подается в каждый коллектор 23 для воздуха для внутренней стабилизации пламени через трубу 22 для подачи воздуха для внутренней стабилизации пламени. Система последующей подачи соответствует показанной на фиг. 1. Транспортирующий воздух подается под более высоким давлением, чем давление воздуха, подаваемого в зону горения и пригоден для использования в качестве воздуха для внутренней стабилизации пламени. Поскольку горячий воздух из подогревателя 34 воздуха используется в качестве воздуха для внутренней стабилизации пламени, достигается преимущество, заключающееся в том, что текучая смесь нагревается так, что эффективность сгорания повышается.
Благодаря подаче воздуха для внутренней стабилизации пламени в смесительное сопло 2 только в ходе работы горелки задача настоящего изобретения может быть достигнута. Таким образом, в устройствах сгорания, имеющих множество горелок, в случае подачи воздуха для внутренней стабилизации пламени в ходе работы горелок и прекращения подачи при прекращении работы горелок количество энергии, затрачиваемое на подачу сжатого воздуха, может быть сокращено. Это является преимуществом с точки зрения эффективности.
Когда нагрузка на горелку низка, скорость потока текучей смеси 1 понижена и, таким образом, скорость потока воздуха для внутренней стабилизации пламени может быть низкой. Благодаря регулировке объема воздуха для внутренней стабилизации пламени в соответствии с нагрузкой на горелку или загрузкой котла (эквивалентна нагрузке на горелку) может достигаться высокая эффективность работы, когда количество энергии, требуемое для подачи воздуха для внутренней стабилизации пламени, сохраняется на минимальном уровне.
Воздух для внутренней стабилизации пламени может подаваться вентилятором специального назначения. В этом случае, поскольку для воздуха для внутренней стабилизации пламени может быть установлено оптимальное давление подачи, может достигаться эффективность работы с точки зрения затрачиваемой энергии. В этом случае также, может подаваться как низкотемпературный воздух до подогревателя 34 воздуха (фиг. 13), так и горячий (высокотемпературный) воздух после подогревателя 34 воздуха. В этом случае, благодаря подаче горячего воздуха после подогревателя 34 воздуха при работе горелок, распыленный уголь и текучая смесь 1 могут нагреваться после впрыска газа для внутренней стабилизации пламени, посредством чего увеличивается эффективность сгорания, и благодаря подаче низкотемпературного воздуха до подогревателя 34 воздуха, когда горелки выключены, выходные части горелок могут охлаждаться, благодаря чему подавляется влияние тепла, излучаемого топкой 4.
Богатый кислородом воздух, имеющий концентрацию кислорода, составляющую не менее 21%, может использоваться в качестве воздуха для внутренней стабилизации пламени. В этом случае характеристики воспламенения и стабилизации пламени дополнительно улучшаются так, что дополнительно стимулируется высокоэффективное сгорание с пониженным выделением окислов азота NOx.
Настоящее изобретение может применяться для других конструкций горелок.
В горелке, показанной на фиг. 14, сопла 24 проходят через направляющую часть 11 для третичного воздуха для получения четырех струй 26 воздуха (фиг. 15) для стабилизации пламени.
В горелке, показанной на фиг. 16, применен единый проход 46 для подачи воздуха, участвующего в горении, расположенный вокруг наружной периферии смесительного сопла 2. В этой конструкции горелки, в частности, когда в воздухе, участвующем в горении, создаются завихрения, создаются рециркулирующие потоки 15 горячего газа между потоком текучей смеси 1 и потоком воздуха 44, участвующего в горении, и, таким образом, стимулируются эффекты, обеспечиваемые настоящим изобретением.
В горелке, показанной на фиг. 18, в сравнении с горелкой, показанной на фиг. 1, применен сепаратор 27, отделяющий вторичный воздух 6 от третичного воздуха 9. В этом примере смешивание текучей смеси 1 с наружным периферийным воздухом задерживается в соответствии с рассеиванием потока текучей смеси 1, таким образом поддерживается уменьшенное выделение окислов азота NOx вблизи горелки.
В горелке, показанной на фиг. 19, площадь сечения потока в дальней оконечной части смесительного сопла 2 прогрессивно уменьшается в направлении его выходного отверстия. Воздушные сопла 24 простираются вдоль смесительного сопла 2. Поток текучей смеси 1 направляется к центральной части (т.е. к оси) смесительного сопла 2, и вторичный воздух 6, и третичный воздух 9 завихряются наружу и, таким образом, рециркулирующие потоки 15 образуются между потоком текучей смеси 1 и потоками воздуха 6 и 9, участвующего в горении, таким образом, что стимулируются эффекты, обеспечиваемые настоящим изобретением.
Горелка, показанная на фиг. 21, содержит смесительное сопло 2, через которое проходит газовая смесь (поток тонко распыленного угля) 1, составленная из распыленного угля (топливо) и транспортирующего воздуха (первичный воздух), трубку Вентури 112, сформированную на внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2 для сужения потока 1 распыленного угля так, чтобы предотвратить обратное зажигание, приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля, расположенное в дальнем конце нефтяной форсунки 110, простирающейся внутри смесительного сопла 2 в направлении топки 4, для регулирования распределения концентрации частиц распыленного угля в потоке 1 распыленного угля, стабилизатор 3 пламени на дальнем конце смесительного сопла 2 для воспламенения распыленного угля в потоке 1 распыленного угля и для стабилизации пламени, кольцеобразная разделяющая пластина 116 для отделения вторичного воздуха, который улучшает воспламенение и стабилизацию пламени и производит эффект отделения пламени горелки от вторичного воздуха 6, сопла 24 для впрыскивания газа 21 из трубы 22 для подачи газа в топку 4 для доставки горячего газа вблизи стабилизатора 3 пламени к центральной части горелки, вторичный рукав 118, формирующий проход вокруг наружной периферии смесительного сопла 2, по которому проходит вторичный воздух 6, поступающий в зону горения, направляющую часть 11, сформированную с расширением на дальнем конце вторичного рукава 118, третичный рукав 120, взаимодействующий с вторичным рукавом 118 с образованием между ними прохода для третичного воздуха 9, участвующего в горении, вторичную воздушную заслонку 122 для регулирования объема подаваемого вторичного воздуха и третичный воздушный резистор 10 для регулирования подаваемого третичного воздуха 9 и для регулирования завихряющей силы третичного воздуха 9, подаваемого к наружной периферии пламени горелки. Вторичный воздух и третичный воздух подаются из воздушной камеры 5, и эти составные элементы горелки открыты в горловину 124 горелки.
В этой горелке газовая смесь 1 (поток распыленного угля), составленная из тонко распыленного угля и первичного воздуха, подается в смесительное сопло 2. Поток распыленного угля сужается трубкой Вентури 112 и, таким образом, концентрация частиц распыленного угля в потоке 1 распыленного угля повышается вблизи кольца 3 для стабилизации пламени благодаря применению приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля. Воспламенение распыленного угля и стабилизация пламени производятся вблизи стабилизатора 3. В этот момент создается часть потока 1 распыленного угля, имеющая давление ниже атмосферного, расположенная непосредственно после стабилизатора 3 пламени. Часть вторичного воздуха 6 и поток 1 распыленного угля в смесительном сопле 2 всасываются в эту часть с давлением ниже атмосферного, таким образом формируется зона воспламенения потока 1 распыленного угля. Горячий газ вырабатывается в зоне воспламенения, и этот горячий газ направляется в поток 1 распыленного угля в виде струй 26 газа (в данном случае, воздуха), впрыскиваемых, соответственно, из сопел 24 для впрыскивания газа в направлении центральной части смесительного сопла 2, таким образом уменьшается невоспламеняемая зона газа, участвующего в горении, обеспечивается получение зоны воспламенения, благодаря чему усиливается способность горелки стабилизировать пламя.
В качестве одного средства для улучшения характеристик воспламенения топлива и стабилизации пламени вблизи стабилизатора 3 пламени применено приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля, расположенное в центральной части смесительного сопла 2. Приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля установлено на наружной периферийной поверхности дальней оконечной части нефтяной форсунки 110, которая используется при приведении горелки в действие. Нефтяная форсунка 110 используется не только при приведении горелки в действие, но также и при работе с низкой нагрузкой. В горелке типа, не оснащенного нефтяной форсункой, может применяться кронштейн (не показан) в том месте, где должна монтироваться нефтяная форсунка, и приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля может устанавливаться на этот кронштейн.
Как особо показано на фиг. 23, приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля установлено на наружной периферийной поверхности нефтяной форсунки 110 и имеет такую же форму, которая может быть получена при вращении трапецеидальной пластины вокруг оси нефтяной форсунки 110. Ближняя наклонная или конусообразная часть приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля имеет угол наклона
Figure 00000012
равный 20o, и его дальняя наклонная или конусообразная часть имеет угол наклона
Figure 00000013
равный 15o, и соотношение размеров r1 наружного диаметра
Figure 00000014
его параллельной части (параллельной внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2 и оси горелки) и длины
Figure 00000015
в направлении движения потока газа составляет 1(r1 = c/d = 1).
Если длина
Figure 00000016
параллельной части приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля слишком велика, необходимо увеличить размеры воздушной камеры 5, а это не выгодно с точки зрения стоимости. Размер наружного диаметра
Figure 00000017
параллельной части ограничен диаметром смесительного сопла 2. Наружный диаметр
Figure 00000018
обычно составляет около 0,7 от диаметра смесительного сопла 2. Для дозирования потока 1 угля, концентрированного наклонной поверхностью ближней стороны приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля, соотношение r1 (= c/d) наружного диаметра
Figure 00000019
параллельной части приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля и его длины его
Figure 00000020
предпочтительно, составляет 1 ≤ r1 ≤ 2.
Также необходимо, чтобы угол i наклона дальней наклонной или конусообразной части трубки Вентури 112, сформированной на внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2 относительно оси горелки, был меньше, чем угол наклона
Figure 00000021
ближней наклонной части приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля (i < а).
В этом варианте воплощения изобретения угол наклона
Figure 00000022
составляет около 20o, и угол наклона i составляет около 10o.
Приспособление 114 для регулирования концентрации распыленного угля выполняет функцию увеличения концентрации распыленного угля в текучей смеси, протекающей вблизи внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2 при помощи ближней наклонной части. Угол наклона
Figure 00000023
ближней наклонной поверхности приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля, предпочтительно, составляет от 15o до 25o. Если угол наклона
Figure 00000024
меньше 15o, эффект всасывания частиц распыленного угля в направлении внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2 уменьшается, и если угол наклона
Figure 00000025
больше 25o, большее количество частиц распыленного угля сталкивается с внутренней периферийной поверхностью смесительного сопла 2 и, таким образом, внутренняя периферийная поверхность может быстрее изнашиваться.
Для формирования пламени высокой температуры у выходного отверстия горелки важно увеличить концентрацию распыленного угля вблизи стабилизатора 3 пламени, а также постепенно уменьшать скорость потока 1 распыленного угля так, чтобы поток 12 распыленного угля не отделялся от наружной поверхности дальней оконечной части (дальняя по ходу подачи смеси часть) приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих функций, угол наклона
Figure 00000026
дальней наклонной поверхности приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля, предпочтительно, установлен в пределах от 6o до 18o так, чтобы постепенно понижать скорость потока 1 распыленного угля. Даже если угол наклона
Figure 00000027
меньше 6o, эквивалентный эффект концентрации может быть получен, но глубина приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля так же, как и глубина воздушной камеры 5, чрезмерно увеличится, что увеличивает размер печи. Если угол наклона
Figure 00000028
больше 18o, отделение весьма возможно.
Угол наклона
Figure 00000029
и угол наклона
Figure 00000030
могут быть установлены независимо друг от друга.
Что касается функций параллельной части приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля, после того, как поток 1 распыленного угля отклоняется ближней его наклоненной частью, поток 1 распыленного угля, концентрация распыленного угля в котором увеличена вблизи внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2, направляется стабильным потоком в течение некоторого времени в направлении, параллельном внутренней периферийной поверхности смесительного сопла 2. Благодаря этой параллельной части поток 1 распыленного угля может стабильно выпрямляться приспособлением 114 для регулирования концентрации распыленного угля, даже если концентрация распыленного угля и сорт угля изменяются и нагрузка при горении внезапно меняется.
Как видно из показанной на фиг. 23 плотности угля, концентрация распыленного угля относительно высока вблизи стабилизатора 3 пламени и относительно низка в центральной части горелки.
Путем пригодного определения углов наклона наклонных поверхностей приспособления 114 для регулирования концентрации распыленного угля и размеров его параллельной части, а также путем пригодного определения угла наклона
Figure 00000031
дальней наклонной части трубки Вентури 112, концентрация распыленного угля в текучей смеси может быть увеличена вблизи стабилизатора 3 пламени, и текучая смесь может подаваться к выходному отверстию горелки с низкой скоростью так, что может безусловно достигаться воспламенение топлива и стабилизация пламени нужным образом у выходного отверстия горелки.
В этом варианте воплощения изобретения применен кольцевой диск 116 для отделения вторичного воздуха для направления потока вторичного воздуха 6 к наружной периферии дальнего конца смесительного сопла 2 (см. фиг. 22 и 24). Кольцеобразная разделяющая пластина 116 выполняет функцию отделения вторичного воздуха 6 от пламени горелки, а также выполняет функцию смешивания вторичного воздуха 6 с горячим газом непосредственно после стабилизатора 3 пламени, таким образом повышая способность воспламенения и стабилизации пламени стабилизатора 3 пламени. Как показано на фиг. 21 и 22, радиально внутренняя часть потока вторичного воздуха 6 прерывается кольцеобразной разделяющей пластиной 116, и инжекционные отверстия 25 сопел 24 для впрыскивания газа открыты дальше пластины 116. При таком устройстве струи 26 из сопел 24 для впрыскивания газа не подвергаются непосредственному воздействию вторичного воздуха 6 и, таким образом, стимулируется несущее действие струй 26 в отношении распыленного угля.
На фиг. 25 изображен другой вариант воплощения изобретения, в котором вместо разделяющей пластины 116 используется множество разделяющих пластин 116. В этом варианте применены пластины 116 для разделения вторичного воздуха для разделения по кольцу потока вторичного воздуха 6 на четыре секции на наружной периферии дальнего конца выходного отверстия смесительного сопла (см. фиг. 26 и 27). Благодаря разделению потока вторичного воздуха 6 при помощи разделительных пластин 116 поток вторичного воздуха 6 смешивается с горячим газом, подающимся непосредственно после стабилизатора 3 пламени, в зоне, находящейся после пластины 116 для разделения вторичного воздуха, благодаря чему способность воспламенения топлива и стабилизации пламени стабилизатором 3 пламени повышается. Как показано на фиг. 26, в этих зонах, где вторичный воздух 6 свободно протекает между разделительными пластинами 116, кинетическая энергия вторичного воздуха 6 относительно велика и, таким образом, эти зоны создают эффект содействия разделению потока вторичного воздуха 6 и пламени горелки. Если поток вторичного воздуха 6 смешивается с текучей смесью 1 слишком рано в этой зоне топки 4, расположенной сразу за выходным отверстием горелки, сгорания с низким выделением окислов азота NOx (сгорание с восстановлением) достичь невозможно и, таким образом, полезно отделить пламя горелки от потока вторичного воздуха 6.
Как показано на фиг. 28, может использоваться устройство, в котором пластины 116 для отделения вторичного воздуха наклонены на предопределенный угол относительно оси смесительного сопла 2 и перекрывают друг друга по окружности. При таком устройстве щелевидный промежуток формируется между каждыми двумя примыкающими пластинами 116. Вторичный воздух 6 впрыскивается из этих промежутков во внутреннее пространство топки. В этом случае, несмотря на то, что кинематическая энергия вторичного газа 6, впрыскиваемого из промежутков, мала по сравнению с кинетической энергией вторичного газа 6, подаваемого в топку через промежутки между пластинами 116, показанными на фиг. 27, поскольку вторичный воздух подается в топку в виде тонкой воздушной пленки, может осуществляться охлаждение пластин 116 для отделения вторичного воздуха и предотвращается отложение на них золы.
Как показано на фиг. 29, в этом варианте воплощения изобретения каждое из сопел 24 для впрыскивания газа имеет два круглых отверстия или окна 25, сформированных в периферийной стенке дальней оконечной части сопла, имеющего закрытый дальний конец, при этом два отверстия 25 расположены рядом друг с другом в продольном направлении. Объем впрыскиваемого из отверстий 25 газа составляет 2% от объема первичного воздуха.
На фиг. 30-32 изображены модифицированные отверстия 25. Отверстия 25 могут формироваться в дальнем конце загнутого сопла (фиг. 30). Отверстие 25 овальной конфигурации, имеющее больший диаметр, расположенный параллельно или перпендикулярно оси сопла, может формироваться в периферийной стенке дальней оконечной части сопла, имеющего закрытый дальний конец (фиг. 31-32). За счет формирования направляющей 28 в периферийной кромке отверстия 25, как сказано на фиг. 33, сила впрыскивания газа из отверстия 25 может быть увеличена.
Сопла 24 для впрыскивания газа могут передвигаться в направлении A (фиг. 34) по оси горелки так, что расстояние между отверстием 25 каждого инжекционного сопла 24 и выходным отверстием горелки в направлении оси горелки (т. е. расстояние от отверстия 25 до стабилизатора 3 пламени) может изменяться в соответствии с сортом топлива, условиями нагрузки на горелку, количеством горелок, применяемых в печи и т.д. Каждое из сопел 24 для впрыска газа может вращаться в направлении B (фиг. 34) вокруг своей оси так, чтобы изменялось направление впрыскивания газа. Например, когда применяется обогащенная угольная смесь или грубо измельченный уголь, которые неблагоприятны с точки зрения характеристик воспламенения и стабилизации пламени, преимущественно направлять струи из сопел 24 для впрыскивания газа в ближнюю сторону смесительного сопла 2.
Результаты стабилизации пламени при помощи струй газа будут описаны со ссылками на фиг. 35 и 36.
Циркулирующие потоки A горячего газа существуют в районе, расположенном после стабилизатора 3 пламени, примененного на выходной части смесительного сопла 2, и способствуют воспламенению топлива и стабилизации пламени вблизи стабилизатора 3 пламени. В обычной конструкции, показанной на фиг. 35, в которой не применены какие-либо сопла 24 для впрыскивания газа, внутри воспламеняемого района B формируется большой невоспламеняемый район C. С другой стороны, в варианте воплощения изобретения, показанном на фиг. 36, струи воздуха 26, впрыскиваемые соответственно, из сопел 24 для впрыскивания газа в направлении центральной части смесительного сопла 2, достигают действия несущего горячего газа и, таким образом, часть циркулирующих потоков A течет вдоль струй 26 воздуха в текучую смесь (поток распыленного угля) 1 так, что характеристики воспламенения и стабилизации пламени в ней улучшаются.
Таким образом, в этом варианте воплощения изобретения невоспламеняемая зона C становится меньше в сравнении с обычной конструкцией, и температура пламени в зоне восстановления относительно повышается и, таким образом, степень восстановления окислов азота NOx увеличивается. Кроме того, возмущения в текучей смеси 1 увеличиваются струями 26 воздуха, и это способствует увеличению интенсивности горения после воспламенения.
Для увеличения степени восстановления окислов азота NOx важно существенно восстановить окислы азота NOx до молекулярного азота N2 в восстанавливающем пламени высокой температуры и затем нагнетать воздух, участвующий в сгорании, в объеме, соответствующем нехватке воздуха, таким образом завершая сгорание. Таким образом, требуется отделять третичный воздух 9 от пламени.
В этой связи угол
Figure 00000032
наклона направляющей части 11 и соотношение размеров
Figure 00000033
(см. фиг. 23) становятся важными величинами, где
Figure 00000034
представляет собой ширину отклонения направляющей части 11 по перпендикуляру к оси горелки и
Figure 00000035
представляет расстояние между краем горловины 124 горелки (который расположен перед началом ее наклонной поверхности и параллелен оси горелки) и частью вторичного рукава 118, параллельной оси горелки. Угол
Figure 00000036
наклона направляющей части 11 является углом наклона ее расширяющейся относительно оси горелки дальней оконечной части.
Если угол
Figure 00000037
наклона направляющей части 11 слишком велик, поток 1 распыленного угля в смесительном сопле 2 не может удовлетворительно смешиваться с потоком вторичного воздуха 6 и, таким образом, угол наклона составляет, предпочтительно, от 35o до 55o. Угол
Figure 00000038
наклона наклонной части горловины 124 горелки, расположенной у выходной части горелки, предпочтительно, составляет приблизительно от 35o до 55o относительно оси горелки.
Если оба угла наклона
Figure 00000039
слишком велики, третичный воздух отделяется слишком далеко от пламени горелки, получаемого в результате горения распыленного угля, и не может производиться удовлетворительное смешивание, в результате чего не может быть получено стабильное пламя. Если оба угла наклона
Figure 00000040
слишком малы, эффект отделения пламени горелки от потока третичного воздуха 9 не может быть удовлетворительным, и поток третичного воздуха 9 подается в пламя горелки в избыточном объеме, из-за чего не может быть получено сгорание распыленного угля с низким выделением окислов азота NOx.
Предпочтительно, соотношение размеров
Figure 00000041
составляет 0,5 ≤ r2 ≤ 1. Если
Figure 00000042
меньше 0,5, эффект отделения пламени горелки от потока третичного воздуха 9 не может быть удовлетворительным, и если
Figure 00000043
больше 1, поток третичного воздуха сталкивается с направляющей частью 11 и не может эффективно протекать в топку 4.
Таким образом, в этом варианте воплощения изобретения угол наклона
Figure 00000044
направляющей части 11 составляет 45o, и угол наклона
Figure 00000045
наклонной части горловины 124 горелки, расположенной у выходной части горелки, относительно оси горелки составляет 45o, а соотношение размеров
Figure 00000046
составляет 0,8.
Отверстия 25 для впрыскивания газа могут иметь любые пригодные конфигурации при соотношении r3 (= а/b) (фиг. 37) длины
Figure 00000047
отверстия 25 в направлении оси инжекционного сопла 24 и длины
Figure 00000048
отверстия 25 по направлению диаметра инжекционного сопла 24 не меньшем 1. Например, отверстие 25 может быть прямоугольным, как показано на фиг. 38. Благодаря применению инжекционных отверстий 25, которые имеют r3 ≥ 1, достигается преимущество, заключающееся в том, что струи 26 могут достигать центральной части горелки, не подвергаясь серьезному влиянию потока текучей смеси.
В случае, когда два или более инжекционных отверстий 25 сформированы в инжекционном сопле 24 (фиг. 39), предпочтительно, чтобы расстояние X между осями инжекционных отверстий 25 не превышало более чем в 2,5 раза диаметр R отверстия 25. Если два отверстия для впрыскивания газа разнесены слишком далеко друг от друга, формируются две отдельные струи. С другой стороны, если X/R ≤ 2,5, две струи, расположенные в тесной близости друг от друга, комбинируются в одну струю сразу после впрыскивания двух струй, соответственно, из отверстий 25 и, таким образом, нет необходимости в увеличении скорости потока впрыскиваемого газа и, кроме того, струя впрыскивается из очевидно большого инжекционного окна, и может производиться струя, имеющая большую проникающую силу.
Когда используется не менее двух инжекционных отверстий и истинный диаметр инжекционного окна увеличивается без изменения скорости потока газа, впрыскиваемого из каждого инжекционного отверстия, проникающая сила струи газа может быть увеличена. Когда количество инжекционных отверстий увеличено с одновременным сохранением постоянной суммы площадей инжекционных отверстий, для увеличения истинного диаметра количество инжекционных отверстий не ограничено. В таком случае предпочтительно множество инжекционных отверстий располагать вдоль длины сопла для впрыскивания газа (т.е. в направлении оси сопла) так, что струи газа не будут испытывать серьезного сопротивления со стороны потока текучей смеси.
Когда скорость потока газа, впрыскиваемого из отверстия для впрыскивания газа, не менее чем в три раза выше скорости потока текучей смеси, струи газа, впрыскиваемые из отверстий для впрыскивания газа, входят в поток текучей смеси в направлении его центральной части с достаточной силой проникновения, таким образом эффективно уменьшая невоспламеняемую зону пламени.
В другом варианте выполнения горелки согласно изобретению, показанном на фиг. 40, вторичный рукав 118 и третичный рукав 120 закруглены или изогнуты в их угловых частях в конфигурации их поперечного сечения. С такой конструкцией вторичный воздух 6 и третичный воздух 9 могут подаваться в топку без потери давления из рукава 118 и рукава 120, и необходимая скорость потоков воздуха, участвующего в сгорании, может быть достигнута с минимальной потерей давления.
В этой горелке нет необходимости применять заслонку 122 (фиг. 25) во вторичном рукаве 118, и соотношение подаваемого вторичного воздуха 6 и третичного воздуха 9 регулируется резистором 10 третичного воздуха.
В горелке, показанной на фиг. 40, воздух, участвующий в сгорании, подается с высокой скоростью в зону, расположенную вокруг потока распыленного угля, и частицы распыленного угля накапливаются вблизи внутренней периферийной поверхности входного сопла 2 и, таким образом, функции воспламенения горелки и стабилизации пламени достигаются более эффективно.
Горелка, показанная на фиг. 41, содержит смесительное сопло 2 и стержневой элемент, простирающийся внутри смесительного сопла 2. Здесь стержневым элементом является трубка 202. Текучая смесь 1, содержащая распыленный уголь и транспортирующий воздух, протекает по проходу, ограниченному смесительным соплом 2 и трубкой 202. Нефтяная форсунка 110 простирается внутри трубки 202 в направлении топки 4. Наружный стабилизатор 204 пламени расположен на дальнем конце смесительного сопла 2, и внутренний стабилизатор 206 пламени расположен на дальнем конце трубки 202. Регулирующее приспособление, выполненное, например, в виде концентратора 208, применено на наружной периферийной поверхности трубки 202 и разделяет текучую смесь 1 на часть текучей смеси с высокой концентрацией распыленного угля, протекающую в радиально наружном районе, и часть текучей смеси с низкой концентрацией распыленного угля, протекающую в радиально внутреннем районе.
Четыре перемычки 30 разнесены друг от друга по окружности под равными углами и простираются в радиальном направлении, соединяя наружный стабилизатор 204 пламени с внутренним стабилизатором 206 пламени (фиг. 42). Как показано на фиг. 43, каждая перемычка 300 имеет V-образное сечение, суживающееся в направлении передней стороны. Таким образом, перемычки 300 частично прерывают поток текучей смеси 1, но не будут изнашиваться текучей смесью. Каждая перемычка 300 может иметь U-образное сечение или полукруглое сечение, прогрессивно уменьшающееся по ширине в направлении передней стороны, и количество перемычек 300 не ограничивается четырьмя.
Как средства для частичного прерывания потока текучей смеси струи 26 воздуха могут впрыскиваться, соответственно, из отверстий 25 сопел 24 для впрыскивания газа в направлении центральной части смесительного сопла 2, как в предыдущих вариантах воплощения изобретения.
Как показано на фиг. 41, перемычки и струи воздуха могут использоваться в комбинации таким образом, что струи воздуха выровнены с перемычками соответственно.
Как показано на фиг. 44, дальше наружного стабилизатора 204 пламени и внутреннего стабилизатора 206 пламени формируются районы A, в которых вследствие турбулентных завихрений существуют циркулирующие потоки. Распыленный уголь с относительно малым размером частиц всасывается в районы A и воспламеняется, образуя горючий газ с высокой температурой. Этот высокотемпературный горючий газ течет от наружного стабилизатора 204 пламени к внутреннему стабилизатору 206 пламени вдоль перемычек 300 и способствует воспламенению текучей смеси на поверхности внутреннего стабилизатора 206 пламени.
Как показано на фиг. 45, за счет ориентации перемычек 300 так же, как и струй 26 воздуха по касательной к внутреннему стабилизатору 206 пламени, стимулируется воспламенение по всей площади внутреннего стабилизатора 206 пламени.

Claims (47)

1. Горелка, содержащая смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло, для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, отличающаяся тем, что содержит средство для протекания высокотемпературного газа, циркулирующего ниже стабилизатора пламени, и/или высокотемпературного газа, рециркулирующего ниже циркулирующего высокотемпературного газа, в указанную текучую смесь.
2. Горелка по п.1, в которой указанное средство имеет средство для формирования части с давлением ниже атмосферного в текучей смеси вблизи дальнего конца смесительного сопла.
3. Горелка по п.1, в которой указанное средство имеет средство для частичного прерывания потока текучей смеси вблизи дальнего конца смесительного сопла.
4. Горелка по любому из пп.1 - 3, в которой часть указанного стабилизатора пламени со стороны прохода для газа имеет L-образное сечение.
5. Горелка по любому из пп.1 - 4, которая имеет внутренний стабилизатор пламени, расположенный внутри смесительного сопла.
6. Горелка по любому из пп.1 - 5, в которой внутренний стабилизатор пламени расположен внутри смесительного сопла, и установлена перемычка для соединения дальнего конца смесительного сопла с внутренним стабилизатором пламени.
7. Горелка по любому из пп.1 - 5, в которой внутренний стабилизатор пламени расположен внутри смесительного сопла, и установлена перемычка для соединения дальнего конца смесительного сопла с внутренним стабилизатором пламени, и газ впрыскивается из отверстия вдоль перемычки.
8. Горелка по п.7, в которой отверстие расположено так, что оно направлено по касательной к внутренней периферии дальнего конца смесительного сопла.
9. Горелка по п.6 или 7, в которой перемычка направлена по касательной к внутреннему стабилизатору пламени.
10. Горелка по любому из пп.1 - 9, в которой стержневидный элемент расположен в радиальной центральной части смесительного сопла.
11. Горелка по п.4, в которой стержневидный элемент расположен в радиальной центральной части смесительного сопла, и внутренний стабилизатор пламени расположен вблизи дальней оконечной части стержневидного элемента.
12. Горелка по любому из пп.1 - 11, в которой установлен сепаратор для отделения прохода для газа от прохода для текучей смеси.
13. Горелка, содержащая смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, отличающаяся тем, что содержит средство для подачи высокотемпературного газа, рециркулирующего ниже циркулирующего высокотемпературного газа, циркулирующего ниже указанного стабилизатора пламени, к дальней стороне стабилизатора пламени.
14. Горелка, содержащая смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло, для протекания газа, участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, отличающаяся тем, что содержит разделяющие пластины для разделения прохода для газа на множество частей в круговом направлении наружной периферии смесительного сопла, расположенные на дальнем его конце со стороны прохода для газа стабилизатора пламени.
15. Горелка, содержащая смесительное сопло, ограничивающее проход для протекания текучей смеси, состоящей из распыленного твердого топлива и транспортирующего газа и перемещающейся в направлении топки, проход, окружающий указанное смесительное сопло, для протекания газа участвующего в сгорании, содержащего кислород, стабилизатор пламени, установленный на дальнем конце смесительного сопла, отличающаяся тем, что содержит кольцеобразную разделяющую пластину для разделения прохода для газа в радиальном направлении наружной периферии смесительного сопла, расположенную на дальнем конце со стороны прохода для газа стабилизатора пламени.
16. Горелка по любому из пп.1 - 15, в которой направляющая часть для отклонения потока радиально наружу в проходе для газа расположена в указанном проходе для газа.
17. Горелка по п.15, в которой направляющая часть для отклонения потока радиально наружу в проходе для газа расположена в указанном проходе для газа, и ближний конец направляющей части расположен выше разделяющей пластины или разделяющих пластин в указанной горелке.
18. Горелка по п.15, в которой направляющая часть для отклонения в наружном направлении участвующего в горении содержащего кислород газа так же, как и завихряющая часть для сообщения вихревого движения участвующему в горении содержащему кислород газу расположена, по меньшей мере, в части указанного прохода для газа.
19. Горелка по п.15, в которой площадь сечения прохода для потока в дальней оконечной части смесительного сопла прогрессивно уменьшается в направлении его дальнего конца, и установлена завихряющая часть для сообщения вихревого движения участвующему в горении содержащему кислород газу.
20. Горелка по п.15, в которой регулирующее приспособление для регулирования концентрации текучей смеси расположено внутри смесительного сопла.
21. Горелка по п.15, в которой регулирующее приспособление для регулирования концентрации текучей смеси расположено внутри смесительного сопла, и регулирующее приспособление расположено на части стержневидного элемента, расположенной выше выходного отверстия указанной горелки.
22. Горелка по п. 15, в которой стержневидный элемент является полым элементом, имеющим канал, по которому течет газ.
23. Горелка по п.20, в которой приспособление для регулирования концентрации имеет наклонные противоположные оконечные части и параллельную часть, которая расположена между наклонными частями и параллельна внутренней периферийной поверхности смесительного сопла, а угол
Figure 00000049
наклона наклонной части с верхней стороны приспособления для регулирования концентрации относительно оси горелки составляет от 15o до 25o и угол
Figure 00000050
наклона наклонной части с дальней стороны приспособления для регулирования концентрации относительно оси горелки 6 - 18o, причем соотношение размеров r1(r1 = d/c) наружного диаметра
Figure 00000051
указанной параллельной части и длины
Figure 00000052
указанной параллельной части в направлении потока газа составляет 1 < r1 < 2.
24. Горелка по п.20, в которой часть с трубкой Вентури для суживания потока текучей смеси сформирована на части внутренней периферийной поверхности смесительного сопла, сформированной выше приспособления для регулирования концентрации.
25. Горелка по п.16, в которой горловина горелки сформирована в стенке токи, и угол наклона направляющей части относительно оси горелки 35 - 55o.
26. Горелка по п.16, в которой горловина горелки сформирована в стенке топки, и угол наклона наклонной поверхности горловины топки относительно оси горелки 35 - 55o.
27. Горелка по п.16, в которой горловина горелки сформирована в стенке топки, и соотношение размеров
Figure 00000053
наклонной ширины
Figure 00000054
направляющей части в перпендикулярном направлении относительно центральной оси горелки и расстояния
Figure 00000055
между началом наклонной поверхности горловины горелки и частью, параллельной центральной оси горелки, составляет 0,5 < r2 < 1.
28. Горелка по п.15, в которой проход для газа имеет обтекаемую конфигурацию.
29. Горелка по п.4, в которой скорость впрыскивания газа из сопел для впрыскивания газа в три раза выше, чем скорость потока текучей смеси в смесительном сопле.
30. Горелка по п.15, в которой суммарная ширина струй газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, по существу, равна 10 - 50% длины периферийной окружности дальнего конца смесительного сопла.
31. Горелка по п.15, в которой направление впрыскивания газа из каждого сопла для впрыскивания газа ориентировано в направлении высшей стороны смесительного сопла.
32. Горелка по п.15, в которой скорость потока газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, место впрыскивания газа и направление впрыскивания газа могут изменяться в соответствии с нагрузкой на горелку, сортом твердого топлива или количеством ступеней горелок, расположенных в печи.
33. Горелка по п.15, в которой газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, подается из низкотемпературной части или высокотемпературной части системы подачи для подачи твердого топливотранспортирующего газа.
34. Горелка по п.33, в которой газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, подается из высокотемпературной части системы подачи при работе горелки и подается из низкотемпературной части, когда горелка выключена.
35. Горелка по п.15, в которой вентилятор или компрессор установлен в системе подачи для подачи газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, и газ является холодным воздухом или горячим воздухом, подаваемым из выхода подогревателя для подогрева воздуха.
36. Горелка по п.15, в которой газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, является богатым кислородом воздухом, имеющим концентрацию кислорода, большую 21%.
37. Горелка по п.15, в которой средство для регулирования потока установлено в системе подачи для подачи газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа.
38. Горелка по п.15, в которой скорость потока газа, впрыскиваемого из сопел для впрыскивания газа, может изменяться в соответствии с эксплуатационными режимами горелки.
39. Горелка по п. 15, в которой, по меньшей мере, одно отверстие для впрыскивания газа сформировано в сопле для впрыскивания газа в осевом направлении таким образом, что соотношение r3 (r3 = a/d) длины
Figure 00000056
отверстия для впрыскивания газа в направлении оси сопла для впрыскивания газа к длине b отверстия для впрыскивания газа в направлении диаметра сопла для впрыскивания газа равного или больше 1 (r3 ≥ 1).
40. Горелка по п.39, в которой отверстие для впрыскивания газа сопла для впрыскивания газа имеет круглую конфигурацию или овальную конфигурацию.
41. Горелка по п.39 или 40, в которой, по меньшей мере, два отверстия для впрыскивания газа сформированы в сопле для впрыскивания газа, и шаг отверстий для впрыскивания газа в 2,5 раза больше диаметра отверстия для впрыскивания газа.
42. Горелка по любому из пп.39 - 41, в которой газ, впрыскиваемый из сопел для впрыскивания газа, является горячим воздухом, нагретым до температуры, которая выше температуры текучей смеси.
43. Горелка по любому из пп.39 - 42, в которой положения отверстий для впрыскивания газа могут изменяться в направлении оси смесительного сопла и/или отверстия для впрыскивания газа могут передвигаться параллельно оси смесительного сопла или вокруг нее.
44. Горелка по п.15, содержащая стабилизатор пламени.
45. Горелка по п.44, инжекционные отверстия которой расположены в выступах от перпендикуляров, отступающих от центральной оси горелки к соответствующим пластинам для стабилизации пламени.
46. Устройство сгорания, содержащее горелку, как определено любым из пп. 1 - 45.
47. Котел, содержащий горелку, как определено любым из пп.1 - 45.
Приоритет по пунктам:
19.07.96 - по пп.1 - 4, 12, 13, 16, 18, 19, 30, 31 - 38;
07.02.97 - по пп.5 - 11, 14, 17, 20 - 29, 39 - 45;
10.02.97 - по пп.15, 46, 47.
RU98107161/06A 1996-07-19 1997-04-30 Горелка и устройство внутреннего сгорания с горелкой RU2153129C2 (ru)

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8/190757 1996-07-19
JP19075796 1996-07-19
JP9/25638 1997-02-07
JP2564097 1997-02-07
JP9/25640 1997-02-07
JP2563797 1997-02-07
JP9/25637 1997-02-07
JP2563897 1997-02-07
JP9/27055 1997-02-10
JP2705597 1997-02-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107161A RU98107161A (ru) 2000-02-27
RU2153129C2 true RU2153129C2 (ru) 2000-07-20

Family

ID=27520755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107161/06A RU2153129C2 (ru) 1996-07-19 1997-04-30 Горелка и устройство внутреннего сгорания с горелкой

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6237510B1 (ru)
EP (2) EP1335164B1 (ru)
JP (2) JP3892046B2 (ru)
KR (1) KR100268241B1 (ru)
CN (1) CN1154800C (ru)
AT (2) ATE327476T1 (ru)
AU (1) AU709979B2 (ru)
CA (1) CA2231403C (ru)
CZ (1) CZ291734B6 (ru)
DE (2) DE69735965T2 (ru)
DK (1) DK1335164T3 (ru)
ES (2) ES2232866T3 (ru)
ID (1) ID17830A (ru)
PL (1) PL185103B1 (ru)
RO (1) RO118900B1 (ru)
RU (1) RU2153129C2 (ru)
TW (1) TW350905B (ru)
WO (1) WO1998003819A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585331C1 (ru) * 2014-12-24 2016-05-27 Александр Иванович Козаченко Воздухонагреватель смесительного типа. газовый теплогенератор

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3344694B2 (ja) * 1997-07-24 2002-11-11 株式会社日立製作所 微粉炭燃焼バーナ
PL206626B1 (pl) * 2000-08-04 2010-09-30 Babcock Hitachi Kk Palnik do paliwa stałego oraz sposób spalania za pomocą palnika do paliwa stałego
US6474250B1 (en) * 2001-05-24 2002-11-05 Babcock Borsig Power, Inc. Nozzle assembly for a pulverized coal burner
CA2625463C (en) * 2001-11-16 2011-03-08 Hitachi, Ltd. Solid fuel burner, burning method using the same, combustion apparatus and method of operating the combustion apparatus
US6986311B2 (en) * 2003-01-22 2006-01-17 Joel Vatsky Burner system and method for mixing a plurality of solid fuels
JP4150968B2 (ja) * 2003-11-10 2008-09-17 株式会社日立製作所 固体燃料バーナと固体燃料バーナの燃焼方法
JP4261401B2 (ja) * 2004-03-24 2009-04-30 株式会社日立製作所 バーナと燃料燃焼方法及びボイラの改造方法
WO2006032961A1 (en) * 2004-08-18 2006-03-30 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Method and apparatus for injecting a gas into a two-phase stream
US7588440B2 (en) * 2005-04-13 2009-09-15 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Carrier air heating system for SCR
DE102005032109B4 (de) * 2005-07-07 2009-08-06 Hitachi Power Europe Gmbh Kohlenstaubbrenner für niedrige NOx-Emissionen
KR101215229B1 (ko) * 2005-10-28 2012-12-26 레르 리키드 쏘시에떼 아노님 뿌르 레?드 에렉스뿔라따시옹 데 프로세데 조르즈 클로드 저-질소산화물 연소를 위한 방법 및 장치
US7739967B2 (en) * 2006-04-10 2010-06-22 Alstom Technology Ltd Pulverized solid fuel nozzle assembly
US8689707B2 (en) * 2006-05-26 2014-04-08 Fuel Tech, Inc. Ultra low NOx burner replacement system
US7810441B2 (en) * 2006-07-21 2010-10-12 Astec, Inc. Coal burner assembly
WO2008051798A1 (en) * 2006-10-19 2008-05-02 Praxair Technology, Inc. Modifying transport air to control nox
US7832212B2 (en) * 2006-11-10 2010-11-16 General Electric Company High expansion fuel injection slot jet and method for enhancing mixing in premixing devices
KR100786785B1 (ko) * 2006-11-27 2007-12-18 한국생산기술연구원 저공해 예혼합 연소기
WO2008141412A1 (en) * 2007-05-18 2008-11-27 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Natural Resources Method for burning coal using oxygen in a recycled flue gas stream for carbon dioxide capture
CN101960219B (zh) * 2008-03-06 2013-01-02 株式会社Ihi 氧燃烧锅炉的煤粉燃烧器
US8701572B2 (en) * 2008-03-07 2014-04-22 Alstom Technology Ltd Low NOx nozzle tip for a pulverized solid fuel furnace
US20090297996A1 (en) * 2008-05-28 2009-12-03 Advanced Burner Technologies Corporation Fuel injector for low NOx furnace
US20100021853A1 (en) * 2008-07-25 2010-01-28 John Zink Company, Llc Burner Apparatus And Methods
US8104412B2 (en) * 2008-08-21 2012-01-31 Riley Power Inc. Deflector device for coal piping systems
TWI393844B (zh) * 2008-08-25 2013-04-21 Au Optronics Corp 燃燒裝置及燃燒方法
US20100081102A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 General Electric Company Systems and methods for facilitating varying size coal pipes for a pulverized coal burner
US20100275824A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Larue Albert D Biomass center air jet burner
JP2011127836A (ja) * 2009-12-17 2011-06-30 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 固体燃料焚きバーナ及び固体燃料焚きボイラ
JP5374404B2 (ja) 2009-12-22 2013-12-25 三菱重工業株式会社 燃焼バーナおよびこの燃焼バーナを備えるボイラ
CN101825278B (zh) * 2010-05-28 2012-01-25 华中科技大学 一种富氧燃烧器
CN101876433B (zh) * 2010-06-30 2011-09-14 哈尔滨工业大学 一种用于工业窑炉的采用烟气再循环的旋流煤粉燃烧器
US9139788B2 (en) * 2010-08-06 2015-09-22 General Electric Company System and method for dry feed gasifier start-up
US9228744B2 (en) 2012-01-10 2016-01-05 General Electric Company System for gasification fuel injection
US20130180248A1 (en) * 2012-01-18 2013-07-18 Nishant Govindbhai Parsania Combustor Nozzle/Premixer with Curved Sections
US20130255551A1 (en) * 2012-03-27 2013-10-03 American Air Liquide, Inc. Biomass Combustion
DE112012006134T5 (de) * 2012-03-29 2015-01-08 Hyundai Steel Company Eintauchdüse-Vorheizvorrichtung
KR101466350B1 (ko) * 2012-03-29 2014-11-27 현대제철 주식회사 침지노즐 예열장치
JP5867742B2 (ja) * 2012-08-14 2016-02-24 三菱日立パワーシステムズ株式会社 固体燃料バーナを備えた燃焼装置
AU2014251120B2 (en) * 2013-04-11 2018-03-22 The Babcock & Wilcox Company Dual phase fuel feeder for boilers
CN103423760B (zh) * 2013-08-31 2016-01-20 魏伯卿 烯烃厂加热炉富氧局部增氧射流助燃节能减排系统
US9545604B2 (en) 2013-11-15 2017-01-17 General Electric Company Solids combining system for a solid feedstock
JP6304872B2 (ja) * 2014-02-12 2018-04-04 三菱日立パワーシステムズ株式会社 バーナ、およびそれを用いたボイラ、バーナの燃焼方法
KR101730003B1 (ko) * 2014-05-15 2017-04-26 한국생산기술연구원 석유코크스 연료 전소 및 혼소용 연소장치
EP3026338B1 (en) * 2014-11-28 2020-02-26 General Electric Technology GmbH A combustion system for a boiler
JP6517039B2 (ja) * 2015-02-23 2019-05-22 三菱日立パワーシステムズ株式会社 燃焼バーナ、ボイラ、及び燃料ガスの燃焼方法
JP6632226B2 (ja) 2015-06-12 2020-01-22 三菱日立パワーシステムズ株式会社 バーナ、燃焼装置、ボイラ及びバーナの制御方法
EP3469258A4 (en) * 2016-06-08 2020-01-15 Fortum OYJ METHOD FOR BURNING FUEL AND BOILER
US10584051B2 (en) * 2017-02-22 2020-03-10 Air Products And Chemicals, Inc. Double-staged oxy-fuel burner
JP6818136B2 (ja) * 2017-05-11 2021-01-27 三菱パワー株式会社 固体燃料バーナおよび燃焼装置
JP6813533B2 (ja) * 2018-05-22 2021-01-13 三菱パワー株式会社 バーナおよび燃焼装置
WO2020230578A1 (ja) * 2019-05-13 2020-11-19 三菱パワー株式会社 固体燃料バーナ、ボイラ装置、固体燃料バーナのノズルユニット、およびガイドベーンユニット
WO2020230245A1 (ja) * 2019-05-13 2020-11-19 三菱日立パワーシステムズ株式会社 固体燃料バーナ、ボイラ装置および固体燃料バーナのノズルユニット

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1518756A (fr) * 1967-01-18 1968-03-29 Pillard Chauffage Brûleur à gaz à flamme rayonnante
JPS55140007A (en) * 1979-04-17 1980-11-01 Shii Ii Ee Konbasushiyon Ltd Method and device for controlling fuel burner
JPS59208305A (ja) * 1983-05-11 1984-11-26 Hitachi Ltd 微粉炭燃焼バ−ナ
JPS60171307A (ja) * 1984-02-15 1985-09-04 Babcock Hitachi Kk ΝOxを低減する燃焼装置
JPS60171310A (ja) * 1984-02-15 1985-09-04 Babcock Hitachi Kk 低ΝOxバ−ナ装置
JPS6189614A (ja) * 1984-10-09 1986-05-07 Daihen Corp 環状鉄心插入装置
JPH0229370Y2 (ru) * 1984-11-12 1990-08-07
DE3520781A1 (de) * 1985-06-10 1986-12-11 Stubinen Utveckling AB, Stockholm Verfahren und vorrichtung zum verbrennen fluessiger und/oder fester brennstoffe in pulverisierter form
JPH0330650Y2 (ru) * 1985-06-17 1991-06-28
JPH0743458B2 (ja) * 1985-06-26 1995-05-15 株式会社ニコン 自動焦点制御装置
JPH0754162B2 (ja) * 1986-05-26 1995-06-07 株式会社日立製作所 低NOx燃焼用バ−ナ
JP2526236B2 (ja) * 1987-02-27 1996-08-21 バブコツク日立株式会社 超低NOx燃焼装置
DE3738064A1 (de) * 1987-11-09 1989-05-24 Stubinen Utvecklings Ab Vorrichtung zum verbrennen fester brennstoffe, insbesondere kohle, torf oder dergleichen, in pulverisierter form
US4915619A (en) * 1988-05-05 1990-04-10 The Babcock & Wilcox Company Burner for coal, oil or gas firing
JP2776572B2 (ja) * 1989-07-17 1998-07-16 バブコツク日立株式会社 微粉炭バーナ
JP2804182B2 (ja) * 1990-03-07 1998-09-24 株式会社日立製作所 微粉炭ボイラ及び微粉炭バーナ
DE69120441T2 (de) * 1990-03-07 1997-01-23 Hitachi Ltd Kohlenstaubbrenner, Kohlenstaubkessel und Verfahren zum Verbrennen von Kohlenstaub
US5263426A (en) * 1990-06-29 1993-11-23 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Combustion apparatus
JP2638394B2 (ja) * 1992-06-05 1997-08-06 日本ファーネス工業株式会社 低NOx燃焼法
JPH07260106A (ja) 1994-03-18 1995-10-13 Hitachi Ltd 微粉炭燃焼バーナ及び微粉炭燃焼装置
JP3140299B2 (ja) * 1994-06-30 2001-03-05 株式会社日立製作所 微粉炭バーナ及びその使用方法
JPH08135919A (ja) * 1994-11-11 1996-05-31 Babcock Hitachi Kk 燃焼装置
CA2162244C (en) * 1994-11-14 1999-04-27 Hideaki Oota Pulverized coal combustion burner

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585331C1 (ru) * 2014-12-24 2016-05-27 Александр Иванович Козаченко Воздухонагреватель смесительного типа. газовый теплогенератор

Also Published As

Publication number Publication date
EP1335164A1 (en) 2003-08-13
PL185103B1 (pl) 2003-02-28
CN1154800C (zh) 2004-06-23
PL325530A1 (en) 1998-08-03
DE69732341T2 (de) 2006-05-18
EP0852315A4 (en) 1999-09-15
DE69735965D1 (de) 2006-06-29
DK1335164T3 (da) 2006-09-18
CZ77698A3 (cs) 1998-09-16
ATE288051T1 (de) 2005-02-15
RO118900B1 (ro) 2003-12-30
EP1335164B1 (en) 2006-05-24
TW350905B (en) 1999-01-21
EP0852315B1 (en) 2005-01-26
DE69732341D1 (de) 2005-03-03
ID17830A (id) 1998-01-29
KR100268241B1 (en) 2000-12-01
CA2231403C (en) 2003-10-28
CN1198207A (zh) 1998-11-04
WO1998003819A1 (fr) 1998-01-29
DE69735965T2 (de) 2007-01-04
JP3892046B2 (ja) 2007-03-14
ATE327476T1 (de) 2006-06-15
US6237510B1 (en) 2001-05-29
JP2007057228A (ja) 2007-03-08
AU709979B2 (en) 1999-09-09
AU2650097A (en) 1998-02-10
CZ291734B6 (cs) 2003-05-14
CA2231403A1 (en) 1998-01-29
ES2232866T3 (es) 2005-06-01
EP0852315A1 (en) 1998-07-08
JP4235218B2 (ja) 2009-03-11
ES2260534T3 (es) 2006-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2153129C2 (ru) Горелка и устройство внутреннего сгорания с горелкой
US5944507A (en) Oxy/oil swirl burner
JP2544662B2 (ja) バ―ナ―
KR100330675B1 (ko) 미분탄버너
US4559009A (en) Aggregate dryer burner
US5292244A (en) Premixed fuel/air burner
KR100472900B1 (ko) 미분탄용 연소기
KR910006234B1 (ko) 석탄 연소장치
KR970003605B1 (ko) 저질소화합물을 배출하는 화염이 짧은 버너
ZA200709079B (en) Pulverized solid fuel burner
JPH1073212A (ja) 低NOx排出渦巻きバーナー
CZ291358B6 (cs) Spalovací hořák na prachové uhlí
US6969249B2 (en) Aggregate dryer burner with compressed air oil atomizer
JPS62172105A (ja) NOxを抑制する燃焼方法及び装置
JP2999311B2 (ja) 燃焼からのNOx放出量を最小限に抑える方法およびバーナ
JPH0252765B2 (ru)
US5738508A (en) Burner
JP2023523153A (ja) バーナー内に燃料流分配手段を有するボイラの燃焼システム及び燃焼方法
JPH0474603B2 (ru)
RU2585347C1 (ru) Вихревая топка
JPS62158906A (ja) 石炭・水スラリ−用低NO↓x燃焼バ−ナ
JPS63201416A (ja) 石炭・水スラリ燃焼ボイラ
JPS6280413A (ja) 固体燃料の低NOx燃焼装置
JPS6089606A (ja) 粉状固形燃料の燃焼方法および燃焼装置
JPS62116811A (ja) エツジ付バ−ナ装置

Legal Events

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

Effective date: 20080501