RU2163325C2 - Многопоточная инжекционная горелка - Google Patents

Многопоточная инжекционная горелка Download PDF

Info

Publication number
RU2163325C2
RU2163325C2 RU99115694/06A RU99115694A RU2163325C2 RU 2163325 C2 RU2163325 C2 RU 2163325C2 RU 99115694/06 A RU99115694/06 A RU 99115694/06A RU 99115694 A RU99115694 A RU 99115694A RU 2163325 C2 RU2163325 C2 RU 2163325C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
burner
gas
combustion zone
injector
pipes
Prior art date
Application number
RU99115694/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99115694A (ru
Inventor
нский В.Л. Добр
В.Л. Добрянский
Я.В. Зарецкий
Л.В. Коротков
А.И. Кривошеев
Ф.Ш. Серазетдинов
Р.Ш. Серазитдинов
В.А. Тимонин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ")
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 Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ") filed Critical Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ")
Priority to RU99115694/06A priority Critical patent/RU2163325C2/ru
Publication of RU99115694A publication Critical patent/RU99115694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2163325C2 publication Critical patent/RU2163325C2/ru

Links

Landscapes

  • Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инжекционным горелкам и может быть использовано в технологических нагревателях преимущественно взрыво- и пожароопасных объектов нефтехимических производств, а также для повышения безопасной эксплуатации газового оборудования, например в подогревателях природного газа на газораспределительных станциях, размещенных в зонах с умеренным и холодным климатом. Многопоточная инжекционная горелка содержит коаксиально установленные по оси горелки внешнюю, промежуточную и внутреннюю выпускные трубы. Новым в горелке является то, что внешняя и промежуточная трубы, выполненные в виде усеченных конусов, со стороны вершины обращены в сторону топочной зоны теплового агрегата, а со стороны основания каждая из них подключена к четному количеству инжекторов, равнорасположенных по концентрическим окружностям, причем внутренняя труба со стороны входа подключена к соосному с ней инжектору, за которым последовательно по потоку газовоздушной смеси установлены пламяпреградитель и запальная свеча, а со стороны выхода в топочную зону - стабилизатор пламени, при этом наибольший диаметр внешней трубы, обращенной в топочную зону, должен быть не менее внутреннего диаметра топочной зоны, ограниченной боковыми экранами. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к инжекционным горелкам и может быть использовано в технологических нагревателях преимущественно взрыво- и пожароопасных объектов нефтехимических производств, а также для повышения безопасной эксплуатации газового оборудования, например в подогревателях природного газа на входе газораспределительных станций, размещенных в зонах с умеренным и холодным климатом.
Известна инжекционная горелка (авторское свидетельство СССР N 1307156, М. кл. F 23 D 14/04, 1985 г.), содержащая центральную трубу, подключенную к входному соплу с автономным источником газа, и внешнюю трубу, формирующую кольцевой поток газовоздушной смеси, что обеспечивает одновременное сжигание двух газов различного состава с низким выбросом оксидов азота. Недостатком известной инжекционной горелки является недостаточная ее надежность в широком диапазоне регулирования тепловой мощности (например, при потребном коэффициенте рабочего регулирования Кр.р. ≥ 5), так как коэффициент избытка воздуха газовоздушной смеси, истекающей из центральной трубы, и кольцевого зазора мало отличается от единицы, что не исключает опасности проскоки пламени внутри горелки.
Известна инжекционная горелка (авторское свидетельство СССР N 1560912, М. Кл. F 23 D 14/4, 1988 г.), содержащая коаксиально установленные по оси горелки внешнюю, промежуточную и внутреннюю выпускные трубы, в полости которых осуществлены подготовка (инжектирование и смешение) трех потоков газовоздушной смеси и вывод ее в топочную зону теплового агрегата (прототип).
Горелка выполнена таким образом, что по внутренней трубе истекает газовоздушная смесь с α1= 0,2-0,3; промежуточный кольцевой поток имеет α2= 0,5-0,2 и наружный α3= 1,8-2,0, При таких соотношениях невозможен проскок пламени внутрь горелки, и при сгорании наблюдается минимальный выход оксидов азота. Недостатками известной горелки является, во-первых, необходимость установки дополнительной запальной (стабилизационной) горелки мощностью не менее 5% от суммарной, во-вторых, что, впрочем, характерно для всех известных типов инжекционных горелок, необходимость футеровки огнеупорным материалом поверхности огневого днища топочной зоны теплового агрегата существенно снижает надежность указанных агрегатов, так как раскаленная футеровка огневого днища может создать (для сигнализаторов погасания пламени) состояние "кажущегося пламени", что может привести к тяжелым последствиям (см. например, ж. "Безопасность труда в промышленности", Москва, ГГТН России, N 3. 1999 г.). Как правило, это происходит при пуске и остановке теплового агрегата или при работе на малых нагрузках.
Целью предлагаемого изобретения является повышение надежности сжигания газового топлива в широком диапазоне регулирования тепловой мощности, безопасной эксплуатации тепловых агрегатов с использованием предложенной горелки, возможность регулирования характеристик факела и уменьшение затрат на разработку горелки.
Эта цель достигается тем, что предложенная горелка, содержащая коаксиально установленные по оси горелки внешнюю, промежуточную и внутреннюю впускные трубы, отличается от известных тем, что внешняя и промежуточная трубы выполнены в виде усеченных конусов, со стороны вершины обращенных в сторону топочной зоны теплового агрегата, а со стороны основания, каждая из них, подключена к четному количеству инжекторов, равнорасположенных по концентрическим окружностям. При этом внутренняя труба со стороны входа подключена к соосному с ней инжектору, за которым последовательно по потоку газовоздушной смеси установлены пламяпреградитель и запальная свеча, а со стороны выхода в топочную зону - стабилизатор пламени. Существенно и то, что наибольший диаметр внешней трубы, обращенной в топочную зону, должен быть не менее внутреннего диаметра топочной зоны, ограниченной боковыми экранами.
Кроме того, оси инжекторов, подключенных к внешней и промежуточной трубам, могут быть ориентированы под углом относительно оси горелки таким образом, что газовоздушная смесь на выходе из этих труб образует закрученный поток, а соотношение диаметра внешней трубы со стороны ее вершины, определяющего размер амбразуры горелки, и диаметра поточной зоны, ограниченной боковыми экранами, должно быть не более 1/3. При этом сменные сопла инжекторов всех выпускных труб могут быть подключены к автономным источникам газа.
При выполнении перечисленной совокупности признаков в связи с использованием предложенной горелки отпадает необходимость защиты огневого днища огнеупорным материалом, что повышает надежность и безопасность теплового агрегата в целом, и, кроме того, за счет изменения состава газовоздушной смеси в тракте внешнего и промежуточного кольцевых потоков, параметров их крутки и, как следствие, характеристик факела в топочной зоне диапазон регулирования тепловой мощности горелки может быть существенно расширен, а возможность унификации инжекторов, входящих в состав горелки, позволит уменьшить затраты на ее разработку.
На чертеже показан общий вид многопоточной инжекционной горелки в виде продольного разреза с сечением А-А.
Горелка содержит коаксиально установленные по оси симметрии внешнюю 1, промежуточную 2 и внутреннюю 3 выпускные трубы. Внешняя 1 и промежуточная 2 трубы, выполненные в виде усеченных конусов, со стороны вершины обращены в сторону топочной зоны теплового агрегата (на чертеже не показан), а со стороны основания, каждая из них, подключена к четному количеству инжекторов, соответственно 4 и 5, равнорасположенных по концентрическим окружностям. Каждый инжектор в составе горелки выполнен по "классической" схеме: газовое сопло 6, входной конфузор 7, смесительная труба 8, выходной диффузор 9 и регулятор 10 подсасываемого воздуха. Внутренняя труба 3 со стороны входа подключена к соосному с ней инжектору 11, за которым последовательно по потоку газовоздушной смеси установлены пламяпреградитель 12 и запальная свеча 13, а со стороны выхода в топочную зону зону - стабилизатор пламени 14, выполненный, например, в виде плохообтекаемого тела. Оси инжектора 4 и 5, подключенных к внешней 1 и промежуточной 2 трубам, соответственно могут быть ориентированы, например, под углом 30o относительно оси горелки таким образом, что газовоздушная смесь на выходе из труб 1 и 2 образует в топочной зоне закрученный поток. Кроме того, соотношение диаметра внешней трубы 1 со стороны ее вершины, определяющего размер амбразуры горелки Дамбр., и диаметра топочной зоны Дт.з., ограниченной боковыми экранами, должно быть Дамбр. /Дт. з. < 1/3, при этом сменные сопла инжекторов всех выпускных труб 1, 2, 3 могут быть подключены к автономным источникам газа.
Инжекционная горелка работает следующим образом.
Розжиг горелки производится последовательным включением запальной свечи 13 и подачей горючего газа в сопло инжектора 11, соосно подключенного к внутренней трубе 3. При этом пламяпреградитель 12, установленный перед свечой 13, предотвращает возможность проскока пламени в смесительную часть инжектора 11, а стабилизатор 14 обеспечивает на любом режиме работы горелки устойчивость "дежурного" факела в топочной зоне теплового агрегата. После получения импульса о наличии пламени от сигнализатора, следящего за "дежурным" факелом, производится одновременная подача горячего газа в сопла инжекторов 4 и 5, обеспечивающих подачу газовоздушной смеси во внешнюю 1 и в промежуточную 2 трубы соответственно. При этом сменные сопла 6 инжекторов горелки установлены с такими диаметрами (при одинаковых диаметрах смесительных труб 8), что газовоздушная смесь наружного потока, истекающего из внешней 1 трубы на номинальном режиме, соответствует коэффициенту избытка воздуха α3-1,6, причем соответствующий коэффициент промежуточного потока, истекающего из трубы 2, равен α2= 0,5, а для центрального потока из внутренней 3 трубы α1= 1,05, который постоянен во всем диапазоне регулирования мощности горелки. При таких соотношениях (α3= 1,6 и α2= 0,5) невозможен проскок пламени внутрь горелки, а за счет снижения общего температурного уровня факела наблюдается минимальный выход оксидов азота. Учитывая, что расходы горячего газа наружного и промежуточного кольцевого потоков одинаковы, то после их перемешивания и сгорания в топочной зоне результирующий α2= 1,05. При уменьшении расхода газа в процессе регулирования потребной тепловой мощности горелки, (например, при Кр. р ≥ 5) происходит некоторое увеличение до α2≈ 1,15, что приемлемо, тем более, что связанное с этим дальнейшее снижение температуры факела компенсирует увеличение лучистого теплового потока, падающего на наружную стенку внешней трубы 1, за счет уменьшения дальнобойности факела горения.
На практике возникает необходимость резкого снижения тепловой мощности горелки, например, вдвое. Это возможно осуществить одновременным отключением половины инжекторов, подключенных к внешней 1 и промежуточной 2 трубам соответственно, сохраняя при этом их равнорасположенность по концентрическим окружностям, что обеспечивает (одновременно с закруткой) окружную равномерность кольцевых потоков, необходимую для надежного охлаждения наружного корпуса 1 и сохранения равномерности температурного поля по сечению топочной зоны теплового агрегата.
Немаловажно и то обстоятельство, что возможность унификации инжекторов в составе позволяет на этапе разработки экспериментально снять характеристики с одного инжектора на малой опытной модели горелки, без отработки полноразмерного образца, что осуществлено снижает общие затраты, связанные с разработкой горелки, тем более для различных технологических областей ее применения.
Таким образом, при использовании предложенной горелки отпадает необходимость защиты огневого днища огнеупорным материалом, что повышает надежность и безопасность теплового агрегата в целом, и кроме того, за счет изменения состава газовоздушной смеси в тракте внешнего и промежуточного кольцевых потоков, параметров их крутки и, как следствие, характеристик факела в топочной зоне, диапазон регулирования тепловой мощности горелки может быть существенно расширен, а возможность унификации инжекторов, входящих в состав горелки, позволит уменьшить затраты на разработку горелки в целом.

Claims (3)

1. Многопоточная инжекционная горелка, содержащая коаксиально установленные по оси горелки внешнюю, промежуточную и внутреннюю выпускные трубы, отличающаяся тем, что внешняя и промежуточная трубы, выполненные в виде усеченных конусов, со стороны вершины обращены в сторону топочной зоны теплового агрегата, а со стороны основания подключены к четному количеству инжекторов, равнорасположенных по концентрическим окружностям, причем внутренняя труба со стороны входа подключена к соосному с ней инжектору, за которым последовательно по потоку газовоздушной смеси установлены пламяпреградитель и запальная свеча, а со стороны выхода в топочную зону - стабилизатор пламени, при этом наибольший диаметр внешней трубы, обращенной в топочную зону, должен быть не менее внутреннего диаметра топочной зоны, ограниченной боковыми экранами.
2. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что оси инжекторов, подключенных к внешней и промежуточной трубам, ориентированы относительно оси горелки таким образом, что газовоздушная смесь на выходе из этих труб образует закрученный поток.
3. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что соотношение диаметра внешней трубы со стороны ее вершины, формирующей амбразуру горелки, и диаметра топочной зоны, ограниченной боковыми экранами, должно быть не более 1/3, при этом сменные сопла инжекторов всех выпускных труб могут быть подключены к автономным источникам газа.
RU99115694/06A 1999-07-19 1999-07-19 Многопоточная инжекционная горелка RU2163325C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115694/06A RU2163325C2 (ru) 1999-07-19 1999-07-19 Многопоточная инжекционная горелка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115694/06A RU2163325C2 (ru) 1999-07-19 1999-07-19 Многопоточная инжекционная горелка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99115694A RU99115694A (ru) 2000-04-27
RU2163325C2 true RU2163325C2 (ru) 2001-02-20

Family

ID=20222864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115694/06A RU2163325C2 (ru) 1999-07-19 1999-07-19 Многопоточная инжекционная горелка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2163325C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593316C1 (ru) * 2015-03-19 2016-08-10 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"(АО "ВПК"НПО машиностроения) Модуль многофакельной эжекционной горелки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593316C1 (ru) * 2015-03-19 2016-08-10 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"(АО "ВПК"НПО машиностроения) Модуль многофакельной эжекционной горелки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11747013B2 (en) Low NOx and CO combustion burner method and apparatus
US4148599A (en) Method to mix liquid fuels with diluent gas for a gaseous fuel burner
RU2068154C1 (ru) Горелка с предварительным перемешиванием
TWI292463B (en) Tubular flame burner, combustion controlling apparatus thereof and method for controlling combustion thereby
WO2000025065A1 (en) Gas burner
JPH10501056A (ja) 超低量noxバーナー
CN108224425A (zh) 氢气燃烧器结构及包括氢气燃烧器结构的氢气燃烧器装置
US4830604A (en) Jet burner and vaporizer method and apparatus
US3861858A (en) Throat mix burner
US3418060A (en) Nozzle mixing gas burner
US5061463A (en) Coincinerator apparatus and method for processing waste gases
JPS61256107A (ja) 燃料―空気混合物の燃焼方法並びに該方法を実施するための燃焼装置
US3649206A (en) Apparatus for cracking and burning hydrocarbons
US4958619A (en) Portable, flueless, low nox, low co space heater
RU2163325C2 (ru) Многопоточная инжекционная горелка
US6951455B2 (en) Gas burner
US3247884A (en) Burner means for furnaces
CN116202089A (zh) 一种多种类废气废液混烧燃烧器及其使用方法
RU2432530C1 (ru) Горелка для сжигания газообразного и/или жидкого топлива с пониженным выбросом окислов азота
RU2216689C1 (ru) Горелочное устройство
RU2230257C2 (ru) Устройство для сжигания газообразного топлива
CN205678672U (zh) 多点式稳定型低氮燃烧器
RU98537U1 (ru) Горелка для сжигания газообразного и/или жидкого топлива с пониженным выбросом окислов азота
RU2298133C2 (ru) Многопоточная инжекционная горелка
RU2485398C1 (ru) Устройство для сжигания топлива и способ сжигания топлива

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20061023

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080720