RU2202067C2 - Прямоточный котел - Google Patents

Прямоточный котел Download PDF

Info

Publication number
RU2202067C2
RU2202067C2 RU2001113877A RU2001113877A RU2202067C2 RU 2202067 C2 RU2202067 C2 RU 2202067C2 RU 2001113877 A RU2001113877 A RU 2001113877A RU 2001113877 A RU2001113877 A RU 2001113877A RU 2202067 C2 RU2202067 C2 RU 2202067C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
detonation
chambers
steam
detonator
Prior art date
Application number
RU2001113877A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001113877A (ru
Inventor
В.И. Семенов
В.В. Рудакова
Original Assignee
Семенов Валерий Иванович
Рудакова Валерия Валерьевна
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 Семенов Валерий Иванович, Рудакова Валерия Валерьевна filed Critical Семенов Валерий Иванович
Priority to RU2001113877A priority Critical patent/RU2202067C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2202067C2 publication Critical patent/RU2202067C2/ru
Publication of RU2001113877A publication Critical patent/RU2001113877A/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение предназначено для выработки пара и может быть использовано в теплоэнергетике. Прямоточный котел содержит топочную камеру, содержащую горелочное устройство, камеру охлаждения, питательный насос, экономайзер, парообразующие экраны, пароперегреватель, детонатор и дополнительные топочные камеры с горелочными устройствами и камерами охлаждения. Детонатор имеет цилиндр, поршень, энергоаккумулятор, амортизатор, детонационный канал, систему клапанов и установлен в одной из топочных камер. Все топочные камеры содержат жалюзи и клапаны и соединены между собой детонационными каналами, а камеры охлаждения снабжены шлаковыми летками, фильтрами и соплами. Изобретение обеспечивает повышение экономичности и мощности котла. 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано, в частности, в прямоточных котлах. Котел состоит из системы, агрегатов прямоточных котлов, по количеству выбираемых в зависимости от необходимой мощности. Топочные камеры работают в детонационном режиме сгорания топливной смеси. Взрыв пpoисходит в оболочке из корпуса топки и жалюзи. Обеспечивается детонация топлива фронтом детонационной волны по детонационным каналам в направлении открытых клапанов по замкнутому циклу. Пуск котла обеспечивает детонатор, он функционирует до установившегося режима работы всех агрегатов котла.
Известные конструкции прямоточных котлов, предназначенных для получения перегретого пара, представляют собой механизм состоящий из камерной топки и трех по назначению видов поверхностей нагрева: экономайзера, парообразующих экранов и пароперегревателя. Выделение тепла идет за счет химической реакции окисления топлив кислородом воздуха ([1] - прототип).
Данное техническое решение предполагает малый КПД, высокую металлоемкость и низкую надежность котла. Имеет место неполнота сгорания топлива.
Известна тепловая машина, работающая в условиях детонации топливной смеси [2].
Данный поршневой двигатель прост по конструкции и при переводе его в режим декомпрессора может служить детонатором топливной смеси в топочной камере для разжигания котла.
Цель изобретения состоит в создании условий для детонационного сгорания топливной смеси в прямоточном котле, повышения экономичности, мощности, использовании газообразных, жидких и твердых топлив без изменения конструкции котла, доведение до потребителя энергии теплотворной способности топлив и механической энергии детонационной волны.
Это достигается тем, что топочное устройство представляет собой оболочку, в которой топливная смесь детонирует от детонационной волны и вводится система по обеспечению детонационного сгорания топлива.
Технический результат незначительно усложняет конструкцию котла, так как решение задачи идет через распределение энергии взрыва топливной смеси по отдельным агрегатам. Их суммарная мощность определяется на выходе парогазовой смеси как сумма энергетических составляющих пара и детонационной волны.
Сущность изобретения поясняется схемами на фиг.1 - 4.
На фиг. 1 обозначены детонатор 1, котлы 2, топочная камера 3, жалюзи 4, шлаковые летки 5, фильтр 6, сопло 7.
На фиг.2 - выносной элемент I на фиг.1; обозначены питательный насос 8, экономайзер 9, парообразующие экраны 10, пароперегреватель 11.
На фиг.3 - сечение А-А на фиг.1; обозначены впускные клапана 12, выпускные клапана 13, детонационные каналы котлов 14, детонационный канал детонатора 15, впускной клапан детонатора 16.
На фиг.4 обозначены цилиндр 17, выпускной клапан 18 системы высокого давления, амортизатор 19, масляный клапан 20, энергоаккумулятор 21, поршень 22, выпускной клапан 23, воздушный клапан 24, выпускной клапан детонационного канала детонатора 25, клапан топливной смеси 26, масляный клапан 27, клапан системы высокого давления 28, детонационный канал детонатора 15.
Прямоточный котел состоит из отдельных котлов 2 (фиг.1) при любом их взаимном расположении, топочные камеры 3 которых соединены между собой детонационными каналами 14 (фиг.3), обеспечивающие проход детонационной волны в одном направлении по замкнутому циклу за счет клапанов 12, 13.
Топочные камеры 3 оборудуются теми же составляющимися, что и предназначаются для обычного сгорания топлива (горелочные устройства для подачи топлива и воздуха, форсунки для жидкого топлива, воздушные регистры и т.д.) и дополнительно имеют жалюзи 4, шлаковые летки 5 вынесены за пределы топочных камер 3 в горизонтальную часть камеры охлаждения, где идет передача тепла экономайзеру 9, парообразующим экранам 10, пароперегревателю 11 (фиг.2). Газы очищаются от шлака летками 5 и фильтром 6 и проходят с паром, детонационной волной через сопло 7 (фиг.1).
Фиг.4. Детонатор состоит из цилиндра 17, в котором находится поршень 22, соединенный посредством пальца с энергоаккумулятором 21. Герметичность создается головкой с клапанами 24 и 26 и кронштейном с клапанами 18, 28 и закрепленным на нем амортизатором 19. Выход детонационной волны идет по каналу 15, оставшиеся газы выходят через клапан 23.
Система двух и более котлов 2 работает следующим образом. К одному из котлов 2 (фиг.1) подключен детонатор 1, от детонационной волны которого по детонационному каналу детонатора 15 (фиг.3 и 4) в топочную камеру 3 поступает энергия, которая за счет температуры и давления воспламеняет топливную смесь в детонационном режиме. Под воздействием давления от взрыва в топочной камере 3 открываются жалюзи 4. Поступившее тепло в камеру охлаждения идет на нагрев экранных поверхностей. Газы после очистки в шлаковых летках и фильтре 6 поступают в сопло 7.
В момент взрыва топливной смеси открывается выпускной клапан 13 и часть энергии взрыва по детонационному каналу 14 и через впускной клапан 12 поступает в другой котел 2 и детонирует топливную смесь в ее топочной камере 3. Так как топочные камеры 3 всех котлов 2 соединены детонационными каналами 14, то процесс детонации идет по замкнутому циклу.
При пуске прямоточного котла или его работе на низких нагрузках применяется комбинированный режим циркуляции для охлаждения экранных поверхностей нагрева. При этом включается насос рециркуляции среды 8, который прокачивает через экранные трубы зоны охлаждения увеличенный расход воды.
При прогреве детонатор 1 отключается и котлы 2 работают в автоматическом режиме. Насос рециркуляции 8 отключается, перекрывается задвижка на линии рециркуляции и котел переводится на работу по прямоточной схеме. Энергия перегретого пара и детонационная волна от взрыва топлива совместно с отработанными газами поступает потребителю.
Импульс силы парогазовой смеси сглаживается в соплах 7 или в едином для всех котлов 2 сопле. Из-за последовательной работы котлов 2 суммарное усилие носит постоянную величину и зависит от количества и качества топливной смеси.
Недостатком в предложенном механизме работы прямоточного котла является возможность механического повреждения экранных труб детонационной волной. Устраняется это постановкой отражателей для частичного изменения направления потока газов, что положительно скажется и на золоудалении через шлаковые летки 5.
К преимуществам относится значительное увеличение КПД за счет химических факторов взрыва топливной смеси, полного окисления топлива, выделения внутренней энергии молекул, а также действия механической энергии в виде детонационной волны. Отработанные газы экологически чисты. Работа прямоточного котла устойчива при любых режимах. Надежный пуск. Использование существующих технологий, материалов и механизмов служб обеспечения рабочего процесса. Применение газообразных, жидких и твердых топлив без изменений конструкции котла.
Источники информации
1. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. - М. : Энергоиздат, 1981, с. 9-11 - прототип.
2. Патент RU 2107831, кл. F 02 В 71/00, F 03 G 3/00, 1998.
3. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. - М., 1957.

Claims (1)

  1. Прямоточный котел, содержащий топочную камеру, камеру охлаждения, питательный насос, экономайзер, парообразующие экраны, пароперегреватель, отличающийся тем, что он содержит детонатор, имеющий цилиндр, поршень, энергоаккумулятор, амортизатор, детонационный канал, систему клапанов, установленный в упомянутой топочной камере, содержащей горелочное устройство, дополнительные топочные камеры с горелочными устройствами и камерами охлаждения, при этом все топочные камеры содержат жалюзи и клапаны и соединены между собой детонационными каналами, а камеры охлаждения снабжены шлаковыми летками, фильтрами и соплами.
RU2001113877A 2001-05-21 2001-05-21 Прямоточный котел RU2202067C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113877A RU2202067C2 (ru) 2001-05-21 2001-05-21 Прямоточный котел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113877A RU2202067C2 (ru) 2001-05-21 2001-05-21 Прямоточный котел

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2202067C2 true RU2202067C2 (ru) 2003-04-10
RU2001113877A RU2001113877A (ru) 2003-04-10

Family

ID=20249894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113877A RU2202067C2 (ru) 2001-05-21 2001-05-21 Прямоточный котел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2202067C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106705014A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 衡阳衡锅锅炉有限公司 一种自动添加燃煤的工业锅炉
CN106871097A (zh) * 2017-01-10 2017-06-20 上海电力学院 电站两次再热机组的锅炉烟气余热回收系统
CN107062178A (zh) * 2017-06-14 2017-08-18 江苏正阳锅炉有限公司 立式垃圾焚烧膜式壁余热锅炉

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РЕЗНИКОВ М.И., ЛИПОВ Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981, с.9-11. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106705014A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 衡阳衡锅锅炉有限公司 一种自动添加燃煤的工业锅炉
CN106871097A (zh) * 2017-01-10 2017-06-20 上海电力学院 电站两次再热机组的锅炉烟气余热回收系统
CN107062178A (zh) * 2017-06-14 2017-08-18 江苏正阳锅炉有限公司 立式垃圾焚烧膜式壁余热锅炉

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2717181C1 (ru) Система выработки электроэнергии и способ выработки электроэнергии из каменноугольного газа с низкой теплотворной способностью
JP5430660B2 (ja) 非連続燃焼用の燃焼タービン
JP4328016B2 (ja) 複合ディーゼル−ランキン・サイクル往復エンジン
RU2371594C1 (ru) Способ образования пара в парогазогенераторе и устройство для его осуществления
KR19990044008A (ko) 증기 발생기
RU2202067C2 (ru) Прямоточный котел
RU2004134298A (ru) Силовая установка с импульсной детонацией
US10386061B2 (en) Method and apparatus for firetube boiler and ultra low NOx burner
RU2246661C1 (ru) Передвижная котельная установка
CN101737104B (zh) 燃气-蒸汽透平发动机
RU2515877C2 (ru) Промышленный прямоточный парогенератор
RU2686138C1 (ru) Способ получения сильно перегретого пара и устройство детонационного парогенератора (варианты)
RU2116579C1 (ru) Водогрейный котел
KR200265150Y1 (ko) 스팀보일러
RU215533U1 (ru) Отопительный котел
KR20230163806A (ko) 과열 가스 연소 보일러 및 이를 갖는 저가 제조가 가능한 고신뢰성 소형 열병합 발전시스템
RU2799260C1 (ru) Вертикальный водогрейный жидкотопливный котёл
RU2795637C1 (ru) Теплогенератор
RU222049U1 (ru) Паровая турбина
US11143396B2 (en) Method and apparatus for waste heat recovery and emission reduction
RU2472016C2 (ru) Силовая установка
US20170138634A1 (en) Method and Apparatus for Firetube Boiler and Ultra Low NOx Burner
RU2447370C1 (ru) Подогреватель системы отопления (варианты)
RU89623U1 (ru) Прямоточный двухступенчатый парогенератор
RU2137049C1 (ru) Водогрейный котел

Legal Events

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

Effective date: 20100522