RU2224176C1 - Способ сжигания газообразного топлива (варианты) - Google Patents

Способ сжигания газообразного топлива (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2224176C1
RU2224176C1 RU2003109626/06A RU2003109626A RU2224176C1 RU 2224176 C1 RU2224176 C1 RU 2224176C1 RU 2003109626/06 A RU2003109626/06 A RU 2003109626/06A RU 2003109626 A RU2003109626 A RU 2003109626A RU 2224176 C1 RU2224176 C1 RU 2224176C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
gas
flows
stream
mixture
Prior art date
Application number
RU2003109626/06A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Трофимов
Т.Л. Басаргин
Н.Н. Трофимов
В.И. Андрианов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НПО Стеклопластик"
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 Открытое акционерное общество "НПО Стеклопластик" filed Critical Открытое акционерное общество "НПО Стеклопластик"
Priority to RU2003109626/06A priority Critical patent/RU2224176C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2224176C1 publication Critical patent/RU2224176C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способам сжигания газообразного топлива и может быть использовано в промышленных котельных агрегатах, а также в технологических процессах ручного или автоматизированного производства, например, при изготовлении изделий из стекла. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса горения с обеспечением экологической безопасности. Это достигается за счет того, что подачу в зону горения богатого и бедного потоков газовоздушной смеси осуществляют с предварительным нагревом потока богатой смеси до температуры ее воспламенения и образования горючей смеси за счет инжектирования полученных продуктов сгорания потоком бедной смеси в зоне горения, в результате чего горючую смесь, полученную из двух потоков, инжектируют третьим потоком газовоздушной смеси, причем потоки располагают относительно друг друга коаксиально, а инжектирование осуществляют с увеличением скорости потоков от периферии факела горения к его оси, образуя при слиянии потоков активный прямоточный факел горения - или вихревой, или развернутый, причем при образовании прямоточного и вихревого факелов горения газовоздушную смесь первого и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим сходящий факел горения, кроме того, при образовании вихревого факела горения дополнительно по его периферии в зону горения подают вторичный воздух, обеспечивающий закрутку потоков в огневую спираль, а при образовании развернутого факела горения газовоздушную смесь третьего и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим расходящий факел горения. В варианте пополнения для получения температуры выше 2000oС вместо газовоздушной смеси третьего потока в зону горения подают кислород, а инжектирование продуктов неполного сгорания первого потока у основания факела горения осуществляют с помощью инжектора, выполненного из жаропрочного материала. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам сжигания газообразного топлива и может быть использовано в промышленных котельных агрегатах, а также в технологических процессах ручного или автоматизированного производства, например, при изготовлении изделий из стекла.
Известен способ многостадийного сжигания газообразного топлива (пат. РФ 2180948, кл. 7 F 23 D 14/02, 2000 г. - аналог), в котором газообразное топливо сжигают в две стадии и по мере возрастания концентрации кислорода в окислителе увеличивают подачу газообразного топлива в камеру предварительного горения.
Недостатком этого способа является то, что он не обеспечивает в большей степени эффективность процесса горения; например, применение кислорода приводит к удорожанию данного способа и делает его небезопасным, а применение камеры предварительного сгорания приводит к ограничению времени пребывания в ней газообразного топлива, в противном случае способ не сможет достигнуть своей цели.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ сжигания газообразного топлива (авт. свид. СССР 1019166 А, кл. F 23 С 9/06, 1981 г. - прототип), включающий подачу в зону горения богатого и бедного потоков газовоздушной смеси, предварительный нагрев потока богатой смеси до температуры, обеспечивающей ее воспламенение и образование горючей смеси путем инжектирования полученных продуктов сгорания потоком бедной смеси в зоне горения.
Недостатком этого способа является снижение эффективности процесса горения при изменении его режимов.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса горения с обеспечением экологической безопасности.
Технический результат достигается за счет того, что способ сжигания газообразного топлива, включающий подачу в зону горения богатого и бедного потоков газовоздушной смеси, предварительный нагрев потока богатой смеси до температуры, обеспечивающей ее воспламенение и образование горючей смеси путем инжектирования полученных продуктов сгорания потоком бедной смеси в зоне горения, отличающийся тем, что горючую смесь, полученную из двух потоков, инжектируют третьим потоком газовоздушной смеси, причем потоки располагают относительно друг друга коаксиально, а инжектирование осуществляют с увеличением скорости потоков от периферии факела горения к его оси, образуя при слиянии потоков активный прямоточный факел горения или вихревой, или развернутый, причем при образовании прямоточного и вихревого факелов горения газовоздушную смесь первого и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим сходящий факел горения, кроме того, при образовании вихревого факела горения дополнительно по его периферии в зону горения подают вторичный воздух, обеспечивающий закрутку потоков в огневую спираль, а при образовании развернутого факела горения газовоздушную смесь третьего и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим расходящий факел горения, кроме того, для получения температуры выше 2000oС, вместо газовоздушной смеси третьего потока в зону горения подают кислород, а газовоздушную смесь второго потока выдерживают с коэффициентом α<1, но не менее коэффициента α газовоздушной смеси первого потока, а инжектирование продуктов неполного сгорания первого потока у основания факела горения осуществляют с помощью инжектора, выполненного из жаропрочного материала.
Признаки, отличающие предлагаемый способ от решений в прототипе, являются существенными и отвечают критерию "новизна", т.к. не выявлены в других известных решениях.
На фиг. 1, 2 и 3 приведены схемы для реализации предлагаемого способа сжигания газообразного топлива:
фиг.1 - схема с прямоточным факелом горения, где А - первый периферийный поток; Б - второй средний поток; В - третий центральный поток; Г - инжектор;
фиг. 2 - схема с вихревым факелом горения, где А - первый периферийный поток; Б - второй средний поток; В - третий центральный поток; Г - инжектор; Д - вторичный поток воздуха;
фиг.3 - схема с развернутым факелом горения, где А - первый периферийный поток; Б - второй средний поток; В -третий центральный поток; Е - инжектор с завихрителем.
В зону горения топочного пространства подают газовоздушную смесь коаксиально тремя потоками А, Б и В.
Поток А - 1-я ступень, с богатой газовоздушной смесью (α<1), при температуре 300-500oС локализует, с образованием активных центров горения, например атомарного водорода, гидроксина, окиси углерода и др., и образует продукты неполного сгорания для активизации процесса горения в потоках Б (2-я ступень) и В (3-я ступень). И чем больше в продуктах сгорания потока А образовано активных центров горения, тем активнее будет происходить цепная реакция горения, распространяющаяся на потоки Б и В. Поэтому количество газа в поток А подают не менее 50% всех потоков.
Поток Б - 2-я ступень, с бедной газовоздушной смесью (α>1), у которого скорость движения VB>VA, а количество газа, подаваемого на горение, составляет 10-15% от всего объема газа. Поток Б инжектирует до 70% продуктов неполного сгорания потока А и образует при этом горючую активную смесь, в результате горения которой достигается температура порядка 1500-1600oС, что обеспечивает диссоциацию молекул метана с образованием новых активных центров горения, которые являются катализаторами получения активной горючей смеси в потоке В.
С целью увеличения интенсивности инжектирования потока А потоком Б у основания факела горения поток Б пропускают через инжектирующее устройство (инжектор Г и Е). В практике оно известно как смеситель для смешивания разнородных газов, например газа и воздуха для получения газовоздушной смеси. А в данном способе инжектирующее устройство обеспечивает смешение продуктов неполного сгорания потока А и газовоздушной смеси потока Б с образованием горючей смеси.
Таким образом в потоке Б (2-я ступень) концентрируются два вида активных центров горения:
первый - образован на первой ступени сжигания потоком А;
второй - образован на второй ступени потоком Б.
Далее в процессе горения продукты неполного сгорания потоков А и Б, включая их большую часть активных центров горения, инжектируют третьим центральным потоком В, имеющим газовоздушную смесь, близкую к стехиометрической.
Таким образом, 3-й поток В является калибрующим. Под его соотношение компонентов (газ+воздух) выравнивают соотношение потоков А и Б, а процесс горения в нем образует 3-ю ступень сжигания топлива.
Вхождение потоков А, Б и В в зону горения осуществляют с нарастанием их скоростей от периферии к центру (VA<VБ<VB). Различная концентрация газа и скорость в потоках А, Б и В создают определенную последовательность сжигания газа в зоне горения в виде цепной реакции. Это значит, что в данном способе осуществляют ступенчатое сжигание газа, в котором количество ступеней сжигания равно количеству потоков газовоздушных смесей, подаваемых в зону горения, т. е. трем, и каждый поток, образующий ступень сжигания, является обязательным звеном в поддержании цепной реакции сжигания газа.
Данный способ сжигания газообразного топлива может быть использован с большим количеством его ступеней (больше 3-х), если это требуется для решения более значимых теплотехнических задач.
Предлагаемый способ сжигания топлива универсален, он может быть использован по различным назначениям, не теряя своей эффективности. При этом он легко воспроизводит форму факела соответствующего назначения.
Большую роль в формировании факела играет направление второго инжекционного потока Б, который при прямоточном (фиг.1) и вихревом (фиг.2) образует сходящий поток, а при развернутом факеле (фиг.3) - расходящий поток. Кроме того, дополнительно при организации вихревого факела горения (фиг.2) для его закрутки с внешней стороны (от периферии к центру) подают вторичный поток воздуха Д, а при формировании развернутого факела горения (фиг.3) устанавливают инжектор Е с завихрителем для закрутки третьего (центрального) потока.
Применение данного изобретения позволяет резко повысить эффективность использования газа при обеспечении экологической безопасности.

Claims (5)

1. Способ сжигания газообразного топлива, включающий подачу в зону горения богатого и бедного потоков газовоздушной смеси, предварительный нагрев потока богатой смеси до температуры, обеспечивающей ее воспламенение и образование горючей смеси путем инжектирования полученных продуктов сгорания потоком бедной смеси в зоне горения, отличающийся тем, что горючую смесь, полученную из двух потоков, инжектируют третьим потоком газо-воздушной смеси, причем потоки располагают относительно друг друга коаксиально, а инжектирование осуществляют с увеличением скорости потоков от периферии факела горения к его оси, образуя при слиянии потоков активный прямоточный факел горения, или вихревой, или развернутый.
2. Способ сжигания газообразного топлива, включающий подачу в зону горения богатого и бедного потоков газовоздушной смеси, предварительный нагрев потока богатой смеси до температуры, обеспечивающей ее воспламенение, и образование горючей смеси путем инжектирования полученных продуктов сгорания потоком бедной смеси в зоне горения, отличающийся тем, что для получения температуры выше 2000°С вместо газовоздушной смеси третьего потока в зону горения подают кислород, а газовоздушную смесь второго потока выдерживают с коэффициентом α<1, но не менее коэффициента α газовоздушной смеси первого потока.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при образовании прямоточного и вихревого факелов горения газовоздушную смесь первого и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим сходящий факел горения, кроме того, при образовании вихревого факела горения дополнительно по его периферии в зону горения подают вторичный воздух, обеспечивающий закрутку потоков в огневую спираль.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при образовании развернутого факела горения газовоздушную смесь третьего и второго потоков подают в зону горения под углом, образующим расходящий факел горения.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что инжектирование продуктов неполного сгорания первого потока у основания факела горения осуществляют с помощью инжектора, выполненного из жаропрочного материала.
RU2003109626/06A 2003-04-07 2003-04-07 Способ сжигания газообразного топлива (варианты) RU2224176C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109626/06A RU2224176C1 (ru) 2003-04-07 2003-04-07 Способ сжигания газообразного топлива (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109626/06A RU2224176C1 (ru) 2003-04-07 2003-04-07 Способ сжигания газообразного топлива (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2224176C1 true RU2224176C1 (ru) 2004-02-20

Family

ID=32173592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003109626/06A RU2224176C1 (ru) 2003-04-07 2003-04-07 Способ сжигания газообразного топлива (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2224176C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4309380B2 (ja) 点火支援燃料ランスを有する多段燃焼システム
KR100229965B1 (ko) 화학양론을 초월한 연소 방법
KR950013968B1 (ko) 다중으로 산화제를 분사하는 연소방법 및 장치
KR970001466B1 (ko) 분리영역을 사용한 연소방법
AU644350B2 (en) Method and apparatus for generating highly luminous flame
KR100252332B1 (ko) 질소산화물의 생성을 감소시키기 위한 연소방법(method for deeply staged combustion)
JPH06213410A (ja) 混成酸化体燃焼方法
CN101968220B (zh) 低氮氧化物燃烧工艺和燃烧装置以及应用
JPH0391601A (ja) NOx低減燃焼法
CN1039362C (zh) 燃料燃烧器的燃烧方法及设备
KR20120099225A (ko) 버너에 의한 미립자 고체 연료의 연소 방법
CN201944844U (zh) 低氮氧化物燃烧装置
US6409499B1 (en) Variable stoichiometric combustion
CA2178858C (en) Staged combustion with reduced generation of both nitrogen oxides and carbon monoxide
RU2224176C1 (ru) Способ сжигания газообразного топлива (варианты)
CA2055028A1 (en) Method of stabilizing a combustion process
RU2008559C1 (ru) Способ сжигания газа и устройство для его осуществления
RU2284434C2 (ru) Способ и устройство для сжигания топлив
RU2043567C1 (ru) Способ сжигания низкореакционного высокозольного пылевидного топлива
RU2006742C1 (ru) Способ сжигания топлива
RU2473012C2 (ru) Способ сжигания природного газа и устройство для его осуществления
SU1686258A1 (ru) Способ сжигани топлива
SU1666860A1 (ru) Способ сжигани топлива
JPH0468203A (ja) 超低量汚染物質排出燃焼法および装置
Olivani et al. Measurement of NOx and CO Emissions in Natural Gas Flames

Legal Events

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

Effective date: 20200408