RU2303194C1 - Топка - Google Patents

Топка Download PDF

Info

Publication number
RU2303194C1
RU2303194C1 RU2006111936/06A RU2006111936A RU2303194C1 RU 2303194 C1 RU2303194 C1 RU 2303194C1 RU 2006111936/06 A RU2006111936/06 A RU 2006111936/06A RU 2006111936 A RU2006111936 A RU 2006111936A RU 2303194 C1 RU2303194 C1 RU 2303194C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
ceiling
window
gas outlet
vertical walls
Prior art date
Application number
RU2006111936/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Осинцев (RU)
Владимир Валентинович Осинцев
Геннадий Федорович Кузнецов (RU)
Геннадий Федорович Кузнецов
Евгений Васильевич Торопов (RU)
Евгений Васильевич Торопов
Константин Владимирович Осинцев (RU)
Константин Владимирович Осинцев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
Priority to RU2006111936/06A priority Critical patent/RU2303194C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303194C1 publication Critical patent/RU2303194C1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство относится к энергетике и может быть использовано на котлах тепловых электростанций, сжигающих органическое топливо. Совершенствуется топка, содержащая экранированные поверхностями нагрева потолочное перекрытие и прямые вертикальные стены, оборудованные, по крайней мере, одним газоотводящим окном, имеющим со стороны топки входное сечение, собственное потолочное перекрытие, смещенное вниз относительно экранированной поверхности потолочного перекрытия топки, прямые вертикальные стены и конфузорное подовое перекрытие. Особенностью устройства является выполнение смещения между экранированной поверхностью потолочного перекрытия топки и потолочным перекрытием газоотводящего окна во входном сечении, равного по величине 1,05-2,5 его высоты, потолочного перекрытия газоотводящего окна с конфузорным профилем, а конфузорных углов потолочного и подового перекрытий в газоотводящем окне, равных по величине 6-12 град. 4 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на котлах тепловых электростанций, сжигающих органическое топливо.
Известна топка, содержащая потолочное перекрытие и прямые вертикальные стены, имеющие, по крайней мере, одно газоотводящее окно, с собственным потолочным перекрытием, причем уровни установки топочного и оконного перекрытий совпадают между собой; в нижней части топки установлены горелки; стены экранированы трубной системой теплоохлаждения факела и нагрева пароводяной среды; газоотводящее окно подключено к газоходу котла, имеющему пароперегревательные поверхности (см., например книгу В.А.Спейшер, А.Д.Горбаненко. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. М.: Энергоиздат. 1982. С.150. рис.6.1.). При сжигании топлива, вводимого через горелки, образуется высокотемпературный факел, передающий тепло испарительным поверхностям нагрева, размещаемым на стенах топки; охлажденный факел в виде потока продуктов сгорания выводится через газоотводящее окно в подключенный газоход с пароперегревателем. Недостаток топки - высокий уровень температуры продуктов сгорания в газоотводящем окне, вызывающий перегревы труб пароперегревателя, а при сжигании твердого топлива - сильное их загрязнение с нарушением теплообменных характеристик и снижением надежности.
Известна также топка, содержащая вертикальные стены, подовое и потолочное перекрытия, экранированные поверхностями нагрева, горелки и газозаборные окна, размещенные на стенах вблизи пода и ближе к середине высотной отметки топки. А также боковое газоотводящее окно, размещенное на стене со стороны потолочного перекрытия (см. книгу Д.М.Хзмалян, Я.А.Коган. Теория горения и топочные устройства. М.: Энергия. 1976. С.409-414. рис.19-7; рис.19-8). Через газозаборные окна часть горячих продуктов сгорания отбирают на сушку очень влажного топлива непосредственно в мельничные устройства; те же охлажденные в мельницах газы вместе с влагой и приготовленной пылью сбрасывают через горелки снова в топку. Основной же поток дымовых газов отводят через газовыпускное окно топки в поворотный и вертикальный газоходы с пароперегревателями и воздухоподогревателями. Недостаток устройства - также высокий уровень температуры дымовых газов в газовыводящем окне, что приводит к перегревам и загрязнению труб пароперегревателей.
Известна также топка, содержащая вертикальные стены, подовое и потолочное перекрытия с экранированными поверхностями нагрева, горелками, установленными как на стенах со стороны пода, так и в поду, боковое газоотводящее окно, размещенное на стене со стороны потолочного перекрытия; стена топки перед газоотводящим окном имеет газодинамический пережим, а участок топки, примыкающий к потолочному перекрытию, имеет встроенные поверхности нагрева (см. книгу В.А.Спейшер, А.Д.Горбаненко. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. М.: Энергоиздат. 1982. С.152-156. рис.6.3 - рис.6.6). Независимо от места размещения горелок, наличия или отсутствия пережима топка имеет тот же недостаток - высокий уровень температуры в газоотводящем окне. При этом выведенные в топку поверхности нагрева для снижения температуры в газоотводящем окне сами подвергаются высокотемпературному облучению, перегревам и загрязнению.
Известна также топка с симметричным размещением газоотводящих окон на вертикальных стенах, имеющих такие же пережимы и поверхности нагрева на участке, примыкающем к потолку; для интенсификации теплообмена в центральной части топки установлены двухсветные экраны (см. книгу М.А.Стыркович, К.Я.Катковская, Е.П.Серов. Парогенераторы электростанций. М. - Л.: Энергия. 1966. С.372. рис.24-7). Топка имеет те же недостатки; при этом двухсветные экраны недостаточно эффективно снижают температуру центральных слоев факела.
Известна топка, содержащая вертикальные стены с пережимами перед газоотводящими окнами и потолочное перекрытие, размещенное выше перекрытий газоотводящих окон, а также поверхности нагрева, примыкающие к потолочному перекрытию (см. а.с. СССР №1372151, МПК F22B 31/00 от 14.08.86 г.; БИ №5 от 1988 г.). При использовании топки снижаются тепловые и газодинамические перекосы в подключенных газоходах, и повышается надежность работы поверхностей нагрева, размещаемых в этих газоходах за газоотводящими окнами. Однако по-прежнему не решается проблема надежности поверхностей нагрева, встроенных в топку перед ширмами. Основной газодинамический недостаток топки - потеря эффективности снижения тепловой неравномерности в отсутствие пережимов в топке с прямыми вертикальными стенами.
Известна топка, содержащая прямые вертикальные стены, потолочное перекрытие и газоотводящее окно также с вертикальными стенами, подовым и потолочными перекрытиями, причем вертикальные стены и потолочное перекрытие выполнены прямыми участками, подовое - конфузорным (см. М.А.Стыркович, К.Я.Катковская, Е.П.Серов. Парогенераторы электростанций. М. - Л.: Энергия. 1966. С.373. рис.24-8). Отвод продуктов сгорания через такое окно является недостаточно эффективным в газодинамическом плане: формирует высокий уровень неравномерности температуры и скорости, что снижает тепловосприятие пароперегревателя, размещаемого за газоотводящим окном.
Известна также топка, содержащая потолочное перекрытие и прямые вертикальные стены, имеющие, по крайней мере, одно газоотводящее окно с собственным потолочным перекрытием, причем перекрытие газоотводящего окна смещено вверх относительно потолочного перекрытия топки; газозаборное окно имеет прямые вертикальные стены, конфузорное подовое перекрытие; потолочное перекрытие окна имеет диффузорную форму (см. книгу Л.Н.Сидельковский, В.Н.Юренев. Парогенераторы промышленных предприятий. М.: Энергия. 1978. С.193. рис.13-7). Топка имеет тот же недостаток - высокий уровень температуры и тепловой неравномерности в газоотводящем окне, невысокую надежность и малоэффективную работу пароперегревателя, установленного за газоотводящим окном.
Задача настоящего изобретения - активизировать процесс охлаждения топочного факела со снижением уровня температуры и тепловой неравномерности перед газовыпускными окнами и повышением надежности работы поверхностей нагрева, размещаемых в топке и газоходах котла.
Для решения этой задачи в топке, содержащей экранированные поверхностями нагрева потолочное перекрытие и прямые вертикальные стены, оборудованные, по крайней мере, одним газоотводящим окном, имеющим со стороны топки входное сечение, собственное потолочное перекрытие, смещенное вниз относительно экранированной поверхности потолочного перекрытия топки, прямые вертикальные стены и конфузорное подовое перекрытие, согласно изобретению смещение между экранированной поверхностью потолочного перекрытия топки и потолочным перекрытием газоотводящего окна во входном сечении составляет 1,05-2,5 его высоты, потолочное перекрытие газоотводящего окна выполнено с конфузорным профилем, а конфузорные углы потолочного и подового перекрытий в газоотводящем окне равны 6-12 град.
Смещением потолочных перекрытий топки и газоотводящего окна достигается дополнительное охлаждение факела перед окном за счет активной циркуляции газовой среды в припотолочной области топки и радиационного теплообмена. Выполнением профиля окна конфузорным при поддержании межпотолочного смещения в диапазоне 1,05-2,5 высоты газоотводящего окна и конфузорных углов в диапазоне 6-12 град достигается минимизация тепловой неравномерности перед пароперегревателями, размещаемыми за газоотводящим окном, повышение эффективности их тепловосприятия и надежности.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема топки с настенными горелками, одним газоотводящим окном и подключенным к нему газоходом; на фиг.2 - схема топки с подовыми горелками и одним газоотводящим окном; на фиг.3 - схема топки с двумя симметрично размещенными газоотводящими окнами; на фиг.4 - схема припотолочного участка топки с газоотводящим окном и дополнительными ширмовыми поверхностями нагрева.
Топка на фиг.1 имеет прямые вертикальные стены 1, потолочное 2 и подовое 3 перекрытия, установленные на одной из стен 1 горелки 4, на другой, противоположной, - газоотводящее окно 5, поверхности нагрева 6 и 7, экранирующие стены 1 с подом 3 и потолочное перекрытие 2 соответственно; окно 5 имеет входное сечение 8, прямые вертикальные стены 9, потолочное 10 и подовое 11 конфузорные перекрытия; потолочное перекрытие 10 газоотводящего окна 5 в сечении 8 смещено вниз относительно экранирующей поверхности 8 потолочного перекрытия 2 топки на ΔН=(1,05-2,5)Н, где Н - высота окна в сечении 7, м; конфузорные углы α и β потолочного 10 и подового 11 перекрытий в газоотводящем окне 5 равны соответственно α=6-12 град, β=6-12 град. К окну 5 подключен газоход 12 с пароперегревателем 13.
Работа топки по фиг.1 осуществляется путем подачи через горелки 4 топлива и воздуха, которые при экзотермическом взаимодействии между собой образуют факел 14, имеющий высокий уровень температуры. Охлаждение факела 14 осуществляется первоначально радиационным отводом тепла к экранирующим стены 1 поверхностям нагрева 6. Перед входным сечением 8 в газоотводящее окно 5 факел активно охлаждается циркулирующим в верхней части топки потоком продуктов сгорания 15, отдающим в свою очередь тепло поверхностям 6, 7. При смещении перекрытия 10 относительно поверхности 7 на потолке 2 в верхней части топки формируется теплогазодинамический карман-ловушка, обеспечивающий дополнительный отвод лучистых потоков тепла из центральных участков факела, активизирующий его турбулентный обмен с поверхностями 6, 7 через циркулирующий поток 15. Реализацией заявленных диапазонов параметра смещения ΔН=(1,05-2,5)Н и значений конфузорных углов α=6-12 град и β=6-12 град достигается минимизация тепловой неравномерности на входе в пароперегреватель 13 и увеличение его теплопроизводительности при одновременном повышении надежности. Вывод продуктов сгорания из газохода 12 осуществляется дымососом через дымовую трубу в атмосферу (на фиг.1 они не показаны).
Топка на фиг.2 имеет те же обозначения и позиции, что и устройство на фиг.1. Здесь горелки 4 установлены в поду 3, и факел 14 более равномерно заполняет внутренний объем топки.
Работа топки на фиг.2 аналогична работе устройства на фиг.1.
Топка на фиг.3 имеет те же обозначения и позиции, что и устройство на фиг.1. Наличие второго симметричного газоотводящего окна 5 формирует и симметричную циркуляцию продуктов сгорания 15 в верхней части топки.
Работа топки на фиг.3 аналогична работе устройства на фиг.1.
Практическое использование топки связано с котлами электростанций и отопительных котельных, сжигающих органическое топливо. При сжигании топлива в топке образуется факел с высокими теплосодержанием и температурой. При передаче тепла настенным поверхностям нагрева факел охлаждается. Выполнение топки со смещением газоотводящего окна относительно поверхности 7 потолка 2 формирует дополнительный участок охлаждения факела перед газоотводящим окном. Здесь факел отдает свое тепло посредством радиационного теплообмена, а также турбулентного массообмена с циркулирующей в припотолочной области более холодной газовой средой. Испытания газодинамической модели топки, оборудованной прямыми вертикальными стенами и газоотводящим окном, в соответствии со схемой на фиг.1 при размещении горелок на одной из стен, выявили зависимость эффективности теплового выравнивания потока за газоотводящим окном от величины межпотолочного смещения «ΔН» и конфузорных углов «α» и «β» в проеме газоотводящего окна. Так при фиксированных ΔН/Н; α=9 град; β=9 град уровень скоростной неравномерности в потоке, покидающем топку, Wм/Wср=1,005, а температурной -
Figure 00000002
. (Н - высота газоотводящего окна в сечении входа, м; Wм, Wср - максимальная и средняя скорости потока, м/с; Тм, Тср - максимальная и средняя температуры потока, К). При незначительных отклонениях ΔН, α, β в большую или меньшую стороны параметры Wм/Wср и
Figure 00000003
практически не изменялись. Как только хотя бы один из параметров достигал определенного граничного значения, а именно: ΔН/Н=1,05; ΔН/Н=2,5; α=6 град; α=12 град; β=6 град; β=12 град контролируемая неравномерность газодинамических величин увеличивалась до Wм/Wср=1,007-1,011;
Figure 00000004
. Как только хотя бы один из параметров отклонялся выше или ниже своего граничного значения ΔН/Н<1,05; ΔН/Н<2,5; α<6 град; α>12 град; β<6 град; β>12 град газодинамическая неравномерность резко скачкообразно увеличивалась: Wм/Wср=1,1-1,2;
Figure 00000005
, что говорило о существовании оптимальных диапазонов конструктивных параметров именно: ΔН/Н=1,05-2,5; α=6-12 град; β=6-12 град. Чрезмерное отклонение одного из углов α или β от оптимального диапазона приводил к сильному высотному смещению выводимого потока перед пароперегревателем; отклонение ΔН/Н>2,5 вызывало циркуляцию по ширине проема газоотводящего окна, а ΔН/Н<1,05 - циркуляцию в приподовой зоне и смещение максимума к потолочному перекрытию газоотводящего окна. Те же результаты получаются при испытании моделей с газодинамическими схемами на фиг.2 и фиг.3. На результаты существенного влияния не оказывают ни схема размещения горелок в нижней части топки, ни введение дополнительного симметричного газоотвода в нижней ее части. При работе топки, оборудованной газоотводящим окном с ΔН=(1,05-2,5)Н; α=6-12 град; β=6-12 град, достигаются наиболее ровные тепловые (температурные и скоростные) поля перед пароперегревателями, чем обеспечивается максимальный теплосъем и надежность их работы. Для более эффективного охлаждения факела 14 перед входным сечением газоотводящего окна 5 в припотолочном кармане-ловушке тепловых потоков может быть установлен радиационно-конвективный ширмовый теплообменник 16, показанный на фиг.4. Там же нанесены обозначения смещения «ΔН», конфузорных углов «α» и «β», высоты «Н» и ширины «в» газоотводящего окна 5. Практическое значение последнего параметра в=(0,1-0,5)Н.

Claims (1)

  1. Топка, содержащая экранированные поверхностями нагрева потолочное перекрытие и прямые вертикальные стены, оборудованные, по крайней мере, одним газоотводящим окном, имеющим со стороны топки входное сечение, собственное потолочное перекрытие, смещенное вниз относительно экранированной поверхности потолочного перекрытия топки, прямые вертикальные стены и конфузорное подовое перекрытие, отличающаяся тем, что смещение между экранированной поверхностью потолочного перекрытия топки и потолочным перекрытием газоотводящего окна во входном сечении составляет 1,05-2,5 его высоты, потолочное перекрытие газоотводящего окна выполнено с конфузорным профилем, а конфузорные углы потолочного и подового перекрытий в газоотводящем окне равны 6-12 град.
RU2006111936/06A 2006-04-10 2006-04-10 Топка RU2303194C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111936/06A RU2303194C1 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Топка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111936/06A RU2303194C1 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Топка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303194C1 true RU2303194C1 (ru) 2007-07-20

Family

ID=38431167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006111936/06A RU2303194C1 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Топка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303194C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СИДЕЛЬКОВСКИЙ Л.Н. и др. Парогенераторы промышленных предприятий. - М.: Энергия, 1978, с.193, рис.13-7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0313482B2 (ru)
MX173961B (es) Instalacion para purificar el aire de salida de una fuente de aire de salida
RU168146U1 (ru) Котёл водогрейный с многоходовым теплообменником
KR20120085445A (ko) 하이브리드 보일러
RU2303194C1 (ru) Топка
US2146565A (en) Boiler
RU2355944C1 (ru) Паровой котел с механической топкой для сжигания твердого топлива
US4232634A (en) High efficiency hot water boiler
RU2158394C1 (ru) Отопительный котел
RU2683337C1 (ru) Котел водогрейный прямоугольного поперечного сечения
RU2327083C1 (ru) Водогрейный котел
RU2019122392A (ru) Воздухонагревательная установка
RU2083925C1 (ru) Котельная установка
RU2124673C1 (ru) Котельная установка
RU2263851C2 (ru) Отопительный котел
CN211424347U (zh) 一种蒸汽驱热注锅炉
RU42094U1 (ru) Котел отопления
RU43951U1 (ru) Котел водогрейный
RU112985U1 (ru) Отопительный котел
RU2202591C1 (ru) Трубчатая печь
CN205746761U (zh) 对流管束具有波形垂直管段结构的锅炉
RU1813975C (ru) Топочна камера
RU2198352C2 (ru) Котел
RU2126942C1 (ru) Теплогенератор
UA121527C2 (uk) Опалювальний водогрійний котел

Legal Events

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

Effective date: 20080411