RU2425285C1 - Многокамерное топочное устройство - Google Patents
Многокамерное топочное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425285C1 RU2425285C1 RU2010114551/06A RU2010114551A RU2425285C1 RU 2425285 C1 RU2425285 C1 RU 2425285C1 RU 2010114551/06 A RU2010114551/06 A RU 2010114551/06A RU 2010114551 A RU2010114551 A RU 2010114551A RU 2425285 C1 RU2425285 C1 RU 2425285C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- furnace
- gas
- walls
- hearth
- combustion chamber
- Prior art date
Links
- 238000010304 firing Methods 0.000 title 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 76
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 58
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 42
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 230000008439 repair process Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 230000004308 accommodation Effects 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 102220579497 Macrophage scavenger receptor types I and II_F23C_mutation Human genes 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O thiamine pyrophosphate Chemical compound CC1=C(CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)N=C1N AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к энергетике, может быть использовано в топочной технике на котлах тепловых электростанций, сжигающих природный газ, и обеспечивает при его использовании снижение температуры в газозажигательных предтопках и продление периода их эксплуатации между ремонтами при снижении концентрации оксидов азота в продуктах сгорания. Указанный технический результат достигается в многокамерном топочном устройстве тем, что окна подачи дожигающего воздуха выполнены щелевыми, размещены в подовых перекрытиях предтопков параллельно щелевым окнам подачи зажигающего воздуха и разделены с ними перегородками шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, разделительные стены установлены над перегородками и ограничены высотой Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, газоподводящие трубы подняты над подовыми перекрытиями предтопков на высоту Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка, а оси газовыпускных сопл развернуты относительно горизонтальных плоскостей симметрии газоподводящих труб на угол γ=10-40°, где Впредтопка и Нпредтопка - соответственно внутренние размеры ширины и высоты предтопка, м. 5 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в топочной технике на котлах тепловых электростанций, сжигающих природный газ.
Известно многокамерное топочное устройство, содержащее вертикальную четырехгранную камеру сгорания с фронтовой, задней и боковыми стенами, потолочным окном выпуска продуктов сгорания, подом, имеющим внутреннюю со стороны камеры сгорания и внешнюю поверхности и оснащенным вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен щелевыми амбразурами с вертикальными плоскостями симметрии, подключенные к амбразурам газозажигающие предтопки, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии амбразур фронтовые и задние стены, а также примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания боковые стены, подовые перекрытия с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен камеры сгорания щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха, окна подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков разделительные стены, газоподводящие трубы с горизонтальными плоскостями симметрии, оснащенные осесимметричными газовыпускными соплами (Д.М.Хзмалян, Я.А.Каган. Теория горения и топочные устройства. М., Энергия, 1976, с.458-473). Недостатком многокамерного топочного устройства является высокая концентрация оксидов азота в отводимых продуктах сгорания, а также высокий уровень температуры факела в газозажигающих предтопках, их короткий межремонтный эксплуатационный период.
Известно многокамерное топочное устройство, содержащее вертикальную четырехгранную камеру сгорания с фронтовой, задней и боковыми стенами, потолочным окном выпуска продуктов сгорания, подом, имеющим внутреннюю со стороны камеры сгорания и внешнюю поверхности и оснащенным вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен щелевыми амбразурами с вертикальными плоскостями симметрии, подключенные к амбразурам газозажигающие предтопки, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии амбразур фронтовые и задние стены, а также примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания боковые стены, подовые перекрытия с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен камеры сгорания щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха, окна подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков разделительные стены, газоподводящие трубы с горизонтальными плоскостями симметрии, оснащенные осесимметричными газовыпускными соплами (авторское свидетельство СССР № 879142, МПК F23C 5/28 от 30.01.80 г.; Б.И. № 41 от 07.11.81 г.). Недостатком многокамерного топочного устройства является высокая концентрация оксидов азота в отводимых продуктах сгорания, а также высокий уровень температуры факела в газозажигающих предтопках, их короткий межремонтный эксплуатационный период.
Известно наиболее близкое многокамерное топочное устройство, содержащее вертикальную четырехгранную камеру сгорания с фронтовой, задней и боковыми стенами, потолочным окном выпуска продуктов сгорания, подом, имеющим внутреннюю со стороны камеры сгорания и внешнюю поверхности и оснащенным вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен щелевыми амбразурами с вертикальными плоскостями симметрии, подключенные к амбразурам газозажигающие предтопки, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии амбразур фронтовые и задние стены, а также примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания боковые стены, подовые перекрытия с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен камеры сгорания щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха, окна подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков разделительные стены и вытянутые над щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха газоподводящие трубы с горизонтальными плоскостями симметрии, оснащенные осесимметричными газовыпускными соплами с осями симметрии, развернутыми в сторону щелевых амбразур пода камеры сгорания (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36). Недостатки данного устройства - те же, что и вышеописанных устройств, а именно высокая концентрация оксидов азота в отводимых продуктах сгорания, а также высокий уровень температуры факела в газозажигающих предтопках, их короткий межремонтный эксплуатационный период.
Задачей изобретения является снижение температуры в газозажигательных предтопках и продление периода их эксплуатации между ремонтами, а также уменьшение концентрации оксидов азота в отводимых из многокамерного топочного устройства продуктах сгорания.
Для решения поставленной задачи предлагается в многокамерном топочном устройстве, содержащем вертикальную четырехгранную камеру сгорания с фронтовой, задней и боковыми стенами, потолочным окном выпуска продуктов сгорания, подом, имеющим внутреннюю со стороны камеры сгорания и внешнюю поверхности и оснащенным вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен щелевыми амбразурами с вертикальными плоскостями симметрии, подключенные к амбразурам газозажигающие предтопки, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии амбразур фронтовые и задние стены, а также примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания боковые стены, подовые перекрытия с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен камеры сгорания щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха, окна подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков разделительные стены и вытянутые над щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха газоподводящие трубы с горизонтальными плоскостями симметрии, оснащенные осесимметричными газовыпускными соплами с осями симметрии, развернутыми в сторону щелевых амбразур пода камеры сгорания, окна подачи дожигающего воздуха также выполнить щелевыми, разместить в подовых перекрытиях предтопков параллельно щелевым окнам подачи зажигающего воздуха и разделить их перегородками шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, разделительные стены установить над перегородками и ограничить их высоту Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, газоподводящие трубы поднять над подовыми перекрытиями предтопков на высоту Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка, а оси газовыпускных сопл развернуть относительно горизонтальных плоскостей симметрии газоподводящих труб на угол γ=10-40°, где Впредтопка и Нпредтопка - соответственно внутренние размеры ширины и высоты предтопка, м.
Выполнением окон подачи дожигающего воздуха щелевыми с размещением в подовых перекрытиях предтопков параллельно щелевым окнам подачи зажигающего воздуха и установкой между окнами подачи зажигающего и дожигающего воздуха перегородок шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, где Впредтопка - внутренний размер ширины предтопка, м, достигается минимизация выхода оксидов азота в продуктах сгорания. Диапазон параметра Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка является оптимальным: так при Вперегородки=0,2·Впредтопка относительная концентрация оксидов азота в продуктах сгорания составляет , где - значение концентрации оксидов азота в продуктах сгорания ближайшего аналога, мг/нм3 (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36). При незначительном отклонении величины Вперегородки в большую или меньшую стороны параметр . При достижении Вперегородки=0,05·Впредтопка и Вперегородки=0,35·Впредтопка параметр , то есть незначительно увеличивается. Как только Вперегородки<0,05·Впредтопка и Вперегородки>0,35·Впредтопка (например, Вперегородки=0,04·Впредтопка и Вперегородки=0,36·Впредтопка), контролируемый параметр NOx резко скачкообразно увеличивается, принимая значения , то есть эффект снижения концентрации оксидов азота в отводимых продуктах сгорания пропадает.
Установкой разделительных стен непосредственно над оконными перегородками с ограничением высоты стен Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка и установкой газоподводящих труб на высоте Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка с разворотом осей газовыпускных сопл относительно горизонтальных осей газоподводящих труб на угол γ=10-40° достигается минимизация температурного уровня факела в газозажигающих предтопках, обуславливающая повышение межремонтного срока службы. Обозначенные диапазоны параметров Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка, γ=10-40° являются оптимальными. Так, если Нстен=0,3·Нпредтопка, Нгаз=0,7·Нпредтопка, γ=20°, относительная температура факела в газозажигающем предтопке имеет значения , где - температура факела в газозажигающем предтопке ближайшего аналога (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36). При незначительном отклонении параметров Нстен, Нгаз, γ в большую или меньшую стороны . При выходе на граничные значения Нстен=0,05·Нпредтопка, Нстен=0,45·Нпредтопка, Нгаз=0,50·Нпредтопка, Нгаз=0,85·Нпредтопка, γ=10°, γ=40° величина , незначительно начинает увеличиваться. Но, как только происходит выход хотя бы незначительно и хотя бы одного из параметров за обозначенные границы, например, Нстен=0,04·Нпредтопка, Нстен=0,46·Нпредтопка, Нгаз=0,49·Нпредтопка, Нгаз=0,86·Нпредтопка, γ=9°, γ=41°, резко скачкообразно увеличивается относительная температура , то есть эффект снижения температуры факела в газозажигающих предтопках пропадает.
Сущность изобретения показана на чертежах, где на фиг.1 представлена схема многокамерного топочного устройства с экранированной призматической квадратной камерой сгорания и двумя газозажигающими предтопками, продольный разрез; на фиг.2 - то же, разрез по А-А на фиг.1;
на фиг.3 - то же, разрез по Б-Б на фиг.1; на фиг.4 представлен продольный профиль многокамерного топочного устройства с частично экранированной камерой сгорания сложной конфигурации и четырьмя газозажигающими предтопками; на фиг.5 - то же, разрез по В-В на фиг.4.
Многокамерное топочное устройство на фиг.1-3 имеет вертикальную четырехгранную камеру сгорания 1 с фронтовой и задней стенами 2, 3 соответственно, боковыми стенами 4, 5, потолочным окном 6 выпуска продуктов сгорания, подом 7 с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен 2, 3 щелевыми амбразурами 8, 9 соответственно, подключенные к амбразурам 8, 9 газозажигающие предтопки 10, 11, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности 12 пода 7 камеры сгорания 1 и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии 13, 14 амбразур 8, 9 фронтовые и задние стены 15, 16 и 17, 18 соответственно, а также примыкающие к внешней поверхности 12 пода 7 камеры сгорания 1 боковые стены 19, 20 и 21, 22, подовые перекрытия 23, 24 с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен 2, 3 камеры сгорания 1 щелевыми окнами 25, 26 подачи зажигающего воздуха, окна 27, 28 подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков 10, 11 разделительные стены 29, 30 и вытянутые над щелевыми окнами 25, 26 подачи зажигающего воздуха газоподводящие трубы 31, 32 с горизонтальными плоскостями симметрии 33, 34 и осесимметричными газовыпускными соплами 35, 36 с осями симметрии 37, 38, развернутыми в сторону амбразур 8, 9. Особенностью многокамерного топочного устройства является выполнение окон 27, 28 подачи дожигающего воздуха щелевыми, их размещение в подовых перекрытиях 23, 24 предтопков 10, 11 параллельно щелевым окнам 25, 26 подачи зажигающего воздуха с разделением окон 25, 26 и 27, 28 перегородками 39, 40 шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, а также установка разделительных стен 29, 30 над перегородками 39, 40, ограничение их высоты Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, поднятие газоподводящих труб 31, 32 над подовыми перекрытиями 23, 24 предтопков 10, 11 на высоту Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка с разворотом осей 37, 38 газовыпускных сопл 35, 36 относительно горизонтальных плоскостей симметрии 33, 34 газоподводящих труб 31, 32 на угол γ=10-40°, где Впредтопка и Нпредтопка - соответственно внутренние размеры ширины и высоты предтопка, м.
Работа многокамерного топочного устройства осуществляется путем подачи в щелевые окна 25, 26 потоков зажигающего воздуха, а в сопла 35, 36 газа; в щелевые окна 27, 28 подают потоки дожигающего воздуха. Первоначально воспламеняется смесь реагентов из окон 25, 26 и сопл 35, 36, которая поступает в амбразуры 8, 9. Туда же поступает поток свежего воздуха из окон 27, 28. В амбразурах 8, 9 начинается турбулентное взаимодействие воспламенившегося факела и свежего воздуха. Последние, истекая из амбразур 8, 9 в камеру сгорания 1, доокисляют остатки горючих веществ газа с выделением тепла, которое передается настенным экранам 41. Нагреваемая в экранах 41 вода превращается в пар, подаваемый на турбины для выработки электроэнергии. Последние на фиг.1, 2, 3 не показаны. В процессе работы многокамерного топочного устройства регулируют расходы зажигающего и дожигающего воздуха регуляторами расхода 42, 43, 44, 45, установленными на подводящих воздуховодах 46, 47, 48, 49. На этих же подводящих воздуховодах для выравнивания профиля скорости установлены выравнивающие решетки, которые на фиг.1, 2, 3 не показаны.
Выполнением окон подачи дожигающего воздуха щелевыми с размещением в подовых перекрытиях предтопков параллельно щелевым окнам подачи зажигающего воздуха и установкой между окнами подачи зажигающего и дожигающего воздуха перегородок шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, где Впредтопка - внутренний размер ширины предтопка, м, достигается минимизация выхода оксидов азота в продуктах сгорания. Диапазон параметра Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка является оптимальным: так при Вперегородки=0,2·Впредтопка относительная концентрация оксидов азота в продуктах сгорания составляет , где - значение концентрации оксидов азота в продуктах сгорания ближайшего аналога, мг/нм3 (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36). При незначительном отклонении величины Вперегородки в большую или меньшую стороны параметр . При достижении Вперегородки=0,05·Впредтопка и Вперегородки=0,35·Впредтопка параметр , то есть незначительно увеличивается. Как только Вперегородки<0,05·Впредтопка и Вперегородки>0,35·Впредтопка (например, Вперегородки=0,04·Впредтопка и Вперегородки=0,36·Впредтопка), контролируемый параметр NOx резко скачкообразно увеличивается, принимая значения то есть эффект снижения концентрации оксидов азота в отводимых продуктах сгорания пропадает.
Установкой разделительных стен непосредственно над оконными перегородками с ограничением высоты стен Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка и установкой газоподводящих труб на высоте Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка с разворотом осей газовыпускных сопл относительно горизонтальных осей газоподводящих труб на угол γ=10-40° достигается минимизация температурного уровня факела в газозажигающих предтопках, обуславливающая повышение межремонтного срока службы. Обозначенные диапазоны параметров Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка, γ=10-40° являются оптимальными. Так, если Нстен=0,3·Нпредтопка, Нгаз=0,7·Нпредтопка, γ=20°, относительная температура факела в газозажигающем предтопке имеет значения , где - температура факела в газозажигающем предтопке ближайшего аналога (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36). При незначительном отклонении параметров Нстен, Нгаз, γ в большую или меньшую стороны . При выходе на граничные значения Нстен=0,05·Нпредтопка, Нстен=0,45·Нпредтопка, Нгаз=0,50·Нпредтопка, Нгаз=0,85·Нпредтопка, γ=10°, γ=40° величина , незначительно начинает увеличиваться. Но, как только происходит выход хотя бы незначительно и хотя бы одного из параметров за обозначенные границы, например, Нстен=0,04·Нпредтопка, Нстен=0,46·Нпредтопка, Нгаз=0,49·Нпредтопка, Нгаз=0,86·Нпредтопка, γ=9°, γ=41°, резко скачкообразно увеличивается относительная температура , то есть эффект снижения температуры факела в газозажигающих предтопках пропадает.
Многокамерное топочное устройство может в деталях отличаться от устройства на фиг.1, 2, 3. В частности, на фиг.4, 5 представлено многокамерное топочное устройство с камерой сгорания сложного профиля и четырьмя газозажигающими предтопками. Здесь камера сгорания 1 также имеет фронтовую, заднюю и боковые стены 2, 3, 4, 5 соответственно, окно выпуска продуктов сгорания 6 и под 7 с щелевыми амбразурами. К четырем амбразурам 51, 52, 53, 54 подключены четыре газозажигающих предтопка 55, 56, 57, 58. Внутреннее содержание предтопков 55, 56, 57, 58 и работа многокамерного топочного устройства на фиг.4, 5 соответствуют описанию многокамерного топочного устройства на фиг.1, 2, 3 и его работе.
Возможны иные варианты форм камер сгорания и количества предтопков.
Практическая применимость многокамерного топочного устройства связана с котлами ТЭС, работающими на газе и оборудованными подовой системой подачи в топку реагентов. Конструктивное оформление амбразур и их размеры напрямую связаны со скоростными и тепловыми режимами работы камеры сгорания многокамерного топочного устройства и котла. В объем настоящего изобретения они не входят, являются предметом отдельных изучения и анализа. При выполнении многокамерного топочного устройства по заявленному предложению на котлах паропроизводительностью 50 т/ч Челябинской ГРЭС достигнуто снижение температурного уровня амбразур и концентрации оксидов азота более чем вдвое по сравнению с ближайшим аналогом (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. Издательство литературы по строительству, М., 1968, с.151, рис.36).
Claims (1)
- Многокамерное топочное устройство, содержащее вертикальную четырехгранную камеру сгорания с фронтовой, задней и боковыми стенами, потолочным окном выпуска продуктов сгорания, подом, имеющим внутреннюю со стороны камеры сгорания и внешнюю поверхности и оснащенным вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен щелевыми амбразурами с вертикальными плоскостями симметрии, подключенные к амбразурам газозажигающие предтопки, имеющие собственные примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания и симметрично размещенные относительно вертикальных плоскостей симметрии амбразур фронтовые и задние стены, а также примыкающие к внешней поверхности пода камеры сгорания боковые стены, подовые перекрытия с вытянутыми вдоль фронтовой и задней стен камеры сгорания щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха, окна подачи дожигающего воздуха, размещенные внутри предтопков разделительные стены и вытянутые над щелевыми окнами подачи зажигающего воздуха газоподводящие трубы с горизонтальными плоскостями симметрии, оснащенные осесимметричными газовыпускными соплами с осями симметрии, развернутыми в сторону щелевых амбразур пода камеры сгорания, отличающееся тем, что окна подачи дожигающего воздуха также выполнены щелевыми, размещены в подовых перекрытиях предтопков параллельно щелевым окнам подачи зажигающего воздуха и разделены с ними перегородками шириной Вперегородки=(0,05-0,35)·Впредтопка, разделительные стены установлены над перегородками и ограничены высотой Нстен=(0,05-0,45)·Нпредтопка, газоподводящие трубы подняты над подовыми перекрытиями предтопков на высоту Нгаз=(0,50-0,85)·Нпредтопка, а оси газовыпускных сопл развернуты относительно горизонтальных плоскостей симметрии газоподводящих труб на угол γ=10°-40°, где Впредтопка и Нпредтопка - соответственно внутренние размеры ширины и высоты предтопка, м.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010114551/06A RU2425285C1 (ru) | 2010-04-12 | 2010-04-12 | Многокамерное топочное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010114551/06A RU2425285C1 (ru) | 2010-04-12 | 2010-04-12 | Многокамерное топочное устройство |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2425285C1 true RU2425285C1 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44753627
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010114551/06A RU2425285C1 (ru) | 2010-04-12 | 2010-04-12 | Многокамерное топочное устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2425285C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2523852B1 (de) * | 1975-05-30 | 1976-10-14 | Kraftwerk Union Ag | Feuerung fuer einen dampferzeuger mit kohlenstaub- und gasbrennern |
| US4472132A (en) * | 1981-05-20 | 1984-09-18 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Pulse combustor |
| WO1992008078A1 (en) * | 1990-10-31 | 1992-05-14 | Combustion Engineering, Inc. | AN ADVANCED OVERFIRE AIR SYSTEM FOR NOx CONTROL |
| RU2026512C1 (ru) * | 1992-06-09 | 1995-01-09 | Челябинский государственный технический университет | Вертикальная четырехгранная топка для совместного сжигания природного газа и продуктов газификации угля и способ работы топки |
-
2010
- 2010-04-12 RU RU2010114551/06A patent/RU2425285C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2523852B1 (de) * | 1975-05-30 | 1976-10-14 | Kraftwerk Union Ag | Feuerung fuer einen dampferzeuger mit kohlenstaub- und gasbrennern |
| US4472132A (en) * | 1981-05-20 | 1984-09-18 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Pulse combustor |
| WO1992008078A1 (en) * | 1990-10-31 | 1992-05-14 | Combustion Engineering, Inc. | AN ADVANCED OVERFIRE AIR SYSTEM FOR NOx CONTROL |
| RU2026512C1 (ru) * | 1992-06-09 | 1995-01-09 | Челябинский государственный технический университет | Вертикальная четырехгранная топка для совместного сжигания природного газа и продуктов газификации угля и способ работы топки |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ПАНИН В.И. Котельные установки малой мощности. - М.: Издательство литературы по строительству, 1968, с.151, рис.36. * |
| СПЕЙШЕР В. А., ГОРБАНЕНКО А. Д. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. - М.: Энергоиздат, 1982, с.151-158, рис.6.2, рис.6.8. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| BRPI0416600A (pt) | método e sistema para alimentar e queimar um combustìvel pulverizado em um forno de fundição de vidro, e queimador para o uso no mesmo | |
| RU2012109222A (ru) | Способ и устройство для оптимизации условий горения в котле с псевдоожиженным слоем | |
| CN205480955U (zh) | 多喷嘴无动力返混式燃烧炉 | |
| RU2425285C1 (ru) | Многокамерное топочное устройство | |
| CN103062757A (zh) | 分区多重强化燃烧链条锅炉 | |
| RU2659643C2 (ru) | Способ сжигания соломы в котле и водогрейный котел, работающий на соломе | |
| CN102944009A (zh) | 循环流化床点火装置混合风的布置结构 | |
| RU2618635C1 (ru) | Щелевая горелка с принудительной подачей воздуха | |
| RU2417341C2 (ru) | Способ обеспечения горения топлива | |
| RU2503889C1 (ru) | Способ обеспечения горения топлива в печи и печь для реализации указанного способа | |
| RU153310U1 (ru) | Топка для котла | |
| CN101512225A (zh) | 用于燃烧固体燃料的方法和燃烧器 | |
| RU110822U1 (ru) | Печь | |
| SU976217A1 (ru) | Топка | |
| RU2306482C1 (ru) | Горелочное устройство | |
| RU2446359C1 (ru) | Способ сжигания топлива в печи | |
| RU2448304C1 (ru) | Печь | |
| RU2453771C1 (ru) | Устройство для повышения теплоотдачи печных газов | |
| RU2446358C1 (ru) | Печь | |
| RU99110634A (ru) | Многокамерная печь кипящего слоя для обезвоживания карналлита | |
| US1709535A (en) | Steam-boiler furnace | |
| RU2636644C1 (ru) | Щелевая горелка с принудительной подачей воздуха | |
| RU42094U1 (ru) | Котел отопления | |
| RU2361150C1 (ru) | Теплогенератор газовый смесительного типа | |
| SU863970A1 (ru) | Камера обогрева барабана содовой печи |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120413 |