RU2425288C1 - Газовая горелка для варочной панели - Google Patents

Газовая горелка для варочной панели Download PDF

Info

Publication number
RU2425288C1
RU2425288C1 RU2010115670/06A RU2010115670A RU2425288C1 RU 2425288 C1 RU2425288 C1 RU 2425288C1 RU 2010115670/06 A RU2010115670/06 A RU 2010115670/06A RU 2010115670 A RU2010115670 A RU 2010115670A RU 2425288 C1 RU2425288 C1 RU 2425288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
gas burner
gas flow
burner
combustion
Prior art date
Application number
RU2010115670/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Седрик КАТАЛОНЬЕ (IT)
Седрик КАТАЛОНЬЕ
Лоренцо ГАТТЕИ (IT)
Лоренцо ГАТТЕИ
Марко СТАРНИНИ (IT)
Марко СТАРНИНИ
Original Assignee
Электролюкс Хоум Продактс Корпорейшн Н.В.
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 Электролюкс Хоум Продактс Корпорейшн Н.В. filed Critical Электролюкс Хоум Продактс Корпорейшн Н.В.
Application granted granted Critical
Publication of RU2425288C1 publication Critical patent/RU2425288C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/02Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/12Radiant burners
    • F23D14/18Radiant burners using catalysis for flameless combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/48Nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2900/00Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
    • F23D2900/00001Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas local catalytic coatings applied to burner surfaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2900/00Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
    • F23D2900/00012Liquid or gas fuel burners with flames spread over a flat surface, either premix or non-premix type, e.g. "Flächenbrenner"
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2900/00Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
    • F23D2900/14Special features of gas burners
    • F23D2900/14062Special features of gas burners for cooking ranges having multiple flame rings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Gas Burners (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, в частности, к газовой горелке. Газовая горелка, в частности для варочной панели содержит множество участков горения. Множество участков горения выполнены с возможностью получения потока газа от средств его доставки, содержащих инжекторные средства, обеспечивающие возможность создания потока газа расходящимся вдоль направления его введения с образованием угла γ-рассеяния. В газовой горелке имеются средства регулирования потока газа, позволяющие изменять угол γ-рассеяния таким образом, чтобы газовый поток мог снабжать один или несколько из множества участков горения в зависимости от величины угла γ-рассеяния. Изобретение позволяет создать газовую горелку с множеством участков горения, в которой выходящая из инжектора газовая струя в зависимости от регулировки снабжает определенную группу участков горения из их множества. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к газовой горелке, в частности к газовой горелке с множеством участков горения, предназначенной для варочной панели кухонной плиты или подобного устройства.
Газовые варочные панели, которые в настоящее время приобретают все большую популярность на рынке, обычно содержат газовые горелки, обеспечивающие большую теплоотдачу, например горелки, имеющие номинальную величину теплоотдачи более 3 кВт. В таких газовых горелках участки горения обычно имеют, по меньшей мере, два концентрических контура пламени, позволяющие, насколько это возможно, равномерно распределить выделяемое горелкой тепло по относительно большой и широкой рабочей области для обеспечения равномерного нагрева сковородок и кастрюль большого размера.
В известных газовых горелках контуры пламени снабжаются газом по единственной трубе, предназначенной для подачи газа, которая, как правило, связана с вентилем для регулировки подаваемого газового потока. В связи с тем что в газовых горелках такого типа различные контуры пламени горелки во всех случаях горят все вместе, независимо от того, имеется в этом необходимость или нет, например, когда поверхность дна нагреваемого сосуда фактически не является достаточно большой, т.е. имеет малый размер, для оптимизации распределения тепловой мощности газовой горелки известен ряд технических решений.
Например, известны газовые горелки с несколькими контурами пламени, в которых каждый контур пламени снабжается газом отдельно. Широко известный пример газовых горелок этого типа описан в документе WO 99/08046.
В указанном документе описана газовая горелка, в которой образованы нижняя и верхняя камеры, отделенные друг от друга горизонтальной перегородкой. В нижней камере расположена первая труба для ввода газа, снабженная инжектором, который соединен с первым средством смешивания газа с воздухом в виде трубки Вентури. От этой камеры отходят два трубопровода, снабжающие наиболее удаленный контур пламени. В верхней камере расположена вторая труба для ввода газа, снабженная инжектором, который соединен со вторым средством смешивания газа с воздухом в виде трубки Вентури, снабжающая самый внутренний контур пламени.
Устанавливая соответствующим образом двухходовой газовый кран, имеющий различные рабочие положения, можно изменять, т.е. регулировать расход газа, подаваемый по трубам для ввода газа, и соответственно тепловую мощность, развиваемую единичными контурами пламени. При одном из этих рабочих положений газового крана газовые потоки, инжектируемые двумя форсунками или инжекторами соответствующих двух труб для ввода газа, смешиваются с воздухом в двух соответствующих средствах смешивания газа с воздухом, снабжая оба контура пламени горючей смесью. При другом рабочем положении газового крана расход газа уменьшается, и газовый поток, инжектируемый исключительно инжектором второй трубы для ввода газа, поступает только во второе средство смешивания газа с воздухом, чтобы соответствующей горючей смесью снабжался только внутренний контур пламени. Для эффективного использования газовой горелки необходимо, чтобы имелась возможность зажечь оба контура пламени или только один внутренний контур пламени в зависимости от фактических потребностей, например, с учетом размера кастрюли. В том же самом документе рассмотрен дополнительный вариант, который фактически не описан в дальнейшем, предусматривающий возможность регулировки расхода газа посредством двух газовых кранов.
Недостаток газовых горелок вышеописанного типа в основном связан с тем, что разные контуры пламени, т.е. участки горения снабжаются горючей смесью посредством нескольких разных инжекторов, соединенных непосредственно с участками горения, в связи с чем значительно усложняется конструкция горелок и требуется значительно большее монтажное пространство, что является неудовлетворительным или даже неприемлемым, так как эти горелки применяются в варочных панелях, предназначенных для бытового использования.
Кроме того, известны газовые горелки, в которых нагревающий участок образован панелью из пористого или керамического материала, т.е. так называемые каталитические горелки. Обычная каталитическая газовая горелка для бытового использования содержит панель из пористого материала обычно в форме правильного многогранника с соответствующим катализатором, распределенным в зоне, которая в этом случае определяется как реакционная зона. Одна из двух поверхностей панели из пористого материала подвергается воздействию струи топлива, выходящей из, по меньшей мере, одного инжектора, расположенного вблизи самой панели. Затем топливо рассеивается и проникает через панель из пористого материала в реакционную зону, где смешивается с веществом, поддерживающим горение, т.е. веществом, способствующим горению, распыляющимся с противоположной поверхности панели из пористого материала, в результате чего осуществляется процесс горения.
В каталитических газовых горелках такого типа вся панель из пористого материала участвует в процессе горения, т.е. горение происходит по всей поверхности такой панели. Единственная существующая возможность регулирования количества тепла, которое выделяется при таком горении, состоит в регулировке скорости реакции за счет регулировки расхода топлива, поскольку фактически отсутствует какая-либо возможность изменять вовлекаемую в процесс горения поверхностность панели из пористого материала.
Основной задачей изобретения является устранение недостатков известных газовых горелок с множеством участков горения.
Задачей изобретения является создание газовой горелки с множеством участков горения, в которой выходящая из инжектора газовая струя в зависимости от регулировки снабжает определенную группу участков горения из их множества.
Другая задача изобретения заключается в создании горелки с множеством участков горения, в которой вовлекаемая в процесс горения определенная группа участков горения может быть выбрана надлежащим образом.
Еще одной задачей изобретения является создание наиболее простой и более компактной конструкции газовой горелки с множеством участков горения.
Еще одна задача изобретения заключается в создании газовой горелки с множеством участков горения, в которой можно изменять вовлекаемую в процесс горения поверхность в соответствии с фактическими потребностями.
Дополнительная задача изобретения заключается в создании газовой горелки с множеством участков горения, которая при конкурентоспособных ценах удовлетворяет требованиям и позволяет решить поставленные задачи, причем для ее изготовления могут быть использованы средства производства, в значительной степени известные и легкодоступные в данной области техники.
Существенное преимущество газовой горелки согласно изобретению, имеющей множество участков горения газа, составляющих несколько контуров пламени, состоит в том, что за счет создаваемой турбулентности газовая струя вовлекает большее количество воздуха, благодаря чему повышается качество горючей смеси.
Преимущество газовой горелки согласно изобретению, имеющей множество участков горения, образованных участками пористого или керамического материала, состоит в том, что имеется возможность улучшения регулировки скорости реакции горения посредством соответствующей системы инжекции топлива.
Дополнительное преимущество изобретения состоит в том, что можно изготавливать варочные панели для бытового и/или профессионального использования, которые приспособлены для нагрева сковородок и кастрюль, сильно различающихся по размеру и форме.
Указанные задачи решены в газовой горелке с множеством участков горения, которая обладает признаками и характеристиками, определенными и перечисленными в пунктах прилагаемой формулы изобретения.
Особенности и преимущества изобретения будут понятны из нижеследующего описания вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг.1a показан регулируемый газоструйный инжектор, вид в разрезе по линии 1-1 на фиг.1b;
на фиг.1b - регулируемый газоструйный инжектор, вид сверху;
на фиг.1c и 1d - регулируемый газоструйный инжектор, показанный на фиг.1a, в двух различных рабочих положениях;
на фиг.2 и 3 - схематичное изображение газовой горелки с множеством участков горения, образованных несколькими контурами пламени, и с регулируемым газоструйным инжектором согласно первому предпочтительному варианту осуществления изобретения;
на фиг.4 и 5 - другое выполнение газовой горелки, имеющей несколько контуров пламени, согласно первому предпочтительному варианту осуществления изобретения;
на фиг.6 и 7 - газовая горелка, имеющая один контур пламени с регулируемой теплоотдачей, согласно второму варианту осуществления изобретения;
на фиг.8 и 9 - газовая горелка согласно третьему варианту осуществления изобретения, имеющая множество участков горения, образованных участками пористой панели, и регулируемый газоструйный инжектор согласно изобретению.
Газовая горелка согласно изобретению питается газовым потоком, который формируется в инжекторе и выпускается из него, при этом инжектор выполнен в соответствии со статьей авторов Vincent Faivre и Thierry Poinsot, которая была опубликована в Journal of Turbulence 5:025 (2004) под заголовком «Experimental and Numerical Investigations into Active Control of a Jet for Combustion Applications» (http://www.cerfacs.fr/~cfdbib/repository/TR_CFD_04_90.pdf).
Цель исследовательской работы, описанной в вышеуказанной статье, заключалась в разработке средства регулирования процесса смешивания осесимметричной струи газа с воздухом для повышения качества горючей смеси. Такие регулирующие средства выпускают небольшие струи газа, подпитывающие первичную струю газа. Эти струи ориентированы таким образом, что к полю скоростей потока добавляется азимутальный компонент. В частности, авторы указанной статьи исследовали следующие параметры:
- оптимальную ориентацию регулирующих средств;
- влияние расстояния между регулирующими средствами и выходным отверстием инжектора;
- влияние отношения скоростей потока газа, выпускаемого регулирующими средствами, к скорости потока газа в основном канале;
- угол рассеяния газовой струи.
На фиг.1a-1d показан один из инжекторов, описанных в вышеуказанной публикации, который хорошо подходит для решения задач настоящего изобретения. Однако для питания газовой горелки могут использоваться и другие типы инжекторов, описанные в указанной публикации.
На фиг.1a-1d показан регулируемый газоструйный инжектор 20 с внутренним основным каналом 22 круглого сечения, проходящим вдоль оси 10 и имеющим размер, обеспечивающий требуемый расход газа. Для подачи дополнительного газа в основной канал 22 имеется, по меньшей мере, один регулирующий канал, размер которого меньше размера основного канала.
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения имеются два средства 24 и 25 регулирования потока газа, соединенные с основным каналом 22. Диаметр таких средств 24 и 25 регулирования и их ориентация являются основными параметрами, влияющими на эффективность регулирования потока газа. Количество используемых средств 24 и 25 регулирования зависит от размера основного канала 22, т.е. площади его поперечного сечения. Предпочтительно оси 12 и 13 средств 24 и 25 регулирования потока газа перпендикулярны оси 10 основного канала 22, при этом средства 24 и 25 регулирования непосредственно соединены с основным каналом 22 тангенциально, как показано на фиг.1b.
На выходе из инжектора 20 струя газа расходится вдоль направления потока или оси 10, образуя угол γ-рассеяния струи газа. Угол γ-рассеяния струи газа, выходящей из регулируемого газоструйного инжектора 20, регулируется посредством введения газа с помощью средств 24 и 25 регулирования, в результате чего угол γ-рассеяния струи газа может изменяться между двумя различными граничными значениями, т.е. между минимальным и максимальным значениями, которые соответственно определяются углами α и β, показанными на фиг.1c и 1d. Когда газ выходит из основного канала 22, а средства 24 и 25 регулирования не активны, т.е. не приведены в действие, струя газа, выходящая из регулируемого газоструйного инжектора 20, имеет угол α-рассеяния (фиг.1c). В противном случае, когда средства 24 и 25 регулирования потока газа тангенциально вводят газ в основной канал 22, выходящая из регулируемого газоструйного инжектора 20 струя газа имеет угол рассеяния β>α (фиг.1d), поскольку поток газа от точки выхода из инжектора разделяется на средний прямолинейный компонент, выходящий вдоль оси 10 инжектора и обладающий высокой кинетической энергией, и периферийный тангенциальный компонент, заставляющий периферийный участок газового потока вращаться вокруг оси 10. В результате из-за того, что газ при турбулентном движении стремится расшириться, поток газа на выходе из регулируемого газоструйного инжектора 20 образует угол β, превышающий угол α. В зависимости от фактических нужд и требований можно изменять угол γ-рассеяния от минимального значением α до максимального значения β, как непрерывно, так и выборочно. В вариантах осуществления изобретения и соответственно в их разновидностях, которые будут описаны ниже, в одинаковой степени могут использоваться либо средства регулирования потока газа, выполненные с возможностью непрерывного регулирования угла γ-рассеяния выходящей из инжектора струи, либо, если это является предпочтительным, могут использоваться средства регулирования потока газа, обеспечивающие изменение угла γ между заданными значениями, находящимися в интервале между минимальным значением α и максимальным значением β.
Газовая горелка согласно изобретению с множеством участков горения содержит регулируемый газоструйный инжектор 20, подающий топливо к различным элементам горелки, обеспечивающим соответствующие участки горения. Форма и расположение некоторых элементов горелки согласно изобретению выбраны таким образом, чтобы они могли наиболее эффективно получать струю газа, выпущенную инжектором 20, при всех возможных значениях угла γ-рассеяния.
На фиг.2 и 3 схематично изображена газовая горелка 16 согласно первому варианту осуществления изобретения, имеющая множество участков горения и регулируемый газоструйный инжектор 20. Участки горения образованы несколькими контурами пламени, например тремя контурами 40, 42 и 44 пламени, предпочтительно расположенными концентрически вокруг оси 10 инжектора.
Газовая горелка 16 с несколькими контурами пламени содержит первый периферийный элемент горелки, образованный чашеобразным корпусом 30 и кольцеобразной крышкой 34, и второй средний элемент горелки, образованный цилиндрическим корпусом 36 и круглой крышкой 39. Газовая горелка 16 содержит также регулируемый газоструйный инжектор 20, доставляющий топливный газ к различным участкам горения горелки. Регулируемый газоструйный инжектор 20 содержит средства 22, 24 и 25 подачи газа. Для регулирования тепловой мощности горелки имеются средства регулирования потока газа (не показаны), имеющие несколько положений.
Чашеобразный корпус 30 имеет открытый снизу хвостовик, который образован внутренним коническим кольцом 27 и внешним коническим кольцом 28 (фиг.3). Предпочтительно указанные конические кольца 27 и 28 соосны, причем их продольная ось совпадает с осью 10 инжектора. Конические кольца 27 и 28 сужаются вверх, т.е. по направлению газового потока. Верхний участок хвостовика чашеобразного корпуса 30 продолжается радиально наружу, образуя таким образом полый диск с центральным отверстием, который ограничен нижней поверхностью 46 и верхней поверхностью 47. Верхняя поверхность 47 имеет меньший диаметр, в результате чего на периферии полого диска на его верхнем участке образуется открытый кольцевой участок 49. Сверху кольцевого участка 49 полого диска чашеобразного корпуса 30 расположена кольцеобразная крышка 34 горелки, благодаря которой формируются контуры 42 и 44 пламени. В периферийном элементе горелки имеются две сообщенные между собой камеры 31 и 32 (фиг.2), которые образуют трубку Вентури. При этом газовоздушная смесь формируется и распределяется в пределах чашеобразного корпуса 30.
Цилиндрический корпус 36 среднего элемента горелки соосно расположен на чашеобразном корпусе 30 периферийного элемента горелки, образуя тем самым две сообщенные между собой камеры 32 и 35, формирующие трубку Вентури, в которой создается и распределяется газовоздушная смесь.
Сужающийся участок 32 трубки Вентури среднего элемента горелки расположен внутри сужающегося участка 31 предпочтительно соосно ему. Расположение двух средств 31 и 32 смешивания газа с воздухом согласно изобретению позволяет использовать один регулируемый газоструйный инжектор 20 для снабжения горючей смесью одного или нескольких контуров 40, 42 и 44 пламени.
Регулируемый газоструйный инжектор 20 расположен под хвостовиком чашеобразного корпуса 30 и обращен к отверстиям двух средств 31 и 32 смешивания газа с воздухом, обеспечивая подачу в них газа. Поток газа, поступающего в основной канал 22, и средства 24 и 25 регулирования потока газа управляются посредством регулирующих устройств, которые, например, могут представлять собой газовый кран или вентиль (не показаны) с несколькими рабочими положениями. В первом положении регулирующих устройств газ вводится исключительно через основной канал 22, и на выходе из регулируемого газоструйного инжектора 20 струя газа имеет угол рассеяния γ=α. При этом газ направляется исключительно во внутреннее смешивающее средство 32, в результате чего горючей смесью снабжается только контур 40 пламени, как показано на фиг.2. Во втором положении регулирующих устройств газ вводится как через основной трубопровод 22, так и через средства 24 и 25 регулирования потока газа. При этом на выходе из регулируемого газоструйного инжектора 20 струя газа имеет угол рассеяния γ=β и направляется в оба смешивающих средства 31 и 32, в результате чего горючей смесью снабжаются все контуры 40, 42 и 44 пламени, как показано на фиг.3. В этом случае вследствие усиления турбулентности струи газа, которая расширяется при движении и имеет центральный компонент, направленный вдоль оси инжекции 10, и периферийный тангенциальный компонент, вращающийся вокруг оси 10 инжектора, в оба средства 31 и 32 смешивания газа с воздухом вовлекается большее количество воздуха, что приводит к повышению эффективности газовой горелки 16.
На фиг.4 и 5 схематично показано другое выполнение газовой горелки 216 согласно первому предпочтительному варианту осуществления изобретения. Эта горелка 216 имеет несколько контуров пламени, причем ее конструкция аналогична конструкции описанной выше горелки. Единственное отличие заключается в способе подачи газа к контурам 240, 242 и 244 пламени, которые предпочтительно концентрически расположенным вокруг оси 210 инжектора. В частности, чашеобразный корпус 230 содержит внутреннее средство 233 смешивания газа с воздухом для снабжения контуров 242 и 244 пламени, а цилиндрический корпус 236 содержит внешнее средство 231 смешивания и распределения газа с воздухом, соединенное со средством 235 распределения газа и воздуха, которое снабжает контур 240 пламени. Аналогично горелке, показанной на фиг.2 и 3, внутреннее и внешнее средства 232 и 231 смешивания газа с воздухом образованы предпочтительно соосными коническими кольцами 227 и 228, расположенными вокруг оси 210 инжектора.
В итоге при первом рабочем положении регулирующих устройств выходящая из инжектора 220 струя газа имеет угол рассеяния γ=α и направлена во внутреннее смешивающие средство 232, снабжая горючей смесью контуры 242 и 244 пламени, как показано на фиг.4. При втором рабочем положении регулирующих устройств выходящая из регулируемого газоструйного инжектора 220 струя газа имеет угол рассеяния γ=β>α и направлена в смешивающие средства 231 и 232, снабжая горючей смесью все контуры 240, 242 и 244 пламени, как показано на фиг.5.
На фиг.6 и 7 схематично изображена газовая горелка 316 согласно второму предпочтительному варианту осуществления изобретения. Эта горелка имеет один контур пламени с регулируемой тепловой мощностью. В этом случае участки горения образованы множеством основных каналов 350 для пламени и соответственно множеством вспомогательных каналов 352 для пламени. При этом один контур пламени образован сочетанием указанных каналов 350 и 352 для пламени.
Газовая горелка 316 регулируемой мощности с одним контуром пламени содержит основание, образованное чашеобразным корпусом 330, и верхний элемент, образованный цилиндрическим корпусом 336 и круглой крышкой 339 горелки. Чашеобразный корпус 330 имеет открытый снизу хвостовик, который образован внутренним коническим кольцом 327 и внешним коническим кольцом 328. Указанные конические кольца 327 и 328 предпочтительно соосны и сужаются вверх, т.е. вдоль направления потока газа. Верхний участок хвостовика чашеобразного корпуса 330 продолжается радиально наружу, образуя таким образом полый диск с центральным отверстием, который ограничен нижней поверхностью 346 и верхней поверхностью 347 одинакового диаметра. Периферийные кольцевые участки 357 и 359 поверхностей 346 и 347 контактируют соответственно с одним из краев боковой поверхности 354 основания, в которой образовано множество каналов 352. Таким образом, средства 331, 333 смешивания газа с воздухом фактически являются распределительными средствами, которые снабжают горючей смесью множество вспомогательных каналов 352 для пламени.
Основание горелки расположено вдоль оси 310 соосно с верхним элементом, который образован цилиндрическим корпусом 336 и крышкой 339, расположенной на цилиндрическом корпусе 336, образуя множество основных каналов 350 для пламени. Множество основных каналов 350 для пламени также может быть образовано непосредственно в боковой поверхности цилиндрического корпуса 336. Цилиндрический корпус 336 соединен с боковой поверхностью 354 основания без какого-либо нарушения непрерывности цилиндра. В результате один и тот же контур пламени образован совокупностью каналов 350 и 352 для пламени, которые расположены на одной и той же цилиндрической поверхности. Таким образом, контур пламени является регулируемым, так как указанная совокупность каналов 350 и 352 для пламени снабжается горючей смесью независимо друг от друга, что позволяет регулировать тепловую мощность.
Кроме того, различные элементы и детали газовой горелки 316 образуют две сообщенные друг с другом камеры 332 и 335, формирующие трубку Вентури для смешивания газа с воздухом и распределения полученной газовоздушной смеси с целью снабжения множества каналов 350 для пламени. Сходящийся участок 332 трубки Вентури на верхнем участке горелки расположен внутри сходящегося участка 331 трубки Вентури основания горелки. Благодаря такому размещению двух средств 331 и 332 смешивания газа с воздухом можно использовать один регулируемый газоструйный инжектор 320 для снабжения совокупности каналов 350 и 352 для пламени.
Регулируемый газоструйный инжектор 320 расположен под хвостовиком чашеобразного корпуса 330 и обращен к отверстиям двух средств 331 и 332 смешивания газа с воздухом.
Принцип работы указанной горелки подобен принципу работы горелки согласно одному из вышеописанных вариантов ее выполнения, поэтому дополнительных объяснений не требуется. Однако для большей ясности следует указать на характерные режимы работы горелки, а именно: на режим, при котором посредством регулируемого газоструйного инжектора 320 топливным газом снабжается только нагревающий участок горелки, образованный множеством каналов 350 для пламени, когда угол γ=α (фиг.6), и на режим, при котором посредством регулируемого газоструйного инжектора 320 топливным газом снабжаются оба участка горения или оба нагревающих участка горелки, образованных совокупностью каналов 350 и 352 для пламени, когда угол γ=β>α (фиг.7).
Средства доставки газа также могут быть расположены таким образом, чтобы они могли снабжать горючей смесью только определенную группу из совокупности каналов 350 и 352 в соответствии с величиной угла γ, т.е. в зависимости от величины угла γ, при этом могут приводиться в действие отдельные сектора или сегменты участков горения.
Как в первом, так и во втором вышеописанных предпочтительных вариантах осуществления изобретения горелки могут содержать первое средство 31; 231; 331 смешивания газа с воздухом, вмещающие второе средство 32; 232; 332, причем указанные средства смешивания газа с воздухом могут располагаться несоосно. Кроме того, таких средств 31; 231; 331 и 32; 232; 332 смешивания газа с воздухом, расположенных одно в другом, может быть больше двух, например три, для обеспечения возможности индивидуальной подачи горючей смеси к трем соответствующим отдельным участкам горения.
На фиг.8 и 9 схематично показана газовая горелка каталитического типа согласно третьему предпочтительному варианту осуществления изобретения, имеющая множество участков горения, представляющих собой участки панели из пористого материала 464.
Каталитическая газовая горелка 416 содержит панель из пористого материала 464, камеру 466, а также регулируемый газоструйный инжектор 420. Панель из пористого материала 464 имеет структуру с множеством каналов или капилляров 468, расположенных по существу вдоль оси 410. Эти каналы или капилляры 468 могут быть отделены друг от друга, т.е. не сообщаться между собой, как показано на фиг.8 и 9, или могут быть объединены в изолированные друг от друга сектора с сообщенными между собой каналами. Кроме того, в панели из пористого материала 464 распределены каталитические средства, обеспечивающие процесс горения. Камера 466 является неподвижной и поддерживает при помощи известных средств (не показаны) панель 464 из пористого материала. Кроме того, такая камера имеет первый открытый концевой участок соответствующей формы, обеспечивающий герметичное газонепроницаемое соединение камеры с панелью 464 из пористого материала. Второй концевой участок камеры 466, расположенный напротив первого, имеет отверстие для введения в камеру регулируемого газоструйного инжектора 420, который соединен с камерой 466 с помощью широко известных средств.
Регулируемый газоструйный инжектор 420 обращен к одной из сторон панели из пористого материала 464, в результате чего панель подвергается действию потока инжектируемого газа, который смешивается с воздухом, поддерживающим горение. Посредством соответствующих регулирующих устройств (не показаны), например, газового крана или вентиля с несколькими рабочими положениями можно регулировать расход газа, а посредством средств 424, 425 регулирования потока газа можно устанавливать соответствующий угол γ. При первом рабочем положении регулирующих устройств вводимая струя газа имеет угол рассеяния γ=α и направляется только в первый участок 460 панели из пористого материала 464, образованный первой группой каналов 468, т.е. участков горения. В результате только участок 460 снабжается горючей смесью, и соответственно только в нем может происходить горение. При втором рабочем положении регулирующих устройств средства 424, 425 регулирования потока газа изменяют угол γ до значения γ=β. В результате этого струя газа направляется как к первому участку 460 горения, так и ко второму участку или группе участков 462 горения, обеспечивая горение горючей смеси по существу по всей поверхности панели из пористого материала 464. Средства 424, 425 регулирования потока газа способны изменять угол γ как непрерывно, так и дискретно от минимального значения α до максимального значения β, так чтобы конкретная область пористой панели 464 вовлекалась в процесс горения, регулируемо расширяясь в зависимости от выбранной величины угла γ.
Таким образом, конструкция горелки согласно изобретению является достаточно эффективной для достижения вышеуказанной задачи. В частности, посредством единственного регулируемого газоструйного инжектора 20 обеспечивается регулируемое в соответствии с фактическими потребностями эффективное снабжение группы участков горения горючей смесью. Благодаря конструкции горелки согласно изобретению отдельная горелка варочной панели образует нагревающую область, соответствующую размерам нагреваемого сосуда, т.е. сковородки или кастрюли. В результате может быть получен благоприятный эффект, связанный с экономией топлива при одновременном повышении эффективности приготовления пищи,
Кроме того, изобретение может иметь различные варианты его осуществления, отличные от вышеописанных, и может быть подвергнуто целому ряду дальнейших модификаций без выхода за объем изобретения.

Claims (25)

1. Газовая горелка (16, 216, 316, 416), содержащая множество участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352; 468) горения, выполненных с возможностью получения потока газа от средств (20, 30, 36; 220, 230, 236; 320, 330, 336; 420, 466) доставки газа, содержащих инжекторные средства (20, 220, 320, 420), обеспечивающие возможность создания расходящегося вдоль направления (10, 210, 310, 410) инжекции потока газа с образованием угла γ рассеяния, отличающаяся тем, что содержит средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа, выполненные с возможностью изменения угла γ рассеяния для снабжения газовым потоком одного или нескольких из множества участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352; 468) горения в зависимости от величины угла γ рассеяния.
2. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.1, отличающаяся тем, что множество участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352; 468) горения снабжается горючей смесью посредством только одного инжекторного средства (20, 220, 320, 420).
3. Газовая горелка (16, 216, 316) по п.1, отличающаяся тем, что множество участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352) горения снабжается горючей смесью посредством множества трубок Вентури, имеющих участки (27, 28; 227, 228; 327, 328), обращенные к инжекторным средствам (20, 220, 320) и расположенные соосно оси (10, 210, 310) инжекции потока газа.
4. Газовая горелка (16, 216, 316) по п.2, отличающаяся тем, что множество участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352) горения снабжается горючей смесью посредством множества трубок Вентури, имеющих участки (27, 28; 227, 228; 327, 328), обращенные к инжекторным средствам (20, 220, 320) и расположенные соосно оси (10, 210, 310) инжекции потока газа.
5. Газовая горелка (16, 216) по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что множество участков (40, 42, 44; 240, 242, 244) горения образует несколько контуров пламени.
6. Газовая горелка (16, 216) по п.5, отличающаяся тем, что несколько контуров пламени (40, 42, 44) расположены концентрически вокруг оси (10, 210) инжекции потока газа.
7. Газовая горелка (316) по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что множество участков (350, 352) горения образует первое и второе множества каналов для пламени, образующих единственный контур пламени, расположенный вокруг оси (310) инжекции газового потока.
8. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.1, отличающаяся тем, что содержит панель (464) из пористого материала, в которой участки горения образованы множеством каналов или капилляров (468).
9. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.8, отличающаяся тем, что множества каналов или капилляров (468) отделены друг от друга.
10. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.8, отличающаяся тем, что множество каналов или капилляров (468) образует отдельные сектора, которые отделены друг от друга, причем в пределах каждого такого сектора каналы или капилляры (468) сообщены между собой.
11. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по любому из пп.8-10, отличающаяся тем, что в панели (464) из пористого материала распределены каталитические средства, способные вызвать процесс горения газа.
12. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по любому из пп.1-4, 6, 8-10, отличающаяся тем, что угол γ рассеяния изменяется от первого минимального значения α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа не приведены в действие, до второго максимального значения β>α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа приведены в действие.
13. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.5, отличающаяся тем, что угол γ рассеяния изменяется от первого минимального значения α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа не приведены в действие, до второго максимального значения β>α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа приведены в действие.
14. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.7, отличающаяся тем, что угол γ рассеяния изменяется от первого минимального значения α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа не приведены в действие, до второго максимального значения β>α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа приведены в действие.
15. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.11, отличающаяся тем, что угол γ рассеяния изменяется от первого минимального значения α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа не приведены в действие, до второго максимального значения β>α, когда средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа приведены в действие.
16. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.12, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа выполнены с возможностью изменения угла γ рассеяния между первым минимальным значением α и вторым максимальным значением β непрерывно или дискретно.
17. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.13, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа выполнены с возможностью изменения угла γ рассеяния между первым минимальным значением α и вторым максимальным значением β непрерывно или дискретно.
18. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.14, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа выполнены с возможностью изменения угла γ рассеяния между первым минимальным значением α и вторым максимальным значением β непрерывно или дискретно.
19. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.15, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа выполнены с возможностью изменения угла γ рассеяния между первым минимальным значением α и вторым максимальным значением β непрерывно или дискретно.
20. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по любому из пп.16-19, отличающаяся тем, что расположение множества участков (40, 42, 44; 240, 242, 244; 350, 352; 468) горения обеспечивает приведение в действие, по меньшей мере, одного из участков горения при γ=α и приведение в действие всех участков горения при γ=β.
21. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по любому из пп.1-4, 6, 8-10, 13-19, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа образованы в инжекторных средствах (20, 220, 320, 420).
22. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.21, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа имеют пару каналов, проходящих перпендикулярно продольной оси (10, 210, 310, 410) основного канала (22), причем указанная пара каналов соединена с основным каналом (22) тангенциально.
23. Газовая горелка (16, 216, 316, 416) по п.22, отличающаяся тем, что средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования газового потока выполнены с возможностью введения дополнительного потока газа в основной канал (22) для изменения угла γ рассеяния потока газа между минимальным значением α и максимальным значением β>α.
24. Варочная панель, содержащая по меньшей мере одну газовую горелку (16, 216, 316, 416) по любому из пп.1-23.
25. Варочная панель по п.24, в которой средства (24, 25; 224, 225; 324, 325; 424, 425) регулирования потока газа являются приводимыми в действие посредством управляемого ручкой газового крана или вентиля.
RU2010115670/06A 2007-09-21 2008-07-22 Газовая горелка для варочной панели RU2425288C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07116965.0A EP2039996B1 (en) 2007-09-21 2007-09-21 Gas burner for a cooktop
EP07116965.0 2007-09-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425288C1 true RU2425288C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=39015821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115670/06A RU2425288C1 (ru) 2007-09-21 2008-07-22 Газовая горелка для варочной панели

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8763600B2 (ru)
EP (1) EP2039996B1 (ru)
CN (1) CN101784840B (ru)
AU (1) AU2008300769B2 (ru)
BR (1) BRPI0816788B1 (ru)
CA (1) CA2700062A1 (ru)
ES (1) ES2518968T3 (ru)
RU (1) RU2425288C1 (ru)
WO (1) WO2009037034A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2402655A1 (de) * 2010-07-02 2012-01-04 Siemens Aktiengesellschaft Brennermodul
EP3739263A1 (en) * 2013-02-14 2020-11-18 ClearSign Technologies Corporation Fuel combustion system with a perforated reaction holder
EP2833060A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-04 ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A. Gas burner for a cooktop
CA2922014A1 (en) * 2013-09-23 2015-03-26 Clearsign Combustion Corporation Porous flame holder for low nox combustion
ES2717549A1 (es) * 2017-12-21 2019-06-21 Bsh Electrodomesticos Espana Sa Dispositivo inyector para un quemador de gas de un aparato domestico, quemador de gas, y aparato domestico
US20200032997A1 (en) * 2018-07-25 2020-01-30 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Gas burner with a compact injet
US11302537B2 (en) * 2020-04-01 2022-04-12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Chip package structure with conductive adhesive layer and method for forming the same

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE557157C (de) * 1932-08-19 Johann Waltenberger Gasbrenner
US3597135A (en) * 1969-04-30 1971-08-03 Inst Gas Technology Gas burner structure
US4105163A (en) * 1976-10-27 1978-08-08 General Electric Company Fuel nozzle for gas turbines
JPS5533528A (en) * 1978-08-29 1980-03-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Gas burner
JPS5630518A (en) * 1979-08-20 1981-03-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd Burner for use in gas range
US4629415A (en) * 1983-07-11 1986-12-16 Gas Research Institute Flame insert
IL78690A (en) * 1986-02-20 1990-07-12 Vanderman Zvi Gas burner
US5975886A (en) * 1996-11-25 1999-11-02 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Combustion process and apparatus therefore containing separate injection of fuel and oxidant streams
IT1294585B1 (it) * 1997-08-11 1999-04-12 Defendi Srl Off Mec Bruciatore a gas a piu' settori di fiamma.
IT1311777B1 (it) * 1999-01-29 2002-03-19 Ohg Defendi Srl Bruciatore a gas, particolarmente per piani di cottura ad incasso.
FR2804496B1 (fr) * 2000-01-28 2002-07-19 Sourdillon Sa Bruleur a gaz a multiples couronnes de flammes
US6322354B1 (en) * 2000-07-17 2001-11-27 Wolf Appliance Company, Llc Stacked dual gas burner
CN2494940Y (zh) * 2001-09-05 2002-06-12 陈国庆 液化气、天燃气、煤气灶具通用的节气灶头
WO2006019279A1 (en) * 2004-08-19 2006-02-23 Kyungdong Boiler Co., Ltd. Gas burner
US7594812B2 (en) * 2005-01-17 2009-09-29 SO. M. I Press - Societa′ Metalli Iniettati, SpA Double burner for gas cookers, of the type provided with multiple concentric flame crowns
ITMC20050036A1 (it) * 2005-04-29 2006-10-30 So M I Press Societa Metalli Iniettati Spa Doppio bruciatore per fornelli a gas, a piu' corone concentriche di fiamme, ad elevata potenza.
US8302593B2 (en) * 2005-12-30 2012-11-06 General Electric Company Gas burner assembly including inner and outer burners and methods for implementing same
CN2919063Y (zh) * 2006-04-12 2007-07-04 范徽 气体燃料射流富氧燃烧炉灶
BRPI0719644A2 (pt) * 2006-11-29 2014-04-01 Smidth As F L Queimador com meios para alterar a direção de fluxo de combustível
EP2105662B1 (en) * 2008-03-25 2012-07-11 Electrolux Home Products Corporation N.V. Cooking top with improved gas top burner
US8087928B2 (en) * 2009-03-25 2012-01-03 Horn Wallace E Laminar flow jets
US20110294079A1 (en) * 2010-05-25 2011-12-01 Mcbride Darvil Benjamin Acoustically Variable Burner System

Also Published As

Publication number Publication date
AU2008300769A1 (en) 2009-03-26
AU2008300769B2 (en) 2011-12-22
US8763600B2 (en) 2014-07-01
US20110036341A1 (en) 2011-02-17
BRPI0816788A2 (pt) 2015-03-17
EP2039996B1 (en) 2014-08-06
BRPI0816788B1 (pt) 2019-09-24
CA2700062A1 (en) 2009-03-26
WO2009037034A1 (en) 2009-03-26
CN101784840B (zh) 2012-07-04
ES2518968T3 (es) 2014-11-06
EP2039996A1 (en) 2009-03-25
CN101784840A (zh) 2010-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2425288C1 (ru) Газовая горелка для варочной панели
RU2528787C2 (ru) Газовая горелка (варианты)
RU2589587C1 (ru) Горелка для газообразного топлива с высоким энергосбережением и эффективностью сгорания, с низкой эмиссией загрязняющих веществ и высокой теплопередачей
RU2498157C2 (ru) Система горелок бытовой газовой плиты
RU2585669C2 (ru) Горелка с высокой стабильностью пламени по периметру
RU147854U1 (ru) Газосжигающая головка для горелок с предварительным смешением и горелка, снабженная вышеуказанной сжигающей головкой
US20150034070A1 (en) Gas burner for a cooktop
CN102588967A (zh) 部分预混燃烧器
CN205480977U (zh) 比例调节圆火焰低NOx排放燃气燃烧器
CN103759263B (zh) 一种纯氧工艺气燃烧器
US3077922A (en) Gas burner
MXPA04005215A (es) Boquilla de inyeccion de combustible de contraflujo en un sistema quemador-hervidor.
EP3186555B1 (en) Premixed atmospheric domestic burner
RU2295090C2 (ru) Газовая горелка с раздельным питанием корон пламени
CN104854404B (zh) 燃烧器
EP3364105B1 (en) Burner for low calorific fuels
WO2001088437A1 (en) Combustion device of gas burner for cooking
KR20090039177A (ko) 휴대용 가스렌지의 고화력용 헤드
CN200993414Y (zh) 猛火燃气灶
KR20090078581A (ko) 가스버너의 염공구조 및 가스버너
SU1366789A1 (ru) Горелка
KR20200041539A (ko) 고화력 가스버너
RU2182681C1 (ru) Газодинамический рассекатель
RU2373459C1 (ru) Газовая горелка
SU579499A1 (ru) Газомазутна горелка

Legal Events

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

Effective date: 20200723