RU2446020C2 - Фильтр-сепаратор и горелка твердого топлива - Google Patents

Фильтр-сепаратор и горелка твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2446020C2
RU2446020C2 RU2010120239/05A RU2010120239A RU2446020C2 RU 2446020 C2 RU2446020 C2 RU 2446020C2 RU 2010120239/05 A RU2010120239/05 A RU 2010120239/05A RU 2010120239 A RU2010120239 A RU 2010120239A RU 2446020 C2 RU2446020 C2 RU 2446020C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
filter
separator
air
deflector
Prior art date
Application number
RU2010120239/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010120239A (ru
Inventor
Рюхей ТАКАСИМА (JP)
Рюхей ТАКАСИМА
Юити ИДЭ (JP)
Юити ИДЭ
Томохиро ЯМАУТИ (JP)
Томохиро ЯМАУТИ
Котаро ФУДЗИМУРА (JP)
Котаро ФУДЗИМУРА
Тосихиро ХИРАТА (JP)
Тосихиро ХИРАТА
Original Assignee
Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40678248&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2446020(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. filed Critical Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд.
Publication of RU2010120239A publication Critical patent/RU2010120239A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446020C2 publication Critical patent/RU2446020C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/02Construction of inlets by which the vortex flow is generated, e.g. tangential admission, the fluid flow being forced to follow a downward path by spirally wound bulkheads, or with slightly downwardly-directed tangential admission
    • B04C5/04Tangential inlets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K3/00Feeding or distributing of lump or pulverulent fuel to combustion apparatus
    • F23K3/02Pneumatic feeding arrangements, i.e. by air blast

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для отделения частиц из пылевоздушной смеси. Фильтр-сепаратор (1А) содержит дефлектор (10), установленный в пылевоздушном канале (3) вблизи участка соединения пылегазового канала с корпусом (2) сепаратора для подачи пылевоздушной смеси в корпус по касательной. Дефлектор выполнен с возможностью образования повышенной концентрации частиц в потоке пылевоздушной смеси по периферии корпуса фильтра-сепаратора. Дефлектор представляет собой отбойник, установленный на боковой поверхности пылевоздушного канала, или ленточный завихритель, установленный за коленом пылевоздушного канала по направлению потока пылевоздушной смеси. Горелка твердого топлива отделяет подаваемое в потоке воздуха пылевидное твердое топливо посредством фильтра-сепаратора и сжигает его посредством раздачи топлива в расположенные в топке сопло с высокой концентрацией частиц и в сопло с низкой концентрацией частиц. Технический результат: повышение эффективности отделения частиц при минимальном использовании вспомогательного оборудования и минимальном увеличении габаритов устройства. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к фильтру-сепаратору, который выделяет и собирает мелкую пыль из потока двухфазовой пылегазовой смеси. Настоящее изобретение также относится к горелке для твердого топлива, снабженной таким сепаратором и применяемой в составе различных видов оборудования для сжигания твердого топлива, например котел с пылеугольным сжиганием, с отоплением биомассой или отходами.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] При транспортировке мелкой пыли в потоке воздуха образуется двухфазовая пылевоздушная смесь. Обычно пыль выделяют из потока воздуха фильтром-сепаратором, например циклоном или центрифугой. Таким фильтром-сепаратором также оборудуют твердотопливную горелку (далее «горелка») для сжигания пылевидного слабогорючего топлива в котле с пылеугольным отоплением, который работает на подобном топливе, например антраците, нефтяном коксе, биомассе, отходах, размолотых в мелкую пыль.
Также очевидно, что доля воздуха в такой смеси выше, чем требуется для получения штатной топливно-воздушной смеси для котла с пылеугольным отоплением с момента измельчения или во время подачи в зависимости от типа топлива, например биомассы. В этом случае избыточный для сжигания воздух следует отделить на входе в горелку, для чего также служит фильтр-сепаратор.
[0003] Для примера на фиг.8А и фиг.8В показан типичный для уровня техники фильтр-сепаратор 1, содержащий корпус 2 в форме цилиндра или воронки круглого сечения, пылевоздушный канал 3 для подачи потока пылевоздушной смеси по касательной, воздушный канал 4 по оси корпуса 2 фильтра-сепаратора и пылевой канал 5, примыкающий к корпусу 2 фильтра-сепаратора снизу.
В фильтре-сепараторе 1 поток пылевоздушной смеси поступает в корпус 2 по касательной и совершает вихревое движение вдоль его периметра. В результате этого в завихренном потоке возникает воздействующая на пылевоздушную смесь центробежная сила, которая выгоняет твердые частицы из потока воздуха. А именно сравнительно тяжелые твердые частицы прижимаются к стенке корпуса и под действием силы тяжести падают вниз и собираются в пылевом канале 5, тогда как сравнительно легкий воздух истекает вверх через воздушный канал 4, заведенный срезом внутрь корпуса 2. Следует отметить, что корпус 2 фильтра-сепаратора не обязательно имеет круглое сечение, он может также иметь форму цилиндра с прямоугольным или многоугольным сечением.
[0004] Другой пример уровня техники показан на фиг.9А и фиг.9В. Здесь предусмотрена отклоняющая пластина 6, размещенная в месте присоединения пылевоздушного канала 3 к корпусу 2 и выступающая из патрубка 3а канала 3 внутрь корпуса 2 фильтра-сепаратора. Отклоняющая пластина 6 представляет собой плоскую прямоугольную деталь, которая направляет поступающий в корпус 2 поток пылевоздушной смеси на стенку корпуса, в результате чего возрастает эффективность отделения твердых частиц.
В качестве разделителя фракций, который выделяет из потока частицы с диаметром больше заданного и пропускает с потоком частицы меньше заданного диаметра, предлагались устройства, содержащие подвижную заслонку, посредством которой можно менять поперечное сечение входного патрубка канала подачи пылевоздушной смеси, а также отклоняющую пластину, установленную с возможностью поворота вокруг вертикальной оси в цилиндрической гильзе (см., например, цитируемый патент 1).
Цитируемый патент 1: японская нерассмотренная патентная заявка, публикация № Hei 5-277444 (см. фиг.1).
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Для повышения эффективности отделения частиц в вышеописанном фильтре-сепараторе предпринимались меры к развитию в нем повышенной центробежной силы, в том числе:
(1) увеличение расхода пылевоздушной смеси;
(2) увеличение диаметра корпуса фильтра-сепаратора;
(3) перенос места присоединения пылевоздушного канала на внешнюю часть корпуса;
(4) размещение в корпусе фильтра-сепаратора отклоняющей пластины на выходе из пылевоздушного канала.
[0006] Однако для повышения расхода, поскольку при этом возрастает потеря давления, требуется предусмотреть дополнительное оборудование, например нагнетатель, что влечет за собой повышение стоимости.
Увеличение диаметра корпуса фильтра-сепаратора приводит к росту габаритов устройства в целом, что влечет за собой повышение стоимости.
Кроме того, перенос места присоединения пылевоздушного канала на внешнюю часть корпуса также приводит к росту габаритов устройства в целом, что опять же влечет за собой повышение стоимости. Хуже того, при неизменном диаметре корпуса фильтра-сепаратора возникает другая проблема, а именно рост потери давления.
[0007] Далее, установка отклоняющей пластины в силу того, что прямоугольное плоское тело оказывается расположено в таком месте, где оно препятствует обращению вихревого потока внутри корпуса фильтра-сепаратора, влечет за собой появление области, в которой весьма вероятно развитие турбулентности в окрестностях отклоняющей пластины. Это явление затрудняет подбор оптимальной формы пластины, особенно для фильтра-сепаратора с непостоянной нагрузкой.
Поэтому, например, для фильтра-сепаратора при горелке котла с пылеугольным отоплением, работающего на размолотом в мелкую пыль слабогорючем топливе, желательно предпринять меры, которые позволили бы устройству реагировать на изменения нагрузки, в результате которых изменяются потребные объемы подаваемых в котел топлива и воздуха.
[0008] С учетом вышеизложенного требуется повысить эффективность отделения частиц фильтра-сепаратора, который отделяет мелкую пыль от потока пылевоздушной смеси, и при этом избежать повышения себестоимости, обусловленного дополнительным оборудованием и увеличением габаритов устройства. Кроме того, требуется повысить эффективность отделения частиц для фильтра-сепаратора с непостоянной нагрузкой путем снижения или предотвращения турбулентности в вихревом потоке.
[0009] Настоящее изобретение предложено с учетом вышеизложенного и имеет своей задачей предложить фильтр-сепаратор с повышенной эффективностью отделения частиц при минимальном участии дополнительного оборудования и увеличении габаритов устройства.
Другая задача настоящего изобретения - предложить фильтр-сепаратор, способный реагировать на колебания нагрузки, в результате которых изменяются потребные объемы подаваемых в котел топлива и воздуха в том случае, если фильтр-сепаратор обслуживает горелку котла с пылеугольным отоплением, работающего на размолотом в мелкую пыль слабогорючем топливе.
Еще одна задача настоящего изобретения - предложить горелку твердого топлива, оснащенную вышеописанным фильтром-сепаратором и работающую в составе различного топочного оборудования на слабогорючем топливе, например котла с пылеугольным отоплением.
[0010] Вышеуказанные задачи решаются в рамках настоящего изобретения следующим образом.
Первый аспект настоящего изобретения относится к фильтру-сепаратору, который выделяет и собирает мелкую пыль, транспортируемую в потоке пылевоздушной смеси, причем фильтр-сепаратор неподалеку от места присоединения к корпусу фильтра-сепаратора пылегазового канала для подачи потока пылевоздушной смеси в корпус по касательной содержит дефлектор, предназначенный для создания повышенной концентрации твердых частиц в потоке пылевоздушной смеси по периметру корпуса фильтра-сепаратора.
[0011] При вышеописанной конструкции фильтра-сепаратора, поскольку он содержит неподалеку от места присоединения к корпусу фильтра-сепаратора пылегазового канала для подачи потока пылевоздушной смеси в корпус по касательной дефлектор, предназначенный для создания повышенной концентрации твердых частиц в потоке пылевоздушной смеси по периметру корпуса фильтра-сепаратора, твердые частицы концентрируются по периметру и действующая на них центробежная сила возрастает. Это позволяет эффективнее отделять частицы от потока воздуха.
В качестве дефлектора может быть предусмотрен отбойник, ленточный завихритель потока или их комбинация. Если ленточный завихритель потока размещен на прямом участке канала, желательно предусмотреть перед ним отбойник, чтобы заранее образовать область повышенной концентрации частиц в соответствующей части сечения канала.
При этом корпус фильтра-сепаратора может иметь цилиндрическую форму, форму воронки круглого, прямоугольного или многоугольного сечения или иную подобную форму.
[0012] Для первого аспекта настоящего изобретения желательно придать повышенную износоустойчивость той части воздуховода, в которой размещают дефлектор. Это увеличит ее долговечность в том месте, где на нее падает поток пылевоздушной смеси с повышенной концентрацией частиц.
[0013] Второй аспект настоящего изобретения относится к фильтру-сепаратору, который выделяет и собирает мелкую пыль, транспортируемую в потоке пылевоздушной смеси, причем фильтр-сепаратор содержит отклоняющую пластину, установленную в месте присоединения к корпусу фильтра-сепаратора пылевоздушного канала для подачи потока пылевоздушной смеси в корпус круглого сечения по касательной с возможностью изменения глубины выступания пластины из выходного патрубка пылегазового канала в корпус фильтра-сепаратора.
[0014] При такой конструкции, поскольку фильтр-сепаратор содержит отклоняющую пластину, установленную в месте присоединения к корпусу фильтра-сепаратора пылевоздушного канала для подачи потока пылевоздушной смеси в корпус круглого сечения по касательной с возможностью изменять глубину выступания пластины из выходного патрубка пылевоздушного канала в корпус фильтра-сепаратора, можно поддерживать удовлетворительную эффективность отделения частиц при колебаниях нагрузки путем регулирования глубины выступания пластины сообразно изменению концентрации частиц и расхода воздуха.
[0015] Для второго аспекта настоящего изобретения желательно придать нижней (обращенной к середине корпуса) части отклоняющей пластины клиновидную форму. Это позволит снизить или исключить вероятность возникновения в вихревом потоке турбулентности, обусловленной присутствием отклоняющей пластины.
[0016] Горелка твердого топлива согласно третьему аспекту настоящего изобретения отделяет пылевидное твердое топливо, подаваемое с потоком воздуха, посредством одного из вышеописанных фильтров-сепараторов и сжигает его путем подачи в сопло высокой концентрации и сопло низкой концентрации в топке.
[0017] При такой конструкции, поскольку подаваемое с потоком воздуха пылевидное твердое топливо отделяют на одном из вышеописанных фильтров-сепараторов, можно повысить эффективность отделения частиц топлива, а также поддерживать удовлетворительную эффективность при колебаниях нагрузки.
[0018] Настоящее изобретение, как описано выше, предлагает фильтр-сепаратор с повышенной эффективностью отделения частиц при минимальных задействовании вспомогательного оборудования и увеличении габаритов устройства.
Также можно предложить фильтр-сепаратор, способный реагировать на колебания нагрузки, в результате которых изменяются потребные объемы подаваемых в котел топлива и воздуха в том случае, если фильтр-сепаратор обслуживает горелку котла с пылеугольным отоплением, работающего на размолотом в мелкую пыль слабогорючем топливе.
Кроме того, можно предложить горелку твердого топлива с фильтром-сепаратором, работающую в составе различного топочного оборудования на слабогорючем топливе, например котла с пылеугольным отоплением, которая позволяет не только повысить эффективность отделения частиц при минимальных задействовании вспомогательного оборудования и увеличении габаритов устройства, но и поддерживать удовлетворительную эффективность при колебаниях нагрузки, в результате которых изменяются потребные объемы подаваемых в котел топлива и воздуха.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0019]
Фиг.1А показывает спереди рабочую часть фильтра-сепаратора согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.1В показывает горизонтальный разрез фильтра-сепаратора с фиг.1А.
Фиг.2А показывает горизонтальный разрез первого примера дефлектора с фиг.1А и фиг.1В.
Фиг.2В показывает разрез фиг.2А по линии А-А.
Фиг.3 показывает в разрезе второй пример дефлектора с фиг.1А и фиг.1В.
Фиг.4А показывает горизонтальный разрез третьего примера дефлектора с фиг.1А и фиг.1В.
Фиг.4В показывает разрез фиг.4А по линии В-В.
Фиг.5А показывает спереди рабочую часть фильтра-сепаратора согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5В показывает горизонтальный разрез фильтра-сепаратора с фиг.5А.
Фиг.6 показывает в разрезе пример конструкции горелки для слабогорючего твердого топлива согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 показывает пример участка, обрабатываемого с целью повышения износостойкости.
Фиг.8А показывает в горизонтальном разрезе пример традиционного фильтра-сепаратора.
Фиг.8В показывает спереди рабочую часть примера традиционного фильтра-сепаратора.
Фиг.9А показывает в горизонтальном разрезе другой пример традиционного фильтра-сепаратора.
Фиг.9В показывает спереди рабочую часть другого примера традиционного фильтра-сепаратора.
Номерами позиций обозначены:
[0020]
1А, 1В: фильтр-сепаратор
2: корпус фильтра-сепаратора
3: пылевоздушный канал
4: воздушный канал
5: пылевой канал
10: дефлектор
11: отбойник
12, 12А: ленточный завихритель потока
20: отклоняющая пластина
21: клиновидная часть
30: горелка для слабогорючего топлива
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0021] Ниже описываются варианты осуществления заявляемых фильтра-сепаратора и горелки твердого топлива в связи с прилагаемыми чертежами.
Первый вариант осуществления изобретения
Показанный на фиг.1А и фиг.1В фильтр-сепаратор 1А содержит цилиндрический корпус 2, пылевоздушный канал 3 для подачи пылевоздушной смеси в корпус 2 фильтра-сепаратора по касательной, воздушный канал 4 по оси корпуса 2 и пылевой канал (не показан), примыкающий к нижней части корпуса 2. Поскольку конструкция фильтра-сепаратора 1А такова, что поток пылевоздушной смеси, подаваемый в корпус 2 по касательной, приходит в вихревое движение по периметру сечения корпуса, на смесь действует вызванная таким движением центробежная сила.
В данном и нижеописанных вариантах осуществления корпус 2 фильтра-сепаратора имеет цилиндро-коническую форму, обращенную конусом вниз. Однако настоящее изобретение не ограничено такой конструкцией, корпус 2 может также иметь форму воронки прямоугольного или многоугольного сечения.
[0022] Центробежная сила прижимает сравнительно большие и тяжелые частицы к стенке корпуса 2 и под действием силы тяжести они падают вниз, тогда как сравнительно легкий воздух истекает вверх через воздушный канал 4, срез которого заведен внутрь корпуса 2. Отделенные от воздушного потока твердые частицы собирают в пылевом канале и подают в требуемое место. Следует отметить, что истекающий через воздушный канал 4 поток, строго говоря, представляет собой поток воздуха с пониженной концентрацией частиц, а в пылевой канал вместе с частицами может поступать и воздух.
[0023] В данном варианте осуществления при фильтре-сепараторе 1А вышеописанной конструкции предусмотрен дефлектор 10, создающий повышенную концентрацию частиц в требуемой части сечения канала, установленный в пылевоздушном канале 3 для подачи пылевоздушной смеси в корпус 2 фильтра-сепаратора по касательной. Дефлектор 10 установлен поблизости от места присоединения пылевоздушного канала 3 к корпусу 2 и сконструирован так, чтобы создавать повышенную концентрацию частиц в пылевоздушной смеси по периметру корпуса 2 фильтра-сепаратора. Иначе говоря, из дефлектора 10 в корпус 2 поступает такой поток, в котором концентрация частиц выше в той части сечения пылевоздушного канала 3, которая подает поток ближе к периферии корпуса 2.
[0024] Поскольку фильтр-сепаратор 1А содержит вышеописанный дефлектор 10, частицы в пылевоздушном потоке сконцентрированы ближе к стенке корпуса 2 фильтра-сепаратора и на них воздействует повышенная центробежная сила. Поскольку же твердые частицы тяжелее молекул воздуха и в большей степени подвержены действию центробежной силы, они теряют кинетическую энергию при столкновении со стенкой корпуса 2, отделяются от воздушного потока и падают вниз под действием силы тяжести. Иначе говоря, воздушный поток, который легче твердых частиц и слабо подвержен действию центробежной силы, истекает из корпуса 2 через воздушный канал 4, тогда как твердые частицы, которые вполне подвержены действию центробежной силы, отделяются от воздушного потока и выпадают из корпуса 2 вниз. Это позволяет повысить эффективность отделения частиц от воздушного потока.
[0025] Желательно обработать для повышения износоустойчивости, например покрыть слоем керамики и установить закаленный экран (чугун с 25% содержанием хрома, сталь с 3% хрома и подобные материалы) в той части воздуховода, где установлен вышеописанный дефлектор 10. Такая обработка позволит предотвратить износ поверхности воздуховода, обусловленный тем, что отклоненный поток пылевоздушной смеси с повышенной концентрацией частиц концентрически ударяет в стенку в этой части канала. Обработка для повышения износостойкости таких мест, как внутренняя поверхность пылевоздушного канала 3, в котором установлен дефлектор 10, а также внутренняя стенка входного патрубка, соединяющего канал 3 с корпусом 2, в которую ударяет поток с высокой концентрацией частиц, позволяет увеличить долговечность устройства.
[0026] Ниже описываются примеры конструкции дефлектора 10 в связи с фиг.2А-фиг.4В.
В качестве первого примера дефлектора на фиг.2А и фиг.2В показан отбойник 11. Отбойник 11 представляет собой деталь практически треугольного сечения, неподвижно установленную внутри пылевоздушного канала 3. Он направляет поток с высокой концентрацией частиц к стенке корпуса 2 фильтра-сепаратора, отжимая поток пылевоздушной смеси в соответствующую половину поперечного сечения канала перед входным патрубком корпуса 2.
[0027] А именно, как видно на фиг.2А, отбойник 11 в пылевоздушном канале 3 преграждает поток примерно на половине сечения канала и своей наклонной поверхностью 11а направляет его в проход 3а в канале. В результате поток пылевоздушной смеси за отбойником 11 мнется так, чтобы пройти через проход 3а, который составляет примерно половину сечения канала, как показано штриховкой W на фиг.2В. Мятый поток за проходом отличается повышенной концентрацией частиц. При этом образованный отбойником 11 проход 3а в пылевоздушном канале 3 проецируется на стенку корпуса 2, что позволяет направить поток пылевоздушной смеси, смятый и с повышенной концентрацией частиц, в сторону стенки корпуса 2 фильтра-сепаратора.
На форму сечения отбойника 11 не накладывается особых ограничений. Например, это может быть отбойник 11′ с практически треугольным сечением и наклонной поверхностью, показанный пунктиром на фиг.2А.
[0028] В качестве второго примера дефлектора на фиг.3 показан ленточный завихритель 12 потока. Завихритель 12 потока представляет собой деталь в форме Архимедова винта, полученную перекручиванием пластины, которая неподвижно установлена в пылевоздушном канале 3. Например, как видно на фиг.3, ленточный завихритель 12, установленный в пылевоздушном канале 3 за коленом или в другом подходящем месте потока, может переместить мятый поток с повышенной концентрацией частиц в другую область сечения канала.
[0029] А именно при проходе через колено поток пылевоздушной смеси мнется и на внешней стороне сечения канала под действием центробежной силы возникает повышенная концентрация частиц (штриховка W1 на фиг.3). При проходе через ленточный завихритель 12 часть потока с повышенной концентрацией последовательно переходит из части W1 сечения канала в часть W2 и далее в часть W3. В результате, в примере на фиг.3 смятый в колене поток пылевоздушной смеси проходит через завихритель 12, часть потока с повышенной концентрацией разворачивается практически на 180° и переходит на противоположную сторону сечения пылевоздушного канала 3, т.е. с внешней стороны сечения на внутреннюю.
Установка ленточного завихрителя 12 потока у входного патрубка корпуса 2 фильтра-сепаратора смеси таким образом, чтобы часть мятого потока с высокой концентрацией частиц поступала к периметру корпуса 2, позволяет направить поток пылевоздушной смеси, мятый и с высокой концентрацией частиц, к внешней стенке корпуса 2. Ленточный завихритель 12 потока позволяет перемещать часть потока с высокой концентрацией частиц в другую область сечения канала, что весьма полезно, если мятие потока вызвано коленом или изгибом канала поблизости от входного патрубка корпуса 2 фильтра-сепаратора.
[0030] В качестве третьего примера на фиг.4А и фиг.4В показан ленточный завихритель 12А потока, установленный в прямолинейном участке канала. В этом случае для смятия потока перед завихрителем 12А установлен отбойник 11. Другими словами, если ленточный завихритель 12А установлен в прямолинейном участке пылевоздушного канала 3, где отсутствует мятие потока, необходимо предварительно создать его выше по потоку. Штриховкой W на фиг.4В показана область сечения канала, в которой наблюдается повышенная концентрация частиц на выходе ленточного завихрителя 12А.
Такая конструкция не только позволяет устанавливать ленточный завихритель 12А потока в прямолинейный участок канала, но также дополнительно повышать концентрацию частиц на выходе из завихрителя.
[0031] Таким образом, для смятия потока можно применять отбойник 11, ленточный завихритель 12 потока или их сочетание, что позволяет уверенно направлять часть потока пылевоздушной смеси с повышенной концентрацией частиц к периметру корпуса 2 сообразно конструкции подведенного к корпусу 2 пылевоздушного канала 3, т.е. в зависимости от того, имеется ли в нем участок с мятием потока, например колено, поблизости от входного патрубка корпуса 2 фильтра-сепаратора.
[0032] Второй вариант осуществления
Ниже описывается второй вариант осуществления настоящего изобретения применительно к фиг.5А и фиг.5В. Совпадающие с вышеописанными элементы обозначены теми же номерами позиций, а их подробное описание опускается.
Показанный на фиг.5А и фиг.5В фильтр-сепаратор 1В снабжен отклоняющей пластиной 20, установленной с возможностью изменения глубины ее выступания в корпус 2 фильтра-сепаратора, где транспортируемую потоком воздуха пыль отделяют от потока пылевоздушной смеси и собирают. Отклоняющая пластина 20 установлена с возможностью скольжения в направлении стрелки S на фиг.5А, фиг 5В в месте, где пылевоздушный канал 3 для подачи потока пылевоздушной смеси по касательной входит в корпус 2, таким образом, что можно регулировать глубину L выступания пластины из патрубка канала 3 в корпус 2.
[0033] Регулирование глубины L возможно за счет того, что отклоняющая пластина 20 присоединена изнутри к детали (ближе к оси корпуса 2), соединяющей пылевоздушный канал 3 и корпус 2 с возможностью перемещения вглубь корпуса 2 и в обратном направлении. Регулирование глубины L позволяет придавать отклоняющей пластине 20 оптимальное положение сообразно изменениям расхода пылевоздушной смеси. Иначе говоря, регулируя глубину L выступания отклоняющей пластины 20 сообразно колебаниям нагрузки, которые влекут за собой изменения расхода пылевоздушной смеси, можно поддерживать в ходе эксплуатации удовлетворительную эффективность отделения частиц, соответствующую текущей нагрузке.
[0034] С учетом этого показанная на фиг.5А отклоняющая пластина 20 имеет клиновидную часть 21, полученную путем отрезания угла у прямоугольника. Клиновидная часть 21 получена отрезанием треугольной пластины у нижнего угла, обращенного к центру (внутрь) корпуса 2, таким образом, чтобы уменьшить площадь, обдуваемую вихревым потоком, циркулирующим в корпусе 2 фильтра-сепаратора.
При наличии у отклоняющей пластины 20 клиновидной части 21 можно исключить или снизить обусловленную пластиной турбулентность в вихревом потоке, циркулирующем в корпусе 2. Иначе говоря, клиновидная часть 21 отклоняющей пластины 20 не только позволяет предотвратить рост потери давления за счет исключения или уменьшения турбулентности в вихревом потоке в корпусе 2, но также повысить эффективность отделения частиц.
[0035] Третий вариант осуществления
Ниже описывается пример горелки твердого топлива, обслуживаемой вышеописанным фильтром-сепаратором 1А с дефлектором 10 в связи с фиг.6 и фиг.7. При этом подразумевается, что горелка 30 для слабогорючего топлива (далее «горелка») работает при котле с пылеугольным отоплением на слабогорючем топливе, размолотом в мелкую пыль.
Горелка 30 установлена в топке 40, например в котле с пылеугольным отоплением. Горелка 30 представляет собой устройство для сжигания частиц (мелкой пыли) слабогорючего топлива, подаваемого с потоком воздуха в топку 40. В качестве примеров слабогорючего топлива можно назвать антрацит и нефтяной кокс.
Ниже описывается горелка 30 для сжигания пылевидного угля, в которую подают слабогорючее топливо, а именно антрацит, размолотый в мелкую пыль.
[0036] Горелка 30 образована системой подачи пылевидного угля, в которую подают пылевидный уголь совместно со сравнительно холодным первичным воздухом с температурой порядка 100°С, и системой вторичного воздуха, в которую подают сравнительно горячий вторичный воздух с температурой порядка 300-350°С.
Система подачи пылевидного угля расположена практически по центру горелки 30 и содержит фильтр-сепаратор (далее «сепаратор») 1А, который разделяет смесь первичного воздуха и пылевидного угля на части с высокой и низкой концентрацией, описанные ниже, для улучшения условий воспламенения. Сепаратор 1А выполнен в виде циклона с центробежным отделением частиц, причем пылевоздушный канал 3 (канал первичного воздуха) для подачи пылевоздушной смеси топлива и воздуха по касательной присоединен к стенке корпуса 2 сепаратора (цилиндру). Пылевой канал 5 (канал с высокой концентрацией частиц) присоединен к узкой части 2а цилиндро-конического корпуса 2, а к другому его концу присоединено сопло 31 высокой концентрации, направленное в топку 40.
[0037] Далее, воздушный канал 4 (канал с низкой концентрацией частиц) заведен по оси внутрь корпуса 2. Воздушный канал 4 выходит из корпуса 2 в направлении, противоположном пылевому каналу 5, и разворачивается на пол-оборота, а к его противоположному концу присоединено сопло 32 низкой концентрации, расположенное поблизости от сопла 31 высокой концентрации и практически на той же высоте. Срез 4а воздушного канала 4 расположен по потоку пылевоздушной смеси ниже места входа пылевоздушного канала 3 в корпус 2.
Взаимное пространственное расположение сопла 31 высокой концентрации и сопла 32 низкой концентрации таково, что сопло 32, предназначенное для сжигания воздуха с низким содержанием частиц, расположено ближе к стенке 41 топки 40.
[0038] Сепаратор 1А при вышеописанной горелке 30 снабжен дефлектором 10 на подходящем участке пылевоздушного канала 5 поблизости от места входа в корпус сепаратора. Дефлектор 10 может быть представлен отбойником 11, ленточным завихрителем 12 потока или их сочетанием в зависимости от того, что лучше соответствует конструкции пылевоздушного канала 3.
Как указано выше, установка дефлектора 10 в пылевоздушном канале 3 сепаратора 1А позволяет повысить эффективность отделения частиц угольной пыли, подаваемых как топливо в составе смеси высокой концентрации.
[0039] Также вышеописанную горелку 30 может обслуживать сепаратор 1В с отклоняющей пластиной 20, показанный на фиг.5А и фиг.5В. Как и в случае с дефлектором 10, это позволяет повысить эффективность отделения частиц угольной пыли, подаваемых как топливо в составе смеси высокой концентрации.
Для корпуса 2 сепаратора, в который подают поток пылевоздушной смеси с повышенной в дефлекторе 10 концентрацией частиц, можно предусмотреть увеличение толщины стенки верхней цилиндрической или нижней конической части или применение материала с высоким содержанием хрома. Однако, если требуется дополнительное повышение износостойкости, предпочтительно, например, как показано на фиг.7, повышать ее путем обработки части 50 поверхности, например, можно покрыть ее слоем керамики и установить закаленный экран (чугун с 25% содержанием хрома, сталь с 3% хрома и подобные материалы).
Как вариант, коническую часть корпуса 2 можно сделать съемной, что позволит в порядке борьбы с износом заменять только сам конус.
[0040] Вышеописанные фильтры-сепараторы 1А и 1В согласно настоящему изобретению позволяют повысить эффективность отделения частиц при минимальных задействовании дополнительного оборудования и увеличении габаритов устройства. Кроме того, фильтр-сепаратор 1В способен реагировать на колебания нагрузки, влекущие за собой изменение потребных объемов подаваемого в котел топлива в случае, если он обслуживает горелку твердого топлива, например горелку 30 при котле с пылеугольным отоплением.
Кроме того, при работе в составе различного топочного оборудования на слабогорючем топливе, например котла с пылеугольным отоплением, фильтры-сепараторы 1А и 1В согласно настоящему изобретению позволяют повысить эффективность отделения частиц при минимальных задействовании вспомогательного оборудования и увеличении габаритов устройства, а также поддерживать удовлетворительную эффективность при колебаниях нагрузки, в результате которых изменяется потребный объем подаваемого в котел топлива.
Подразумевается, что настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами осуществления, но может быть модифицировано без изменения сущности настоящего изобретения.

Claims (6)

1. Фильтр-сепаратор, отделяющий мелкую пыль из потока двухфазовой пылевоздушной смеси, содержащий дефлектор, установленный в пылевоздушном канале вблизи участка соединения пылегазового канала с корпусом сепаратора для подачи пылевоздушной смеси в корпус фильтра-сепаратора по касательной, причем дефлектор выполнен с возможностью образования повышенной концентрации частиц в потоке пылевоздушной смеси по периферии корпуса фильтра-сепаратора, причем дефлектор представляет собой отбойник, установленный на боковой поверхности пылевоздушного канала.
2. Фильтр-сепаратор по п.1, отличающийся тем, что участок канала, в котором установлен дефлектор, обработан с целью повышения его износостойкости.
3. Фильтр-сепаратор, отделяющий мелкую пыль из потока двухфазовой пылевоздушной смеси, содержащий отклоняющую пластину, установленную в месте присоединения к корпусу фильтра-сепаратора пылевоздушного канала для подачи потока пылевоздушной смеси в корпус по касательной, установленную с возможностью изменения глубины выступания пластины из выходного патрубка пылевоздушного канала в корпус фильтра-сепаратора.
4. Фильтр-сепаратор по п.3, отличающийся тем, что угол прямоугольной отклоняющей пластины, обращенный к центру корпуса фильтра-сепаратора, срезан на клин.
5. Горелка твердого топлива, которая отделяет подаваемое в потоке воздуха пылевидное твердое топливо посредством фильтра-сепаратора, выполненного по любому из пп.1-4, и сжигает его посредством раздачи топлива в расположенные в топке сопло с высокой концентрацией частиц и в сопло с низкой концентрацией частиц.
6. Фильтр-сепаратор, отделяющий мелкую пыль из потока двухфазовой пылевоздушной смеси, содержащий дефлектор, установленный в пылевоздушном канале вблизи участка соединения пылегазового канала с корпусом сепаратора для подачи пылевоздушной смеси в корпус фильтра-сепаратора по касательной, причем дефлектор выполнен с возможностью образования повышенной концентрации частиц в потоке пылевоздушной смеси по периферии корпуса фильтра-сепаратора, причем дефлектор представляет собой ленточный завихритель, установленный за коленом пылевоздушного канала по направлению потока пылевоздушной смеси.
RU2010120239/05A 2007-11-30 2008-07-24 Фильтр-сепаратор и горелка твердого топлива RU2446020C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007310591A JP5260034B2 (ja) 2007-11-30 2007-11-30 粉体分離装置及び固体燃料用バーナ
JP2007-310591 2007-11-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010120239A RU2010120239A (ru) 2012-01-10
RU2446020C2 true RU2446020C2 (ru) 2012-03-27

Family

ID=40678248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010120239/05A RU2446020C2 (ru) 2007-11-30 2008-07-24 Фильтр-сепаратор и горелка твердого топлива

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8869716B2 (ru)
EP (1) EP2213377A4 (ru)
JP (1) JP5260034B2 (ru)
CN (1) CN101855022B (ru)
BR (1) BRPI0820451A2 (ru)
CL (1) CL2008002208A1 (ru)
MX (1) MX2010005327A (ru)
MY (1) MY154853A (ru)
RU (1) RU2446020C2 (ru)
TW (1) TWI440803B (ru)
WO (1) WO2009069340A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8784545B2 (en) 2011-04-12 2014-07-22 Mathena, Inc. Shale-gas separating and cleanout system
US9857077B2 (en) 2008-12-18 2018-01-02 General Electric Technology Gmbh Coal rope distributor with replaceable wear components
US9151434B2 (en) * 2008-12-18 2015-10-06 Alstom Technology Ltd Coal rope distributor with replaceable wear components
US9593795B2 (en) 2009-11-02 2017-03-14 General Electric Technology Gmbh Fuel head assembly with replaceable wear components
US8882400B2 (en) * 2010-10-29 2014-11-11 General Electric Company Solids feeder discharge port
US9353586B2 (en) 2012-05-11 2016-05-31 Mathena, Inc. Control panel, and digital display units and sensors therefor
JP5925144B2 (ja) * 2013-02-26 2016-05-25 三菱重工業株式会社 整流装置、ダクト
US9377191B2 (en) * 2013-06-25 2016-06-28 The Babcock & Wilcox Company Burner with flame stabilizing/center air jet device for low quality fuel
CN104421953B (zh) * 2013-09-05 2016-08-17 烟台龙源电力技术股份有限公司 乏气送粉装置以及用于燃煤电站的乏气送粉系统
USD763414S1 (en) 2013-12-10 2016-08-09 Mathena, Inc. Fluid line drive-over
JP2015120138A (ja) * 2013-12-20 2015-07-02 東プレ株式会社 集塵機
CN104896496B (zh) * 2015-05-22 2017-07-11 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 调节直吹式制粉系统各粉管粉量偏差的装置及方法
CN107352274A (zh) * 2017-08-25 2017-11-17 天津商业大学 一种颗粒物浓度可调控的新型诱导气力输送装置
US20220134297A1 (en) * 2019-03-01 2022-05-05 Kawata Mfg. Co., Ltd. Powder coating device and coating method, powder dispersion device, and powder dispersion method
JP7394341B2 (ja) * 2019-10-11 2023-12-08 日冷工業株式会社 気液分離器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2080706A (en) * 1980-06-11 1982-02-10 Kobe Steel Ltd Cyclone separator with influent guide blade
DE3524789A1 (de) * 1985-07-11 1987-01-22 Krupp Polysius Ag Zyklon
SU1652751A1 (ru) * 1988-12-05 1991-05-30 Новосибирское Отделение Всесоюзного Государственного Научно-Исследовательского И Проектно-Изыскательского Института "Теплоэлектропроект" Горелка
RU2060833C1 (ru) * 1992-12-16 1996-05-27 Юрий Владимирович Богданов Инерционный фильтр-сепаратор
US5587078A (en) * 1994-04-01 1996-12-24 Ahlstrom Machinery Corporation Centrifugal cleaner
US5651466A (en) * 1994-11-21 1997-07-29 Satomi Seisakusho Co., Ltd. Swirl type foreign material removing machine and method of removing foreign material by the machine
US6322601B1 (en) * 1999-01-18 2001-11-27 Abb Alstom Power Combustion Cyclone separator smoke inlet trunking

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR357191A (fr) * 1904-08-31 1905-12-20 Kakao-Compagnie Theodor Reichardt G. M. B. H. Appareil à tamiser les matières pulvérulentes
BE498107A (ru) * 1946-11-08
SE406713B (sv) * 1977-07-18 1979-02-26 Celleco Ab Hydrocykloseparator med ledskena i separeringskammarens cirkulercylindriska del
US4219409A (en) * 1977-12-14 1980-08-26 Liller Delbert I Inlet line deflector and equalizer means for a classifying cyclone used for washing and method of washing using deflectors and equalizers
US4412496A (en) * 1982-04-27 1983-11-01 Foster Wheeler Energy Corp. Combustion system and method for a coal-fired furnace utilizing a low load coal burner
JPS6151954U (ru) 1984-09-10 1986-04-08
DE3663890D1 (en) * 1985-03-19 1989-07-20 Siegbert Schulz Cyclone separator with two separator chambers and static guide devices
GB2202468A (en) * 1987-03-25 1988-09-28 Smidth & Co As F L Cyclone
US4865633A (en) * 1987-07-17 1989-09-12 Crown Iron Works Company Separator
FR2622179B1 (fr) * 1987-10-23 1992-04-30 Mouzon Sa Air Tech G Separateur intervenant dans les installations de transport a distance d'objets par flux d'air
JP2698464B2 (ja) * 1990-02-15 1998-01-19 財団法人電力中央研究所 微粉炭バーナ
JP3180420B2 (ja) 1992-03-30 2001-06-25 三菱マテリアル株式会社 粉体分級機
CA2162244C (en) 1994-11-14 1999-04-27 Hideaki Oota Pulverized coal combustion burner
JP3716096B2 (ja) * 1998-04-02 2005-11-16 三菱重工業株式会社 微粉炭セパレータ装置
JP2001149815A (ja) * 1999-11-24 2001-06-05 Cnk:Kk サイクロン装置
DE60120787T2 (de) * 2001-05-11 2007-05-24 Kvaerner Power Oy Kombiniertes wirbelbett- und kohlenstaubverbrennungsverfahren
EP1430255B1 (en) * 2001-09-07 2009-05-13 Air Products And Chemicals, Inc. Method for largely unsupported combustion of petroleum coke
US6787194B2 (en) * 2002-04-17 2004-09-07 Science Applications International Corporation Method and apparatus for pulsed detonation coating of internal surfaces of small diameter tubes and the like
JP4326771B2 (ja) * 2002-09-10 2009-09-09 三菱電機株式会社 サイクロン集塵装置
JP3891958B2 (ja) * 2003-05-23 2007-03-14 三菱重工業株式会社 燃焼装置及び方法
US6968791B2 (en) * 2003-08-21 2005-11-29 Air Products And Chemicals, Inc. Oxygen-enriched co-firing of secondary fuels in slagging cyclone combustors
US6910432B2 (en) * 2003-08-21 2005-06-28 Air Products And Chemicals, Inc. Selective oxygen enrichment in slagging cyclone combustors
US7069867B2 (en) * 2004-02-13 2006-07-04 American Air Liquide, Inc. Process for burning sulfur-containing fuels
JP2005241107A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd バイオマス混焼装置および混焼方法
DE102004051477B4 (de) * 2004-10-22 2008-10-02 Alstom Technology Ltd. Verfahren zur Regulierung der Feststoffumlaufmenge eines zirkulierenden Wirbelschichtreaktorsystems
US7288202B2 (en) * 2004-11-08 2007-10-30 Dresser-Rand Company Rotary separator and method
NL1028238C2 (nl) * 2005-02-10 2006-08-11 Flash Technologies N V Cycloonscheider en werkwijze voor het scheiden van een mengsel van vaste stof, vloeistof en/of gas.
CA2601239C (en) * 2005-03-17 2013-07-16 Nox Ii, Ltd. Reducing mercury emissions from the burning of coal
IT1397618B1 (it) * 2009-06-26 2013-01-18 Eni Spa Sistema di separazione compatto inerziale gas-liquido
US9446342B2 (en) * 2010-06-25 2016-09-20 Abbas Motakef Cyclone induced sweeping flow separator
US8349059B2 (en) * 2010-07-13 2013-01-08 Peerless Manufacturing Co. Pocketed cyclonic separator

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2080706A (en) * 1980-06-11 1982-02-10 Kobe Steel Ltd Cyclone separator with influent guide blade
DE3524789A1 (de) * 1985-07-11 1987-01-22 Krupp Polysius Ag Zyklon
SU1652751A1 (ru) * 1988-12-05 1991-05-30 Новосибирское Отделение Всесоюзного Государственного Научно-Исследовательского И Проектно-Изыскательского Института "Теплоэлектропроект" Горелка
RU2060833C1 (ru) * 1992-12-16 1996-05-27 Юрий Владимирович Богданов Инерционный фильтр-сепаратор
US5587078A (en) * 1994-04-01 1996-12-24 Ahlstrom Machinery Corporation Centrifugal cleaner
US5651466A (en) * 1994-11-21 1997-07-29 Satomi Seisakusho Co., Ltd. Swirl type foreign material removing machine and method of removing foreign material by the machine
US6322601B1 (en) * 1999-01-18 2001-11-27 Abb Alstom Power Combustion Cyclone separator smoke inlet trunking

Also Published As

Publication number Publication date
CL2008002208A1 (es) 2009-12-18
CN101855022B (zh) 2013-09-18
EP2213377A4 (en) 2015-11-18
MY154853A (en) 2015-08-14
TW200928233A (en) 2009-07-01
CN101855022A (zh) 2010-10-06
RU2010120239A (ru) 2012-01-10
US8869716B2 (en) 2014-10-28
US20100242813A1 (en) 2010-09-30
WO2009069340A1 (ja) 2009-06-04
JP2009131793A (ja) 2009-06-18
EP2213377A1 (en) 2010-08-04
JP5260034B2 (ja) 2013-08-14
MX2010005327A (es) 2010-06-01
BRPI0820451A2 (pt) 2015-06-16
TWI440803B (zh) 2014-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446020C2 (ru) Фильтр-сепаратор и горелка твердого топлива
KR101131539B1 (ko) 분급기, 상기 분급기를 구비한 수직형분쇄기, 및 상기수직형분쇄기를 구비한 석탄분보일러장치
JP4865865B2 (ja) 分級装置及びそれを備えた竪型粉砕装置ならびに石炭焚ボイラ装置
US4274343A (en) Low load coal nozzle
US20120012687A1 (en) Pulverizer coal classifier
JPS5828488B2 (ja) 微粉炭バ−ナ
US4582264A (en) Jet-type grinding systems for large particles
US4448135A (en) Inline air-coal separator
US2221385A (en) Separation of solids from gases
JP3722565B2 (ja) 竪型ローラミルならびに石炭焚ボイラシステム
US10722898B2 (en) Vertical roller mill
CA2191172C (en) Pulverizer mill high performance classifier system
WO2020152867A1 (ja) 固体燃料バーナおよび燃焼装置
WO2017138294A1 (ja) 粉砕装置及び微粉炭焚きボイラ
JP2740201B2 (ja) 微粉炭バーナ
JP2776575B2 (ja) 微粉炭燃焼装置
JPWO2018207559A1 (ja) 固体燃料バーナおよび燃焼装置
EP0156048A1 (en) Coal burner
AU592388B2 (en) Concentrator-classifier apparatus for reduced nox emissions from coal furnaces
JP2735643B2 (ja) 微粉炭燃焼装置
RU2209374C2 (ru) Делитель-пылеконцентратор
JPS61168721A (ja) 竪型ミルの運転方法
TW201825202A (zh) 分級機、直立式粉碎機以及燃煤鍋爐
JPH0641845U (ja) ジェット型粉砕装置
JPH063450U (ja) サイクロン型ローラミル