RU2450207C1 - Горелочное устройство - Google Patents
Горелочное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2450207C1 RU2450207C1 RU2010144214/06A RU2010144214A RU2450207C1 RU 2450207 C1 RU2450207 C1 RU 2450207C1 RU 2010144214/06 A RU2010144214/06 A RU 2010144214/06A RU 2010144214 A RU2010144214 A RU 2010144214A RU 2450207 C1 RU2450207 C1 RU 2450207C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- fuel
- chamber
- nozzle
- vessel
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Air Supply (AREA)
Abstract
Изобретение относится к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар, и обеспечивает при его использовании возможность снижения образования отложений кокса на поверхности дна камеры горения при сжигании жидкого топливного сырья, сильно загрязненного твердыми частицами и водой. Указанный технический результат достигается в горелочном устройстве, содержащем цилиндрический корпус в виде стакана, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара, вмонтированную в дно корпуса, воздухоподводящие отверстия выполнены на цилиндрической стенке корпуса, топливопровод и камеру газогенерации, которое содержит дополнительные паровые форсунки, закрепленные на держателе форсунок, имеющем форму кольцевой камеры и установленные внутри корпуса с возможностью подачи перегретого водяного пара в камеру газогенерации, а также содержит камеру распыла жидкого топлива, образованную внутренними поверхностями корпуса и держателя форсунок, а топливопровод вмонтирован в стенку камеры распыла с возможностью подачи жидкого топлива сверху на струю пара из паровой форсунки, установленной в дне корпуса. 1 ил.
Description
Изобретение относится к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар
Известно горелочное устройство [Щукин А.А. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. - М.: Энергия, 1973, стр.61, рис.3-24,а], содержащее цилиндрический корпус с двумя коаксиально расположенными полостями и насадкой виде сопла Лаваля. Во внутреннюю полость подается водяной пар под высоким давлением, а в наружную полость подается мазут под низким давлением. Водяной пар, за счет инжекторного эффекта, захватывает мазут, перемешивается с ним в диффузоре и выносится наружу (в топку печи) где сгорает виде факела.
Недостатком такого устройства является то, что при сжигании загрязненных твердыми частицами и водой отходами картерных масел и других промышленных отходов углеводородного топливного сырья может происходить засорение внутренних полостей горелочного устройства, что приведет к выходу из строя такого горелочного устройства.
Известно также горелочное устройство [WO 9301449, 21.01.1993, МПК F23L 7/00; F23L 7/00], содержащее камеру газогенерации в виде трубы, соединенной с выходным каналом центробежного вентилятора, жидкотопливную форсунку, расположенную в камере газогенерации и соединенную с устройством подачи топлива трубопроводом, а также встроенный парогенератор перегретого водяного пара, установленный на входе смесительной трубы, соединенной с входным каналом центробежного вентилятора. Перегретый водяной пар здесь производится с помощью электрической энергии и смешивается с всасывающимся воздухом так, чтобы пар не сконденсировался. Смесь воздуха и перегретого водяного пара нагнетается центробежным вентилятором в трубу, где топливной форсункой распыляется жидкое топливо.
Недостатком этого устройства является то, что при сжигании загрязненного твердыми частицами и водой отходами картерных масел и других промышленных отходов углеводородного топливного сырья может происходить засорение топливной форсунки, что приведет к выходу из строя всего горелочного устройства.
Наиболее близкими техническим решением является горелочное устройство [RU 2219435, 11.02.2002, МПК 7 F23C 11/00, F23L 7/00], содержащее цилиндрический корпус в виде стакана, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара, вмонтированную в дно корпуса, воздухоподводящие отверстия, выполненные на цилиндрической стенке корпуса, топливопровод для подачи жидкого топлива, паропровод, соединенный с паровой форсункой и камеру газогенерации. Камерой газогенерации здесь служит внутренняя полость корпуса, где встречаются продукты неполного сгорания жидкого углеводородного топливного сырья и перегретый водяной пар. Происходит паровая газификация этих продуктов, и генерируется синтез-газ, смесь газов углеводородного ряда, окись углерода и водород.
Полученный синтез-газ вместе с парами жидкого топлива и частицы сажи вылетают из камеры газогенерации и сгорают в кислороде атмосферного воздуха в виде факела.
Подача топлива здесь производится не через форсунку, а течет прямо из трубки, поэтому засорения топливоподачи здесь не происходит. Однако в таком устройстве могут сгорать только легкие погоны нефтепеработки, включая дизельное топливо. При сжигании низких погонов нефтепереработки, таких как мазут, отработанное моторное, картерное масла и т.д., происходит закоксовка внутренней поверхности дна камеры горения, потому что топливо горит на поверхности («на сковородке»). Высокая температура и отсутствие окислителя на поверхности дна камеры горения приводят к отложению и нарастанию кокса.
В основу изобретения положена задача распыления жидкого топливного сырья и последующего его сжигания не на поверхности, а в газовом потоке.
Поставленная задача решается тем, что горелочное устройство, включающее цилиндрический корпус в виде стакана, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара, вмонтированную в дно корпуса, воздухоподводящие отверстия, выполненные на цилиндрической стенке корпуса, топливопровод, содержит дополнительные паровые форсунки, закрепленные на держателе форсунок, имеющем форму кольцевой камеры, который установлен внутри корпуса с возможностью подачи перегретого пара в камеру газогенерации, а также камеру распыла жидкого топлива, образованную внутренними поверхностями корпуса и держателя форсунок, а топливопровод вмонтирован в стенку камеры распыла с возможностью подачи топлива сверху, на струю пара, из паровой форсунки, установленной в дне корпуса.
Топливное сырье течет по трубке, а не через форсунку, поэтому засорения топливоподачи не происходит. Из паровой форсунки, установленной в камере распыла (форсунка распыла), истекает высокоскоростная струя перегретого водяного пара. Вокруг паровой струи образуется зона пониженного давления. Топливное сырье из трубки попадает в эту зону, которая засасывает его, а паровая струя увлекает за собой, одновременно перемешиваясь с ним, не касаясь стенок горелочного устройства. Кроме того, в объеме камеры распыла создается разрежение, в результате эжекционного эффекта, полученного благодаря истечению паро-топливной струи через внутреннее отверстие держателя дополнительных форсунок. А в камере газогенерации идет процесс горения продуктов распыла и давление здесь выше, чем в камере распыла. Поэтому огонь (раскаленные продукты горения) из камеры газогенерации движется в зазор между паро-топливным потоком (идущим навстречу) и внутренней цилиндрической поверхностью отверстия держателя форсунок и достигает форсунки распыла, а достигнув ее, засасывается паро-топливным потоком и движется в обратную сторону. Форма огненного потока цилиндрическая, с характерными для факелов всполохами.
Таким образом, в этом устройстве работает эффект вакуумного засасывания в паровую струю текущего сверху топливного сырья, а также эффект огневого предохранения паро-топливного потока от разбрызгивания. Капельки топливного сырья, стремящиеся отделиться от потока (в результате вскипания капель воды, находящихся в топливном сырье), попадают в огненный поток, где испаряются (становятся легче) и засасываются в паровую струю.
Распыленное в паровом потоке топливное сырье движется далее и, не касаясь стенок горелочного устройства, попадает в камеру газогенерации, где за счет струй перегретого пара из дополнительных форсунок происходит процесс паровой газификации продуктов горения, и горящий газовый поток выносится наружу и сгорает в кислороде атмосферного воздуха в виде факела.
Предлагаемое изобретение, за счет наличия цилиндрического корпуса в виде стакана, конструкции держателя форсунок с дополнительными форсунками, разделяющего внутренний объем корпуса на две камеры: распыла и газогенерации, наличия форсунки распыла, установленной в камере распыла с возможностью подачи перегретого водяного пара через внутреннее отверстие держателя дополнительных форсунок, простой подачи жидкого топливного сырья на струю пара, а также за счет физических эффектов, происходящих в камере распыла, и за счет процессов паровой газификации в камере газогенерации, позволяет создать горелочное устройство, в котором можно сжигать сильно загрязненное твердыми частицами и водой жидкое топливное сырье.
Сущность технического решения поясняется чертежом устройства общего вида, фиг.1.
Устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, с дном 2, в котором установлена паровая распылительная форсунка 3. Внутри корпуса 2 установлен держатель 4 форсунок с закрепленными на нем дополнительными форсунками 5. Держатель форсунок имеет форму кольцевой камеры 6 и разделяет внутренний объем корпуса на две полости: камеру распыла 7 и камеру газогенерации 8. В камере газогенерации 8 выполнены воздухоподводящие отверстия 9, а в камере распыла 7 установлен топливопровод 10. Паропровод 11 (показан условно) подходит к кольцевой камере 6 с одной стороны, а паропровод 12 выходит с другой стороны и соединяет кольцевую камеру 6 с паровой форсункой 3. На корпусе 1, поверх держателя 4 форсунок, установлен электрический нагреватель 13. Над газогенераторной камерой 8 установлен воздухозаборный кожух 14. Поверх металлической конструкции устройства установлен утеплитель 15. На внутренней поверхности держателя 4 форсунок в камере распыла установлен утеплитель 16.
Устройство работает следующим образом.
Включают электрический нагреватель 13 в сеть, прогревают всю металлическую конструкцию устройства, а в большей степени держатель 4 форсунок. Через паропровод 11 подают насыщенный водяной пар, который попадает в прогретый держатель 4 форсунок. Во внутренней полости 6, пар перегревается и поступает сразу во все форсунки. Давление водяного пара должно быть в пределах 6-12 кг/см2. После этого через топливопровод 10 подают топливное сырье, которое попадает на паровую струю, истекающую из форсунки 3 и, перемешиваясь с паром, движется через отверстие 17 в камеру газогенерации 8, где поджигается любым способом и горит сажным пламенем. Перегретый водяной пар, истекающий из дополнительных форсунок 5, производит газификацию продуктов горения с образованием синтез-газа. Полученный синтез-газ вместе с парами топлива и частицами сажи вылетает из сопла 18 и сгорает в кислороде атмосферного воздуха виде факела.
Автором изготовлен и испытан экспериментальный образец горелочного устройства, работающий на отработанном моторном масле:
- Габаритные размеры устройства - ⌀120×250 мм.
- Подача пара от отдельного источника, работающего за счет электроэнергии.
- Разбрызгивания отработанного масла при распылении не наблюдалось.
- Закоксовки внутренних поверхностей устройства не наблюдалось.
- Горелочное устройство работало устойчиво в течение 1 часа.
- Замеренная температура в камере газогенерации - 1050°C.
- Замеренная температура факела - 1250°C.
- Расход отработанного масла - 2,0 л/ч.
- Расход пара - 2,0 л/ч.
- Расчетная мощность - 20,0 кВт.
Известно, что углерод, содержащийся в раскаленных частицах сажи при температуре 1000-1200°C отнимает атомарный кислород у воды, превращаясь при этом из твердого тела в газообразное, окись углерода по формуле: H2O+С=CO+H2.
Таким образом, область горения отработанного масла, вырабатывающего большое количество частиц сажи, насыщается кислородом, отнятым у воды, которые превращаются в окись углерода CO. Кроме того, освобождается молекулярный водород, масса которого составляет 6% от массы разложившейся воды. Теплота сгорания водорода в три раза превышает теплоту сгорания исходного топлива, а наличие в зоне горения паров воды ускоряет горение окиси углерода.
Все вышеперечисленные факторы позволяют сжигать сильно загрязненное отработанное масло с очень хорошим качеством, что подтверждено экспериментом.
Claims (1)
- Горелочное устройство, содержащее цилиндрический корпус в виде стакана, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара, вмонтированную в дно корпуса, воздухоподводящие отверстия выполнены на цилиндрической стенке корпуса, топливопровод и камеру газогенерации, отличающееся тем, что содержит дополнительные паровые форсунки, закрепленные на держателе форсунок, имеющем форму кольцевой камеры, и установленные внутри корпуса с возможностью подачи перегретого водяного пара в камеру газогенерации, а также содержит камеру распыла жидкого топлива, образованную внутренними поверхностями корпуса и держателя форсунок, а топливопровод вмонтирован в стенку камеры распыла с возможностью подачи жидкого топлива сверху на струю пара из паровой форсунки, установленной в дне корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010144214/06A RU2450207C1 (ru) | 2010-10-28 | 2010-10-28 | Горелочное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010144214/06A RU2450207C1 (ru) | 2010-10-28 | 2010-10-28 | Горелочное устройство |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2450207C1 true RU2450207C1 (ru) | 2012-05-10 |
Family
ID=46312328
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010144214/06A RU2450207C1 (ru) | 2010-10-28 | 2010-10-28 | Горелочное устройство |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2450207C1 (ru) |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2516065C2 (ru) * | 2012-07-11 | 2014-05-20 | Михаил Степанович Вигриянов | Горелочное устройство |
RU2579298C1 (ru) * | 2015-02-18 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU2647172C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-03-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU182520U1 (ru) * | 2018-02-09 | 2018-08-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
WO2018231098A1 (ru) * | 2017-06-16 | 2018-12-20 | Марк СОЛОНИН | Отопительное устройство на древесном топливе |
RU2678150C1 (ru) * | 2018-02-08 | 2019-01-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU2684300C1 (ru) * | 2018-02-09 | 2019-04-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Паромасляное горелочное устройство |
RU2705494C1 (ru) * | 2019-01-17 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Автономное горелочное устройство длительного действия |
RU2705495C1 (ru) * | 2019-01-17 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Пусковое горелочное устройство |
RU2740722C1 (ru) * | 2020-06-03 | 2021-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Паромасляное горелочное устройство |
RU2743671C1 (ru) * | 2020-08-11 | 2021-02-24 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Горелочное устройство для сжигания нефти |
RU2753908C1 (ru) * | 2020-11-17 | 2021-08-24 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Вихревое паромасляное горелочное устройство |
RU2769048C1 (ru) * | 2021-08-27 | 2022-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» | Вихревое горелочное устройство |
RU2779679C1 (ru) * | 2022-02-18 | 2022-09-12 | Антон Владиславович Станкевич | Горелочное устройство на жидком топливе |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU494564A1 (ru) * | 1974-02-27 | 1975-12-05 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Использования Газа В Народном Хозяйстве, Подземного Хранения Нефти Нефтепродуктов И Сжиженных Газов "Вниипромгаз" | Способ сжигани газа |
SU954702A1 (ru) * | 1981-01-20 | 1982-08-30 | Харьковский Филиал Центрального Конструкторского Бюро "Главэнергоремонт" | Экранированна вертикальна топочна камера |
SU1112174A1 (ru) * | 1983-02-17 | 1984-09-07 | Предприятие П/Я Уд-249/7 | Горелочное устройство |
RU2040731C1 (ru) * | 1994-05-16 | 1995-07-25 | Научно-производственная фирма "Этос" | Горелочное устройство для газификации топлива |
RU2219435C2 (ru) * | 2002-02-11 | 2003-12-20 | Институт теплофизики СО РАН | Способ бессажного сжигания топлива |
-
2010
- 2010-10-28 RU RU2010144214/06A patent/RU2450207C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU494564A1 (ru) * | 1974-02-27 | 1975-12-05 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Использования Газа В Народном Хозяйстве, Подземного Хранения Нефти Нефтепродуктов И Сжиженных Газов "Вниипромгаз" | Способ сжигани газа |
SU954702A1 (ru) * | 1981-01-20 | 1982-08-30 | Харьковский Филиал Центрального Конструкторского Бюро "Главэнергоремонт" | Экранированна вертикальна топочна камера |
SU1112174A1 (ru) * | 1983-02-17 | 1984-09-07 | Предприятие П/Я Уд-249/7 | Горелочное устройство |
RU2040731C1 (ru) * | 1994-05-16 | 1995-07-25 | Научно-производственная фирма "Этос" | Горелочное устройство для газификации топлива |
RU2219435C2 (ru) * | 2002-02-11 | 2003-12-20 | Институт теплофизики СО РАН | Способ бессажного сжигания топлива |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2516065C2 (ru) * | 2012-07-11 | 2014-05-20 | Михаил Степанович Вигриянов | Горелочное устройство |
RU2579298C1 (ru) * | 2015-02-18 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU2647172C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-03-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
WO2018231098A1 (ru) * | 2017-06-16 | 2018-12-20 | Марк СОЛОНИН | Отопительное устройство на древесном топливе |
RU2678150C1 (ru) * | 2018-02-08 | 2019-01-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU182520U1 (ru) * | 2018-02-09 | 2018-08-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Горелочное устройство |
RU2684300C1 (ru) * | 2018-02-09 | 2019-04-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Паромасляное горелочное устройство |
RU2705495C1 (ru) * | 2019-01-17 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Пусковое горелочное устройство |
RU2705494C1 (ru) * | 2019-01-17 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Автономное горелочное устройство длительного действия |
RU2740722C1 (ru) * | 2020-06-03 | 2021-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) | Паромасляное горелочное устройство |
RU2743671C1 (ru) * | 2020-08-11 | 2021-02-24 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Горелочное устройство для сжигания нефти |
RU2753908C1 (ru) * | 2020-11-17 | 2021-08-24 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Вихревое паромасляное горелочное устройство |
RU2769048C1 (ru) * | 2021-08-27 | 2022-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» | Вихревое горелочное устройство |
RU2779679C1 (ru) * | 2022-02-18 | 2022-09-12 | Антон Владиславович Станкевич | Горелочное устройство на жидком топливе |
RU2798653C1 (ru) * | 2022-10-26 | 2023-06-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Горелочное устройство |
RU2800621C1 (ru) * | 2022-12-14 | 2023-07-25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Горелочное устройство испарительного действия длительного горения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2450207C1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU2373458C1 (ru) | Горелочное устройство | |
KR20100018606A (ko) | 고점도 저발열량 액체 연료의 연소 방법 | |
RU2647172C1 (ru) | Горелочное устройство | |
CN105102891A (zh) | 二级真空燃烧器 | |
RU2198349C2 (ru) | Способ и реактор для сжигания горючих материалов | |
RU2523591C1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU182520U1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU2684300C1 (ru) | Паромасляное горелочное устройство | |
KR20180107913A (ko) | 연소기용 노즐 | |
CN218721635U (zh) | 一种甲醇高温裂解制氢高效燃烧系统 | |
CA2772548C (en) | Cyclonic burner with separation plate in the combustion chamber | |
CN210831968U (zh) | 一种二元卧式燃烧器 | |
RU36135U1 (ru) | Горелка многотопливная | |
KR101049715B1 (ko) | 열풍기 | |
RU2349836C1 (ru) | Способ сжигания жидкого топлива и жидких горючих отходов и устройство для его осуществления | |
KR101895379B1 (ko) | 연소가스의 오염물질을 저감시키는 고압 증기 발생 장치 | |
RU2579298C1 (ru) | Горелочное устройство | |
KR20110016307A (ko) | 브라운가스를 이용한 폐수 처리장치 | |
RU2798653C1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU2678150C1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU2209371C1 (ru) | Горелочное устройство | |
RU2779679C1 (ru) | Горелочное устройство на жидком топливе | |
CN208967806U (zh) | 一种废气废液燃烧器 | |
RU2795361C1 (ru) | Парогазогенератор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20171019 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201029 |