RU2460014C1 - Устройство для сжигания водоугольного топлива - Google Patents

Устройство для сжигания водоугольного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2460014C1
RU2460014C1 RU2011110230/06A RU2011110230A RU2460014C1 RU 2460014 C1 RU2460014 C1 RU 2460014C1 RU 2011110230/06 A RU2011110230/06 A RU 2011110230/06A RU 2011110230 A RU2011110230 A RU 2011110230A RU 2460014 C1 RU2460014 C1 RU 2460014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
gas
chamber
combustion
nozzle
Prior art date
Application number
RU2011110230/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Вадимович Кравченко (RU)
Игорь Вадимович Кравченко
Антон Игоревич Кравченко (RU)
Антон Игоревич Кравченко
Леонид Иванович Мальцев (RU)
Леонид Иванович Мальцев
Владимир Евгеньевич Самборский (RU)
Владимир Евгеньевич Самборский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К"
Priority to RU2011110230/06A priority Critical patent/RU2460014C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460014C1 publication Critical patent/RU2460014C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе водоугольного топлива (ВУТ) в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах, и обеспечивает при его использовании однородность температур по объему топки. Указанный технический результат достигается в топочном устройстве для сжигания водоугольного топлива, содержащем футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка, причем дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30 градусов, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе водоугольного топлива (ВУТ), в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах.
Известны способы и устройства сжигания жидкого топлива, включая водоугольное топливо, обеспечивающие его распыл и вдув в топку за счет атмосферного воздуха, либо горячего воздуха, либо воздуха и горячих дымовых газов, воспламенение и стабилизацию горения с использованием тангенциальной закрутки потоков [Зайденварг В.Е., Трубецкой К.Н., Мурко В.И., Нехороший И.Х. Производство и использование водоугольного топлива. - М.: Изд-во Акад. Горных наук, 2001. - 176 с.]. Указанные устройства имеют тот недостаток, что сочетания отдельных узлов не оптимизированы. В результате, режим работы котла недостаточно устойчив.
Наиболее близким решением является топочное устройство для сжигания водоугольного топлива [RU 2389948, 13.04.2009, МПК 8 F23C 3/00, 8 F23C 7/00], содержащее футерованную камеру сгорания, а также экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с пучком конвективных труб внутри, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, в котором камера сгорания размещена внутри камеры охлаждения, причем так, что они имеют общую фронтальную стенку, на которой смонтированы форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу ВУТ, других видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, а внутри камеры сгорания установлена центральная вставка.
Недостаток названной конструкции топки для сжигании водоугольного топлива заключается в том, что она не обеспечивает достаточно однородных температурных полей внутри камеры сгорания. В зоне взаимодействия топливного факела и струи дутьевого воздуха происходит интенсивное горение топлива и резкое повышение температуры. В результате частицы угля и золы налипают на стенки камеры сгорания и плавятся, что приводит к шлакованию поверхностей топки. Кроме того, скорость потока горячих газов в нижней части камеры сгорания оказывается недостаточно высокой, в силу чего со временем происходит накопление золы и ее плавление.
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение однородности температур по объему топки, повышение эффективности сжигания ВУТ и увеличение надежности работы топки.
Для достижения поставленной задачи предлагается топочное устройство для сжигания водоугольного топлива, содержащее футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка. Согласно изобретению дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30 градусов, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа. Газоход от камеры охлаждения соединен с дутьевым соплом посредством струйного эжектора с активной дутьевой воздушной струей. Щелевое сопло в нижней части камеры сгорания выполнено в виде линейки цилиндрических трубок. Струи газа, формируемые цилиндрическими трубками, более устойчивы по сравнению со струями, создаваемыми щелевым соплом, особенно при пониженных расходах газа.
Возвращенные уходящие газы практически не содержат кислорода и имеют температуру на уровне 150°С. Температура газов в области интенсивного горения топлива принимает значения выше 1000°С.
Предлагаемое устройство позволяет уменьшить температуру в топке за счет затрат тепла на нагрев возвратных уходящих газов, а также снизить концентрацию кислорода в воздушно-топливной среде в зоне впрыска водоугольной суспензии и, тем самым, снизить здесь интенсивность горения углерода. При этом зона интенсивного горения углерода может быть увеличена вплоть до размеров всей камеры горения, а максимальная температура газов внутри камеры приближена к среднему значению. Кроме того, в нижней части камеры сгорания увеличится скорость потока газов, что обеспечит вынос мелких легких частиц золы из камеры сгорания. Такой режим горения обеспечивает полноту выгорания ВУТ, снижение максимальных температур в топке, снижение выхода токсичных газовых выбросов (в частности, оксидов азота) и предотвращает шлакование котлоагрегатов. Теплота, затраченная на дополнительный нагрев возвратных газов, забирается от потока газов в теплообменной части топочного устройства, при этом кпд котла изменяется мало.
На фиг.1 и 2 показаны продольное и поперечное сечения предлагаемого топочного устройства. Где: 1 - камера охлаждения; 2 - кипятильные трубы; 3 - конвективный пучок труб камеры охлаждения; 4 - камера сгорания; 5 - торцевые стенки камеры сгорания; 6 - газоперепускные окна; 7 - центральная вставка; 8 - дутьевые сопла; 9 - фронтальная стенка камеры сгорания; 10 - топливные форсунки; 11 - зона позади конвективного пучка труб; 12 - щелевое сопло; 13 - струйный эжектор; 14, 15 - газоходы; 16 - устройство регулирования расхода газа.
Внутри камеры охлаждения 1 топочного устройства установлены кипятильные трубы 2, конвективный пучок труб 3 и камера сгорания 4 с торцевыми стенками 5, в которых установлены газоперепускные окна 6. Внутри камеры сгорания 4 смонтирована центральная вставка 7. На фронтальной стенке 9 установлены дутьевые сопла 8 и топливные форсунки 10. От зоны позади конвективного пучка труб 11 камеры охлаждения 1 установлены газоход 14 к щелевому соплу 12, расположенному в нижней части камеры сгорания 4, и газоход 15 к дутьевым соплам 8. При этом подвод газов от камеры охлаждения к щелевому соплу 12 может быть организован, например, с помощью вентилятора или компрессора, к дутьевым соплам и выполнен в форме струйного эжектора 13, где роль активной струи играет дутьевой воздух. Оба газохода оснащены устройствами 16 для регулировки расходов горячих газов, поступающих из камеры охлаждения в камеру сгорания через щелевое сопло и дутьевое сопло.
Работа устройства осуществляется следующим образом. При запуске топочного устройства в камеру сгорания 4 через топливные форсунки 10 подают высокореакционное жидкое топливо, например дизельное топливо, через сопла 8 вдувают окислитель и в камере организуется режим горения. За счет тепла, выделяемого при горении топлива, происходит разогрев стенок камеры сгорания и центральной вставки. После разогрева стенок камеры до температуры 400-500°С к дизельному топливу добавляют в малой пропорции водоугольное топливо. По мере дальнейшего повышения температуры внутри камеры сгорания доля дизельного топлива в подаваемой смеси уменьшается, а доля ВУТ увеличивается вплоть до выхода котла на расчетный режим работы, когда подача дизельного топлива прекращается полностью. Создаваемая форсункой воздушно-капельная струя, примыкая к стенкам центрального тела за счет эффекта Коанда, закручивается в кольцевом канале в вихревой поток. Дутьевой газ попадает в камеру сгорания по касательной к ее стенкам и поддерживает закрутку потока внутри камеры. Таким образом, газ поступает в камеру сгорания тангенциально к ее стенкам и уходит из камеры через газоперепускные окна 6, расположенные на торцевых стенках камеры сгорания вблизи их осей вращения. Поэтому скорости потока газа практически во всем объеме камеры имеют тангенциальную составляющую и радиальную составляющую, направленную к оси симметрии камеры сгорания. Капля ВУТ (или частица угля), попавшая в такой поток, под действием центробежных сил, обусловленных тангенциальными составляющими скорости потока, стремится выбраться на стенку камеры сгорания, но радиальные потоки газа препятствуют такому движению. В результате происходит расслоение потока капель (и частиц угля): наиболее крупные капли выносятся на внешние орбиты, мелкие располагаются ближе к оси камеры. За счет тепла, получаемого от сгорания дизельного топлива на начальном этапе, а затем и угля, а также тепла, переизлучаемого стенками камеры сгорания 4 и внутренней вставки 7, происходят нагрев, сушка, воспламенение, а затем интенсивное горение частиц угля. По мере выгорания угля, масса частиц уменьшается, уменьшаются центробежные силы, действующие на эти частицы, и частицы перемещаются на круговые орбиты с меньшим радиусом. При этом частицы с большей массой находятся в зоне горения больший интервал времени и, как результат, все частицы угля успевают прогореть в пределах топки.
Интенсивность горения частиц угля зависит еще и от концентрации кислорода в данном месте. В области взаимодействия воздушно-топливной струи, формируемой форсункой, и воздуха, поступающего через дутьевое сопло, концентрация кислорода максимальна. Интенсивность горения здесь особенно велика, и, как следствие, температура принимает максимальные значения. Подмешивание уходящих газов, имеющих температуру порядка 150 градусов и практически не содержащих кислорода, к воздуху, подаваемому через дутьевые сопла, уменьшает местную температуру газов, снижает локальную концентрацию кислорода и, тем самым, уменьшает интенсивность горения топлива, увеличивает скорость газов в их вихревом движении. Благодаря этому горение угля становится более равномерным по всему объему топки.
Вдув уходящих газов через нижнее щелевое сопло 12 приводит к увеличению как местной скорости газов, так и скорости в более удаленных частях топки. Это позволяет выносить из топки мелкие легкие частицы золы, скапливающиеся в нижней части топки.
Осуществление изобретения.
На заводе стеновых блоков, г.Новосибирск, и в поселке Мошково Новосибирской области, котлы со слоевым сжиганием угля были переоборудованы на сжигание угля в виде ВУТ. На первом этапе на котлах не была организована переброска части уходящих газов в камеру сгорания. При эксплуатации котлов возникли проблемы со шлакованием поверхностей нагрева. Установка газоходов от зоны позади конвективного пучка труб до камеры сгорания и переброска части уходящих газов с температурой порядка 150°С в камеру сгорания позволили снизить максимальную температуру в камере сгорания и решить проблему со шлакованием.

Claims (3)

1. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива, содержащее футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка, отличающееся тем, что дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30°, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа.
2. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива по п.1, отличающееся тем, что газоход от камеры охлаждения соединен с дутьевым соплом посредством струйного эжектора с активной дутьевой воздушной струей.
3. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива по п.1, отличающееся тем, что щелевое сопло в нижней части камеры сгорания выполнено в виде линейки цилиндрических трубок.
RU2011110230/06A 2011-03-17 2011-03-17 Устройство для сжигания водоугольного топлива RU2460014C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Устройство для сжигания водоугольного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Устройство для сжигания водоугольного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460014C1 true RU2460014C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46937861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Устройство для сжигания водоугольного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460014C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518754C2 (ru) * 2012-08-29 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
RU2525035C1 (ru) * 2013-03-07 2014-08-10 Андрей Валерьевич Шеленин Водоугольная электростанция
RU224045U1 (ru) * 2023-12-21 2024-03-14 Михаил Алексеевич Игнатов Устройство горения масловодяной и угольно-водяной смеси

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2466708A1 (fr) * 1979-10-09 1981-04-10 Npp Techenergo Procede pour bruler des combustibles solides de mauvaise qualite
DE3105628A1 (de) * 1981-02-16 1982-08-26 L. & C. Steinmüller GmbH, 5270 Gummersbach Verfahren zur stroemungstechnischen aufbereitung von zuendbrennstoff fuer eine brennstaub-zuendflamme aus einem bestehenden hauptbrennstoffstrom"
DE3537388A1 (de) * 1985-10-21 1987-04-23 Steag Ag Verfahren und vorrichtung zur verminderung der no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-bildung bei der verbrennung von staubfoermigen brennstoffen
RU2228489C2 (ru) * 2001-08-10 2004-05-10 ЗАО "Производственное объединение Бийскэнергомаш" Вихревая топка
RU2313725C2 (ru) * 2005-10-27 2007-12-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лкц-Наука" Энергетическая установка
RU2389948C1 (ru) * 2009-04-13 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" Устройство для сжигания водоугольного топлива

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2466708A1 (fr) * 1979-10-09 1981-04-10 Npp Techenergo Procede pour bruler des combustibles solides de mauvaise qualite
DE3105628A1 (de) * 1981-02-16 1982-08-26 L. & C. Steinmüller GmbH, 5270 Gummersbach Verfahren zur stroemungstechnischen aufbereitung von zuendbrennstoff fuer eine brennstaub-zuendflamme aus einem bestehenden hauptbrennstoffstrom"
DE3537388A1 (de) * 1985-10-21 1987-04-23 Steag Ag Verfahren und vorrichtung zur verminderung der no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-bildung bei der verbrennung von staubfoermigen brennstoffen
RU2228489C2 (ru) * 2001-08-10 2004-05-10 ЗАО "Производственное объединение Бийскэнергомаш" Вихревая топка
RU2313725C2 (ru) * 2005-10-27 2007-12-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лкц-Наука" Энергетическая установка
RU2389948C1 (ru) * 2009-04-13 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" Устройство для сжигания водоугольного топлива

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518754C2 (ru) * 2012-08-29 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
RU2525035C1 (ru) * 2013-03-07 2014-08-10 Андрей Валерьевич Шеленин Водоугольная электростанция
RU224045U1 (ru) * 2023-12-21 2024-03-14 Михаил Алексеевич Игнатов Устройство горения масловодяной и угольно-водяной смеси

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107405567B (zh) 复式喷射格栅布置
WO2002012791A1 (en) Solid fuel burner and combustion method using solid fuel burner
CN105020700A (zh) 一种层燃锅炉组合脱硝装置与方法
JP6653862B2 (ja) 発火装置における燃焼管理のための方法および発火装置
CN105276574A (zh) 带有内部烟道气再循环的炉系统
RU2518754C2 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
CN104312634A (zh) 一种复合式热氧喷嘴及其应用
CN101603682A (zh) 燃烧嘴的燃烧方法和高速喷流型扩散燃烧式燃烧嘴
CN201203108Y (zh) 微油热强化喷口可摆动煤粉燃烧器
RU2460014C1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива
RU2389948C1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива
RU2661993C1 (ru) Горелка для сжигания и котел, оснащенный такой горелкой для сжигания
RU2306483C1 (ru) Способ сжигания жидкого или газообразного топлива для получения тепла и воздухонагреватель для его осуществления
CN213513889U (zh) 燃烧器及锅炉
RU2348861C1 (ru) Вихревая топка для сжигания твердого топлива
US20100083884A1 (en) Method and burner for burning solid fuels
CN208154485U (zh) 一种垃圾焚烧炉的二次风优化系统
CN104302976B (zh) 粉状固体燃料小型燃烧的系统及方法
US20160146462A1 (en) PLANT, COMBUSTION APPARATUS, AND METHOD FOR REDUCTION OF NOx EMISSIONS
WO2015122794A1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
CN205388316U (zh) 蒸汽锅炉余热利用系统
CN106196044A (zh) 一种适用于大幅度负荷调整的底置低氮燃烧器
EP0554254B1 (en) AN ADVANCED OVERFIRE AIR SYSTEM FOR NOx CONTROL
EP0289487A1 (en) MELTING PLANT.
RU88101U1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива

Legal Events

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

Effective date: 20210318