RU2503886C1 - Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство - Google Patents

Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2503886C1
RU2503886C1 RU2012126625/06A RU2012126625A RU2503886C1 RU 2503886 C1 RU2503886 C1 RU 2503886C1 RU 2012126625/06 A RU2012126625/06 A RU 2012126625/06A RU 2012126625 A RU2012126625 A RU 2012126625A RU 2503886 C1 RU2503886 C1 RU 2503886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
recuperator
inlet
pipe
circuit
Prior art date
Application number
RU2012126625/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Ив БРО
Людовик ФЕРРАН
Люк МАЛЬПА
Original Assignee
Коккерилл Мейнтенанс Э Энженьери Са
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 Коккерилл Мейнтенанс Э Энженьери Са filed Critical Коккерилл Мейнтенанс Э Энженьери Са
Application granted granted Critical
Publication of RU2503886C1 publication Critical patent/RU2503886C1/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
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/66Preheating the combustion air or gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C5/00Disposition of burners with respect to the combustion chamber or to one another; Mounting of burners in combustion apparatus
    • F23C5/08Disposition of burners
    • F23C5/28Disposition of burners to obtain flames in opposing directions, e.g. impacting flames
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D17/00Arrangements for using waste heat; Arrangements for using, or disposing of, waste gases
    • F27D17/004Systems for reclaiming waste heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0033Heating elements or systems using burners
    • 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
    • F23D2900/14002Special features of gas burners of premix or non premix types, specially adapted for the combustion of low heating value [LHV] gas
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)
  • Processes For Solid Components From Exhaust (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Устройство управления несгораемыми остатками включает рекуператор (5), соединенный одним концом с камерой (3) горения, а другим с трубой (4) впуска топлива и трубой (8) отвода топочных газов, настоящие трубы оснащены клапанами (2; 10) для чередования между стадиями впуска и отвода через рекуператор, настоящее устройство также включает контур (1) продувки, соединенный с рекуператором (5) для продувки от топлива, которое он содержит до стадии отвода, при этом упомянутый контур (1) продувки предусматривают также для продувки трубы (4) впуска топлива, при этом устройство содержит генератор всасывания. Контур (1) продувки включает газовый эжектор (1.3). Контур (1) продувки включает вентилятор циркуляции. Контур (1) продувки включает вход, соединенный с нагнетательным патрубком клапана (2) впуска топлива. Контур (1) продувки направляет продутое топливо в камеру (3) горения. Устройство содержит сенсор (1.4), определяющий, когда все топливо продуто из рекуператора (5). Сенсором (1.4) является температурный сенсор. Изобретение позволяет управлять несгораемыми отходами. 3 н. и 10 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству и способу управления несгораемыми остатками в контурах, которые обеспечивают работу рекуператора. Настоящее устройство и способ, в частности, предполагают использовать при восстановлении доменного газа. В изобретении также разрабатывают рекуперативную горелку, включающую такое устройство.
Уровень техники
Рекуперативные системы известны для содействия прогревания газа с низкой теплотворной способностью с целью увеличения температуры пламени, что обеспечивает достижение температуры, позволяющей использовать данный газ в промышленном процессе. Подобные системы делают возможным рекуперировать тепло из обедненных газов, таких как доменный газ, который получают, как побочный продукт, в процессе производства стали. Существуют два преимущества: снижение затрат на энергию металлургических заводов; и устранение необходимости отведения газа прямо в атмосферу, где такой газ часто негативно воздействует на окружающую среду.
В обычной рекуперативной системе две горелки спарены и функционируют в цикле, режим которого изменяется между стадиями впуска и отвода. С этой целью каждая горелка соединена с трубами впуска топлива и окислителя и с трубой отвода топочного газа. Клапаны контролируют открытие труб так, что режим каждой горелки циклически меняется между горением, в процессе которого смесь топлива и окислителя (обычно воздуха) вводят в горелку, где она горит, и процессом отвода, в котором далее неактивная горелка, таким образом, только пропускает горючий газ. Каждая горелка оснащена рекуператором, который выполняет функцию хранения тепла посредством:
- прогревания проходящего через него топлива, отдачей тепла в ходе стадии впуска; и
- поглощением тепла из отходящего газа, проходящего через него в ходе стадии отвода.
Печи, которые обеспечивают работу рекуперативных систем обедненного газа, все же выделяют относительно загрязненные выбросы так, что их используют на большей части Азии, где законодательство об охране окружающей среды позволяет подобные загрязняющие сбросы. Системы дожигания факельного типа или очистка топочного газа до его выброса в атмосферу допускают уровень загрязнения, связанный с контролируемыми выбросами, но они также значительно воздействуют на окружающую среду и имеют особенно высокие эксплуатационные затраты (в условиях капитальных затрат и нерабочего времени всего завода в ходе ввода в эксплуатацию и ремонта такого оборудования).
Раскрытие изобретения
Задача изобретения состоит в разработке простого и недорогого средства для ограничения загрязнений, образованных установками, имеющими рекуперативные системы.
Было замечено, что работа в циклическом режиме приводит к образованию несгораемого топлива, содержащегося в рекуператоре, отведенного вместе с отходящим газом, и что данный выброс в значительной степени относится к загрязнению, которое образуется в печах, имеющих рекуперативные системы.
В настоящем изобретении стремятся продуть рекуператор от топлива, которое он содержит до стадии отвода, и, таким образом, избежать выброса топлива в атмосферу. Данное решение является доступной альтернативой дорогостоящему дожиганию или устройствам очистки выбросов.
В итоге, в настоящем изобретении разрабатывают устройство управления несгораемыми отходами, при этом настоящее устройство содержит рекуператор, одним концом соединенный с камерой горения, а противоположным - с трубой впуска топлива и с трубой отвода топочного газа. Настоящие трубы снабжены клапанами для чередования между стадиями впуска и отвода через рекуператор, и настоящее устройство включает контур продувки, соединенный с рекуператором и продувающий его от топлива, которое он содержит до стадии отвода.
По настоящему изобретению контур продувки также налаживают для продувки трубы впуска топлива, и он включает устройство генератора всасывания.
Таким образом, вещества, сброшенные в ходе стадии отвода, не включают топливные остатки, которые содержатся в рекуператоре или в трубе впуска после стадии впуска, которая предшествует стадии отвода до рассмотрения. Контур продувки можно соединить напрямую с рекуператором или с любой трубой, которую присоединяют с этой целью и которая способна быть изолированной от сети, например, системой клапанов. Данная трансформируемость делает такую систему легко устанавливаемой в уже существующей установке и позволяет ей приспосабливать конструкционные ограничения уже установленного оборудования.
Предпочтительно топливо, содержащееся в рекуператоре, направляют в камеру сгорания так, чтобы сжечь там, что обеспечивает выгорание всего введенного топлива с коротким, простым и легко устанавливаемым контуром продувки.
В идеальном случае, камерой горения является печь повторного нагрева, используемая в работе металлургического завода.
К тому же низкая стоимость изготовления и установки такого оборудования, его пригодность для внедрения на существующей установке с коротким временем простоя данного оборудования и непосредственное улучшение, обеспечивающее энергетическую эффективность и воздействие на окружающую среду подходящих горелок, делают эту альтернативу установкам факельного типа и системам очистки топочного газа особенно привлекательной.
В настоящем изобретении также разработан способ управления несгораемыми остатками посредством устройства вышеуказанного типа.
В результате в настоящем изобретении разработана рекуперативная горелка, включающая устройство вышеуказанного типа.
Краткое описание чертежей
Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения становятся очевидными при чтении последующего описания, особенно, неограниченных вариантов осуществления настоящего изобретения.
Ссылка сделана на сопутствующие чертежи, на которых:
- на фиг.1 изображен вид системы спаренных рекуперативных горелок, не соответствующих настоящему изобретению; и
- на фиг.2 представлен вид рекуперативной горелки, соответствующей настоящему изобретение.
Осуществление изобретения
В настоящем примере устройство управления несгораемыми остатками устанавливают на рекуперативной горелке, обозначенной общей позицией BR, для повторного нагрева доменного газа.
Рекуперативная горелка BR снабжена рекуператором 5, один конец которого присоединен к трубе 4 подачи топлива, которую открывают под контролем клапана 2 впуска к контуру 8 отвода, который открывают под контролем клапана 10 отвода, и противоположный конец, ведущий в камеру 3 сгорания.
В камеру 3 горения подают окислитель (воздух в настоящем примере) через трубу 6 подачи воздуха горения, контролируемую клапаном 7 подачи. Труба 8 отвода ведет от рекуператора 5 в контур 9 отвода газообразных продуктов горения с доступом туда, контролируемым клапаном 10 отвода.
Согласно общему принципу его действия режим горелки меняется между стадией впуска и стадией отвода. В ходе стадии впуска рекуператор 5 отдает тепло топливу таким образом, что в камеру поступает воздух горения и нагретое топливо, которое сжигают в камере. В ходе стадии отвода, топливо, некогда присутствующее в камере, сгорает, рекуператор 5 пропускает топочные газы, образующиеся при горении и отдающие тепло в рекуператор 5 до откачки в контур 8 отвода. Стадию впуска затем можно перезапустить и продолжить цикл.
Контур продувки, обозначенный общей позицией 1, устанавливают в настоящем примере ниже по ходу потока от клапана 2 впуска топлива. Настоящий контур продувки содержит следующие элементы:
- клапан 1.1 впуска контура продувки;
- труба 1.2, оснащенная приспособлением 1.3 для отвода газа; и
- сенсор 1.4 окончания продувки, в настоящем примере в виде температурного сенсора;
- контур продувки включает вход, соединенный с входным патрубком клапана отвода.
Контур 1 продувки соединяет вместе камеру 3 горения и трубу 4 впуска ниже по ходу потока от клапана 2 впуска топлива. Как объяснено ниже, данная конструкция позволяет полностью продуть рекуперативную горелку BR (как рекуператор 5, так и труба 4 впуска топлива) и не только рекуператор 5.
Действия горелки и контура продувки более детально описаны ниже.
Рабочий цикл рекуперативной горелки начинается со стадии впуска. В исходном состоянии входы всех клапанов 2, 10, 7 и 1.1 впуска, отвода, подачи воздуха горения и контура продувки закрыты. Открывают клапан 2 впуска топлива, наполняющий трубу 4 впуска, рекуператор 5 и питающий камеру 3 сгорания. Пока в камеру 3 сгорания подают определенное количество топлива, клапан 7 подачи открыт и обеспечивает требуемый объем воздуха для горения через трубу 6 подачи воздуха для горения. Однократно требуемые количества воздуха и топлива подают в камеру 3 горения, клапаны 2 и 7 закрыты. С этого момента все клапаны системы находятся в закрытом состоянии. Необходимо заметить, что с момента горения в камере 3, топливо, содержащееся в трубе 4 топлива и в рекуператоре 5, не горит.
Однократное горение завершено, рекуперативная горелка проходит через стадию продувки. Впускной клапан 1.1 контура продувки открывают. Газовый эжектор 1.3 приводят в действие. Текучие среды (топливо и топочные газы) выше по ходу от него всасываются по ходу потока и направляются в камеру 3 горения через трубу 1.2. Топливо, присутствующее в рекуператоре 5 и во впускной трубе 4, отсасывают и перемещают под действием горючего газа, выходящего из камеры 3. Топливо, подаваемое в камеру 3, горит в ходе стадии горения спаренной горелки. Воздух для горения, необходимый для сгорания топлива, продутого из контура, можно подавать через трубу 6 или из газового эжектора 1.3. Как только сенсор 1.4 температуры показывает продолжительный рост температуры, отображающий постоянное присутствие потока топочного газа, это означает, что рекуператор 5 и труба 4 продуты от топлива, которое они удерживали.
Затем запускают стадию отвода: клапан 1.1 впуска контура продувки закрывают, а клапан 10 отвода открывают. Поскольку контур 9 выброса горючего газа находится при пониженном давлении, топочный газ, присутствующий в трубе 4 подачи, рекуператоре 5, камере 3 сгорания и трубе 8 отвода, выбрасывается вовне.
Затем запускают новый цикл впуска.
Таким образом, топливо, присутствующее в рекуператоре 5 и трубе 4 впуска, в стадии окончания горения не отводят к выбросу.
Естественно, настоящее изобретение не ограничено описанными вариантами осуществления, но охватывает любой вариант, попадающий в объем настоящего изобретения, определенный формулой изобретения.
В частности:
- сброс можно проводить с помощью газового эжектора 1.3, вентилятора циркуляции или любым другим устройством генератора всасывания;
- контур 1 продувки может питать: независимый контур для подаваемого топлива, другую камеру горения, другой рекуператор;
- топливом может быть газ, жидкость в виде суспензии, горючий отходящий поток;
- сенсором 1.4 окончания продувки может быть сенсор, определяющий температуру, влажность, давление, сопротивление, или любой другой параметр, позволяющий идентифицировать топливо;
- сенсором 1.4 окончания продувки может быть сенсор, встроенный непосредственно в рекуператор, в любую точку контура продувки, или трубы отвода или подачи;
- настоящими устройствами, контролирующими впуск, отвод, соединение контура продувки и впуск воздуха для горения, могут быть клапаны, краны, заслонки, инжекторы, скользящие контакты или любые другие устройства контроля потока текучей среды; и
- контур продувки можно встроить в любую позицию в трубе отвода или впуска или можно прямо соединить с рекуператором.

Claims (13)

1. Устройство управления несгораемыми остатками, при этом настоящее устройство включает рекуператор (5), соединенный одним концом с камерой (3) горения, а другим с трубой (4) впуска топлива и трубой (8) отвода топочных газов, настоящие трубы оснащены клапанами (2; 10) для чередования между стадиями впуска и отвода через рекуператор, настоящее устройство также включает контур (1) продувки, соединенный с рекуператором (5) для продувки от топлива, которое он содержит до стадии отвода, при этом упомянутый контур (1) продувки предусматривают также для продувки трубы (4) впуска топлива, при этом устройство содержит генератор всасывания.
2. Устройство по п.1, в котором контур (1) продувки включает газовый эжектор (1.3).
3. Устройство по п.1, в котором контур (1) продувки включает вентилятор циркуляции.
4. Устройство по п.1, в котором контур (1) продувки включает вход, соединенный с нагнетательным патрубком клапана (2) впуска топлива.
5. Устройство по п.1, в котором контур (1) продувки включает вход, соединенный с входным патрубком клапана (10) отвода.
6. Устройство по п.1, в котором контур (1) продувки направляет продутое топливо в камеру (3) горения.
7. Устройство по п.1, имеющее сенсор (1.4), определяющий, когда все топливо продуто из рекуператора (5).
8. Устройство по п.7, в котором сенсором (1.4) является температурный сенсор.
9. Способ управления несгораемыми остатками посредством устройства, включающего рекуператор (5), соединенный одним концом с камерой (3) горения, а другим с трубой (4) впуска топлива и трубой (8) отвода топочного газа, данные трубы оснащены клапанами (2; 10) для чередования между стадиями впуска и отвода через рекуператор (5), при этом настоящий способ включает стадию продувки рекуператора (5) от топлива, которое он содержит перед стадией отвода.
10. Способ по п.9, в котором рекуператор (5) продувают переносом топлива в камеру (3) горения.
11. Способ по п.9, в котором рекуператор (5) продувают переносом топлива в другой поток для продвижения топлива.
12. Способ по п.9, в котором, по меньшей мере, часть провода для впуска топлива также продувают.
13. Рекуперативная горелка, снабженная устройством по п.1.
RU2012126625/06A 2011-06-27 2012-06-26 Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство RU2503886C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1155701 2011-06-27
FR1155701A FR2977004A1 (fr) 2011-06-27 2011-06-27 Dispositif et procede de gestion d'imbrules pour bruleurs regeneratifs, bruleur comportant un tel dispositif

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2503886C1 true RU2503886C1 (ru) 2014-01-10

Family

ID=46208395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126625/06A RU2503886C1 (ru) 2011-06-27 2012-06-26 Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20120328999A1 (ru)
EP (1) EP2541142B1 (ru)
CN (1) CN102853430B (ru)
BE (1) BE1022130B1 (ru)
BR (1) BR102012015826A2 (ru)
ES (1) ES2550327T3 (ru)
FR (1) FR2977004A1 (ru)
RU (1) RU2503886C1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10895379B2 (en) * 2017-02-13 2021-01-19 Bloom Engineering Company, Inc. Dual mode regenerative burner system and a method of heating a furnace using a dual mode regenerative burner system
CN109443028A (zh) * 2018-11-06 2019-03-08 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 一种蓄热式燃烧系统及运行方法
KR102178505B1 (ko) * 2019-06-12 2020-11-13 국민대학교산학협력단 재순환 영역이 구비된 연소방열판
TWI749411B (zh) * 2019-11-28 2021-12-11 董尚威 流體溫控裝置
CN110849163A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 张家港宏昌钢板有限公司 一种蓄热式加热炉烟气反吹扫系统及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4355973A (en) * 1981-02-17 1982-10-26 Caterpillar Tractor Co. Radiant heating apparatus
US4604051A (en) * 1984-08-16 1986-08-05 Gas Research Institute Regenerative burner
GB2214625A (en) * 1987-12-24 1989-09-06 British Steel Plc Thermal regenerators
RU2051285C1 (ru) * 1992-06-09 1995-12-27 Производственное объединение энергетики и электрификации "Брестэнерго" Газотурбинная установка
US5520534A (en) * 1992-12-25 1996-05-28 Kawasaki Seitetsu Kabushiki Kaisha Heating apparatus including plurality of regenerative burner units and operating method

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4909727A (en) * 1987-03-04 1990-03-20 Combustion Tec, Inc. Oxygen enriched continuous combustion in a regenerative furance
US4878480A (en) * 1988-07-26 1989-11-07 Gas Research Institute Radiant tube fired with two bidirectional burners
DE69524726T2 (de) * 1994-09-24 2002-08-14 Nippon Furnace Kogyo Kk Strahlbohrbrenner
US20110064607A1 (en) * 1999-05-28 2011-03-17 Thermapure, Inc. Method for removing or treating harmful biological organisms and chemical substances
JP4196872B2 (ja) * 2004-04-09 2008-12-17 いすゞ自動車株式会社 エンジンの排気浄化装置
US20070062496A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-22 Bradley Snower System and method for operating a motor
FR2934033B1 (fr) * 2008-07-15 2010-09-03 Fives Stein Dispositif de pilotage de bruleurs regeneratifs.
CN201724217U (zh) * 2010-08-04 2011-01-26 雷金狮 带有空气吹扫装置的预混烧嘴

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4355973A (en) * 1981-02-17 1982-10-26 Caterpillar Tractor Co. Radiant heating apparatus
US4604051A (en) * 1984-08-16 1986-08-05 Gas Research Institute Regenerative burner
GB2214625A (en) * 1987-12-24 1989-09-06 British Steel Plc Thermal regenerators
RU2051285C1 (ru) * 1992-06-09 1995-12-27 Производственное объединение энергетики и электрификации "Брестэнерго" Газотурбинная установка
US5520534A (en) * 1992-12-25 1996-05-28 Kawasaki Seitetsu Kabushiki Kaisha Heating apparatus including plurality of regenerative burner units and operating method

Also Published As

Publication number Publication date
BR102012015826A2 (pt) 2013-07-09
ES2550327T3 (es) 2015-11-06
US20120328999A1 (en) 2012-12-27
BE1022130B1 (fr) 2016-02-18
EP2541142B1 (fr) 2015-08-05
CN102853430B (zh) 2015-06-10
CN102853430A (zh) 2013-01-02
EP2541142A1 (fr) 2013-01-02
FR2977004A1 (fr) 2012-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2503886C1 (ru) Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство
KR20120096459A (ko) 폐열 보일러가 정지된 동안 코크스로 챔버의 열을 유지시키는 방법 및 장치
CN205402751U (zh) 一种废气焚烧炉
CN102042602B (zh) 烟浓缩气化焚烧有毒废液的处理方法及装置
KR101061765B1 (ko) 축열식 무화염 혼합연소장치
CN107152691A (zh) 基于RTO的低NOx补燃及VOC高效去除方法及系统
CN2890657Y (zh) 蓄热式脉冲烧嘴
KR102609636B1 (ko) 폐기물의 건류 가스화 소각처리 방법
JP2002522734A (ja) 可燃性材料の部分酸化を利用した排気放出物低減方法および装置
CN101876444A (zh) 多槽式蓄热焚化炉
KR100893389B1 (ko) 연소장치를 구비한 열회수시스템
CN104003385B (zh) 斯列普活化炉能量梯级利用节能装置及方法应用
CN203454183U (zh) 一种转炉余热回收锅炉用燃烧器组件
CN220417339U (zh) 一种防蓄热体堵塞的rto蓄热焚烧装置
CN219607117U (zh) 一种切换蓄热式燃烧设备
KR100795143B1 (ko) 건류식 소각기의 연소 시스템
CN203639312U (zh) 一种燃煤气玻璃熔窑烟道残留煤气的燃烧处理装置
CN100529531C (zh) 一种燃烧方法及其装置
CN212430893U (zh) 一种不易堵塞的蓄热式热力焚烧装置
CN216171122U (zh) 一种催化烟气能量回收流程
CN202938363U (zh) 组合式煤转气燃烧供暖炉
TWI749215B (zh) 熱處理爐
KR200313803Y1 (ko) 에너지를 절감할 수 있는 가열장치를 구비한 소각로
CN206386955U (zh) 一种烟气再热炉
CN104930852A (zh) 排蜡烟雾处理炉