RU2557144C1 - Комплекс для получения пара - Google Patents

Комплекс для получения пара Download PDF

Info

Publication number
RU2557144C1
RU2557144C1 RU2014116446/06A RU2014116446A RU2557144C1 RU 2557144 C1 RU2557144 C1 RU 2557144C1 RU 2014116446/06 A RU2014116446/06 A RU 2014116446/06A RU 2014116446 A RU2014116446 A RU 2014116446A RU 2557144 C1 RU2557144 C1 RU 2557144C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
cavity
sleeve
axis
mixing head
Prior art date
Application number
RU2014116446/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Юрьевич Климов
Владимир Викторович Черниченко
Original Assignee
Владислав Юрьевич Климов
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 Владислав Юрьевич Климов filed Critical Владислав Юрьевич Климов
Priority to RU2014116446/06A priority Critical patent/RU2557144C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557144C1 publication Critical patent/RU2557144C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к энергомашиностроению и может найти применение при конструировании парогазогенераторов. Суть изобретения в том, что комплекс для получения пара содержит как минимум трубопроводы подачи компонентов топлива и балластирующего компонента, систему питания и регулирования, парогазогенератор содержащий охлаждаемую балластирующим компонентом камеру, смесительную головку, включающую блок подачи компонентов топлива, блока подачи балластирующего компонента с огневым днищем, форсунки, состоящие из полого наконечника и втулки, охватывающей с кольцевым зазором наконечник, установленные в указанных блоках по концентрическим окружностям и соединяющие полости блоков с полостью камеры сгорания, при этом на наружной поверхности наконечника форсунки выполнены ребра, взаимодействующие своей наружной частью с внутренней поверхностью втулки, а наружная выходная часть втулки выполнена ступенчатой, с увеличением диаметра ее наружной поверхности, взаимодействующей с огневым днищем, причем в ступенчатом расширении втулки выполнены каналы, соединяющие полость балластирующего компонента с полостью камеры. Изобретение позволит повысить однородность температурного поля парогазовой смеси на выходе за счет интенсификации процесса испарения баллистирующего компонента.13 з.п. ф-лы, 27 ил.

Description

Полезная модель относится к энергомашиностроению, а именно к способам работы и конструированию парогазогенераторов.
Одной из проблем, стоящих в настоящее время в данной области техники, является проблема эффективности энергоустановок, повышение их КПД и надежности работы.
Известен способ работы парогазогенератора, в котором рабочий процесс осуществляется в двух газовых трактах с разнотемпературными выхлопными потоками, выводимыми в общую утилизационную систему, в которой генерируется водяной пар (заявка РФ на изобретение №93009679/06/008853).
Известен способ работы парогазовой установки (парогазогенератора), включающий сжигание топлива, подогрев рабочего тела, генерацию водяного пара (патент РФ №2174615, кл. МПК7 F02C 6/18 от 12.09.1996 г.).
Известно устройство для получения высокотемпературного пара (а.с. СССР №168962), содержащее корпус с выходными патрубками для парогазовой смеси и размещенным внутри горелочным устройством.
Известен парогазогенератор, содержащий корпус с выходным патрубком для парогазовой смеси, цилиндрическую камеру сгорания с горелочным устройством, камеру смешения, форсунки, завихрители потока (патент РФ 2283456 от 12.20.2004 г., кл. МПК F22B 1/22).
Общим недостатком известных технических устройств является их недостаточная эффективность работы, сложность конструкции и низкая надежность при высоких тепловых нагрузках конструкционных элементов.
Известен парогазогенератор, содержащий камеру сгорания, подвод воды, запальное устройство, камеру испарения, при этом подвод воды расположен в верхней части камеры сгорания и выполнен в виде втулки с тангенциальными каналами для закручивания водяного потока и образования вихреобразной оболочки, а в камере испарения установлена диафрагма (Патент РФ №2371594, МПК F02C 6/00 - прототип).
Указанный парогазогенератор работает следующим образом.
Вода по магистрали подается в камеру сгорания, проходя по втулке с тангенциальными каналами, закручивается и образует в полости камеры сгорания вихреобразную оболочку с разрежением внутри ее центральной области.
Затем по магистралям окислителя и горючего подают компоненты в смесительную головку. Запальное устройство с помощью свечи воспламеняет их. Компоненты сгорают внутри водяной вихреобразной оболочки, которая существенным образом снижает температурные нагрузки на стенки камеры сгорания, что позволяет поднять до максимальной температуру сгорания компонентов (достигается их стехиометрическим соотношением) и повысить, тем самым, эффективность работы установки.
Наличие диафрагмы, выполненной в виде сопла, широким срезом направленного в камеру испарения, не позволяет разрушиться образовавшейся водяной вихревой оболочке раньше времени, поэтому интенсивное испарение воды и разогрев пара происходят при более щадящих температурных нагрузках на конструкционные элементы парогазогенератора, после свертывания вихреобразной водяной оболочки. Кроме того, при расширении газа в сопле его статическая температура падает.
Разогретый в камере испарения высокотемпературный пар через выходное устройство выходит наружу для дальнейшего потребления.
Основными недостатками данной конструкции парогазогенератора являются значительные габариты, особенно в осевом направлении, что вызвано необходимостью размещения камеры смешения после узла подачи балластирующего компонента.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и повышение однородности температурного поля парогазовой смеси на выходе в широком диапазоне температур и давлений за счет интенсификации процесса испарения балластирующего компонента.
Решение указанной задачи достигается тем, что предложенный комплекс для получения пара, согласно изобретению, содержит, как минимум, трубопроводы подачи компонентов топлива и балластирующего компонента, систему питания и регулирования, парогазогенератор, содержащий охлаждаемую балластирующим компонентом камеру, смесительную головку, включающую блок подачи компонентов топлива с форсунками, соединяющими полости блока с полостью камеры сгорания, подвод воды, при этом камера выполнена регенеративно охлаждаемой при помощи балластирующего компонента, преимущественно, воды, при этом подвод воды в камеру выполнен в виде блока подачи балластирующего компонента с огневым днищем, в котором установлены указанные форсунки, причем полость тракта регенеративного охлаждения камеры соединена с полостью блока балластирующего компонента, при этом упомянутые форсунки установлены в указанных блоках по концентрическим окружностям и выполнены состоящими из полого наконечника и втулки, охватывающей с кольцевым зазором наконечник, при этом на наружной поверхности наконечника форсунки выполнены ребра, взаимодействующие своей наружной частью с внутренней поверхностью втулки, а наружная выходная часть втулки выполнена ступенчатой, с увеличением диаметра ее наружной поверхности, причем в ступенчатом расширении втулки выполнены каналы, соединяющие полость балластирующего компонента с полостью камеры.
В варианте исполнения ребра, выполненные на наружной поверхности наконечника, установлены под углом к продольной оси форсунки.
В варианте исполнения наконечник со стороны подачи компонента топлива выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены тангенциальные отверстия, равномерно расположенные по окружности и сообщающиеся с полостью компонента топлива.
В варианте исполнения наконечник со стороны подачи компонента топлива выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены тангенциальные отверстия, равномерно расположенные по окружности и сообщающиеся с полостью компонента топлива, а ребра, выполненные на его наружной поверхности, установлены под углом к продольной оси форсунки.
В варианте исполнения наконечник в выходной части выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены радиальные отверстия, равномерно расположенные по окружности.
В варианте исполнения наконечник в выходной части выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены радиальные отверстия, равномерно расположенные по окружности, а ребра расположены под углом к продольной оси форсунки.
В варианте исполнения наконечник в выходной части выполнен глухим, при этом на его торце выполнены отверстия, равномерно расположенные по окружности и под углом к продольной оси форсунки.
В варианте исполнения наконечник в выходной части выполнен глухим, при этом на его торце выполнены отверстия, равномерно расположенные по окружности и под углом к продольной оси форсунки, а ребра расположены под углом к продольной оси форсунки.
В варианте исполнения в выходном расширении втулки установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор, при этом указанный кольцевой зазор соединен при помощи радиальных каналов с полостью балластирующего компонента.
В варианте исполнения в выходном расширении втулки установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор, при этом указанный кольцевой зазор соединен при помощи тангенциальных каналов с полостью балластирующего компонента.
В варианте исполнения каналы в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на горизонтальную плоскость и параллельны упомянутой оси форсунки при их проецировании на вертикальную плоскость.
В варианте исполнения оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки.
В варианте исполнения каналы в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки и параллельны упомянутой оси форсунки при их проецировании на вертикальную плоскость, при этом направление закрутки указанных каналов противоположно направлению закрутки ребер, выполненных на наружной поверхности наконечника форсунки.
В варианте исполнения оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через продольную ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки и направлена вверх по ходу движения балластирующего компонента.
В варианте исполнения оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки, и направлены вниз по ходу движения балластирующего компонента.
В варианте исполнения в периферийной части огневого днища выполнены каналы, соединяющие полость балластирующего компонента с полостью камеры.
Предлагаемая конструкция комплекса для получения пара, включающая парогазогенератор за счет своих отличительных признаков обеспечивает решение поставленной технической задачи - снижение габаритов, массы устройства, а также повышение однородности температурного поля парогазовой смеси на выходе в широком диапазоне температур и давлений за счет интенсификации процесса испарения балластирующего компонента.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан продольный разрез парогазогенератора, на фиг. 2 - выносной элемент А - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора, на фиг. 3 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора, на фиг. 4 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 5 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 6 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 7 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 8 - сечение Б-Б - поперечное сечение форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 9 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 10 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 11 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 12 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 13 - сечение В-В - поперечное сечение форсунки в варианте исполнения, на фиг. 14 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 15 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 16 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 17 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 18 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 19 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 20 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 21 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 22 - сечение Г-Г - поперечное сечение форсунки в варианте исполнения, на фиг. 23 - продольный разрез форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 24 - вид справа форсунки смесительной головки парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 25 - сечение Д-Д - поперечное сечение форсунки в варианте исполнения, на фиг. 26 - продольный разрез парогазогенератора в варианте исполнения, на фиг. 27 - вид справа на парогазогенератор в варианте исполнения.
Предложенный комплекс получения пара содержит парогазогенератор с регенеративно охлаждаемой камерой 1 и смесительной головкой 2. Охлаждение камеры 1 осуществляется протоком балластирующего компонента по охлаждающему тракту 3.
Смесительная головка 2 состоит из блока подачи компонентов топлива 4, блока подачи балластирующего компонента 5, форсунок 6, установленных в блоках по концентрическим окружностям и содержащих полый наконечник 7, соединяющий полость горючего 8 с полостью камеры 9. На наружной поверхности полого наконечника 7 выполнены ребра 10, равномерно расположенные по окружности. Втулка 11 охватывает с кольцевым зазором 12 наконечник 7 и соединяет полость окислителя 13 с полостью камеры 9. В выходной части втулки выполнены отверстия 14, равномерно расположенные по окружности и соединяющие полость балластирующего компонента 15 с полостью камеры 9.
В варианте исполнения ребра 10, выполненные на наружной поверхности наконечника 7, установлены под углом к продольной оси форсунки 6.
В варианте исполнения наконечник 7 со стороны подачи компонента топлива выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены тангенциальные отверстия 16, равномерно расположенные по окружности и сообщающиеся с полостью горючего 8.
В варианте исполнения наконечник 7 со стороны подачи компонента топлива выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены тангенциальные отверстия 16, равномерно расположенные по окружности и сообщающиеся с полостью горючего 8, а ребра 10, выполненные на его наружной поверхности, установлены под углом к продольной оси форсунки 6.
В варианте исполнения наконечник 7 в выходной части выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены радиальные отверстия 17, равномерно расположенные по окружности.
В варианте исполнения наконечник 7 в выходной части выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены радиальные отверстия 17, равномерно расположенные по окружности, а ребра 14, выполненные на его наружной поверхности, расположены под углом к продольной оси форсунки 6.
В варианте исполнения наконечник 7 в выходной части выполнен глухим, при этом на его торце выполнены отверстия 18 равномерно расположенные по окружности и под углом к продольной оси форсунки 6.
В варианте исполнения наконечник 7 в выходной части выполнен глухим, при этом на его торце выполнены отверстия 18 равномерно расположенные по окружности и под углом к продольной оси форсунки, а ребра 14, выполненные на его наружной поверхности, расположены под углом к продольной оси форсунки 6.
В варианте исполнения в выходном расширении втулки 11 установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки 11 и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор 19, при этом указанный кольцевой зазор 19 соединен при помощи радиальных каналов 20 с полостью балластирующего компонента 15.
В варианте исполнения в выходном расширении втулки 11 установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки 11 и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор 21, при этом указанный кольцевой зазор 21 соединен при помощи тангенциальных каналов 22 с полостью балластирующего компонента 15.
В варианте исполнения в периферийной части огневого днища выполнены каналы 23, соединяющие полость балластирующего компонента 15 с полостью камеры 9.
Предложенный парогазогенератор работает следующим образом.
Горючее из полости горючего 8 по осевому каналу внутри наконечника 7 подается в камеру 1.
Окислитель из полости окислителя 13 по кольцевому зазору 12 между наконечником 7 и втулкой 11 подается в камеру 1.
Балластирующий компонент подается в охлаждающий тракт 3 камеры 1. После охлаждающего тракта 3 балластирующий компонент поступает в полость балластирующего компонента 15.
В камере 1 происходит сгорание компонентов топлива. Высокотемпературные продукты сгорания разбавляются и охлаждаются балластирующим компонентом, поступающим из полости балластирующего компонента 15 через отверстия 14, выполненные в выходной части втулки 11.
В варианте исполнения окислитель, проходя через ребра 10, выполненные на наружной поверхности наконечника 7, приобретает вращательное движение, что приводит к улучшению качества смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7 через тангенциальные отверстия 16, благодаря чему оно приобретает вращательное движение, что приводит к улучшению качества смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7 через тангенциальные отверстия 16, благодаря чему оно приобретает вращательное движение, что приводит к улучшению качества смесеобразования. Окислитель, проходя через ребра 10, выполненные на наружной поверхности наконечника 7, приобретает вращательное движение, что также приводит к улучшению качества смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7, и далее разбивается на мелкие струи, которые поступают из радиальных отверстий 17 и внедряются в поперечный поток окислителя, благодаря чему улучшается качество смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7, и далее разбивается на мелкие струи, истекающие из радиальных отверстий 17, и внедряющиеся в поперечный поток окислителя, благодаря чему улучшается качество смесеобразования. Окислитель, проходя через ребра 10, выполненные на наружной поверхности наконечника 7, приобретает вращательное движение, что также приводит к улучшению условий смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7, и далее разбивается на мелкие струи, истекающие из отверстий 18, под углом к потоку окислителя, благодаря чему улучшается качество смесеобразования.
В варианте исполнения горючее поступает в осевой канал, выполненный внутри наконечника 7, и далее разбивается на мелкие струи, истекающие из отверстий 18, под углом к потоку окислителя, благодаря чему улучшается качество смесеобразования. Окислитель, проходя через ребра 10, выполненные на наружной поверхности наконечника 7, приобретает вращательное движение, что также приводит к улучшению условий смесеобразования.
В варианте исполнения балластирующий компонент из полости балластирующего компонента 15 через радиальные каналы 20 поступает в кольцевой зазор 19 и далее в полость камеры 9. Увеличение периметра контакта балластирующего компонента с продуктами сгорания позволяет повысить эффективность рабочего процесса.
В варианте исполнения балластирующий компонент из полости балластирующего компонента 15 через тангенциальные каналы 22 поступает в кольцевой зазор 21 и далее в полость камеры 9. Закрутка балластирующего компонента за счет тангенциальных каналов 22 позволяет повысить эффективность рабочего процесса.
В варианте исполнения через каналы 23, выполненные в периферийной части огневого днища, осуществляется подача части балластирующего компонента в полость камеры 9, за счет чего обеспечивается надежное охлаждение внутренней стенки камеры 1.
Использование предложенного технического решения позволит снизить габариты и массу парогазогенератора, а также повысить однородности температурного поля парогазовой смеси на выходе в широком диапазоне температур и давлений за счет интенсификации процесса испарения балластирующего компонента.

Claims (14)

1. Комплекс для получения пара, характеризующийся тем, что он содержит как минимум трубопроводы подачи компонентов топлива и балластирующего компонента, систему питания и регулирования, парогазогенератор, содержащий охлаждаемую балластирующим компонентом камеру, смесительную головку, включающую блок подачи компонентов топлива с форсунками, соединяющими полости блока с полостью камеры сгорания, подвод воды, при этом камера выполнена регенеративно охлаждаемой при помощи балластирующего компонента, преимущественно воды, при этом подвод воды в камеру выполнен в виде блока подачи балластирующего компонента с огневым днищем, в котором установлены указанные форсунки, причем полость тракта регенеративного охлаждения камеры соединена с полостью блока балластирующего компонента, при этом упомянутые форсунки установлены в указанных блоках по концентрическим окружностям и выполнены состоящими из полого наконечника и втулки, охватывающей с кольцевым зазором наконечник, при этом на наружной поверхности наконечника форсунки выполнены ребра, взаимодействующие своей наружной частью с внутренней поверхностью втулки, а наружная выходная часть втулки выполнена ступенчатой, с увеличением диаметра ее наружной поверхности, причем в ступенчатом расширении втулки выполнены каналы, соединяющие полость балластирующего компонента с полостью камеры.
2. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что ребра, выполненные на наружной поверхности наконечника форсунки смесительной головки, установлены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на горизонтальную плоскость
3. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что наконечник каждой форсунки смесительной головки со стороны подачи окислителя выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены тангенциальные отверстия, равномерно расположенные по окружности и сообщающиеся с полостью окислителя.
4. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что наконечник каждой форсунки смесительной головки в выходной части выполнен глухим, при этом на его наружной поверхности выполнены радиальные отверстия, равномерно расположенные по окружности.
5. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что наконечник каждой форсунки смесительной головки в своей выходной части выполнен глухим, при этом на торце наконечника выполнены отверстия, расположенные равномерно по окружности и под углом к продольной оси форсунки.
6. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что в выходном расширении втулки каждой форсунки смесительной головки установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор, при этом указанный кольцевой зазор соединен при помощи радиальных каналов с полостью балластирующего компонента.
7. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что в выходном расширении втулки каждой форсунки смесительной головки установлен полый цилиндр, являющийся продолжением внутреннего канала втулки и образующий с выходной цилиндрической поверхностью выходного расширения кольцевой зазор, при этом указанный кольцевой зазор соединен при помощи тангенциальных каналов с полостью балластирующего компонента.
8. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что каналы в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на горизонтальную плоскость и параллельны упомянутой оси форсунки при их проецировании на вертикальную плоскость.
9. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки.
10. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что каналы в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки и параллельны упомянутой оси форсунки при их проецировании на вертикальную плоскость, при этом направление закрутки указанных каналов противоположно направлению закрутки ребер, выполненных на наружной поверхности наконечника форсунки.
11. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через продольную ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки и направлена вверх по ходу движения балластирующего компонента.
12. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что оси каналов в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки, и направлены вниз по ходу движения балластирующего компонента.
13. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что каналы в ступенчатом расширении втулки каждой форсунки смесительной головки выполнены под углом к продольной оси форсунки при их проецировании на плоскость, проходящую через ось форсунки, при этом продольная ось каждого канала находится в упомянутой плоскости с осью форсунки, причем оси двух любых смежных каналов выполнены с чередованием направления верх-низ по ходу движения балластирующего компонента.
14. Комплекс для получения пара по п. 1, отличающийся тем, что в периферийной части огневого днища выполнены каналы, соединяющие полость балластирующего компонента с полостью камеры.
RU2014116446/06A 2014-04-23 2014-04-23 Комплекс для получения пара RU2557144C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116446/06A RU2557144C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Комплекс для получения пара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116446/06A RU2557144C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Комплекс для получения пара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2557144C1 true RU2557144C1 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53611688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116446/06A RU2557144C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Комплекс для получения пара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557144C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644668C1 (ru) * 2017-05-24 2018-02-13 Владислав Юрьевич Климов Парогазогенератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3563212A (en) * 1969-08-27 1971-02-16 Steam Engines Systems Corp Vapor generator
RU2174615C2 (ru) * 1996-09-12 2001-10-10 Особов Виктор Исаакович Способ работы газопаровой установки
RU2283456C1 (ru) * 2004-12-20 2006-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Челябинское предприятие теплогенерирующих установок" Парогазогенератор
RU2371594C1 (ru) * 2008-02-11 2009-10-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ образования пара в парогазогенераторе и устройство для его осуществления
RU119812U1 (ru) * 2009-09-11 2012-08-27 Пригожин Антон Александрович Парогазогенератор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3563212A (en) * 1969-08-27 1971-02-16 Steam Engines Systems Corp Vapor generator
RU2174615C2 (ru) * 1996-09-12 2001-10-10 Особов Виктор Исаакович Способ работы газопаровой установки
RU2283456C1 (ru) * 2004-12-20 2006-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Челябинское предприятие теплогенерирующих установок" Парогазогенератор
RU2371594C1 (ru) * 2008-02-11 2009-10-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ образования пара в парогазогенераторе и устройство для его осуществления
RU119812U1 (ru) * 2009-09-11 2012-08-27 Пригожин Антон Александрович Парогазогенератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644668C1 (ru) * 2017-05-24 2018-02-13 Владислав Юрьевич Климов Парогазогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2644668C1 (ru) Парогазогенератор
RU2633741C1 (ru) Парогазогенератор
RU2635012C1 (ru) Парогазогенератор
RU2613011C1 (ru) Парогазогенератор
RU2623017C1 (ru) Парогенератор
RU2371594C1 (ru) Способ образования пара в парогазогенераторе и устройство для его осуществления
CN101067372B (zh) 用于石油热采注气机的高压混合气发生装置
RU2557140C1 (ru) Парогазогенератор
RU2548245C1 (ru) Смесительная головка парогазогенератора
RU2488903C1 (ru) Система сжигания водорода в цикле аэс с регулированием температуры водород-кислородного пара
RU2013138725A (ru) Способ смешивания разбавляющего воздуха в системе последовательного сгорания газовой турбины
RU2548703C1 (ru) Форсунка смесительной головки парогазогенератора
RU2612491C1 (ru) Парогазогенератор
RU2557144C1 (ru) Комплекс для получения пара
RU136083U1 (ru) Парогазогенератор
RU2361146C1 (ru) Вихревой водород-кислородный пароперегреватель
RU2546372C1 (ru) Способ получения пара в парогазогенераторе
RU119812U1 (ru) Парогазогенератор
RU2708011C1 (ru) Устройство для сжигания топлива
RU2709237C1 (ru) Система сжигания водорода для пароводородного перегрева свежего пара в цикле атомной электрической станции с закрученным течением компонентов и с использованием ультравысокотемпературных керамических материалов
RU2630625C1 (ru) Способ образования газа в газогенераторе и газогенератор (варианты)
RU2635723C1 (ru) Парогазогенератор
CN201013341Y (zh) 带喷水调温器的高压混合气发生装置
RU2631845C1 (ru) Парогазогенератор
RU2664637C1 (ru) Парогазогенератор