RU2646164C1 - Вихревая пылеугольная горелка - Google Patents

Вихревая пылеугольная горелка Download PDF

Info

Publication number
RU2646164C1
RU2646164C1 RU2017122512A RU2017122512A RU2646164C1 RU 2646164 C1 RU2646164 C1 RU 2646164C1 RU 2017122512 A RU2017122512 A RU 2017122512A RU 2017122512 A RU2017122512 A RU 2017122512A RU 2646164 C1 RU2646164 C1 RU 2646164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
air
mixture
annular
flow dividers
Prior art date
Application number
RU2017122512A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Цепенок
Феликс Анатольевич Серант
Ольга Иосифовна Ставская
Иван Юрьевич Белоруцкий
Андрей Александрович Лавриненко
Original Assignee
Общество с ограничительной ответственностью "ЗиО-КОТЭС"
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 ограничительной ответственностью "ЗиО-КОТЭС" filed Critical Общество с ограничительной ответственностью "ЗиО-КОТЭС"
Priority to RU2017122512A priority Critical patent/RU2646164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646164C1 publication Critical patent/RU2646164C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D1/00Burners for combustion of pulverulent fuel
    • F23D1/02Vortex burners, e.g. for cyclone-type combustion apparatus

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при организации сжигания угольной пыли в топках котлов, камер сгорания и печах. Вихревая пылеугольная горелка содержит центральный канал 2 для размещения растопочного устройства, вокруг которого последовательно расположены кольцевые каналы: растопочного воздуха 3, по меньшей мере один кольцевой канал 4 подачи аэросмеси и два кольцевых канала вторичного воздуха - внутренний 6 и внешний 7, а в выходной части канала 4 аэросмеси установлены рассекатели потока 11, имеющие форму секторных участков утолщения внешней обечайки канала 4 аэросмеси с односторонним косым срезом входной части и расположенные равномерно по окружности канала 4 аэросмеси, в кольцевых каналах вторичного воздуха установлены лопаточные завихрители воздуха 14 и 15. Новым, согласно изобретению, является расположение рассекателей потока 11 на внешней обечайке кольцевого канала 4 аэросмеси, причем высота Н кольцевого канала аэросмеси 4 и высота h рассекателей потока 11 имеет соотношение:
Figure 00000006
а перед рассекателями потока 11 в кольцевом канале 4 аэросмеси расположен лопаточный завихритель 12, причем направление односторонних косых срезов входных участков рассекателей потока 11 совпадает с направлением крутки лопаток завихрителя 12, направление крутки лопаточных завихрителей 14 и 15 воздуха, установленных в кольцевых каналах 6 и 7 вторичного воздуха, совпадает с направлением крутки в кольцевом канале 4 аэросмеси. Изобретение позволяет снизить эмиссию оксидов азота NOx (повышение экологических характеристик котельной установки) при сохранении экономичного выгорания топлива (низкого уровня механического недожога), а также уменьшить абразивный износ рассекателей потока в выходной части канала подачи аэросмеси. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при организации сжигания угольной пыли в топках котлов, камер сгорания и печах.
Известна пылеугольная горелка с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси, содержащая центральный канал для размещения растопочного устройства, последовательно расположенные вокруг центрального канала соосно с ним кольцевые каналы для подачи аэросмеси и вторичного воздуха с лопаточными завихрителями в каждом канале и установленный в канале для подачи аэросмеси за завихрителем по ходу аэросмеси аэродинамический преобразователь потока (RU №68652 U1, МПК F23D 1/06, 2007 г.). Аэродинамический преобразователь выполнен в виде по меньшей мере трех продольных радиальных перегородок, равномерно расположенных по окружности кольцевого канала и образующих систему прямоточных параллельных каналов. Рекомендуемое оптимальное число перегородок составляет 4÷8. Длина каждой перегородки составляет 1,5÷2,5 D, где D -
Figure 00000001
из двух внутренних диаметров кольцевого канала. Каждая перегородка может быть выполнена вогнутой со стороны набегающего завихренного потока аэросмеси.
Недостатком этой пылеугольной горелки с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси является выполнение радиальных перегородок аэродинамического преобразователя плоскими. Они не обеспечивают глубокой концентрации топлива в пылевоздушных струях, таким образом, снижение эмиссии оксидов азота NOx недостаточно. Кроме того, для горелки данной конструкции существует высокая вероятность абразивного износа радиальных тонкостенных перегородок, особенно при сжигании высокозольных абразивных углей.
Наиболее близкой по технической сущности является пылеугольная горелка с делителями прямоточного потока аэросмеси, содержащая центральный канал для размещения растопочного устройства, последовательно расположенные вокруг центрального канала соосно с ним по меньшей мере один кольцевой канал для прямоточной подачи аэросмеси с установленными в каждом из них равномерно по окружности пластинчатыми делителями потока (RU №89669 U1, МПК F23D 1/00, 2009 г.). Каждый из этих делителей потока выполнен с остроконечным входным рассекателем, и по меньшей мере один кольцевой канал вторичного воздуха с установленным в каждом из них лопаточным завихрителем. Рассекатель имеет форму лезвия с односторонним косым срезом входной части. Угол среза может быть выбран в пределах 20÷60°.
Недостатками этой пылеугольной горелки являются:
- повышенный механический недожог топлива вследствие глубокой горизонтальной стадийности горения (достигаемой наличием крутки в каналах вторичного воздуха в сочетании с прямоточным движением аэросмеси), что применяется для снижения выбросов оксидов азота NOx;
- вероятность повышенного абразивного износа в связи с большой площадью перекрываемого делителями потока сечения выходной части канала аэросмеси, приводящей к увеличению выходной скорости потока аэросмеси из горелки.
Технической задачей настоящего изобретения является глубокое снижение эмиссии оксидов азота NOx (повышение экологических характеристик котельной установки) при сохранении экономичного выгорания топлива (низкого уровня механического недожога), а также снижение абразивного износа рассекателей в выходной части каналов подачи аэросмеси.
Из уровня техники не выявлено решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения. Поэтому можно утверждать, что предложенное техническое решение соответствует условию изобретательского уровня.
Технический результат достигается тем, что вихревая пылеугольная горелка содержит центральный канал для размещения растопочного устройства, вокруг которого последовательно расположены кольцевые каналы: растопочного воздуха, по меньшей мере один кольцевой канал подачи аэросмеси и два кольцевых канала вторичного воздуха - внутренний и внешний, а в выходной части канала аэросмеси установлены рассекатели потока, имеющие форму секторных участков утолщения внешней обечайки канала аэросмеси с односторонним косым срезом входной части и расположенные равномерно по окружности канала аэросмеси, в кольцевых каналах вторичного воздуха установлены лопаточные завихрители воздуха. Новым, согласно изобретению, является расположение рассекателей потока на внешней обечайке кольцевого канала аэросмеси, причем высота Н кольцевого канала аэросмеси и высота h рассекателей потока имеет соотношение:
Figure 00000002
а перед рассекателями потока в кольцевом канале аэросмеси расположен лопаточный завихритель, причем направление односторонних косых срезов входных участков рассекателей потока совпадает с направлением крутки лопаток завихрителя, направление крутки лопаточных завихрителей воздуха, установленных в кольцевых каналах вторичного воздуха, совпадает с направлением крутки в кольцевом канале аэросмеси.
Между кольцевым каналом аэросмеси и внутренним кольцевым каналом вторичного воздуха установлен кольцевой слабопроточный воздушный канал.
На фиг. 1 представлен продольный разрез вихревой пылеугольной горелки; на фиг. 2 - поперечный разрез горелки по А-А; на фиг. 3 - трехмерное изображение рассекателя потока.
Вихревая пылеугольная горелка устанавливается на стене топки 1 котла. Она содержит центральный канал 2, в котором размещены запальник и мазутная форсунка (не показаны). Вокруг центрального канала 2 последовательно расположены кольцевые каналы: канал 3 растопочного воздуха, канал 4 аэросмеси, слабопроточный воздушный канал 5, внутренний канал 6 вторичного воздуха и внешний канал 7 вторичного воздуха. Канал 3 растопочного воздуха оборудован входным патрубком 8, канал 4 аэросмеси оборудован входным патрубком 9, слабопроточный воздушный канал 5, внутренний канал 6 вторичного воздуха и внешний канал 7 вторичного воздуха оборудованы входным патрубком 10. В выходной части кольцевого канала 4 аэросмеси установлены рассекатели потока 11, имеющие форму секторных участков утолщения внешней обечайки канала 4 аэросмеси с односторонним косым срезом входной части. Эти рассекатели потока 11 расположены на внешней стороне кольцевого канала 4 аэросмеси. Причем высота Н кольцевого канала 4 аэросмеси и высота h рассекателей потока 11 имеет соотношение:
Figure 00000003
Рекомендуемое оптимальное число рассекателей 11 потока составляет 4÷10. При этом площадь живого сечения канала 4 аэросмеси, перекрываемая рассекателями потока 11, составляет 25-40% от всей площади живого сечения кольцевого канала 4 аэросмеси. Длина рассекателей 11 потока вместе с односторонним косым срезом входной части принимается равной L=0,65-0,85 D, где D - диаметр внешней обечайки кольцевого канала 4 аэросмеси. Перед рассекателями потока 11 в средней части кольцевого канала 4 аэросмеси расположен лопаточный завихритель потока 12. Направление односторонних косых срезов входных частей рассекателей потока 11 совпадает с направлением крутки лопаток завихрителей потока 12 в канале 4 аэросмеси. В кольцевом канале 3 растопочного воздуха установлен лопаточный завихритель 13. Во внутреннем кольцевом канале 6 вторичного воздуха и внешнем кольцевом канале 7 вторичного воздуха установлены, соответственно, лопаточные завихрители воздуха 14 и 15.
Вихревая пылеугольная горелка работает следующим образом.
Через центральный канал 2 посредством запальника и мазутной форсунки (не показаны) производят розжиг топлива в топке 1. По входному патрубку 8 в кольцевой канал 3 подают растопочный воздух, необходимый для быстрого воспламенения и надежного горения распыленного топлива (например, мазута). Завихритель воздуха 13 в кольцевом канале 3 закручивает поток растопочного воздуха и вместе с ним распыленный мазут, что улучшает смесеобразование, а значит воспламенение и сгорание. Этот растопочный воздух также охлаждает запальник и мазутную форсунку (не показаны).
После розжига мазутной форсунки через входной патрубок 9 в канал 4 аэросмеси подают пылевоздушную смесь (аэросмесь). В средней части этого канала 4 аэросмеси, где установлен завихритель 12 потока, происходит закручивание потока пылевоздушной смеси и частицы угля посредством центробежных сил отбрасываются к внешней стенке этого канала 4. Движущийся далее по каналу 4 аэросмеси закрученный поток пылевоздушной смеси встречает на пути рассекатели потока 11 (в нашем случае это шесть штук), они разделяют этот поток соответственно на шесть струй. Наличие односторонних косых срезов входных частей рассекателей потока 11, совпадающих с направлением крутки лопаток завихрителя 12, уменьшает абразивный износ рассекателей потока 11 и аэродинамическое сопротивление канала 4 аэросмеси. Кроме этого, уменьшению абразивного износа рассекателей потока 11 способствует оптимально подобранная высота рассекателей потока 11, что подробно описывается ниже.
Наличие крутки потока от завихрителя потока 12 и от рассекателей потока 11 в канале 4 аэросмеси позволяет усилить концентрацию топливных частиц на стенках рассекателей потока 11 и создать за ними локальные зоны повышенной концентрации - «струи», которые продолжают двигаться в общем потоке пылевоздушной смеси к выходу из горелки. Выделение высококонцентрированных топливных струй внутри потока аэросмеси, выходящего из горелки в топку котла, способствует более быстрому прогреву пыли этих струй на выходе из горелки, интенсивному выделению летучих веществ и их воспламенению в условиях малого избытка воздуха. Таким образом, на начальном участке воспламенения и горения топлива удается минимизировать эмиссию оксидов азота NOx.
Оптимальным соотношением высоты h рассекателей потока 11 и высоты Н канала 4 аэросмеси является 0,4÷0,7. Такое соотношение обеспечивает требуемую концентрацию топлива в потоке пылевоздушной смеси, при этом сохраняет необходимые скорости потока пылевоздушной смеси в канале 4 аэросмеси.
При соотношении высоты h рассекателей потока 11 и высоты Н канала 4 аэросмеси менее 0,4 концентрация топлива в струях становится недостаточно эффективной. При соотношении высоты h рассекателей потока 11 и высоты Н канала 4 аэросмеси более 0,7 проходное сечение канала 4 аэросмеси уменьшается и, соответственно, увеличиваются скорости пылевоздушной смеси и абразивный износ рассекателей потока 11.
В горелке площадь живого сечения канала 4 аэросмеси, перекрываемая рассекателями потока 11, составляет 25-40% от всей площади живого сечения кольцевого канала 4 аэросмеси, что обусловлено принятой высотой рассекателей 11 потока.
Длина рассекателей потока 11 вместе с односторонним косым срезом принимается равной L=0,65-0,85 D, где D - диаметр внешней обечайки кольцевого канала 4 аэросмеси. Такая длина позволяет достигнуть оптимального баланса между концентрированием топлива в потоке аэросмеси (что способствует прогреву пыли этих струй на выходе из горелки, интенсивному выделению летучих веществ и их воспламенению в условиях малого избытка воздуха и соответственно низкой эмиссии оксидов азота NOx) и механическим недожогом.
Одновременно с пылевоздушной смесью в топку 1 подают вторичный воздух. Этот вторичный воздух подается в горелку по входному патрубку 10 в кольцевые каналы 5, 6 и 7. Основные потоки вторичного воздуха поступают в кольцевые каналы 6 и 7, а значительно меньший поток вторичного воздуха поступает в слабопроточный кольцевой канал 5. В кольцевых каналах 6 и 7 эти два потока вторичного воздуха вторичного воздуха закручиваются, соответственно, завихрителями 14 и 15, образуя два потока с разными параметрами крутки. В канале 6 образуется поток с малым параметром крутки, он предназначен для стабилизации факела. В канале 7 образуется поток с
Figure 00000004
параметром крутки, он наиболее сильно отделяется от основного потока пыли и тем самым достигается горизонтальная стадийность горения и дополнительное снижение оксидов азота NOx.
Отрыву воздуха от основного потока пыли на начальном участке факела в зоне выхода и воспламенения летучих веществ также способствует слабопроточный кольцевой канал 5 (в данный канал подается небольшое количество воздуха), разделяющий кольцевой канал 4 аэросмеси и внутренний кольцевой канал 6 вторичного воздуха.
Наличие двух кольцевых каналов вторичного воздуха 6 и 7 дает возможность перераспределять вторичный воздух по этим каналам, что позволяет обеспечить стабильность воспламенения и горения угольной пыли, а также оптимизировать уровень механического недожога топлива и получаемым количеством оксидов азота NOx. Завихрители 14 и 15 позволяют производить регулировку крутки вторичного воздуха в кольцевых каналах 6 и 7 вторичного воздуха при пусконаладочных работах. Таким образом, конструкция горелки использует принцип двуступенчатого сжигания топлива в пределах факела каждой отдельной горелки (горизонтальная стадийность).
Направление односторонних косых срезов входных частей рассекателей потока 11 в кольцевом канале 4 аэросмеси совпадает с направлением крутки лопаток завихрителей 12, 13, 14 и 15 в кольцевых каналах, соответственно, 3, 4, 6 и 7, что позволяет в горелке закрутить поток топлива и воздуха в одном направлении, что способствует стабилизации воспламенения и горения факела горелки в топочной камере котла.
Использование предлагаемой вихревой пылеугольной горелки позволяет снизить эмиссию оксидов азота NOx (повышение экологических характеристик котельной установки) при сохранении экономичного выгорания топлива (низкого уровня механического недожога). Уменьшается абразивный износ рассекателей потока в выходной части канала подачи аэросмеси, что повышает надежность работы горелки и увеличивает ее долговечность.

Claims (4)

1. Вихревая пылеугольная горелка, содержащая центральный канал для размещения растопочного устройства, вокруг которого последовательно расположены кольцевые каналы: растопочного воздуха, по меньшей мере один кольцевой канал подачи аэросмеси и два кольцевых канала вторичного воздуха - внутренний и внешний, а в выходной части канала аэросмеси установлены рассекатели потока, имеющие форму секторных участков утолщения внешней обечайки канала аэросмеси с односторонним косым срезом входной части и расположенные равномерно по окружности канала аэросмеси, в кольцевых каналах вторичного воздуха установлены лопаточные завихрители воздуха, отличающаяся тем, что рассекатели потока расположены на внешней обечайке кольцевого канала аэросмеси, причем высота Н кольцевого канала аэросмеси и высота h рассекателей потока имеет соотношение:
Figure 00000005
а перед рассекателями потока в кольцевом канале аэросмеси расположен лопаточный завихритель, причем направление односторонних косых срезов входных участков рассекателей потока совпадает с направлением крутки лопаток завихрителя, направление крутки лопаточных завихрителей воздуха, установленных в кольцевых каналах вторичного воздуха, совпадает с направлением крутки в кольцевом канале аэросмеси.
2. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что между кольцевым каналом аэросмеси и внутренним кольцевым каналом вторичного воздуха установлен кольцевой слабопроточный воздушный канал.
RU2017122512A 2017-06-26 2017-06-26 Вихревая пылеугольная горелка RU2646164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122512A RU2646164C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Вихревая пылеугольная горелка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122512A RU2646164C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Вихревая пылеугольная горелка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646164C1 true RU2646164C1 (ru) 2018-03-01

Family

ID=61568526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122512A RU2646164C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Вихревая пылеугольная горелка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646164C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193688U1 (ru) * 2018-05-10 2019-11-11 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Горелочное устройство
RU2716642C1 (ru) * 2019-06-03 2020-03-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЗиО-КОТЭС" Вихревая пылеугольная горелка (варианты)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59195011A (ja) * 1983-04-15 1984-11-06 Hitachi Ltd 微粉炭バ−ナ
US6116171A (en) * 1994-11-14 2000-09-12 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Pulverized coal combustion burner
RU68652U1 (ru) * 2007-08-02 2007-11-27 Открытое Акционерное Общество "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт (ВТИ)" Пылеугольная горелка с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси
RU89669U1 (ru) * 2009-08-06 2009-12-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Вихревая пылеугольная горелка с делителями прямоточного потока аэросмеси
RU131849U1 (ru) * 2012-12-17 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Завод котельного оборудования" Вихревая горелка
RU139936U1 (ru) * 2013-08-16 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Малотоксичная вихревая пылеугольная горелка с модифицированными рассекателями потока аэросмеси

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59195011A (ja) * 1983-04-15 1984-11-06 Hitachi Ltd 微粉炭バ−ナ
US6116171A (en) * 1994-11-14 2000-09-12 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Pulverized coal combustion burner
RU68652U1 (ru) * 2007-08-02 2007-11-27 Открытое Акционерное Общество "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт (ВТИ)" Пылеугольная горелка с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси
RU89669U1 (ru) * 2009-08-06 2009-12-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Вихревая пылеугольная горелка с делителями прямоточного потока аэросмеси
RU131849U1 (ru) * 2012-12-17 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Завод котельного оборудования" Вихревая горелка
RU139936U1 (ru) * 2013-08-16 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Малотоксичная вихревая пылеугольная горелка с модифицированными рассекателями потока аэросмеси

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193688U1 (ru) * 2018-05-10 2019-11-11 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Горелочное устройство
RU2716642C1 (ru) * 2019-06-03 2020-03-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЗиО-КОТЭС" Вихревая пылеугольная горелка (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2490544C2 (ru) Пылеугольный концентратор и пылеугольная горелка, содержащая этот концентратор
CN203099814U (zh) 一种煤粉燃烧器
CN103791494B (zh) 一种风冷式煤粉低氮燃烧器及其使用方法
CN102607018B (zh) 一种分级送风双旋流煤粉工业锅炉燃烧器
CN102927561A (zh) 重油锅炉的燃烧系统及方法
EP2818797B1 (en) Burner with flame stabilizing center air jet device for pulverized low quality fuel, coal e.g.
US5011400A (en) Controlled flow split steam burner assembly with sorbent injection
RU2646164C1 (ru) Вихревая пылеугольная горелка
US9995480B2 (en) Burner
RU2647356C1 (ru) Противоточное вихревое горелочное устройство для сжигания твёрдого пылевидного топлива
CN104421933A (zh) 适用于燃烧器的一次风管、燃烧器和固体燃料锅炉
RU2426029C1 (ru) Вихревая пылеугольная горелка
EP0163423A1 (en) Controlled flow, split stream burner assembly with sorbent injection
CN100567816C (zh) 一种带中心风的微油点火旋流煤粉燃烧器
EP3198198A1 (en) Burner
RU131849U1 (ru) Вихревая горелка
RU68652U1 (ru) Пылеугольная горелка с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси
CN101290119A (zh) 一种低NOx旋流微油煤粉燃烧器
CN205825022U (zh) 天然气燃烧器
CN106568079B (zh) 用于在锅炉中提供燃烧的系统和方法
RU2391604C1 (ru) Горелочное устройство
RU2716642C1 (ru) Вихревая пылеугольная горелка (варианты)
RU2565737C1 (ru) Вихревое горелочное устройство сжигания твердого пылевидного топлива
RU2443940C1 (ru) Циклонный предтопок
CN102494340A (zh) 一种煤粉高温氧气点火方法及装置