RU2656773C1 - Автономный воздухонагреватель - Google Patents

Автономный воздухонагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2656773C1
RU2656773C1 RU2017130222A RU2017130222A RU2656773C1 RU 2656773 C1 RU2656773 C1 RU 2656773C1 RU 2017130222 A RU2017130222 A RU 2017130222A RU 2017130222 A RU2017130222 A RU 2017130222A RU 2656773 C1 RU2656773 C1 RU 2656773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermoelectric
combustion chamber
lower rows
metal strips
Prior art date
Application number
RU2017130222A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Сергей Геннадьевич Емельянов
Олег Гурьевич Добросердов
Сергей Владимирович Березин
Наталья Евгеньевна Семичева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ)
Priority to RU2017130222A priority Critical patent/RU2656773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656773C1 publication Critical patent/RU2656773C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Supply (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах децентрализованного отопления для нагревания воздуха в бытовых и производственных помещениях. Автономный воздухонагреватель включает цилиндрический корпус, внутри которого установлены вентилятор с электродвигателем, цилиндрическая камера сгорания, совмещенная с теплообменником, поверхность теплообменной части камеры сгорания выполнена с горизонтальными прямоугольными щелями, снабженными на своих торцах опорными уголками, обращенными внутрь, в щели вставлены термоэлектрические звенья, каждое из которых состоит из верхнего и нижнего рядов, выполненных из 2–х параллельных металлических полос, покрытых изнутри слоем термостойкого диэлектрического материала, между которыми зажаты спаи параллельно расположенных термоэмиссионных преобразователей, участки проволочных отрезков между верхним и нижним рядами металлических полос помещены в прямоугольные вставки, выполненные из термостойкого диэлектрического теплоизолирующего материала, а торцы нижних рядов каждого термоэлектрического звена на начальном и среднем участке камеры сгорания прижаты к опорным уголкам уплотнительными кольцами. 7 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах децентрализованного отопления для нагревания воздуха в бытовых и производственных помещениях.
Известен газовый воздухонагреватель (газовая тепловая пушка), содержащий газосжигающее устройство (горелку), камеры сгорания газа и смешения очищенных продуктов сгорания с нагреваемым воздухом, вентилятор-нагнетатель с электродвигателем, прикрепленный к камере сгорания теплообменный аппарат в форме трубы, на внешней поверхности которой смонтированы сетчатые интенсификаторы, на конце теплообменного аппарата установлен каталитический насадок, на входе в который выполнен газоподающий патрубок для подвода дополнительного объема газа [Патент РФ №2145050, F26B23/02, F24H3/00, 2000].
Основными недостатками известного газового воздухонагревателя являются невозможность подачи воздуха без внешнего источника электрической энергии и регенерации каталитического насадка, что не позволяет использовать его в автономном режиме и снижает экономическую и экологическую эффективность.
Более близким к предлагаемому изобретению является автономная тепловая пушка, включающая цилиндрический корпус, снабженный опорами, внутри установлены вентилятор с электродвигателем, горелка с инжектором, соединенная с подводящим газопроводом, цилиндрическая камера сгорания, совмещенная с теплообменником, внутренний торец которой герметически соединен с инжектором, между наружной поверхностью цилиндрической камеры сгорания и стенкой цилиндрического корпуса, расположена кольцевая тепловая камера, сзади цилиндрического корпуса расположен насадок для очистки продуктов сгорания, с полостью, заполненной гранулами металлургической пемзы, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 диаметром от 5 до 10 мм, при этом на поверхности цилиндрической камеры сгорания–теплообменника устроены термоэлектрические звенья, состоящие из прямоугольных вставок, выполненных из термостойкого диэлектрического материала, внутри которых помещены ряды, состоящие из расположенных параллельно термоэмиссионных преобразователей, состоящих из пар параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой с образованием некоторого зазора шириной Δ, образующих термоэлектрические звенья, омываемых в тепловой камере приточным воздухом, подаваемым вентилятором, причем каждое термоэлектрическое звено попарно соединены между собой перемычкой, а с противоположного конца термоэлектрические звенья соединены электрическими конденсаторами, образуя термоэлектрические секции и термоэлектрический блок в форме разомкнутого кольца, первый и последний из конденсаторов которого соединены через токовыводы с преобразователем, аккумулятором и электродвигателем вентилятора [Патент РФ №2611700, F24H3/04, 2017].
Основным недостатком известного устройства является низкая выработка электричества термоэлектрическими звеньями, обусловленная их конструкцией (спаи термоэмиссионных преобразователей находятся внутри прямоугольных вставок, образующих термоэлектрические звенья), и помещение прямоугольных вставок в прямоугольные гнезда корпуса цилиндрической камеры сгорания, что не обеспечивает прямого контакта спаев с дымовыми газами, многократно увеличивает термическое сопротивление теплопередаче, снижая, соответственно, разность температур на холодных и горячих спаях термоэмиссионных преобразователей, уменьшая таким образом выработку термоэлектричества и экономическую эффективность автономной тепловой пушки.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение экономической эффективности автономного воздухонагревателя.
Технический результат достигается автономным воздухонагревателем, включающим цилиндрический корпус, снабженный опорами, внутри которого установлены вентилятор с электродвигателем, горелка с инжектором, соединенная с подводящим газопроводом, цилиндрическая камера сгорания, совмещенная с теплообменником, внутренний торец которой герметически соединен с инжектором, наружный торец соединен насадком для очистки продуктов сгорания, заполненным гранулами металлургической пемзы, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 диаметром от 5 до 10 мм, при этом поверхность теплообменной части камеры сгорания выполнена с горизонтальными прямоугольными щелями, снабженными на своих торцах опорными уголками, обращенными внутрь, в вышеупомянутые прямоугольные щели вставлены термоэлектрические звенья, каждый из которых состоит из верхнего и нижнего рядов, выполненных из 2–х параллельных металлических полос, покрытых изнутри слоем термостойкого диэлектрического материала, между которыми зажаты спаи параллельно расположенных термоэмиссионных преобразователей, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой и расположенных с образованием некоторого зазора шириной Δ между собой, причем участки проволочных отрезков между верхним и нижним рядами металлических полос помещены в прямоугольные вставки, выполненные из термостойкого диэлектрического теплоизолирующего материала, а торцы нижних рядов металлических полос каждого термоэлектрического звена на начальном и среднем участке камеры сгорания прижаты к опорным уголкам уплотнительными кольцами, каждое термоэлектрическое звено у начального участка попарно соединены между собой перемычкой, а у среднего участка электрическими конденсаторами, образуя термоэлектрические секции и термоэлектрический блок, первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов которого соединены через токовыводы, преобразователь и аккумулятор с электродвигателем.
На фиг. 1, 2 представлены общий вид и разрезы автономного воздухонагревателя (АВН), на фиг. 3–7 – узлы стыковки термоэлектрических звеньев с камерой сгорания АВН.
Предлагаемый АВН содержит цилиндрический корпус 1, снабженный опорами 2, внутри которого по ходу движения воздуха коаксиально установлены вентилятор 3 с электродвигателем 4, горелка 5 с инжектором 6, соединенная с подводящим газопроводом (на фиг. 1–7 не показан), цилиндрическая камера сгорания, совмещенная с теплообменником (КСТО) 7, внутренний торец которой герметически соединен с инжектором 6, наружный торец выступает на некоторое расстояние от торца корпуса трубы 1, образуя выпускной участок 8, перфорированный продольными щелями 9, между наружной поверхностью КСТО 7 и стенкой корпуса 1 расположена кольцевая тепловая камера 10, в которой расположена теплообменная часть 11 КСТО 7, при этом поверхность теплообменной части 11 кроме начального и среднего участков 12 и 13, на которых надеты уплотнительные кольца 14, выполнена с горизонтальными прямоугольными щелями 15, снабженными на своих торцах опорными уголками 16, обращенными внутрь, сзади цилиндрического корпуса 1 размещается насадок для очистки продуктов сгорания 17, состоящий из наружной и внутренней перфорированных оболочек 18 и 19, соответственно, с полостью 20 между ними, заполненной гранулами металлургической пемзы 21, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 диаметром от 5 до 10 мм, причем внутренняя оболочка 19 выступает своим торцом на некоторое расстояние от наружной оболочки 18, образуя участок, перфорированный также продольными щелями 9, который надет на выпускной участок 8 КСТО 7. В прямоугольные щели 15 вставлены термоэлектрические звенья (ТЭЗ) 22, каждое из которых состоит из верхнего и нижнего рядов 23, выполненных из 2–х параллельных металлических полос 24, покрытых изнутри слоем термостойкого диэлектрического материала 25 (например, полосами слюды), между которыми зажаты спаи 26, параллельно расположенных термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) 27, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков 28 и 29, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой и расположенных с образованием некоторого зазора шириной Δ между собой (значение Δ выбирается из условий надежной изоляции отрезков 28 и 29), причем участки проволочных отрезков 28 и 29 между верхним и нижним рядами 23 помещены в прямоугольные вставки 30, выполненные из термостойкого диэлектрического теплоизолирующего материала, а торцы нижних рядов 23 каждой ТЭЗ 22 прижаты к опорным уголкам 16 уплотнительными кольцами 14. Каждое ТЭЗ 22 у начального участка 12 попарно соединены между собой перемычкой 31, а у среднего участка 13 электрическим конденсатором 32, образуя термоэлектрические секции (ТЭС) 33, которые, в свою очередь, последовательно соединены между собой также через электрические конденсаторы 32, образуя термоэлектрический блок (ТЭБ) 34 в форме разомкнутого кольца, при этом первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов 32 ТЭБ 34 соединены через токовыводы 35 и 36, преобразователь и аккумулятор (на фиг. 1–7 не показаны) с электродвигателем 4.
В основу работы предлагаемого АВН положено использование эффекта термоэлектричества для обеспечения работы вентилятора 3 и гранулированного доменного шлака 21 в качестве адсорбента для вредных компонентов выхлопных газов из КСТО 7. Так как ТЭЗ 22 состоит из рядов 23, выполненных из 2–х параллельных металлических полос 24, покрытых изнутри слоем термостойкого диэлектрического материала 25 (например, полосами слюды), между которыми зажаты спаи 26 ТЭП 27, то при нагреве одних спаев 26 и металлических полос 24, расположенных непосредственно в КСТО 7 и охлаждении противоположных спаев 26 и металлических полос 24 приточным воздухом из вентилятора 3, возникает значительно большая разность температур, чем в известной автономной пушке, в результате чего, в ТЭП 27 ТЭЗ 22 возникает также значительно большая ЭДС термоэлектричества [С.Г. Калашников. Электричество. – М: «Наука», 1970, с. 502–506].
Использование гранулированного доменного шлака (металлургической пемзы) 21 в качестве адсорбента основано на высоком значении его модуля основности, который придает гранулам металлургической пемзы 21 основные свойства [Строительные материалы. Справочник. Под ред. Болдырева А. С. и др. –М.: Стройизд.,1989, с. 423; Домокеев А. К. Строительные материалы. – М.: Высш. школа, 1989, с. 163], позволяющие сорбировать на поверхности шлака вещества, обладающие кислыми свойствами, к которым относятся вредные компоненты газообразных продуктов сгорания топлива АВН (природного газа или солярового масла), а именно, оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx), оксиды углерода (СОх).
При монтаже АВН желательно соблюдать следующее:
1. Полости в верхних и нижних рядах 23 между спаями 26 ТЭП 27 заполняют термостойким герметиком (на фиг. 1–7 не показан);
2. Крепление противоположных металлических полос 24 и 25 друг к другу в рядах 23 осуществляется при помощи термостойкого клея или шплинтов;
3. В щели 15 нижние ряды 23 ТЭЗ 22 вставляют герметично таким образом, чтобы верхняя кромка каждого ряда 23 была на уровне наружной поверхности теплообменного участка 11.
АВН, представленный на фиг. 1–7, работает следующим образом. Топливо, например, природный газ из газового баллона или газопровода (на фиг. 1–7 не показаны) поступает в горелку 5, откуда струя газа поступает в инжектор 6, засасывая воздух, необходимый для горения, после чего газовоздушная смесь направляется в КСТО 7, где в начальном участке КСТО 7 происходит ее зажигание и горение, а далее до выпускного участка 8, охлаждение образовавшихся горячих выхлопных газов, приточным воздухом, подаваемым вентилятором 3. которые далее поступают в насадок для очистки продуктов сгорания 17, полость 20 которого заполнена гранулами металлургической пемзы 21. Поток выхлопных газов, проходят через отверстия в перфорированной внутренней оболочки 19 насадка 17, многократно соприкасается с поверхностью гранул 21, проникая вовнутрь их, очищается от вредных примесей (NOx, SOx, СОх), которые сорбируются на поверхности и внутри гранул 21. Полученные оксиды азота и серы, в свою очередь, взаимодействуют с частицами воды образующейся в порах гранул 21 в результате капиллярной конденсации паров воды, находящихся в выхлопных газах, с образованием соответствующих кислот HNO3 и H2SO4. Кроме того, на поверхности и в порах гранул 21 оседают мелкодисперсные частицы (сажа и пр.), после чего очищенные выхлопные газы через отверстия перфорированной наружной оболочки 18, выбрасываются наружу, где смешиваются с нагретым воздухом, поступающим из КСТО 7. Одновременно приточный воздух, подаваемый вентилятором 3, движущийся в кольцевой тепловой камере 10, нагревается до требуемой температуры за счет теплопередачи через стенку КСТО 7 горячими газообразными продуктами сгорания и выбрасывается в отапливаемое помещение.
Параллельно вышеописанным процессам охлаждения продуктов сгорания и нагрева приточного воздуха через стенку теплообменного участка 11 газообразные продукты сгорания нагревают нижние ряды 23 ТЭЗ 22, контактируя непосредственно с ними, а, именно, с металлическими полосами 24 и спаями 26 ТЭП 27, что позволяет нагревать спаи 26 до высокой температуры, а приточный воздух из вентилятора 3 охлаждает противоположные спаи 26 и металлические полосы 24, причем участки проволочных отрезков 28 и 29 между верхним и нижним рядами 23 изолированы от непосредственного контакта с продуктами сгорания и воздухом слоем диэлектрического теплоизолирующего материала прямоугольных вставок 30 и практически не охлаждаются приточным воздухом, в результате чего в в противоположных спаях 26 ТЭП 27 возникает значительно большая разность температур и, соответственно, значительно большая ЭДС термоэлектричества, чем в известной автономной пушке. Полученное термоэлектричество суммируется в ТЭБ 34 и через токовыводы 35 и 36, преобразователь и аккумулятор (на фиг. 1–7 не показаны) подается в электродвигатель 4.
Таким образом, увеличение разности температур на противоположных спаях 26 ТЭП 27 каждой ТЭЗ 22 достигается: во–первых, непосредственным контактом спаев 26 с горячими выхлопными газами и приточным воздухом, во–вторых, увеличением площади теплопередачи за счет устройства металлических полос в верхних и нижних рядах 23 и, в–третьих, за счет теплоизоляции участков проволочных отрезков 28 и 29 между верхним и нижним рядами 23 от непосредственного контакта с продуктами сгорания и воздухом слоем диэлектрического теплоизолирующего материала прямоугольных вставок 30.
Регулирование процесса очистки выхлопных газов и режима работы АВН осуществляется изменением живого сечения щелей 9 путем поворота насадка 17 и изменением расхода топлива, подаваемого в горелку 5. Если очистка выхлопных газов не требуется, то АВН можно использовать без насадка 17.
По окончании работы АВН производится регенерация адсорбента – гранулированного доменного шлака 21, для осуществления которой с КСТО 7 снимается насадок 17, после чего адсорбент промывается водой.
Величина разности электрического потенциала на токовыводах 35 и 36 АВН зависит от характеристик пар металлов М1 и М2, из которых изготовлены проволочные отрезки 28 и 29 ТЭП 27, числа их в ТЭЗ 22, числа ТЭС 33 в ТЭБ 34 и количества ТЭБ 34. Полученный электрический ток обеспечивает работу электродвигателя 4 вентилятора 3 и автономность работы АВН.
В результате, предлагаемый автономный воздухонагреватель обеспечивает нагрев воздуха для децентрализованного отопления помещений, очистку выхлопных газов и генерацию большего количества электрической энергии за счет эффекта термоэлектричества и непосредственного контакта спаев термоэмиссионных элементов с выхлопными газами, что повышает его экономическую эффективность.

Claims (1)


  1. Автономный воздухонагреватель, содержащий цилиндрический корпус, внутри которого установлены вентилятор с электродвигателем, горелка с инжектором, цилиндрическая камера сгорания, совмещенная с теплообменником, внутренний торец которой герметически соединен с инжектором, наружный торец соединен с насадком для очистки продуктов сгорания, заполненным гранулами металлургической пемзы, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 диаметром от 5 до 10 мм, поверхность теплообменной части камеры сгорания снабжена термоэлектрическими звеньями, состоящими из прямоугольных вставок, выполненных из термостойкого диэлектрического материала, в которые помещены термоэмиссионные преобразователи, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой, термоэлектрические звенья с одного конца попарно соединены между собой перемычками, а с противоположного конца последовательно электрическими конденсаторами, образуя термоэлектрические секции и термоэлектрический блок, который соединен через токовыводы, преобразователь и аккумулятор с электродвигателем, отличающийся тем, что поверхность теплообменной части камеры сгорания выполнена с горизонтальными прямоугольными щелями, снабженными на своих торцах опорными уголками, обращенными внутрь, в щели вставлены термоэлектрические звенья, каждое из которых состоит из верхнего и нижнего рядов, выполненных из 2–х параллельных металлических полос, покрытых изнутри слоем термостойкого диэлектрического материала, между которыми зажаты спаи параллельно расположенных термоэмиссионных преобразователей, участки проволочных отрезков между верхним и нижним рядами металлических полос помещены в прямоугольные вставки, выполненные из термостойкого диэлектрического теплоизолирующего материала, а торцы нижних рядов каждого термоэлектрического звена на начальном и среднем участке камеры сгорания прижаты к опорным уголкам уплотнительными кольцами.
RU2017130222A 2017-08-25 2017-08-25 Автономный воздухонагреватель RU2656773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130222A RU2656773C1 (ru) 2017-08-25 2017-08-25 Автономный воздухонагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130222A RU2656773C1 (ru) 2017-08-25 2017-08-25 Автономный воздухонагреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656773C1 true RU2656773C1 (ru) 2018-06-06

Family

ID=62560504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130222A RU2656773C1 (ru) 2017-08-25 2017-08-25 Автономный воздухонагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656773C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA038938B1 (ru) * 2020-11-16 2021-11-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономная тепловоздушная пушка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2166702C1 (ru) * 1999-11-01 2001-05-10 Красноярский фонд "Конверсионный технопарк" Теплоэлектрогенератор
WO2011130373A2 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Enerco Group, Inc. Forced air heater including on-board source of electric energy
RU2484405C1 (ru) * 2011-09-23 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Теплообменник
RU2559241C1 (ru) * 2014-05-06 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Санитарно-утилизационная приставка для теплогенератора крышной котельной
RU2611700C1 (ru) * 2015-10-22 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономная тепловая пушка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2166702C1 (ru) * 1999-11-01 2001-05-10 Красноярский фонд "Конверсионный технопарк" Теплоэлектрогенератор
WO2011130373A2 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Enerco Group, Inc. Forced air heater including on-board source of electric energy
RU2484405C1 (ru) * 2011-09-23 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Теплообменник
RU2559241C1 (ru) * 2014-05-06 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Санитарно-утилизационная приставка для теплогенератора крышной котельной
RU2611700C1 (ru) * 2015-10-22 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономная тепловая пушка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA038938B1 (ru) * 2020-11-16 2021-11-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономная тепловоздушная пушка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6538193B1 (en) Thermophotovoltaic generator in high temperature industrial process
KR102357468B1 (ko) 보조 열교환기를 구비한 복열 장치 버너
RU2656773C1 (ru) Автономный воздухонагреватель
RU2523521C2 (ru) Комплексный утилизатор тепла сбросных газов
RU2705193C2 (ru) Автономный воздухоподогреватель
RU2611700C1 (ru) Автономная тепловая пушка
RU2422728C1 (ru) Полифункциональный воздухоподогреватель
JP4559011B2 (ja) 流体の触媒処理装置
EA038938B1 (ru) Автономная тепловоздушная пушка
CN106016311A (zh) 一种双线烘干燃烧塔及其燃烧方法
RU2506495C1 (ru) Устройство для сжигания топлив и нагрева технологических сред и способ сжигания топлив
RU2600192C1 (ru) Термоэлектрический венец для дымовой трубы
RU2718363C1 (ru) Инфракрасная горелка-электрогенератор
RU2514810C1 (ru) Устройство нагрева газов
RU2559241C1 (ru) Санитарно-утилизационная приставка для теплогенератора крышной котельной
CN100357664C (zh) 燃烧加热器及排气燃烧装置
CN203741399U (zh) 一种氮化炉废气处理装置
US4232634A (en) High efficiency hot water boiler
RU2688047C2 (ru) Автономный газовый водонагреватель
CN2620218Y (zh) 燃水煤浆的导热油炉
RU2428631C1 (ru) Устройство сжигания хлорсодержащих газов и жидкостей, в частности продуктов газификации и пиролиза отходов
RU2487301C2 (ru) Полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель
CN201461084U (zh) 一种极低热值燃气多孔介质内燃烧温差发电装置
SU1343056A1 (ru) Система выпуска двигател внутреннего сгорани
RU2592938C1 (ru) Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор

Legal Events

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

Effective date: 20190826