RU2750638C1 - Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив - Google Patents

Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив Download PDF

Info

Publication number
RU2750638C1
RU2750638C1 RU2020108559A RU2020108559A RU2750638C1 RU 2750638 C1 RU2750638 C1 RU 2750638C1 RU 2020108559 A RU2020108559 A RU 2020108559A RU 2020108559 A RU2020108559 A RU 2020108559A RU 2750638 C1 RU2750638 C1 RU 2750638C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
air
catalyst
gas
fuel
Prior art date
Application number
RU2020108559A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Олегович Генрих
Эдуард Михайлович Баранов
Борис Иванович Турышев
Ольга Владимировна Гудкова
Андрей Викторович Шалдыбин
Александр Вадимович Карпов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2020108559A priority Critical patent/RU2750638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750638C1 publication Critical patent/RU2750638C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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 
    • F23C13/00Apparatus in which combustion takes place in the presence of catalytic material
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области генераторов тепловой энергии. Настоящее изобретение касается устройства для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив каталитической конверсией углеводородов в диоксид углерода и воду. В данном устройстве углеводородное топливо из емкости через задвижки подается насосом в устройство насыщения и воздух из окружающей среды компрессором также подается в устройство насыщения, с выхода которого полученная топливная смесь направляется в трубчатый реактор. Реактор состоит из трубного пучка, заполненного катализатором с плавающей головкой, помещенной в обечайке, где происходит последовательный нагрев катализатор - реактор - теплоноситель за счет теплового эффекта реакций конверсии углеводородов. Количество получаемого тепла регулируется с помощью изменения температуры устройства насыщения, путем изменения парциального давления паров углеводородов в воздухе электрическим подогревателем. Выходящая из реактора газовоздушная смесь: воздух и отработанный газ, охлаждается в теплообменнике и частично выбрасывается в окружающую среду. Основная часть газовоздушной смеси, выходящей из реактора, циркулирует в системе с помощью газового циркулятора, смешивается с воздухом из окружающей среды, подаваемым компрессором, и подается на вход устройства - устройство насыщения - реактор - теплообменник, основным узлом устройства является трубчатый реактор с местом для ввода инициирующего вещества. Реактор снабжен входными патрубками входа топливной смеси, выхода отработанных газов, входом, выходом теплоносителя из межтрубного пространства и узлом ввода активатора на катализатор через задвижку в трубное пространство. Данное устройство может быть остановлено и затем запущенно после введение активатора на поверхность катализатора. Технический результат заключается в возможности осуществления холодного запуска (беспламенного) каталитического теплогенератора, обеспечения возможности непрерывного режима его работы, а также глубины процесса окисления топлива и соответственно экономичного расходования топлива, повышенного КПД и защиты атмосферы от токсичных продуктов его горения. 3 ил., 1 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области генераторов тепловой энергии использующих углеводородные топлива для получения тепловой энергии при беспламенном превращении углеводородов в двух окись углерода и воду.
Беспламенное каталитическое сжигание углеводородов является перспективным методом повышения эффективности сжигания данного вида топлива. В процессе горения, реакции окисления топлива протекают на поверхности катализатора, обеспечивая полную конверсию топлива и эффективный теплосъем. При этом происходит снижение вредных выбросов, в том числе, оксидов азота.
Для решения подобных задач существуют различные способы и устройства, которые находят широкое применение в повседневной жизни, в частности, при нагреве теплоносителей вода - воздух в рамках отопительных систем, в случаях нагрева сотовых корпусов в системах отработанных газов автомобилей, оснащенных каталитическими активными покрытиями для превращения вредных отработанных веществ в безвредные реагенты и т.п.
Известные каталитические генераторы тепла, отличаются между собой по мощности, функциональному назначению и ряду др. параметров. Во всех известных каталитических генераторах тепла предусматривается система предварительного сжигания топлив в горелочных устройствах, кроме того они могут быть использованы не только в системах теплоснабжения, но и при сжигании топлива для нагрева рабочих тел, а также для уничтожения, путем каталитического сжигания, опасных органических отходов.
Известно устройство последовательного постадийного каталитического сжигания топлива, в котором обедненная смесь топлива и воздуха предварительно нагревается горячим газом, поступающим от горелки.
Нагретая смесь затем катализируется в каталитическом реакторе и далее сжигается для получения горячего газа, нагретого до температуры, превышающей температуру зажигания топлива. Вторая и третья порции обедненной топливовоздушной смеси последовательно вводится в горячий газ, при этом, их температура превышает температуру зажигания, что способствует гомогенному сжиганию этих порций смеси. Такое гомогенное сжигание усиливается благодаря присутствию радикалов углеводородов, создаваемых в процессе катализа первой порции смеси. Далее каталитический реактор действует таким образом, чтобы обеспечить стабильность сжигания обедненной смеси второй и третьей порций (Method and apparatus for sequentially staged combustion using a catalyst. Пат. США №5623819,1997 г.).
Данное техническое решение предназначено для сжигания топлива в мощных промышленных стационарных котельных установках, газовых турбинах и т.д. В таких установках используются, как правило, мощные воздушные компрессоры с мощным электрическим приводом и большим расходом электроэнергии. Кроме того, такие установки рассчитаны на работу только на газообразном топливе. Устройства для осуществления данного способа чрезвычайно сложны по конструкции, дороги в изготовлении, обслуживании, ремонте, и поэтому не могут быть использованы в средствах малой энергетики.
Известен каталитический способ сжигания топлива для получения тепла (З.Р. Исмагилов, М.А. Керженцев «Катализаторы и процессы каталитического горения» Хим. пром., 1996, 3, с. 197, а также «Смесительный каталитический воздухонагреватель ВГСК», рассмотренный в статье Исмагилова З.Р. и Керженцева М.А. «Экологически чистое сжигание топлив и каталитическая очистка дымовых газов ТЭС от оксидов азота: состояние и перспективы»).
Наиболее близким к изобретению из предшествующего уровня техники является описанный в патенте RU 2380612 («Каталитический теплогенератор», авторы: Кузьмина Р.И., Попов П.Н.) способ получения тепла при беспламенном сжигании топлива и устройство для его осуществления включающие соответственно по способу пропускание газового потока, по меньшей мере, через одно нагреваемое устройство и, по крайне мере, один катализатор подачи топлива в этот поток в количестве исключающем самовоспламенение полученной смеси, пополнение содержания кислорода в указанном потоке, организацию петлевой зоны рециркуляции каталитически активным элементом и подачу в эту зону части газового потока с пропуском его через последний для обеспечения беспламенного сжигания, а по устройству газопровод, подключенный с одного и другого конца к подводу и отводу газового потока и соединенный с образованием кругового контура циркуляции, по крайней мере, одной петлевой зоной циркуляции, снабженной механизмом подачи топлива, причем в указанном круговом контуре установлены нагреватель и каталитический активный элемент, а также средство для поддержания циркуляции в этом контуре.
Всем предложениям на уровне техники по беспламенному сжиганию топлива в каталитически активном элементе присущ существенный недостаток: обычно при достижении каталитически активного элемента газовый поток обладает сравнительно низкой температурой, по существу равной температуре окружающей среды устройства, из которого она отбирается. Следовательно, существенная часть тепла сгорания, созданного в каталитически активном элементе, используется на то, чтобы подогревать холодный газовый поток до достаточно высокой температуры прежде, чем вообще может начаться реакция горения. Это значит, что реакция в каталитически активном элементе нестабильна, поскольку расход воздуха газового потока превосходит определенный порог. В частности, возникает опасность, что катализатор в своей области, т.е. в области, которая контактирует с газовым потоком охлаждается настолько, что каталитическая реакция прекращается. Следовательно, может возникать определенная мертвая зона, на которую распространяется весь каталитически активный элемент, так что реакция полностью прекратится.
Подводя итоги, можно сказать, что известные до настоящего времени методы беспламенного сжигания топлива в газовом потоке пригодны лишь в сокращенном, в частности, сильно ограниченном сверху диапазоне мощностей для получения тепла.
В соответствии с этим, в основу изобретения положена задача снижения стартовой температуры катализатора для получения тепла посредством беспламенного сжигания топлива в газовом потоке, что приводит к стабильности реакции сгорания топлива и соответственно имеет достаточно большой для практического применения диапазон регулирования тепловой мощности.
Задача, решаемая настоящим изобретением состоит в том, что предлагаемый каталитический тепло генератор эффективно выделяет тепло за счет беспламенной экзотермической реакции конверсии углеводородного топлива (газообразного, жидкого) в виде паровоздушной смеси в углекислый газ и воду на катализаторе содержащим активатор, при этом, начало реакции конверсии углеводородов начинается при низкой температуре за счет инициирующего компонента нанесенного на поверхность катализатора.
Технический результат заключается в возможности осуществления холодного запуска (беспламенного) каталитического тепло генератора, обеспечении возможности непрерывного режима его работы, а также глубины процесса окисления топлива и соответственно экономичного расходовании топлива, повышенного КПД и защите атмосферы от токсичных продуктов его горения.
Кроме того, за чет использованного принципа беспламенной конверсии углеводородных топлив обеспечивается высокая пожаробезопасность.
Согласно изобретению можно устанавливать рабочие условия способа без учета передачи тепла каталитически активному элементу. Массовый расход газового потока, находящегося при температуре окружающей среды и обтекающего каталитически активный элемент, должны оставаться ниже критической температуры, которая определяется по величине теплопередачи каталитически активного элемента. При этом возможен режим, при котором отношение топливо-кислород в газовом потоке не зависит от переданной тепловой мощности и удерживается на постоянном уровне, а тепловая мощность регулируется только массовым расходом газового потока.
Температура газового потока, поступающего на каталитически активный элемент благодаря возврату газового потока, остается на достаточно высоком уровне. Вследствии этого реакция конверсии проходит совершенно стабильно.
Целесообразная модификация предлагаемого способа отличается тем, что подавляющая часть газового потока (примерно от 70 до 90%) вводится в циркуляционную схему. Таким образом, создается, по существу, циркуляция газового потока.
Предлагаемое устройство (Фиг. 1) работает следующим образом.
Углеводородное топливо из емкости 1 через задвижки 9, 10 подается насосом 3 в устройство насыщения 7 по уровню до первой пористой перегородки, уровень углеводородного топлива в устройстве насыщения поддерживается в автоматическом режиме.
Воздух из окружающей среды подается компрессором 2 в устройство насыщения 7 через задвижки 11, 12 и 13, где насыщается парами углеводородов и направляется в трубчатый реактор 8 через задвижку 14. Реактор (Фиг. 2 и Фиг. 3) состоит из трубного пучка заполненного катализатором с плавающей головкой, помещенной в обечайке. Реактор 8 снабжен входными и выходными патрубками входа топливной смеси, выхода отработанных газов, входом, выходом теплоносителя из межтрубного пространства и узлом ввода активатора на катализатор через задвижку 15 в трубное пространство.
Трубное пространство реактора 8 заполнено активной формой катализатора конверсии углеводородов, а в межтрубном пространстве реактора 8 циркулирует теплоноситель посредством циркуляционного насоса 4 снабженного задвижкой 20 для передачи тепла потребителям.
Выходящие из реактора 8 отработанная газо-воздушная смесь после охлаждения в теплообменнике 5 частично сбрасывается в атмосферу через задвижку 16, а основная часть газо-воздушной смеси выходящей из реактора 8 циркулирует в системе с помощью газового циркулятора 6 - устройство насыщения 7 - реактор 8 через задвижку 17 и 18. Подпитка свежим воздухом для создания оптимальной горючей смеси устройства производят компрессором 2.
Для запуска устройства беспламенного получения тепла используется пусковой электрический подогреватель в устройстве насыщения 7 для увеличения парциального давления углеводородов в воздушной смеси, подаваемой на реактор конверсии 8.
В случае рабочего режима работы устройства подогрев 7 осуществляется за счет циркуляции теплоносителя в рубашке устройства насыщения 7, через задвижки 21 и 23 задвижка 22 служит для байпасирования теплоносителя в рубашке устройства 7.
Регулировка выделения энергии, т.е. количества получаемого тепла в реакторе 8 и в циркулирующем теплоносители осуществляется путем изменения парциального давления насыщенных паров углеводородов в воздухе с помощью изменения температуры устройства насыщения 7.
Остановка устройства осуществляется за счет прекращения подачи воздуха с парами углеводородов в реактор 8 и непосредственным направлением потока чистого воздуха в реактор 8 через задвижки 11, 12, и 19 при этом задвижки 13 и 14 закрыты.
Пример 1. Запуск устройства осуществляют в проточном режиме без циркуляции паровоздушной смеси, в установку подают 2,7 нм3/ч воздуха и пропускают через устройство насыщения, предварительно нагретое до 70°С электронагревателем углеводородного топлива (дизельная фракция) выходящие пары направлялись в реактор 8, где тепло окислительной реакции на поверхности катализатора передается теплоносителю, а выходящие газы из реактора 8 также отдают тепло теплоносителю в теплообменнике 5 выходящий из теплообменника газ сбрасывается в окружающею среду, а образующийся конденсат из теплообменника 5 сбрасывается через задвижку 24 параметры режима работы устройства и выделяемая мощность им приведена в таблице 1.
Пример 2. Выход устройства на номинальный режим с циркуляцией осуществляют в проточном паро-воздушной смеси, в установку подают 0,55 нм3/ч свежего воздуха и смешивают с газом выходящим из теплообменника 5 и подают со скоростью 4,7 нм3/ч на устройство насыщения температура которого стабилизируется в диапазоне 60÷70°С при отключенном электронагревателе углеводородного топлива (дизельная фракция) выходящие пары направлялись в реактор 8 где отдавали тепло теплоносителю и далее также теплоносителю в теплообменнике 5, выходящий из теплообменника газ частично сбрасывается в окружающею среду параметры режима работы устройства и выделяемая мощность им приведена в таблице 1.
Пример 3. Выход устройства на максимальный режим с циркуляцией осуществляют в проточном паро-воздушной смеси, в установку подают 1,67 нм3/ч свежего воздуха и смешивают с газом выходящим из теплообменника 5 и подают со скоростью 7,2 нм3/ч на устройство насыщения температура которого стабилизируется в диапазоне 70°С при отключенном электронагревателе углеводородного топлива (дизельная фракция) выходящие пары направлялись в реактор 8 где отдавали тепло теплоносителю и далее также теплоносителю в теплообменнике 5, выходящий из теплообменника газ частично сбрасывается в окружающею среду параметры режима работы устройства и выделяемая мощность им приведена в таблице 1.
Пример 4. Выход устройства на минимальный режим с циркуляцией осуществляют в проточном паро-воздушной смеси, в установку подают 0,45 нм3/ч свежего воздуха и смешивают с газом выходящим из теплообменника Т-1 и подают со скоростью 4,5 нм3/ч на устройство насыщения температура которого стабилизируется в диапазоне 70°С при отключенном электронагревателе углеводородного топлива (дизельная фракция) выходящие пары направлялись в реактор 8 где отдавали тепло теплоносителю и далее также теплоносителю в теплообменнике 5, выходящий из теплообменника газ частично сбрасывается в окружающею среду параметры режима работы устройства и выделяемая мощность им приведена в таблице 1.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив каталитической конверсией углеводородов в диоксид углерода и воду, отличающееся тем, что углеводородное топливо из емкости через задвижки подается насосом в устройство насыщения и воздух из окружающей среды компрессором также подается в устройство насыщения, с выхода которого полученная топливная смесь направляется в трубчатый реактор, состоящий из трубного пучка, заполненного катализатором с плавающей головкой, помещенной в обечайке, где происходит последовательный нагрев катализатор - реактор - теплоноситель за счет теплового эффекта реакций конверсии углеводородов, количество получаемого тепла регулируется с помощью изменения температуры устройства насыщения, путем изменения парциального давления паров углеводородов в воздухе электрическим подогревателем, выходящая из реактора газовоздушная смесь: воздух и отработанный газ, охлаждается в теплообменнике и частично выбрасывается в окружающую среду, основная часть газовоздушной смеси, выходящей из реактора, циркулирует в системе с помощью газового циркулятора, смешивается с воздухом из окружающей среды, подаваемым компрессором, и подается на вход устройства - устройство насыщения - реактор - теплообменник, основным узлом устройства является трубчатый реактор с местом для ввода инициирующего вещества, реактор снабжен входными патрубками входа топливной смеси, выхода отработанных газов, входом, выходом теплоносителя из межтрубного пространства и узлом ввода активатора на катализатор через задвижку в трубное пространство, данное устройство может быть остановлено и затем запущенно после введение активатора на поверхность катализатора.
RU2020108559A 2020-02-28 2020-02-28 Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив RU2750638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020108559A RU2750638C1 (ru) 2020-02-28 2020-02-28 Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020108559A RU2750638C1 (ru) 2020-02-28 2020-02-28 Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750638C1 true RU2750638C1 (ru) 2021-06-30

Family

ID=76820284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020108559A RU2750638C1 (ru) 2020-02-28 2020-02-28 Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750638C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606419A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 北京奕博科技有限公司 一种天然气管道的防冻装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079048C1 (ru) * 1989-06-20 1997-05-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ получения тепла при беспламенном сжигании топлива и устройство для его осуществления
EA000250B1 (ru) * 1995-12-27 1999-02-25 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Беспламенная камера сгорания
US6019172A (en) * 1995-12-27 2000-02-01 Shell Oil Company Flameless combustor
RU2588313C1 (ru) * 2015-07-13 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2615768C1 (ru) * 2016-05-27 2017-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) Реактор для каталитической паровой и пароуглекислотной конверсии углеводородов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079048C1 (ru) * 1989-06-20 1997-05-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Способ получения тепла при беспламенном сжигании топлива и устройство для его осуществления
EA000250B1 (ru) * 1995-12-27 1999-02-25 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Беспламенная камера сгорания
US6019172A (en) * 1995-12-27 2000-02-01 Shell Oil Company Flameless combustor
RU2588313C1 (ru) * 2015-07-13 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2615768C1 (ru) * 2016-05-27 2017-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) Реактор для каталитической паровой и пароуглекислотной конверсии углеводородов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606419A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 北京奕博科技有限公司 一种天然气管道的防冻装置
CN113606419B (zh) * 2021-08-06 2023-01-03 北京奕博科技有限公司 一种天然气管道的防冻装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9593609B2 (en) System and method for urea decomposition to ammonia in a side stream for selective catalytic reduction
Pfefferle et al. Catalytically stabilized combustion
CN108343978A (zh) 一种低热值燃料的催化氧化系统与方法
CN102278240A (zh) 利用含氧燃料催化分解降低柴油机油耗的方法及装置
BRPI0620195B1 (pt) Method for treating a regenerator residual gas current
US20110005438A1 (en) Method For The Selective Catalytic Reduction Of Nitrogen Oxides In Combustion Flue Gases And System For Implementing It
CN108474550A (zh) 用于调整燃料的着火性能的方法和装置,特别是为了降低燃烧设备的废气排放
WO2007122678A1 (ja) 亜酸化窒素を含むガスの処理方法及び装置
JP2012097739A (ja) 排出物を低減するための装置及び組立方法
RU2750638C1 (ru) Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
RU2650997C2 (ru) Ступенчатое окисление с теплопереносом
CN102502943B (zh) 蓄热式燃烧超临界水气化氧化装置
JP2014190692A (ja) 炭化水素並びに他の液体及びガスを燃焼させるための方法及び装置
CN111836997A (zh) 一种动力装置的产热方法
RU2506495C1 (ru) Устройство для сжигания топлив и нагрева технологических сред и способ сжигания топлив
KR20120011368A (ko) 브라운 가스를 이용한 voc 연소장치와 이를 이용한 배기가스 정화장치 및 이를 구비한 선박
RU2380612C1 (ru) Каталитический теплогенератор
CN207584765U (zh) 用于以高效率产生能量的催化燃烧设施和3阶段催化燃烧设施
RU2561760C1 (ru) Способ нагрева технологических сред
CN220582443U (zh) 一种煤制乙二醇mf焚烧尾气氮氧化物处理装置
RU2544692C1 (ru) Способ сжигания топлив и нагрева технологических сред и устройство для их осуществления
CN108105801A (zh) 一种新型的催化柔和燃烧方法
RU2383819C1 (ru) Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива
CN114151816B (zh) 一种实现燃气工业锅炉节能和低氮排放的燃烧方法与系统