RU2769048C1 - Вихревое горелочное устройство - Google Patents

Вихревое горелочное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2769048C1
RU2769048C1 RU2021125344A RU2021125344A RU2769048C1 RU 2769048 C1 RU2769048 C1 RU 2769048C1 RU 2021125344 A RU2021125344 A RU 2021125344A RU 2021125344 A RU2021125344 A RU 2021125344A RU 2769048 C1 RU2769048 C1 RU 2769048C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
outlet chamber
tangential
chamber
steam
Prior art date
Application number
RU2021125344A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Грибков
Аскар Апошулы Баубек
Михаил Григорьевич Жумагулов
Сергей Александрович Глазырин
Максим Викторович Долгов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»
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 «Казанский государственный энергетический университет» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»
Priority to RU2021125344A priority Critical patent/RU2769048C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769048C1 publication Critical patent/RU2769048C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/02Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности горелочным устройствам для сжигания в них газообразного и жидкого топлива. Вихревое горелочное устройство содержит внешнюю цилиндрическую камеру возгорания топлива, внутреннюю цилиндрическую выходную камеру-сопло, которая установлена внутри внешней цилиндрической камеры возгорания, патрубок тангенциального подвода топлива и патрубок тангенциального подвода воздуха, водяную рубашку системы охлаждения выходной камеры-сопла, паропровод с паровым соплом. Внутренняя цилиндрическая выходная камера-сопло расположена внутри внешней камеры возгорания по всей её длине и снабжена продольными тангенциальными отверстиями или двумя тангенциальными прямоугольными окнами, противоположно установленными относительно оси выходной камеры-сопла для подачи потока внутрь с шириной окна, равной половине радиуса выходной камеры-сопла, и регулируемой длиной, а водяная рубашка наряду с охлаждением выходной камеры-сопла выполняет роль парогенератора и пароперегревателя и соединена посредством паропровода с внешней камерой возгорания топлива. Технический результат – эффективное горение любого, включая непроектные, жидкого или газообразного топлива, обеспечение низкого уровня эмиссии NOx и СО. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к горелочным устройствам для универсального сжигания в них различных топлив, включая непроектные и некондиционные.
Основными задачами при создании горелочных устройств являются высокая эффективность горения и максимально возможное снижение вредных выбросов. С целью повышения эффективности горения, то есть снижения неполноты сгорания, наиболее распространенный способ это применение вихревого движения в пространстве горения. С целью снижения выбросов окислов азота широко известен способ сжигания органического топлива в условиях паровой газификации углерода топлива с образованием водяного газа (синтез-газа), то есть с впрыском воды или пара в топочное пространство.
Известно горелочное устройство (аналог), использующее для горения жидкого топлива перегретый водяной пар (Пат. 2523591 Российская Федерация. Горелочное устройство. / Вигриянов М.С., Алексеенко С.В., Ануфриев И.С, Шарыпов О.В.; опубл. 20.07.2014, Бюл №20. 6 с.), содержащее цилиндрический корпус, паровую форсунку, вмонтированную в торец корпуса, паропровод, соединенный с паровой форсункой и камеру газогенерации и топливную форсунку. В конструкцию встроен парогенератор, состоящий из бачка испарителя, паросепаратора и трубок пароперегревателя.
Недостатком данной конструкции является то, что парогенератор, включая пароперегреватель, находится в зоне горения и как следствие потребляет часть теплоты, выделяющейся при возгорании пламени, снижая общий температурный уровень пламени.
Известно, что уровень температуры пламени оказывает прямое воздействие на скорость горения и полноту сгорания топлива, то есть позволяет получить более низкое содержание угарного газа в продуктах сгорания.
Наиболее близким техническим решением является горелочное устройство (прототип) (Пат. 2864700 Europian Union. - Device for burning fuel / Baubek Askar, Baubek Nariman.; опубл. 29.04.2015. 12 с.), содержащее внешнюю цилиндрическую камеру предварительного возгорания топлива, внутреннюю цилиндрическую выходную камеру-сопло, которая заглублена во внешнюю цилиндрическую камеру и выступает вовнутрь пространства горения, а также два патрубка, осуществляющие тангенциальную раздельную подачу топлива и воздуха в камеру возгорания топлива. Тангенциальная подача обеспечивает интенсивный вихрь и способствует полноте сгорания топлива. Устройство также содержит водяную рубашку для охлаждения внешней части выходной камеры-сопла, которая перегревается в ходе трения горящей топливно-воздушной смеси о стенку изнутри.
Недостатками такого устройства являются:
- необходимость в потребителе тепловой энергии в виде горячей воды, поступающей из водяной рубашки;
- высокий уровень выбросов оксидов азота из-за наличия локальных высокотемпературных зон;
- уменьшение крутки факела во внутренней трубе за счет трения о стенки и преобразования динамической энергии потока в теплоту, как следствие низкая эффективность горения.
Настоящее изобретение направлено на решение следующих задач: -повышение эффективности сжигания топлива;
- снижение вредных выбросов NOx и СО.
Поставленная задача решается тем, что в горелочном устройстве, содержащем внешнюю цилиндрическую камеру возгорания топлива, внутреннюю цилиндрическую выходную камеру-сопло, патрубки тангенциального раздельного подвода топлива и воздуха, водяная рубашка системы охлаждения внешней части выходного сопла переводится в режим парогенератора путем подбора расхода воды, а также организация дополнительной, внутренней закрутки факела за счет щелевого тангенциального подвода топливно-воздушной среды во внутреннюю цилиндрическую выходную камеру-сопло. Выходная камера-сопло устанавливается внутри внешней цилиндрической камеры по всей длине и снабжается продольными отверстиями для тангенциального прохода и дробления капель топлива при использовании жидкого топлива. Продольные отверстия обеспечивают дополнительную закрутку топливно-воздушной смеси при входе во внутреннюю выходную камеру-сопло. Получаемый собственный пар подается тангенциально на вход парового сопла, вмонтированного в корпус камеры возгорания. Водяная рубашка совмещает в себе функции охлаждения выходной камеры-сопла и парогенератора.
Второй вариант обеспечения дополнительной закрутки топливно-воздушной смеси при входе во внутреннюю выходную камеру-сопло взамен продольных щелевых отверстий - это два тангенциальных окна прямоугольного сечения, установленных противоположно относительно оси выходной камеры-сопла на входе во внутреннюю часть цилиндрической выходной камеры-сопла. Ширина входных окон равна половине радиуса внутренней цилиндрической выходной камеры.
Предлагаемое изобретение поясняется фигурами 1, 2, 3.
На фигуре 1 изображен вид горелочного устройства с боку (вариант с продольными щелевыми отверстиями).
На фигуре 2 изображен вид горелочного устройства с фронта (вариант с продольными щелевыми отверстиями).
На фигуре 3 изображен вид горелочного устройства с боку (вариант с двумя окнами).
На фигуре 4 изображен вид горелочного устройства с фронта (вариант с двумя окнами).
Горелочное устройство состоит из внешней цилиндрической камеры возгорания топлива 1, внутренней цилиндрической выходной камеры-сопла 2, которая установлена внутри внешней цилиндрической камеры 1 по всей длине, патрубка тангенциального подвода топлива 3 и патрубка тангенциального подвода воздуха 4, водяной рубашки 5 системы охлаждения выходной камеры-сопла 2, которая является одновременно парогенератором, паропровода 6 и парового сопла 8.
Внутренняя выходная камера-сопло снабжена продольными отверстиями 7 (фигуры 1, 2) для тангенциального направления потока внутрь и дополнительной внутренней закрутки факела, а также для недопуска крупных капель в активную зону горения и/или их дробления.
Для второго варианта внутренняя выходная камера-сопло снабжена двумя противоположно установленными относительно оси окнами прямоугольного сечения 9 (фигура 3) с шириной входных окон, равной половине радиуса внутренней цилиндрической выходной камеры-сопла. Назначение окон аналогично продольным щелевым отверстиям.
Настоящее изобретение работает следующим образом. Воздух и топливо раздельно подаются во внешнюю цилиндрическую камеру возгорания 1 через патрубок тангенциального подвода топлива 3 и патрубок тангенциального подвода воздуха 4. Внутри цилиндрической камеры 1 происходит образование топливно-воздушной смеси за счет интенсивного вихревого движения внутри камеры возгорания 1, что спровоцировано тангенциальным подводом топлива и воздуха. Также происходит предварительная термическая обработка смеси (испарение жидких фракций, выделение летучих веществ) и возгорание летучих паров топлива. Далее уже горящая топливно-воздушная смесь поступает снова тангенциально во внутреннюю выходную камеру-сопло 2 через продольные отверстия 7 (фигура 2) или входные окна 9 (фигура 4), за счет чего осуществляется дополнительная закрутка потока. Внешняя часть выходной камеры-сопла 2 непосредственно ближе к соплу перегревается за счет излучения от продуктов горения и конвективной передачи тепла при их контакте со стенкой. Для охлаждения выходной камеры в водяную рубашку 5 подается вода, которая, закипая, преобразуется в пар. Далее насыщенный или перегретый пар (возможны оба варианта) по паропроводу 6 подается в паровое сопло 8. Пар поступает в пространство горения, где обеспечивает паровую газификацию и как следствие снижение выбросов оксидов азота. В итоге полезно усваивается теплота от потерь в окружающую среду, а не в пространстве горения.

Claims (1)

  1. Вихревое горелочное устройство, содержащее внешнюю цилиндрическую камеру возгорания топлива, внутреннюю цилиндрическую выходную камеру-сопло, которая установлена внутри внешней цилиндрической камеры возгорания, патрубок тангенциального подвода топлива и патрубок тангенциального подвода воздуха, водяную рубашку системы охлаждения выходной камеры-сопла, паропровод с паровым соплом, отличающееся тем, что внутренняя цилиндрическая выходная камера-сопло расположена внутри внешней камеры возгорания по всей ее длине и снабжена продольными тангенциальными отверстиями или двумя тангенциальными прямоугольными окнами, противоположно установленными относительно оси выходной камеры-сопла для подачи потока внутрь с шириной окна, равной половине радиуса выходной камеры-сопла, и регулируемой длиной, а водяная рубашка наряду с охлаждением выходной камеры-сопла выполняет роль парогенератора и пароперегревателя и соединена посредством паропровода с внешней камерой возгорания топлива.
RU2021125344A 2021-08-27 2021-08-27 Вихревое горелочное устройство RU2769048C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125344A RU2769048C1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Вихревое горелочное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125344A RU2769048C1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Вихревое горелочное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769048C1 true RU2769048C1 (ru) 2022-03-28

Family

ID=81075913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021125344A RU2769048C1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Вихревое горелочное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769048C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU885712A1 (ru) * 1979-11-12 1981-11-30 Омское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" Горелка
RU100185U1 (ru) * 2010-06-22 2010-12-10 Нариман Аскарулы Баубек Устройство для сжигания топлива
RU2450207C1 (ru) * 2010-10-28 2012-05-10 Учреждение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН) Горелочное устройство
WO2013190352A2 (de) * 2012-06-21 2013-12-27 Baubek Askar Einrichtung zur brennstoffverbrennung
RU2523591C1 (ru) * 2013-04-09 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Горелочное устройство
RU185654U1 (ru) * 2018-09-18 2018-12-14 Владимир Александрович Данилов Установка для получения и сжигания синтез-газа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU885712A1 (ru) * 1979-11-12 1981-11-30 Омское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" Горелка
RU100185U1 (ru) * 2010-06-22 2010-12-10 Нариман Аскарулы Баубек Устройство для сжигания топлива
RU2450207C1 (ru) * 2010-10-28 2012-05-10 Учреждение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН) Горелочное устройство
WO2013190352A2 (de) * 2012-06-21 2013-12-27 Baubek Askar Einrichtung zur brennstoffverbrennung
RU2523591C1 (ru) * 2013-04-09 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Горелочное устройство
RU185654U1 (ru) * 2018-09-18 2018-12-14 Владимир Александрович Данилов Установка для получения и сжигания синтез-газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5029557A (en) Cyclone combustion apparatus
US4380429A (en) Recirculating burner
US3804578A (en) Cyclonic combustion burner
RU2647172C1 (ru) Горелочное устройство
RU2352864C1 (ru) Способ и устройство для сжигания топлива
US4860695A (en) Cyclone combustion apparatus
RU2361146C1 (ru) Вихревой водород-кислородный пароперегреватель
RU2769048C1 (ru) Вихревое горелочное устройство
JP3916999B2 (ja) バーナ
RU2708011C1 (ru) Устройство для сжигания топлива
RU119812U1 (ru) Парогазогенератор
RU2040731C1 (ru) Горелочное устройство для газификации топлива
RU2795361C1 (ru) Парогазогенератор
US3604400A (en) Steam generator and other heated heat transmitters
RU2798653C1 (ru) Горелочное устройство
RU208437U1 (ru) Муфельный предтопок для безмазутной растопки паровых и водогрейных котлов
RU2799164C1 (ru) Горелочное устройство для совместного сжигания жидкого и пылеугольного топлива малой мощности
RU2735976C1 (ru) Парогенератор
RU2799260C1 (ru) Вертикальный водогрейный жидкотопливный котёл
RU199684U1 (ru) Камера смешения высокотемпературного водородно-кислородного пароперегревателя
RU2828703C1 (ru) Горелочное устройство для сжигания жидкого некондиционного углеводородного топлива методом паровой газификации
RU2180077C1 (ru) Способ растопки котлоагрегата с вихревой горелкой и установка для его осуществления
RU2754619C1 (ru) Жаротрубный вертикальный водогрейный жидкотопливный котёл
RU2788804C1 (ru) Турбулентная форсунка
SU802707A1 (ru) Газомазутна плоскопламенна горелка