RU81293U1 - Печь дожига отходящих газов - Google Patents

Печь дожига отходящих газов Download PDF

Info

Publication number
RU81293U1
RU81293U1 RU2008141883/22U RU2008141883U RU81293U1 RU 81293 U1 RU81293 U1 RU 81293U1 RU 2008141883/22 U RU2008141883/22 U RU 2008141883/22U RU 2008141883 U RU2008141883 U RU 2008141883U RU 81293 U1 RU81293 U1 RU 81293U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exhaust gas
furnace
burner
reaction chamber
channels
Prior art date
Application number
RU2008141883/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Семенович Немировский
Виктор Павлович Свиридов
Николай Александрович Попов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Гипрогазоочистка"
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 Открытое акционерное общество "Гипрогазоочистка" filed Critical Открытое акционерное общество "Гипрогазоочистка"
Priority to RU2008141883/22U priority Critical patent/RU81293U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU81293U1 publication Critical patent/RU81293U1/ru

Links

Landscapes

  • Incineration Of Waste (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию установок производства серы по способу Клауса и, в частности, к оборудованию узла подготовки к выбросу в атмосферу отходящих газов после установки Клауса. Печь состоит из футерованной реакционной камеры 1 и узла подачи отходящего газа и воздуха, который включает патрубок для подвода отходящего газа 2 и концентрически установленный патрубок для подвода воздуха 3. В футеровке 4 торца реакционной камеры по ее периметру, симметрично оси проложены радиальные каналы 5, сообщающиеся с узлом подачи отходящего газа и воздуха и с камерой сгорания 6. Вблизи торца реакционной камеры тангенциально установлена, по меньшей мере, одна горелка топливного газа 7, а на некотором расстоянии от нее - стабилизирующая решетка 9. Геометрические оси каналов направлены перпендикулярно оси тора, образуемого вращением факела горелки. Отношение суммы площадей проходного сечения каналов к площади выходного отверстия амбразуры горелки 8 составляет 0,035÷0,1. Конструкция печи обеспечивает перевод всех соединений серы в диоксид серы и монооксида углерода в диоксид углерода и, как следствие, выполнение нормативных требований по полноте дожигания вредных веществ. При этом снижена металлоемкость печи, так как для дожигания отходящих газов требуется минимальный объем печи, соответствующий минимально необходимому времени пребывания продуктов сгорания в зоне реакции. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к оборудованию установок производства серы по способу Клауса и, в частности, к оборудованию узла подготовки к выбросу в атмосферу отходящих газов после установки Клауса.
Известна печь дожига отходящих газов (Грунвальд В.Р. «Технология газовой серы», М., Химия 1992 г., с.173-175), состоящая из цилиндрической футерованной реакционной камеры, в глухом торце которой установлены одна или несколько горелок для сжигания топливного газа. Отходящие газы процесса Клауса подаются в топку в одной точке корпуса без распределительного устройства.
Недостаток существующей конструкции заключается в том, что отходящий газ подается одним потоком в устройство для дожигания и хорошее смешение его с продуктами сгорания топливного газа невозможно. Кроме того, взаимное расположение горелок топливного газа и трубопровода отходящих газов Клауса таково, что в камере сгорания создаются застойные зоны и не происходит полного вытеснения продуктов сгорания. Указанные недостатки существующей конструкции приводят к тому, что она не обеспечивает полного дожигания отходящих газов.
Задачей, которую решает предполагаемая полезная модель, является создание устройства, позволяющего интенсифицировать процесс дожигания отходящих газов Клауса за счет эффективного смешения и обеспечения равномерного распределения скорости движения продуктов горения в реакционной камере.
Поставленная задача решается тем, что печь выполнена в виде цилиндрической футерованной реакционной камеры с узлом подачи отходящего газа и воздуха на горение. Вблизи торца предлагаемой конструкции реакционной камеры тангенциально установлена, по меньшей мере, одна горелка топливного газа. Узел подачи отходящего газа и воздуха выполнен в виде 2-х концентрических патрубков. Отходящий газ и воздух подают по внутреннему и внешнему патрубкам, соответственно. В футеровке торца реакционной камеры проложены каналы, сообщающиеся, с одной стороны с узлом подачи отходящего газа и воздуха, а с другой - с камерой сгорания. Геометрические оси каналов направлены перпендикулярно оси тора, образуемого вращением факела горелки, при этом отношение суммы площадей проходного сечения каналов к площади выходного отверстия амбразуры горелки составляет 0,035÷0,1. В реакционной камере на некотором расстоянии от горелки установлена стабилизирующая решетка.
Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрируют приведенные ниже
графические изображения.
На фиг.1 представлен общий вид печи дожига отходящих газов. На фиг 2. представлен поперечный разрез устройства.
Печь состоит из футерованной реакционной камеры 1 и узла подачи отходящего газа и воздуха, который включает патрубок для подвода отходящего газа 2 и концентрически установленный патрубок для подвода воздуха 3. В футеровке 4 торца реакционной камеры по ее периметру, симметрично оси проложены радиальные каналы 5, которые сообщаются, с одной стороны, с узлом подачи отходящего газа и воздуха, а с другой, выходят в камеру сгорания 6. Количество каналов должно быть не менее 2-х, однако при большем их количестве обеспечивается лучшее смешение отходящего газа с продуктами сгорания топливного газа.
В камере сгорания тангенциально установлена горелка 7. Количество горелок топливного газа определяется необходимостью создания устойчивого вращающегося факела.
Из литературных источников известно [1, 2], что для достижения наилучшего смешения относительная массовая скорость вдува ρгVг0V0 должна быть в диапазоне 0,25÷2,5, где ρг и ρ0 - плотность дожигаемого газа и продуктов сгорания топливного газа, соответственно, a Vг и V0 - скорости дожигаемого газа и продуктов сгорания топливного газа, соответственно.
Исходя из этого, а также из отношения расходов отходящего газа и продуктов сгорания топливного газа (характерный показатель процесса Клауса) определено оптимальное отношение суммарной площади проходного сечения всех каналов к площади выходного отверстия амбразуры 8 горелки, равное 0,035÷0,1.
На некотором расстоянии от горелки установлена стабилизирующая решетка 9. Расстояние, на которое решетка отнесена от горелки, определяется диаметром реакционной камеры. Длина ячеек 10 решетки зависит от их диаметра, а свободное проходное сечение ячеек составляет более 50% от сечения реакционной камеры.
Достижение технического результата иллюстрирует описание процесса, проходящего в печи дожигания.
Отходящий газ с установки Клауса с температурой до 150°С поступает во внутренний патрубок узла входа отходящего газа, а воздух - во внешний патрубок. Отходящий газ и воздух распределяются по каналам, в которых происходит их перемешивание, и поступают в камеру сгорания.
Одновременно в тангенциально установленную горелку подают воздух и топливный газ на сжигание, обеспечивая тороидальное вращение продуктов сгорания.
Смешанный с воздухом отходящий газ, поступая из каналов в направлении, перпендикулярном оси тора, образуемого вращением факела горелки, наиболее интенсивно перемешивается с продуктами сгорания топливного газа. Температура смеси поддерживается в пределах от 650 до 900°С.
Далее газ проходит через ячеистую стабилизирующую решетку, в которой происходит гашение тангенциальной составляющей скорости, и после нее, движется в режиме, близком к поршневому.
В отходящих газах Клауса присутствуют непрореагировавший сероводород, пары серы, сероорганические соединения серы (COS, CS2), оксид углерода (СО), водород. Эти вещества в избытке кислорода при указанном уровне температур окисляются до своих полных окислов (SO2, СО2, Н2О).
Техническим результатом при использовании данной печи дожига отходящих газов является перевод всех соединений серы в диоксид серы и монооксида углерода в диоксид углерода и, как следствие, выполнение нормативных требований по полноте дожигания вредных веществ.
Кроме того, сделав акцент на эффективном смешении отходящего газа с продуктами сгорания топливного газа, удалось добиться того, что реакция окисления практически полностью прошла в вихревой части камеры сгорания, а, следовательно, удалось сократить необходимое время пребывания отходящего газа в печи дожига до 0,3 с.
Одновременно использование печи данной конструкции позволяет снизить металлоемкость, так как для дожигания отходящих газов требуется минимальный объем печи, соответствующий минимально необходимому времени пребывания продуктов сгорания в зоне реакции.
Ссылки:
1. Т.А.Гиршович «Турбулентные струи в поперечном потоке», М, Машиностроение, 1993.
2. А.А.Аксенов, А.В.Гудзовский, А.А.Дядькин, А.П.Тишин. «Смешение газов при вдуве низконапорной струи в поперечный поток», 67-74, Известия РАН, Механики жидкостей и газов, 3, 1996.

Claims (3)

1. Печь дожига отходящих газов, содержащая узел подачи отходящего газа и воздуха на горение и цилиндрическую футерованную реакционную камеру, включающую камеру сгорания, по меньшей мере, одну тангенциально установленную горелку и стабилизирующую решетку, отличающаяся тем, что в футеровке торца реакционной камеры проложены каналы, сообщающиеся с камерой сгорания и узлом подачи отходящего газа и воздуха, геометрические оси которых направлены перпендикулярно оси тора, образуемого вращением факела горелки.
2. Печь дожига отходящих газов, отличающаяся тем, что отношение суммы площадей проходного сечения каналов к площади выходного отверстия амбразуры горелки составляет 0,035÷0,1.
3. Печь дожига отходящих газов, отличающаяся тем, что узел подачи отходящего газа и воздуха выполнен в виде двух концентрических патрубков.
Figure 00000001
RU2008141883/22U 2008-10-22 2008-10-22 Печь дожига отходящих газов RU81293U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141883/22U RU81293U1 (ru) 2008-10-22 2008-10-22 Печь дожига отходящих газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141883/22U RU81293U1 (ru) 2008-10-22 2008-10-22 Печь дожига отходящих газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU81293U1 true RU81293U1 (ru) 2009-03-10

Family

ID=40529145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141883/22U RU81293U1 (ru) 2008-10-22 2008-10-22 Печь дожига отходящих газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU81293U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541344C1 (ru) * 2013-10-18 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ термического обезвреживания вредных веществ
RU186856U1 (ru) * 2018-12-13 2019-02-06 Юрий Михайлович Селиванов Дожигатель отходящих газов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541344C1 (ru) * 2013-10-18 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ термического обезвреживания вредных веществ
RU186856U1 (ru) * 2018-12-13 2019-02-06 Юрий Михайлович Селиванов Дожигатель отходящих газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4162140A (en) NOx abatement in burning of gaseous or liquid fuels
CA2076689C (en) Low nox gas burner apparatus and methods
US4969814A (en) Multiple oxidant jet combustion method and apparatus
Røkke et al. Exhaust gas recirculation in gas turbines for reduction of CO2 emissions; combustion testing with focus on stability and emissions
US5618173A (en) Apparatus for burning oxygenic constituents in process gas
PL212230B1 (pl) Sposób spalania paliw węglowodorowych
US5186617A (en) Recirculation and plug flow combustion method
JPH0754162B2 (ja) 低NOx燃焼用バ−ナ
CN109882841B (zh) 一种解耦燃气燃烧器
JPH09159107A (ja) 空気−酸素−燃料の燃焼中に生成するnoxを減らすための方法及び装置
CN200955738Y (zh) 一种用于硫磺回收的燃烧器
US4157890A (en) NOx abatement in gas burning where air is premixed with gaseous fuels prior to burning
JPS6115962B2 (ru)
US20110229834A1 (en) Combustion Methods, Apparatuses and Systems
RU81293U1 (ru) Печь дожига отходящих газов
RU2306483C1 (ru) Способ сжигания жидкого или газообразного топлива для получения тепла и воздухонагреватель для его осуществления
US7462333B2 (en) Device for the purification of exhaust gases consisting of fluorine-containing compounds in a combustion reactor
US5242295A (en) Combustion method for simultaneous control of nitrogen oxides and products of incomplete combustion
Heap et al. Emission of nitric oxide from large turbulentdiffusion flames
KR102261150B1 (ko) 버너 구조의 개선을 통한 벤츄리 효과를 이용하여 배가스의 내부 재순환이 가능한 저질소산화물 연소장치
JPS60126508A (ja) 微粉炭の燃焼装置
US3887134A (en) Gas burner
RU66009U1 (ru) Двухпоточная газовая горелка
JPH06272818A (ja) サイクロン燃焼方法及び装置
CN2549329Y (zh) 一种射流富氧燃烧发生器

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner