RU94312U1 - Предтопок - Google Patents

Предтопок Download PDF

Info

Publication number
RU94312U1
RU94312U1 RU2009119017/22U RU2009119017U RU94312U1 RU 94312 U1 RU94312 U1 RU 94312U1 RU 2009119017/22 U RU2009119017/22 U RU 2009119017/22U RU 2009119017 U RU2009119017 U RU 2009119017U RU 94312 U1 RU94312 U1 RU 94312U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
nozzle
chamber
combustion
air
Prior art date
Application number
RU2009119017/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Андреевич Моисеев
Владимир Георгиевич Андриенко
Валерий Анатольевич Донченко
Сергей Васильевич Луценко
Феликс Анатольевич Серант
Юрий Владимирович Стрижко
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК"
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 Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК" filed Critical Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК"
Priority to RU2009119017/22U priority Critical patent/RU94312U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94312U1 publication Critical patent/RU94312U1/ru

Links

Landscapes

  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

Предтопок, содержащий кожух, в котором установлены состыкованные торцами камеры сгорания, имеющие разный внутренний диаметр, один свободный торец одной из камер имеет возможность стыковки с топкой котла, а на свободном торце другой камеры смонтирован форсуночный блок, в форсуночном блоке и камерах сгорания установлены связанные с каналами подачи воздуха сопла, отличающийся тем, что предтопок снабжен основанием, а кожух смонтирован на основании с возможностью поворота в вертикальной плоскости, каналы подвода воздуха в форсуночный блок и камеры сгорания образованы в воздухозаборнике радиальными перегородками и оснащены регулируемыми задвижками.

Description

Полезная модель относится к области энергетики, а именно, к котельным установкам и может быть использована в водогрейных и паровых котлах при переводе их с мазутного и газового топлива на искусственное композиционное жидкое топливо (ИКЖТ).
Известен циклонный предтопок, содержащий короб для подвода воздуха, размещенную в корпусе обмурованную цилиндрическую камеру с торцевыми крышками и с окнами. Предтопок оснащен устройством подачи воздуха и мазута в полость камеры содержащим спиралевидную стенку, установленную соосно корпусу, регулятор крутки, конус с окнами, крышку, периферийный завихритель, осевую форсунку с подводной трубой, имеющей окна. Устройство подачи газа содержит проходящий через крышку трубопровод, содержащий оснащенные задвижками осевую и тангенциальную ветви. Соосно камере сгорания установлен осевой газовый коллектор с радиальными отверстиями и осевыми соплами, оснащенными дозвуковыми эжекторными насадками. Газопроводы тангенциальной подачи газа в обечайку также оснащены соплами - насадками.
При работе предтопка воздух нагнетается в короб, где разветвляется и подается в камеру сгорания тангенциально через сопла и аксиально через завихритель. Часть воздуха перепускается из вихревой камеры в конус, образует кольцевую струю и вытесняет приосевое рециркулярное течение. Мазут подается форсунками в камеру сгорания, а регулировка подачи газа осуществляется посредством задвижек. Возможна работа предтопка только на газе или только на мазуте. (см. патент №2180074, кл.F23C 5/32, 2002 г.)
В результате анализа конструкции данного циклонного предтопка необходимо отметить, что при его функционировании на мазуте большое количество отходов выбрасывается в атмосферу, а возможности регулировки оптимального соотношения топливной смеси ограничены.
Известен циклонный предтопок котла, содержащий корпус, в котором образована обмурованная камера, на одном торце камеры установлена форсуночная горелка. Другой торец камеры выполнен открытым и сопрягается с кольцевым смесителем, выполненным в виде тора, в котором установлены тангенциальные патрубки для подачи инертных горячих газов в кольцевой смеситель из топки котла, и тангенциальные сопла для эжекции смеси инертных горячих газов из кольцевого смесителя инертным горячим газом, поступающим из конвективной части котла. В смесителе имеется кольцевой канал для ввода смеси инертных газов в газификационную камеру, а также тангенциальные сопла для ввода растопочного топлива в кольцевой смеситель и патрубки для подачи сжатого воздуха, необходимого для распыления растопочного топлива и образования рабочей смеси в кольцевом смесителе, а также патрубки для подачи водяного пара. Форсуночная камера сообщена с камерой горения, а последняя - с камерой дожигания, на выходе которой имеется выходное сопло, сопрягаемое с топкой котла.
В процессе работы предтопка в газификационную камеру поступает растопочное топливо в виде аэросмеси через сопла из кольцевого смесителя, а в камеры горения и дожигания поступает нагретый воздух. Растопочное топливо сгорает в циклонном предтопке котла, создавая в нем температуру около 900 градусов. Далее через форсунку горения подают водоугольное топливо, которое смешивается с нагретым воздухом и загорается. После наличия устойчивого горения топлива, подача растопочного топлива в газификационную камеру прекращается. Из кольцевого смесителя в газификационную камеру подается смесь инертных горячих газов по тангенциальным соплам и кольцевому каналу. Из газификационной камеры летучие газы и частицы топлива попадают в камеру горения, воспламеняются и сгорают, несгоревшие частицы выносятся в камеру дожигания. Отходящие газы с температурой примерно 1450 градусов через выходное сопло в торце камеры дожигания поступают в топку котла, где отдают тепло рабочей среде. (см. патент РФ, №2013691, F23C 5/00, 1994 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа выполнения данного предтопка необходимо отметить, что при его функционировании за счет наличия камеры дожигания обеспечивается высокая степень сжигания топливной смеси, однако данный результат обеспечивается за счет наличия дополнительной камеры, что увеличивает массу и габариты предтопка и создает сложности при его состыковки с котлом, так как предтопок не имеет возможности установки в заданное положение перед состыковкой.
Задачей настоящей полезной модели является разработка предтопка, обеспечивающего при работе практически полное сжигание топливной смеси, а также простую и удобную состыковку с котлом.
Поставленная задача обеспечивается тем, что в предтопке, содержащем кожух, в котором установлены состыкованные торцами камеры сгорания, имеющие разный внутренний диаметр, один свободный торец одной из камер имеет возможность стыковки с топкой котла, а на свободном торце другой камеры смонтирован форсуночный блок, в форсуночном блоке и камерах сгорания установлены связанные с каналами подачи воздуха сопла, новым является то, что предтопок снабжен основанием, а кожух смонтирован на основании с возможностью поворота в вертикальной плоскости, а каналы подвода воздуха в форсуночный блок и камеры сгорания образованы в воздухозаборнике радиальными перегородками и оснащены регулируемыми задвижками.
Сущность заявленной полезной модели поясняется графическими материалами, на которых:
на фиг.1 - предтопок, общий вид;
на фиг.2 - короб предтопка, осевой разрез.
Предтопок выполнен в виде короба 1 с воздухозаборником 2, имеющим возможность стыковки с модулем нагнетания воздуха, например, компрессором (не показан). Тракт воздухозаборника 2 радиальными перегородками разделен на несколько каналов подвода воздуха, которые обозначены позициями 3, 4, 5. В каждом канале установлена регулируемая задвижка (не показана). На коробе закреплены опоры 6 и 7 для установки кожуха на основании 8. Опоры выполнены таким образом, чтобы обеспечить возможность поворота предтопка в вертикальной плоскости на 90 градусов, то есть, перевода его из горизонтального положения в вертикальное и наоборот. Основание может быть оснащено колесным ходом (не показан) для облегчения стыковки предтопка с котлом.
В коробе 1 размещены две обмурованные изнутри камеры сгорания 9 и 10 цилиндрической формы. Камеры состыкованы торцами друг с другом. Камера 9 имеет внутренний диаметр «d», а камера 10 - диаметр «D», при этом соблюдается условие - d<D.
К свободному торцу камеры 10 пристыкован фланец 11 с выходом 12, выполненным в виде диффузора.
К свободному торцу камеры 9 пристыкован фланец 13 с форсуночным блоком 14. Форсуночный блок оснащен как минимум, одной форсункой, которая имеет два независимых регулируемых подвода 15 и 16, один из которых (15) предназначен для подвода растопочного топлива (например, мазута) и ИКЖТ, а другой (16) - для подвода воздуха к соплам форсунки.
Канал 3 предназначен для подвода воздуха с целью обеспечения горения подаваемой из форсунки в камеру 9 топливной смеси (смесь воздуха и мазута или смесь ИКЖТ и воздуха, в зависимости от стадии работы предтопка).
Каналы 4 и 5 обеспечивают поступление воздуха в полость камер сгорания топлива при открытых регулируемых задвижках. В полость камер сгорания воздух подается через сопловые блоки, в каждом из которых по четыре сопла (не показаны), выходы которых расположены вдоль внутренней образующей камер сгорания. Наиболее целесообразно блоки сопел располагать друг относительно друга под углом 120 градусов.
Предтопок работает следующим образом.
Перед началом работы предтопок состыковывают с котлом (мазутным или газовым), для чего последний на основании 8 переводится в горизонтальное или вертикальное положение (это зависит от модификации котла. Компоновку котла и предтопка осуществляют таким образом, чтобы выход 12 сообщался с топкой котла.
Соединяют воздухозаборник 2 с модулем нагнетания воздуха. Устанавливают задвижки каналов 3, 4, 5 в заданное положение.
Подсоединяют подводы 15 и 16 к каналам подачи мазута и воздуха. После растопки предтопка канал 15 соединяют с каналом подачи ИКЖТ.
В качестве ИКЖТ может быть использована смесь 40 процентов воды и горючего компонента - рядового угля, его отсевов, углешламов обогатительных фабрик, мелких фракций гидродобычи угля и пр. Твердый компонент топлива перед смешиванием с водой проходит тонкодисперсное измельчение, механохимическую активацию.
Первоначально осуществляют розжиг предтопка. Розжиг может быть осуществлен посредством использования известных устройств розжига, например, плазменного или вручную, для чего на коробе выполняют лючки (не показаны).
Для розжига используют, как правило, подогретый до 90 градусов, мазут, например, марки M100, который через подвод 15 подают в форсунку форсуночного узла 14, где он смешивается с воздухом, подаваемым через подвод 16 и из форсунки газомазутная смесь подается внутрь камеры 9, где поджигается. Включается модуль подачи воздуха, который нагнетает воздух в каналы 3, 4, 5. По каналу 3 воздух поступает к форсуночному узлу, охлаждая его и нагнетается в камеру 9, улучшая условия горения смеси.
По каналам 4 и 5 воздух поступает в полости камер 9 и 10, улучшая условия горения топлива в них и сообщая его компонентам спиралеобразное перемещение по камерам 9 и 10. это позволяет практически полностью осуществить сжигание газомазутной смеси.
При разогреве камеры 9 до температуры 750-800 градусов подача мазута отключается и подвод 15 подключается к каналу подвода ИКЖТ, который подается к форсуночному узлу. Процесс сжигания ИКЖТ аналогичен описанному выше процессу сжигания газомазутной смеси.
Разогретые продукты горения через выход 12 фланца 11 поступают в топку котла для разогрева его теплоносителя. Обеспечение раздельной подачи воздуха от компрессора к форсуночному узлу и в камеры позволяет обеспечить оптимальное условие горения в каждом из модулей предтопка за счет обеспечения оптимального соотношения компонентов топливной смеси.
Перевод системы «предтопок-котлоагрегат» на ИКЖТ позволит:
- уменьшить вредные выбросы в атмосферу,
- отказаться от использования дефицитных видов топлива (мазута, газа).
- уменьшить себестоимость вырабатываемой на тепловых электростанциях и котельных электрической энергии на 10-30%.
Монтаж кожуха предтопка на основании с возможностью поворота позволяет расширить область его использования и обеспечить стыковку практически с котлами большинства модификаций

Claims (1)

  1. Предтопок, содержащий кожух, в котором установлены состыкованные торцами камеры сгорания, имеющие разный внутренний диаметр, один свободный торец одной из камер имеет возможность стыковки с топкой котла, а на свободном торце другой камеры смонтирован форсуночный блок, в форсуночном блоке и камерах сгорания установлены связанные с каналами подачи воздуха сопла, отличающийся тем, что предтопок снабжен основанием, а кожух смонтирован на основании с возможностью поворота в вертикальной плоскости, каналы подвода воздуха в форсуночный блок и камеры сгорания образованы в воздухозаборнике радиальными перегородками и оснащены регулируемыми задвижками.
    Figure 00000001
RU2009119017/22U 2009-05-21 2009-05-21 Предтопок RU94312U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119017/22U RU94312U1 (ru) 2009-05-21 2009-05-21 Предтопок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119017/22U RU94312U1 (ru) 2009-05-21 2009-05-21 Предтопок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94312U1 true RU94312U1 (ru) 2010-05-20

Family

ID=42676478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119017/22U RU94312U1 (ru) 2009-05-21 2009-05-21 Предтопок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94312U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507448C1 (ru) * 2012-08-21 2014-02-20 Николай Евгеньевич Ляпухов Нейтрализатор биологических отходов
RU2794290C1 (ru) * 2022-05-24 2023-04-14 Игорь Вадимович Кравченко Устройство для сжигания суспензионных топлив

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507448C1 (ru) * 2012-08-21 2014-02-20 Николай Евгеньевич Ляпухов Нейтрализатор биологических отходов
RU2794290C1 (ru) * 2022-05-24 2023-04-14 Игорь Вадимович Кравченко Устройство для сжигания суспензионных топлив

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7914280B2 (en) Combustion method and apparatus
RU2457397C2 (ru) Смеситель топлива с воздухом для камер сгорания
CN103791494B (zh) 一种风冷式煤粉低氮燃烧器及其使用方法
US8459193B2 (en) Device and method for gasification and/or pyrolysis, or vaporization of combustible materials
RU2561636C2 (ru) Камера сгорания, способ сжигания, устройство производства электроэнергии и способ производства электроэнергии на таком устройстве
CN105102891B (zh) 二级真空燃烧器
CN101576255A (zh) 一种煤粉燃烧器
CN204388055U (zh) 旋切混合燃烧室
RU2352864C1 (ru) Способ и устройство для сжигания топлива
RU2466331C1 (ru) Растопочная угольная горелка
RU94312U1 (ru) Предтопок
JPS59500482A (ja) バーナー
RU81727U1 (ru) Установка для прямоточной газификации водоугольной суспензии
EA033716B1 (ru) Имплозивный трубчатый реактор для утилизации токсических отходов
RU2565737C1 (ru) Вихревое горелочное устройство сжигания твердого пылевидного топлива
RU104669U1 (ru) Предтопок
RU192543U1 (ru) Горелочное устройство
CN101457936A (zh) 工业废气燃烧装置及方法
RU68652U1 (ru) Пылеугольная горелка с аэродинамическим преобразователем потока аэросмеси
CN207365059U (zh) 一种环保节能型煤粉煤气燃烧器
CN110006038A (zh) 焚化炉配套用燃烧灶
RU2795339C1 (ru) Установка для термической утилизации водного раствора токсичных веществ
CN203703960U (zh) 一种风冷式煤粉低氮燃烧器
CN102721049A (zh) 组合式煤粉窑炉等离子热裂化燃烧装置
RU2813019C1 (ru) Двухкамерная ступенчатая дизельная форсунка

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170522