SE532339C2 - Förfarande och anordning vid brännare - Google Patents

Förfarande och anordning vid brännare

Info

Publication number
SE532339C2
SE532339C2 SE0702741A SE0702741A SE532339C2 SE 532339 C2 SE532339 C2 SE 532339C2 SE 0702741 A SE0702741 A SE 0702741A SE 0702741 A SE0702741 A SE 0702741A SE 532339 C2 SE532339 C2 SE 532339C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
oxidant
burner device
burner
supply
lance
Prior art date
Application number
SE0702741A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0702741L (sv
Inventor
Tomas Ekman
Anders Lugnet
Original Assignee
Aga Ab
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 Aga Ab filed Critical Aga Ab
Priority to SE0702741A priority Critical patent/SE532339C2/sv
Priority to KR1020080122990A priority patent/KR20090060941A/ko
Priority to JP2008313360A priority patent/JP2009139086A/ja
Priority to EP08171074A priority patent/EP2071236A3/en
Priority to RU2008148668/06A priority patent/RU2008148668A/ru
Priority to US12/330,549 priority patent/US8899970B2/en
Priority to BRPI0805691-9A priority patent/BRPI0805691A2/pt
Priority to CN2008101843339A priority patent/CN101457930B/zh
Publication of SE0702741L publication Critical patent/SE0702741L/sv
Publication of SE532339C2 publication Critical patent/SE532339C2/sv
Priority to US14/206,128 priority patent/US9341369B2/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L7/00Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
    • F23L7/007Supplying oxygen or oxygen-enriched air
    • 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 
    • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
    • F23C7/02Disposition of air supply not passing through burner
    • F23C7/06Disposition of air supply not passing through burner for heating the incoming air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • F23L15/02Arrangements of regenerators
    • 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
    • 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
    • F23D14/32Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid using a mixture of gaseous fuel and pure oxygen or oxygen-enriched air
    • 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
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/66Preheating the combustion air or gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • F23L15/04Arrangements of recuperators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L9/00Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel 
    • 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)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Gas Burners (AREA)
  • Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)

Description

532 333 alets yta till en förutbestämd sluttemperatur, och ett avslu- tande lågeffektsteg, häri benämnt ”temperaturutjämningssteg”, syftar till att låta hela metallmaterialet genom värmeledning anta en förutbestämd, homogen temperaturprofil.
Uppvärmningssteget kan exempelvis ta mellan 2 och 10 timmar, beroende på förutsättningarna, under vilken tid brännaren eller brännarna drivs vid eller nära sin optimala, höga ef- fekt. Temperaturutjämningssteget kan på motsvarande sätt ta mellan 1 och 40 timmar, och involverar betydligt lägre brän- nareffekter.
Under delar av uppvärmningssteget är ugnstemperaturen väsent- ligen lägre än. den önskade processtemperaturen, vilket gör att det värmeabsorberande materialet i värmebufferten inte kan värmas till den temperatur som krävs för att brännaren skall nå maximal effektivitet.
Vidare är' regenerativa brännare, sonl är dimensionerade för uppvärmningssteget, på samma gång överdimensionerade för temperaturutjämningssteget, varför deras effekt måste regle- ras ned under detta steg. Detta kan exempelvis ske med hjälp av ett så kallat till/frånförfarande, där brännaren omväxlan- de och periodiskt slås till eller från. Detta medför bland annat att temperaturen i värmebufferten minskar under den frånslagna tiden, vilket väsentligt minskar brännarens effek- tivitet.
På grund av de ovan beskrivna övervägandena beträffande val av optimal förbränningseffekt utformas ofta brännare med en maximal effekt i närheten av den som krävs regenerativa under uppvärmningssteget. Detta medför väsentliga kostnader och/eller konstruktionsförändringar om en ännu högre effekt 532 339 senare av någon anledning skulle behövas, eftersom regenera- tiva brännare är förhållandevis stora och klumpiga till sin utformning och eftersom varje sådan brännare dessutom normalt kräver korrekt dimensionerade fläktanordningar, som. därför också måste bytas, för att föra gaserna genom värmebufferten.
Föreliggande uppfinning löser de ovan beskrivna problemen.
Således hänför sig uppfinningen till en brännaranordning för satsvis värmning i en industriugn innefattande en kanal för bränsle, en kanal för en första oxidant, ett utlopp för för- bränningsgaser, en regleranordning samt en värmebuffert, där den första oxidanten och förbränningsgaserna omväxlande leds genom värmebufferten, och där en separat lansanordning är anordnad att tillföra en andra oxidant till brännaranordning- en, och utmärks av att den separata lansanordningen är anord- nad att tillföra den andra oxidanten till brännaranordningen genom samma kanal som den första oxidanten och vid en hastig- het som är åtminstone ljudhastigheten.
Uppfinningen hänför sig även till ett förfarande av det slag och med huvudsakligen de särdrag som anges i patentkravet 8.
Uppfinningen kommer nu att beskrivas i detalj, till med hänvisning exemplifierande utföringsformer av uppfinningen och bifogad ritning, där: Figur 1 är en sidovy som översiktligt och principiellt visar en brännaranordning enligt uppfinningen.
I en industriugn 1 för satsvis värmning av' metallmaterial finns en regenerativ brännaranordning 2 anordnad. Fler än en brännaranordning kan vara anordnade i ugnen 1, beroende på 532 339 den aktuella tillämpningen. Speciellt kan brännaranordningar anordnas parvis i industriugnen 1, varvid sådana brännarpar kan drivas på ett alternerande sätt.
Brännaranordningen 2 innefattar en kanal 3 för bränsle och en kanal 4 för en första oxidant. Bränslet kan vara vilket lämp- ligt, gasformigt bränsle som helst, såsom propan eller natur- gas. Den första oxidanten är exempelvis luft, men kan även vara syreberikad luft eller syrgas med ett syreinnehåll av åtminstone 80 viktsprocent. Brännaranordningen 2 ger upphov till en flamma (inte visad), som är riktad in i ugnsutrymmet och därmed värmer detta. Brännaranordningen 2 kan även vara av typen DFI (direct flame impingement), och/eller av så kallad flamlös typ, varvid en visuellt synlig flamma saknas.
Brännaranordningen. 2 innefattar vidare ett tillförselrör 5 för bränsle och ett tillförselrör 8 för den första oxidanten.
Den första oxidanten tillförs genom tillförselröret 8 och in i en värmebuffert 7, innehållande ett värmeabsorberande mate- rial såsom beskrivits ovan, och därefter vidare till kanalen 4.
Från värmebufferten 7 löper även ett utloppsrör 9 för för- bränningsgaser.
Tillförselröret 5 för bränsle, tillförselröret 8 för den första oxidanten och ett utloppsrör 9 för förbränningsgaser är alla anslutna till en regleranordning lO, sonl reglerar driften för brännaranordningen 2.
Regleranordningen lO kan reglera brännaranordningen, 2 till att drivas antingen i förbränningsläge eller i återvärmnings- läge. I förbränningsläge tillförs bränsle och den första 532 339 oxidanten genom rören 5 respektive 8, och blandningen för- bränns så att ugnsutrymmet värms upp. I àtervärmningsläge tillförs inte bränsle eller den första oxidanten, utan för- bränningsgaser förs ut ur ugnsutrymmet, genom kanalen 4 för den första oxidanten, vidare till värmebufferten 7 och ut genom utloppsröret 9, för vidare bortforsling. Således värms det värmeabsorberande materialet i värmebufferten 7 av de heta förbränningsgaserna under àtervärmningsläget, och den rumstempererade, första oxidanten förvärms av samma material i värmebufferten 7 under förbränningsläget.
Regleranordningen 10 reglerar de in- och utgående gasflödena på lämpligt sätt, exempelvis genom ett ventilarrangemang (inte visat) och/eller med hjälp av lämpliga kända fläktar (inte visade).
Brännaranordningen 2 kan även innefatta ett separat anordnat utloppsrör för förbränningsgaser som löper ut ur ugnsutrymmet och in i värmebufferten 7.
Vid drift åstadkommer regleranordningen 10 att brännaranord- ningen 2 alterneras mellan förbränningsläge och återvärm- ningsläge, varvid värmeenergin i förbränningsgaserna tillva- ratas för förvärmning av den första oxidanten, vilket ökar förbränningseffektiviteten. Antingen kan en1 enda brännaran- ordning användas, vilken då endast värmer ugnsutrymmet när den drivs i förbränningsläge, eller så kan flera brännaran- ordningar användas i kombination. I det senare fallet kan en eller flera brännaranordningar drivas i uppvärmningsläge och resterande brännaranordningar i àtervärmningsläge, vilket gör att ugnsutrymmet hela tiden kan värmas utan uppehåll. Enligt en föredragen utföringsform drivs alla brännaranordningar 532 339 utom en i ett brännaraggregat i förbränningsläge och den sista sådana brännaranordningen drivs i återvärmningsläge.
Enligt en annan föredragen utföringsform drivs brännaranord- ningar parvis, så att den ena drivs i uppvärmningsläge samti- digt som den andra drivs i återvärmningsläge, varefter rol- lerna byts och så vidare.
Flera brännare kan dela samma värmebuffert 7. I detta fall används ett lämpligt känt ventilarrangemang för att styra den första oxidanten genonl en första kanal i värmebufferten 7 till de brännaranordningar som drivs i uppvärmningsläge, och samtidigt styra förbränningsgaserna från de brännaranordning- ar som drivs i återvärmningsläge genonx en andra, separat, kanal i. värmebufferten 7 och LN: genonm utloppsröret 9. Den första och den andra kanalen är i detta fall termiskt samman- kopplade, exempelvis genom att de delar samma värmeabsorbe- rande material i form av en gemensam vägg eller dylikt.
I kanalen för den första oxidanten 4 finns en lans 6, som matas med en andra oxidant. Denna andra oxidant utgörs före- trädesvis av åtminstone 80 viktsprocent syrgas, ännu mer föredraget av åtminstone 95 viktsprocent syrgas. En sådan hög koncentration av syrgas i den andra oxidanten medför bland annat hög förbränningseffektivitet.
Lansen 6 är också ansluten till, och styrs av, regleranord- ningen 10.
I en regenerativ brännaranordning är en viktig faktor som begränsar den maximala förbränningseffekten mängden förvärmd oxidant som. kan föras ut genom kanalen för oxidant 4 per tidsenhet. Detta beror på kapaciteten hos värmebufferten 7 532 339 såväl som på det faktum att den uppvärmda oxidanten har lägre densitet än svalare oxidant, vilket gör att en större volym oxidant krävs för att nå samma mängd räknat i vikt. Däremot är det förhållandevis lätt att öka mängden tillfört bränsle.
Genom att den andra oxidanten tillförs genom lansen 6 är det därför möjligt att öka den maximala förbränningseffekten utan att dimensionerna hos brännaranordningens 2 komponenter i övrigt måste ökas, vilket skulle leda till de ovan beskrivna problemen med överdimensionering under temperaturutjämnings- steget.
Det är vidare föredraget att den andra oxidanten tillförs vid en hög hastighet, företrädesvis en hastighet som överstiger cirka 200 m/s, ännu mer föredraget en hastighet som åtminsto- ne uppgår till ljudhastigheten. Detta skapar ejektorverkan, vilket minskar trycket nedströms om värmebufferten 7, vilket i sin tur resulterar i ett ökat flöde av förvärmd oxidant och därmed ökad effektivitet. Samtidigt deltar naturligtvis den tillförda andra oxidanten i förbränningsreaktionen, och bi- drar därmed till en högre förbränningseffekt.
Mängden av den andra oxidanten som tillförs genom lansen 6 kan regleras antingen genom att reglera storleken hos lansens 6 mynning eller genom att reglera trycket hos den genom lan- sen 6 tillförda, andra oxidanten, och kan väljas beroende på syftet med den aktuella tillämpningen, önskad förbränningseffekt, i termer exempelvis av önskad syrgasberikning och gräns- värden för olika förbränningsprodukter~ såson1 NOX-gaser. Re- gleringen kan ske kontinuerligt under drift, antingen genom en kontinuerlig förändring av trycket uppströms om lansen 6 eller enligt ett till/fránförfarande, eller en enda gång före initieringen av ett visst driftssteg. 532 339 Genom sådan reglering är det således möjligt att, till skill- nad från vad som är fallet för kända regenerativa brännaran- ordningar, effekt över ett reglera brännaranordningens 2 brett effektintervall, utan att effektiviteten vid en given effekt inom detta intervall väsentligen försämras.
Därmed kan den regenerativa brännaranordningen 2 optimeras för drift även under ett temperaturutjämningssteg, då effekt- behovet är relativt lågt, Under detta vilket medför hög effektivitet. steg tillförs således lite eller ingen andra oxidant genom lansen 6. Eftersom brännaranordningens 2 effekt då är låg minskar eller försvinner behovet av ett till/frånförfarande för att ytterligare minska effekten under detta steg.
Under ett uppvärmningssteg som föregår temperaturutjämnings- steget, då effektbehovet hos brännaranordningen 2 är högre, tillförs å andra sidan den andra oxidanten genom lansen 6 i förhållandevis stor utsträckning. Detta medför att förbrän- ningseffekten ökar markant, med bibehållen hög effektivitet.
I själva verket medför den med hög hastighet tillförda, yt- terligare andra oxidanten att den värmande effekten hos brän- naranordningen 2 ökar i jämförelse med konventionella, rege- nerativa brännaranordningar 2, vilket minskar den erfordrade tiden för att fullborda uppvärmningssteget.
Mängden av den andra oxidant som lansas i brännaranordningen 2 kan regleras på olika sätt, såsom beskrivits ovan, men den genomsnittliga mängden tillförd andra oxidant per tidsenhet är mindre under temperaturutjämningssteget än under uppvärm- ningssteget. 532 333 Dessutom är det möjligt att tillämpa föreliggande uppfinning på många befintliga, regenerativa brännaranordningar utan att några större ingrepp krävs förutom att installera en lans för ytterligare oxidant i den befintliga brännaranordningen.
Specifikt behöver befintliga fläktanordningar och annan kringutrustning normalt inte bytas ut. Således åstadkommer uppfinningen ett förhållandevis billigt sätt att väsentligt bredda det effektintervall över vilka en hög förbränningsef- fektivitet kan upprätthållas, och samtidigt uppnå en ökning av den maximala effekten hos den befintliga förbränningsan- ordningen.
Ovan har föredragna utföringsformer beskrivits. Emellertid är det uppenbart för fackmannen att många förändringar kan göras av de beskrivna utföringsformerna utan att frångà uppfinning- ens tanke.
Exempelvis är det möjligt att anordna flera kanaler för en första oxidant i brännaranordningen 2. ÄI detta fall är det föredraget att anordna en lans för en andra oxidant i varje sådan kanal för den första oxidanten. Med hjälp av ett sådant arrangemang kan en större kontroll över den från brännaran- ordningen resulterande làgan uppnås, effekt kan ökas. och brännaranordningens Det är även möjligt att anordna lansar för den andra oxidanten i endast en eller endast i vissa av kana- lerna för den första oxidanten.
Sålunda skall uppfinningen inte vara begränsad av de beskriv- na utföringsformerna, utan kan varieras inom ramen för de bifogade kraven.

Claims (11)

10 15 20 25 30 35 532 333 10 P .A T E N T K R. A 'V
1. l. Brännaranordning (2) för satsvis värmning i en industri- ugn (1) innefattande en kanal (3) för bränsle, en kanal (4) för en första oxidant, (10) och ett utlopp (9) för förbränningsgaser, (7), omväxlande där den leds en regleranordning samt en 'värmebuffert första oxidanten förbränningsgaserna (7), (6) är anordnad att tillföra en andra oxidant till brännaran- (2), lansanordningen (6) genom värmebufferten och där en separat lansanordning ordningen k ä n n e t e c k n a d a v att: den separata är anordnad att tillföra den andra oxi- danten till brännaranordningen (2) genom samma kanal (4) som den första oxidanten och vid en hastighet som är åtminstone ljudhastigheten.
2. Brännaranordning enligt krav l, k ä n n e t e c k n a d a v att brännaranordningen (2) är anordnad att värma metall- material satsvis i industriugnen (1).
3. Brännaranordning t e c k n a d enligt krav 1, eller 2, k ä n n e - a v att den första oxidanten är luft.
4. Brännaranordning enligt något av föregående krav, k ä n - n e t e c k n a d a v att den andra oxidanten utgörs av åtminstone 80 viktsprocent syrgas.
5. Brännaranordning enligt krav 4, k ä n n e t e c k n a d a v att den andra oxidanten utgörs av åtminstone 95 Vikts- procent syrgas.
6. Brännaranordning enligt något av föregående krav, k ä n - n e t e c k n a d a v att regleranordningen (10) är anordnad att reglera tillförseln av den andra oxidanten kontinuerligt under drift. 10 15 20 25 30 35 532 339 11
7. Brännaranordning enligt något av kraven 1 - 6, k ä n - n e t e c k n a d a v att regleranordningen (10) är anordnad att reglera tillförseln av den andra oxidanten med hjälp av ett till/frånförfarande.
8. Förfarande för att öka effektiviteten vid uppvärmning av en industriugn (1) för satsvis drift med hjälp av en brännar- anordning (2) en kanal innefattande en kanal (3) för bränsle, (4) för en första oxidant, ett utlopp (9) (7), och för förbränningsga- ser samt en värmebuffert i vilken brännaranordning (2) den första oxidanten omväxlande förbränningsgaserna bringas att ledas genom värmebufferten (7), och vari en lans- anordning (6) bringas att tillföra en andra oxidant till brännaranordningen (2), k ä n n e t e c k n a t a v kombina- tionen av för det första att lansanordningen (6) bringas att tillföra den andra oxidanten till brännaranordningen (2) dels genom samma kanal (4) som den första oxidanten och dels vid en hastighet som är åtminstone ljudhastigheten, och för det andra att den andra oxidanten bringas att tillföras under ett första uppvärmningssteg och den genomsnittliga tillförseln per tidsenhet av den andra oxidanten därefter helt eller delvis bringas att ndnskas under ett andra temperaturutjäm- ningssteg.
9. Förfarande enligt krav 8, k ä n n e t e c k n a t a v att uppvärmningen bringas att vara satsvis uppvärmning av metallmaterial i industriugnen (l).
10. Förfarande enligt krav 8 eller 9, k ä n n e t e c k n a t a v att den första oxidanten bringas att vara luft.
11. ll. Förfarande enligt något av kraven 8 till lO, k ä n n e - t e c k n a t a v att den andra oxidanten bringas att utgö- ras av åtminstone 80 viktsprocent syrgas.
SE0702741A 2007-12-10 2007-12-10 Förfarande och anordning vid brännare SE532339C2 (sv)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0702741A SE532339C2 (sv) 2007-12-10 2007-12-10 Förfarande och anordning vid brännare
KR1020080122990A KR20090060941A (ko) 2007-12-10 2008-12-05 버너를 위한 방법 및 버너 장치
JP2008313360A JP2009139086A (ja) 2007-12-10 2008-12-09 バーナ装置
EP08171074A EP2071236A3 (en) 2007-12-10 2008-12-09 Method for burner and burner device
RU2008148668/06A RU2008148668A (ru) 2007-12-10 2008-12-09 Способ и устройство горелки
US12/330,549 US8899970B2 (en) 2007-12-10 2008-12-09 Method for burner and burner device
BRPI0805691-9A BRPI0805691A2 (pt) 2007-12-10 2008-12-09 dispositivo queimador para um forno industrial e método para aumentar a eficiência de aquecimento de um forno industrial
CN2008101843339A CN101457930B (zh) 2007-12-10 2008-12-10 用于燃烧器的方法和燃烧器装置
US14/206,128 US9341369B2 (en) 2007-12-10 2014-03-12 Method for burner and burner device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0702741A SE532339C2 (sv) 2007-12-10 2007-12-10 Förfarande och anordning vid brännare

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0702741L SE0702741L (sv) 2009-06-11
SE532339C2 true SE532339C2 (sv) 2009-12-15

Family

ID=40445554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0702741A SE532339C2 (sv) 2007-12-10 2007-12-10 Förfarande och anordning vid brännare

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8899970B2 (sv)
EP (1) EP2071236A3 (sv)
JP (1) JP2009139086A (sv)
KR (1) KR20090060941A (sv)
CN (1) CN101457930B (sv)
BR (1) BRPI0805691A2 (sv)
RU (1) RU2008148668A (sv)
SE (1) SE532339C2 (sv)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE532339C2 (sv) * 2007-12-10 2009-12-15 Aga Ab Förfarande och anordning vid brännare
NL2004712C2 (en) * 2010-02-17 2011-01-12 Clean Fuels B V Batch-wise operated retort using buffering of heat.
SE535197C2 (sv) * 2010-09-30 2012-05-15 Linde Ag Förfarande vid förbränning i en industriugn
WO2017167454A1 (de) * 2016-03-31 2017-10-05 Linde Aktiengesellschaft Verfahren zum betreiben eines regenerativbrennersystems und regenerativbrennersystem
EP3242080B1 (de) * 2016-05-04 2019-07-10 WS-Wärmeprozesstechnik GmbH Vorrichtung und verfahren zur beheizung von öfen mittels strahlrohren
EP3580513B8 (en) * 2017-02-13 2022-05-04 Bloom Engineering Company, Inc. Dual mode regenerative burner system and a method of heating a furnace using a dual mode regenerative burner system

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4923391A (en) * 1984-08-17 1990-05-08 American Combustion, Inc. Regenerative burner
US4874311A (en) * 1987-08-03 1989-10-17 American Combustion, Inc. Method and apparatus for improved regenerative furnace
US5145361A (en) * 1984-12-04 1992-09-08 Combustion Research, Inc. Burner and method for metallurgical heating and melting
ES2064538T3 (es) * 1990-06-29 1995-02-01 Wuenning Joachim Procedimiento y dispositivo para la combustion de combustible en un recinto de combustion.
TW278124B (sv) * 1994-10-14 1996-06-11 Toyota Motor Co Ltd
US5664942A (en) * 1994-10-25 1997-09-09 Abb Air Preheater, Inc. Regenerative thermal oxidizer
JP3460441B2 (ja) * 1996-04-09 2003-10-27 トヨタ自動車株式会社 燃焼装置および該燃焼装置を具備した熱設備
JPH11264667A (ja) 1998-03-18 1999-09-28 Toho Gas Co Ltd 回転式溶解炉用の蓄熱式バーナシステム
US6113874A (en) * 1998-04-29 2000-09-05 Praxair Technology, Inc. Thermochemical regenerative heat recovery process
US6176894B1 (en) * 1998-06-17 2001-01-23 Praxair Technology, Inc. Supersonic coherent gas jet for providing gas into a liquid
US6793486B2 (en) * 1998-07-30 2004-09-21 Bloom Engineering Company, Inc. Burner for non-symmetrical combustion and method
US6033208A (en) * 1998-09-11 2000-03-07 Wunning; Joachim Regenerator burner
US6113389A (en) * 1999-06-01 2000-09-05 American Air Liquide, Inc. Method and system for increasing the efficiency and productivity of a high temperature furnace
JP2001074232A (ja) * 1999-08-31 2001-03-23 Tokyo Gas Co Ltd リジェネレイティブバーナにおける蓄熱体支持機構
US20020072020A1 (en) * 2000-10-16 2002-06-13 Crane John J. Regnerative burner
JP2003194328A (ja) 2001-12-26 2003-07-09 Tokyo Gas Co Ltd リジェネレイティブバーナの燃焼方法及びリジェネレイティブバーナ
JP3883885B2 (ja) * 2002-03-04 2007-02-21 中外炉工業株式会社 シングルエンド型蓄熱式ラジアントチューブバーナ装置およびその燃焼方法
CN2531250Y (zh) * 2002-04-05 2003-01-15 洛阳市隆盛冶金设备有限公司 中间罐烘烤器专用煤气燃烧器
ITMI20021526A1 (it) * 2002-07-11 2004-01-12 Danieli Off Mecc Iniettore per forni di fusione di materiale metallico
JP2004077011A (ja) * 2002-08-15 2004-03-11 Jfe Steel Kk 放射加熱装置
SE0202836D0 (sv) * 2002-09-25 2002-09-25 Linde Ag Method and apparatus for heat treatment
JP2006523294A (ja) * 2003-01-22 2006-10-12 ヴァスト・パワー・システムズ・インコーポレーテッド 反応装置
US7833009B2 (en) 2004-09-10 2010-11-16 Air Products And Chemicals, Inc. Oxidant injection method
BRPI0517977B1 (pt) * 2004-11-04 2019-05-21 Novelis Inc. Aparelho queimador regenerativo para um forno, aparelho de leito de meios para um queimador regenerativo de um forno, método de descontaminar um leito de meios de um quiemador regenerativo para um forno e aparelho de descontaminação para um leito de meios de um queimador regenerativo
GB2427261A (en) * 2005-06-17 2006-12-20 Laidlaw Drew Ltd Fuel Injector for a Glass Melting Furnace
US20090130617A1 (en) * 2007-11-19 2009-05-21 Cain Bruce E Regenerative burner apparatus
SE532339C2 (sv) * 2007-12-10 2009-12-15 Aga Ab Förfarande och anordning vid brännare

Also Published As

Publication number Publication date
US20140193758A1 (en) 2014-07-10
JP2009139086A (ja) 2009-06-25
CN101457930A (zh) 2009-06-17
SE0702741L (sv) 2009-06-11
EP2071236A2 (en) 2009-06-17
US9341369B2 (en) 2016-05-17
KR20090060941A (ko) 2009-06-15
CN101457930B (zh) 2011-02-09
US8899970B2 (en) 2014-12-02
EP2071236A3 (en) 2012-11-28
BRPI0805691A2 (pt) 2009-08-25
RU2008148668A (ru) 2010-06-20
US20090148799A1 (en) 2009-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE532339C2 (sv) Förfarande och anordning vid brännare
JP5955958B2 (ja) ガラスを溶融させるためのハイブリッド設備および方法
WO2009041081A1 (ja) 固体燃料バーナ、固体燃料バーナを用いた燃焼装置とその運転方法
CN106190184A (zh) 一种降低NOx生成的焦炉加热方法及装置
US9033704B2 (en) Flue gas recirculation method and system for combustion systems
EP2260237B1 (en) Method of operating a furnace
JP4653689B2 (ja) 連続鋼材加熱炉およびこれを用いた鋼材の加熱方法
SE533967C2 (sv) Förfarande för att homogenisera värmefördelningen samt minska mängden NOx vid förbränning
US9448009B2 (en) Flue gas recirculation method and system for combustion systems
EA016077B1 (ru) Способ нагрева в печи с использованием топлива со слабой тепловой мощностью и печь, в которой применяется этот способ
CN103380216A (zh) 用于加热高炉的热风炉的装置和方法
CA2671972A1 (en) Batch waste gasification process
KR20060132676A (ko) 와류실을 포함하는 플렉시블 노즐형 혼합 버너
JP4990668B2 (ja) 熱風炉の操業方法
SE532338C2 (sv) Förfarande samt anordning för förbränning av bränsle i fast fas
CA2688220A1 (en) Flue gas recirculation method and system for combustion systems
SE533731C2 (sv) Förfarande vid förbränning av lågvärdigt bränsle
RU2278325C1 (ru) Способ отопления нагревательных и термических печей
EP3361199A1 (en) Method and system for heating a furnace
JP2001131633A (ja) 雰囲気ガスの加熱温度調整方法および加熱温度調整装置
RU2575890C2 (ru) Нагревательное устройство
CZ2005165A3 (cs) Zpusob chlazení teles horáku a ohrívací pec nebo podobné zarízení s horákem tímto zpusobem chlazeným
SE0950283A1 (sv) Förfarande för att förvärma en oxidant för användning i en industriugn
TH70444A (th) วิธีการของการควบคุมหัวเผาสำหรับการให้ความร้อนกับช่องการไหลของแก้วเหลว
CZ9329U1 (en) Device for burning gases, especially gases of shaft kilns for casting minerals

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed