SU894300A1 - Shaft furnace beam-type multinozzle burner - Google Patents

Shaft furnace beam-type multinozzle burner Download PDF

Info

Publication number
SU894300A1
SU894300A1 SU802898885A SU2898885A SU894300A1 SU 894300 A1 SU894300 A1 SU 894300A1 SU 802898885 A SU802898885 A SU 802898885A SU 2898885 A SU2898885 A SU 2898885A SU 894300 A1 SU894300 A1 SU 894300A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzles
air
gas
furnace
burner
Prior art date
Application number
SU802898885A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Данилович Сташко
Гельмут Владимирович Юст
Original Assignee
Карагандинский металлургический комбинат
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 Карагандинский металлургический комбинат filed Critical Карагандинский металлургический комбинат
Priority to SU802898885A priority Critical patent/SU894300A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU894300A1 publication Critical patent/SU894300A1/en

Links

Landscapes

  • Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Description

(54) БАЛОЧНАЯ МНОГОСОПЛОВАЯ ГОРЕЛКА (54) BEAM MULTI-FIRE BURNER

Изобретение относитс  к промышленности строительных материалов и может быть использовано в устройствах дл  подачи газа и обогащенного кислородом воздуха в шахтные известково-обжигательные печи.The invention relates to the building materials industry and can be used in devices for supplying gas and oxygen-enriched air to shaft lime kilns.

Известны газогорелочные устройства, предназначенные дл  сжигани  газового топлива.Gas burner devices for burning gas fuel are known.

Известна балочна  многосоплова  горелка шахтной печи, содержаш.а  водоохлаждаемый кожух с размещенными в нем трубчатыми коллекторами с соплами дл  подачи газа и воздуха 1.A well-known multi-spindle beam burner of a shaft furnace, containing a water-cooled casing with tubular collectors placed therein with nozzles for supplying gas and air 1.

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  балочна  многосоплова  горелка дл  шахтной печи, содержаща  водоохлаждаемый кожух с размещенными в нем цилиндрическими корпусами и коллекторами с соплами дл  подачи газа и воздуха, элементами подвода и отвода воды. В таких горелках воздух с двух сторон под регулирующим углом подаетс  в поток газообразного топлива 2.Closest to the invention to the technical essence and the achieved result is the beam multi-burner burner for a shaft furnace, containing a water-cooled casing with cylindrical housings and collectors with gas and air nozzles, water inlet and outlet elements. In such burners, air from two sides under a regulating angle is fed into the flow of gaseous fuel 2.

При низком давлении газа изменение давлени  и направлени  потоков воздуха. ШАХТНОЙ ПЕЧИWith low gas pressure, the change in pressure and direction of air flow. MINE FURNACE

снижают активность сгорани  газовоздушной смеси.reduce the activity of the combustion gas mixture.

Дл  печей, работающих с низким давлением газа и с переменными режимами, известна  балочна  многосоплова  горелка экономически не пригодна.For furnaces operating with low gas pressure and variable conditions, the known beam multi-burner is economically unsuitable.

Целью изобретени   вл етс  интенсификаци  горени  и снижение энергетических затрат.The aim of the invention is to intensify combustion and reduce energy costs.

Указанна  цель достигаетс  тем, что в балочной многосопловой горелке щахтной печи, содержащей водоохлаждаемый кожух, This goal is achieved by the fact that in a beam multi-nozzle burner of a boring furnace containing a water-cooled casing,

10 расположенные в кожухе цилиндрические корпуса с соплами и размещенные в корпусах с осевым зазором трубчатые воздушный и газовые коллекторы с соплами дл  подачи воздуха и газа, сопла цилиндрического г корпуса воздущного коллектора снабжены насадками, установленными с образованием с соплами воздушного коллектора регулируемых кольцевых зазоров, наклонных относительно осевых зазоров под углом 40-45°.10 cylindrical bodies with nozzles located in the casing and tubular air and gas manifolds with nozzles for supplying air and gas placed in cases with axial clearance, nozzles of the cylindrical body of the air collector fitted with nozzles installed to form adjustable annular gaps inclined relative to the air collector nozzles axial clearances at an angle of 40-45 °.

Claims (2)

С целью улучшени  процесса горени  в 20 описываемой горелке сопла цилиндрического корпуса воздущного коллектора снабжены насадками и образуют с воздушными соплами регулируемый зазор, через который осуществл етс  регулируема  подача кислорода в поток воздуха. На фиг. 1 изображена балочна  многосоплова  горелка, разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - узел I на фиг. 1; на фиг. 4 - узел II на фиг. 2. Балочна  многосоплова  горелка содержит кожух 1 треугольной формы в поперечном сечении с закругленными углами. В верхней части кожуха с торцов установлены патрубки подвода 2 и отвода 3 воды. В нижней части кожуха в обоих концах расположены штуцеры 4 дл  отвода воды при промывке водоохлаждаемой полости. По центру кожуха 1 крепитс  к торцовым фланцам цилиндрический корпус 5 с соплами 6 и патрубками 7 и 8. Сопла 6 на выходе оснащены насадками 9. Внутри цилиндрического корпуса 5 вставлены воз дущный коллектор 10 с соплами 11. Свободные концы патрубка 7 снабжены фланцами 12, а концы коллектора 10 выведены через патрубок 7 и снабжены фланцами 13. Между фланцами 12 и 13 уложены прокладки , набором которых регулируетс  положение воздушного коллектора 10 внутри цилиндрического корпуса 5, обеспечива  величину кольцевого зазора дл  ввода кислорода в поток воздуха. Ниже цилиндрического корпуса 5 симметрично установлены и закреплены аналогичные цилиндрические корпуса 14 с соплами 15 и патрубками 16 дл  ввода в печь отход щих печных газов. Внутри корпусов 14 вставлены газовые коллекторы 17 с соплами 18 и патрубками 19. Балочна  многосоплова  горелка с регулируемой подачей кислорода в поток воздуха работает следующим образом. Воздух подаетс  по коллектору 10 к соплам 11. Параллельно воздущному потоку через полости цилиндрического корпуса 5 и сопел 6 подаетс  кислород в поток воздуха через кольцевой зазор а, регулируемый положением воздушного коллектора 10 в цилиндрическом корпусе 5 с помощью набора прокладок между фланцами 12 и 13. Коксовый газ по коллекторам 17 и соплам 18 двум  параллельными потоками подаетс  в печь, а отход щие печные газы. отбираемые после дымососа при помощи вентил тора, через полости цилиндрических корпусов 14 и сопла 15 поступают в печь дл  разбавлени  коксового газа. Объемы подаваемых в горелку воздуха, коксового газа и отход щих печных газов регулируютс  дроссел ми, расположенными в трубопроводах перед горелкой. Вода дл  охлаждени  балки поступает в полость по патрубку 2 и отводитс  из полости по патрубку 3. Во врем  ремонта печи горелку ревизируют и промывают через штуцера 4. Постановка газовых и воздушного коллекторов в индивидуальные цилиндрические корпуса с образованием полостей обеспечивает подвод к соплам газовых коллекторов отход щих печных газов дл  разбавлени  газа и получени  газообразного топлива, сжигание которого создает заданный режим обжига. Подача кислорода в поток воздуха улучшает процесс горени  и позвол ет регулированием величины кольцевого зазора подавать оптимальное количество кислорода, обеспечива  перемешивание компонентов и полное сгорание газообразного топлива. Формула изобретени  Балочна  многосоплова  горелка щахтной печи, содержаща  водоохлаждаемый кожух, расположенные в кожухе цилиндрические корпуса с сопла.ми и размещенные в корпусах с осевым зазором трубчатые воздушный и газовые коллекторы с соплами дл  подачи воздуха и газа, отличающа с  тем, что, с целью интенсификации горени  и снижени  энергетических затрат, сопла цилиндрического корпуса воздушного коллектора снабжены насадками, установленными с образованием с соплами воздушного коллектора регулируемых кольцевых зазоров, наклонных относительно осевых зазоров под углом 40-45°. Источники информации, прин тые во вниманиепри экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 406091, кл. F 27 В 1/00, 1972. In order to improve the combustion process, in the 20 burner described, the nozzles of the cylindrical air collector body are equipped with nozzles and form an adjustable gap with air nozzles through which the oxygen is regulated into the air flow. FIG. 1 depicts a beam burner, section; in fig. 2 shows section A-A in FIG. one; in fig. 3 shows the node I in FIG. one; in fig. 4 — node II in FIG. 2. Beam multisink torch contains a casing 1 of triangular shape in cross section with rounded corners. In the upper part of the casing from the ends of the installed pipe inlet 2 and outlet 3 of water. In the lower part of the casing, fittings 4 are located at both ends for draining water during the flushing of the water-cooled cavity. In the center of the casing 1 is attached to the end flanges of the cylindrical body 5 with nozzles 6 and nozzles 7 and 8. The nozzles 6 at the outlet are equipped with nozzles 9. Inside the cylindrical body 5 are inserted the air manifold 10 with nozzles 11. The free ends of the nozzle 7 are fitted with flanges 12, and the ends of the collector 10 are discharged through the nozzle 7 and are provided with flanges 13. Gaskets are laid between the flanges 12 and 13, the set of which adjusts the position of the air collector 10 inside the cylindrical body 5, providing the size of the annular gap to introduce oxygen into the air flow ear. Below the cylindrical body 5, similar cylindrical bodies 14 with nozzles 15 and nozzles 16 for inserting furnace flue gases into the furnace are symmetrically installed and fixed. Gas manifolds 17 with nozzles 18 and nozzles 19 are inserted inside the housings 14. A multi-arc beam burner with adjustable oxygen supply to the air flow works as follows. Air is supplied through the manifold 10 to the nozzles 11. Parallel to the air flow through the cavities of the cylindrical body 5 and nozzles 6 oxygen is supplied to the air flow through the annular gap a regulated by the position of the air manifold 10 in the cylindrical body 5 using a set of gaskets between the flanges 12 and 13. Coke oven the gas through the manifolds 17 and the nozzles 18 is fed into the furnace in two parallel streams, and the exhaust furnace gases. taken after the exhauster using a fan, through the cavities of the cylindrical housings 14 and the nozzles 15 enter the furnace to dilute the coke oven gas. The volumes of air, coke oven gas and furnace gas exhaust supplied to the burner are regulated by throttles located in the pipelines in front of the burner. Water for cooling the beam enters the cavity through the pipe 2 and is discharged from the cavity through the pipe 3. During repair of the furnace, the burner is inspected and rinsed through fitting 4. Setting the gas and air collectors into individual cylindrical bodies with the formation of cavities provides gas to the nozzles of the gas collectors furnace gases to dilute the gas and produce gaseous fuels, the combustion of which creates a predetermined firing mode. The supply of oxygen to the air stream improves the combustion process and allows the regulation of the size of the annular gap to supply the optimal amount of oxygen, ensuring the mixing of the components and the complete combustion of the gaseous fuel. The invention of the beam multi-burner furnace furnace, containing a water-cooled casing, cylindrical bodies located in the casing with nozzles and tubular air and gas collectors with air and gas nozzles placed in cases with axial clearance for the purpose of intensification burning and reducing energy costs, the nozzles of the cylindrical air manifold housing are fitted with nozzles installed to form adjustable annular gaps with the air collector nozzles, onnyh relative axial clearance angle of 40-45 °. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate number 406091, cl. F 27 B 1/00, 1972. 2.Авторское свидетельство СССР № 576492, кл. F 27 В 1/00 1976. 6 n gЦ. 162. USSR author's certificate number 576492, cl. F 27 B 1/00 1976. 6 n gC. sixteen 1212 SS
SU802898885A 1980-03-24 1980-03-24 Shaft furnace beam-type multinozzle burner SU894300A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802898885A SU894300A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Shaft furnace beam-type multinozzle burner

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802898885A SU894300A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Shaft furnace beam-type multinozzle burner

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU894300A1 true SU894300A1 (en) 1981-12-30

Family

ID=20884811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802898885A SU894300A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Shaft furnace beam-type multinozzle burner

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU894300A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1135172A (en) Low nox burner
US4708638A (en) Fluid fuel fired burner
US4021186A (en) Method and apparatus for reducing NOx from furnaces
US6058855A (en) Low emission U-fired boiler combustion system
US3302596A (en) Combustion device
EP0575043B1 (en) Fuel-burner method and apparatus
EP0141594A3 (en) Heating apparatus
JPH062817A (en) Radiant gas burner
US20140170573A1 (en) BURNER UTILIZING OXYGEN LANCE FOR FLAME CONTROL AND NOx REDUCTION
SU894300A1 (en) Shaft furnace beam-type multinozzle burner
CN107702117A (en) A kind of burner that reducibility gas is produced by secondary Stoichiometric combustion
RU2018768C1 (en) Self-contained injection burner
RU50280U1 (en) AUXILIARY BURNER DEVICE FOR PLASMA IGNITION AND STABILIZATION OF BURNING OF LOW-REACTIVE DUST-COAL FUEL OF MAIN HEATER UNIT BURNERS
SU964348A1 (en) Burner
RU215037U1 (en) Oil-gas burner with threaded channels for enhanced mixing
SU1262194A1 (en) Device for burning fuel
RU66010U1 (en) GAS BURNER FOR ROTATING FURNACES
RU2042085C1 (en) Burner device mixer
SU1763801A1 (en) Method of step burning of fuel
SU1153188A1 (en) Burner
SU1516717A1 (en) Method of joint combustion of fuels and burner device for making same
SU976218A1 (en) Fire box
SU1126772A1 (en) Gas burner
SU859762A1 (en) Method and apparatus for burning gaseous fuel
RU1813986C (en) Unit-type burner