WO2013018147A1 - リジェネレイティブバーナ - Google Patents

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WO2013018147A1
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heat storage
storage chamber
furnace
fuel
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English (en)
French (fr)
Inventor
信一郎 竹村
勝邦 長尾
浩志 石田
Original Assignee
ロザイ工業株式会社
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    • 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
    • F23L15/02Arrangements of regenerators
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a burner used for a heating furnace, a quenching furnace, a forging furnace, a heat treatment furnace, a ladle preheating device and the like, and more particularly to a regenerative burner.
  • a regenerative burner (hereinafter abbreviated as “regenerative burner” where appropriate) is a pair of two burners having a heat storage medium, and the waste gas is recovered as high-temperature air by alternately flowing in-furnace gas and combustion air, This is an alternating combustion type burner device for improving the combustion efficiency.
  • regenerative burner is a pair of two burners having a heat storage medium, and the waste gas is recovered as high-temperature air by alternately flowing in-furnace gas and combustion air, This is an alternating combustion type burner device for improving the combustion efficiency.
  • improvements have been made and higher performance has been promoted, such as those aiming for higher thermal efficiency and those pursuing ease of maintenance.
  • Patent Document 1 provides a regenerative burner that achieves uniform furnace temperature distribution by devising a furnace gas passage.
  • the regenerative burner requires a set of two burners and a switching device between the gas in the furnace and the combustion air, the equipment of the industrial furnace equipped with this is larger than the conventional one.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a regenerative burner that can be downsized while maintaining the straightness of the flame without impairing the features of high combustion efficiency and low NOx. For the purpose.
  • a regenerative burner according to the present invention has at least a pair of burners each including a burner tile and a heat storage chamber containing a heat storage body, and alternately combusts and exhausts at regular intervals.
  • the burner tile has a central port having one end opened into the furnace at a center thereof, and a fuel supply pipe for supplying fuel to the burner is inserted from a side surface of the burner tile, A tip is connected to the other end of the central port, and fuel is supplied from the other end.
  • the fuel supply pipe is inserted from the side surface of the burner tile without passing through the heat storage chamber, the fuel supply pipe is not exposed to a high temperature, and a protective member is not required.
  • a protective member is not required.
  • fuel is supplied to the center of the burner tile and injected from the center of the flame, thereby forming a flame with excellent straightness.
  • the fuel supply pipe is inserted at a right angle or an oblique angle from a side surface of the burner tile.
  • a rectifying plate is provided between the burner tile and the heat storage chamber to rectify the in-furnace gas flowing into the heat storage chamber via the burner tile during exhaust and to hold the heat storage body in the heat storage chamber. Is preferred.
  • the flow straightening plate makes the flow of the furnace gas flowing into the heat storage chamber uniform, and also serves to hold the heat storage body in the heat storage chamber, so that not only the heat exchange efficiency is improved, but also the shape of the heat storage chamber and It is possible to further reduce the size of the main body by providing flexibility in arrangement.
  • the fuel supply pipe is disposed on the side surface of the burner tile, and the fuel is linearly supplied to the center of the burner tile. Realize. Furthermore, by arranging a baffle plate between the heat storage chamber and the burner tile, it is possible to improve the thermal efficiency during exhaust, streamline the shape and arrangement of the heat storage body, and make the main body of the regeneration burner more compact can do. As a result, it is possible to reduce the operation cost by downsizing and extending the life of the fuel supply pipe.
  • FIG. 1 schematically shows a cross section of a regeneration burner according to this embodiment.
  • the regenerative burner main body 1 is roughly divided into a burner tile 2 facing the furnace and a heat storage chamber 3 disposed in the vicinity thereof, and is inserted into the furnace wall 20 as shown in the figure. At this time, the burner tile 2 is exposed in the furnace.
  • the regenerative burner body 1 needs to be installed as a pair for alternation.
  • the general shape of the regenerative burner main body 1 is a cylinder, and the burner tile 2 is arranged so as to fill the end of the circular cylinder of the regenerative burner main body 1. Therefore, the burner tile 2 is also cylindrical, and its central axis coincides with the central axis of the main body.
  • the “axis” refers to the cylindrical central axis of the burner tile 2.
  • the burner tile 2 has a central port 4, a vent hole 5a and a vent hole 5b, and a fuel supply pipe 6 and a pilot burner 7 are attached thereto.
  • the center port 4 is a hole drilled linearly in the burner tile 2 along the axis, and the center of the end face facing the furnace of the burner tile 2 is hollowed out in a cylindrical shape along the axis from the furnace side. Is further drilled toward the inside of the burner tile 2 from the tip of the cone. The end opposite to the furnace is connected to the tip of the fuel supply pipe 6. Since the central port 4 is on the axis, its direction is perpendicular to the surface of the burner tile 2 facing the furnace.
  • the vent hole 5a and the vent hole 5b are both straight holes provided in the burner tile 2, and penetrate the burner tile 2 from the end face facing the heat storage chamber 3 toward the furnace side.
  • the vent hole 5a forms an oblique angle with the axis, and the vent hole 5b is parallel to the axis. A plurality of these are provided.
  • the supply / exhaust port 8a and the supply / exhaust port 8b are openings on the furnace side of the vent hole 5a and the vent hole 5b, respectively. A plurality of these are also provided in accordance with the vent hole 5a and the vent hole 5b.
  • the air supply / exhaust port 8a is opened on the side surface of the cone in which the central port 4 is formed so that the arrangement of the respective ports is symmetric while being spaced along the circumference of the end surface of the cylinder. Further, the air supply / exhaust port 8b is opened on the contact surface with the furnace so that the arrangement of the respective ports is symmetric while being spaced apart along the circumference around the central port 4.
  • the fuel supply pipe 6 is inserted into the burner tile 2 from the side, and the tip thereof is connected to the end of the central port 4 on the axis.
  • the fuel supply pipe 6 is inserted at a right angle to the shaft in order to shorten the overall length, but the insertion angle may be a bevel as shown in FIG.
  • the pilot burner 7 is inserted into a hole made in the side surface of the burner tile 2. This hole is opened on the side surface of the cylinder hollowed out around the opening of the fuel port 4.
  • the heat storage chamber 3 is disposed adjacent to the burner tile 2 and occupies the entire remaining portion of the columnar shape that is not filled with the burner tile 2 inside the regeneration burner body 1. Therefore, the heat storage chamber 3 is also cylindrical, and the combustion air and the furnace gas passing through the heat storage chamber 3 flow in from one end surface of the column and flow out from the other.
  • the inside of the heat storage chamber 3 is a substantially cylindrical cavity in which the heat storage body 9 is stored.
  • a rectifying plate 10 is disposed at the cylindrical end facing the burner tile 2 so as to cover the entire cross section perpendicular to the central axis of the cavity, and combustion air from the outside of the regeneration burner body 1 at the other end is burned.
  • a combustion air port 11 is provided for discharging the burned gas in the furnace to the outside during exhaust.
  • a heat storage body inlet / outlet 12 for replacing or cleaning the heat storage body 9 is provided on the side surface of the heat storage chamber 3.
  • An air register 13 is provided between the burner tile 2 and the heat storage chamber 3.
  • an independent air register portion is abolished in order to reduce the size of the regenerative burner body 1, and the air register 13 scrapes a part of the end face of the burner tile 2 facing the heat storage chamber 3 to provide a gap. This is formed by joining a part of the cylindrical wall surface of the heat storage chamber 3 together. Note that the ends of the ventilation holes 5 a and 5 b on the heat storage chamber 3 side are opened in the air register 13.
  • the two-stage combustion method is adopted.
  • combustion air is supplied to the fuel in stages to suppress the combustion speed, to prevent the flame from becoming hot and to suppress the generation of NOx.
  • fuel is supplied to the fuel supply pipe 6 from the outside of the regenerative burner main body 1 and is injected into the furnace through the central port 4 from its tip. At this time, the ejection direction of the fuel is adjusted by passing through the straight central port 4. Further, since the fuel injection speed is related to the shape and diameter of the central port 4, the fuel injection speed is also set to an appropriate value by setting the shape and diameter of the central port 4 appropriately. Has been adjusted. Even if the fuel supply pipe 6 is inserted into the burner tile 2 at any angle with respect to the axis, the fuel passes through the central port 4, so that the direction and straightness of fuel injection are not impaired, and proper Since the injection speed is adjusted, the combustion timing is also kept constant. As a result, high combustion efficiency and flame straightness are ensured.
  • the fuel injected in the axial direction from the central port 4 is first mixed with the combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8a and ignited by the pilot burner 7 to start the first stage combustion.
  • the fuel that has entered the furnace is further mixed with the combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8b, and full-scale second stage combustion proceeds.
  • Such two-stage combustion suppresses an increase in flame temperature due to rapid fuel combustion, so that NOx generation can be reduced.
  • the combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8a is incident at an oblique angle with respect to the axial direction, but the oblique angle is small, and the air supply / exhaust ports 8a are mutually connected to the opening of the central port 4. Since they are arranged symmetrically, the vertical component with respect to the axis of incidence velocity cancels. Therefore, the straight advanceability of the fuel is not impaired.
  • the combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8a and the air supply / exhaust port 8b passes straight through the vent hole 5a and the vent hole 5b, respectively. Yes.
  • the flow of combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8a has a function of compensating the straightness of the flow of fuel immediately after ignition by a velocity component parallel to the axis.
  • the flow of combustion air supplied from the air supply / exhaust port 8b is a fuel that keeps straight running performance while surrounding the periphery of the fuel injected linearly in the axial direction in the furnace in parallel with this. This contributes to the straightness of the entire flame.
  • the combustion air is fed stepwise into the fuel that is linearly supplied from the center of the burner tile 2 without impairing the straightness of the combustion, so that a flame that is symmetrical about the axis and excellent in straightness is obtained. It is formed.
  • the regenerative burner performs combustion and exhaust alternately with a pair of burners, while the other performs combustion, while the other exhausts the burned gas in the furnace and stores the heat generated in the heat storage chamber inside the burner body. Then, during combustion, the combustion air is preheated through a heat storage chamber to recover waste heat and improve combustion efficiency.
  • the current plate 10 is arranged between the burner tile 2 and the heat storage chamber 3. As a result, during exhaust, the in-furnace gas flowing into the air register 13 from the vent hole 5a and the vent hole 5b is rectified to have a uniform flow, and then introduced into the heat storage chamber 3.
  • FIG. 3 (a) and 3 (b) schematically show how the flow of the gas in the furnace changes during exhaust depending on the presence or absence of the rectifying plate 10.
  • FIG. in these drawings arrows indicate the flow of the gas in the furnace.
  • FIG. 3A shows a case where the current plate 10 is not arranged. Since the in-furnace gas flowing in from the end of the air register 13 flows into the heat storage chamber 3 as it is, most of the gas passes through the outer periphery of the heat storage chamber 3, and the heat storage body 9 inside the heat storage chamber (in FIG. Do not go to the shaded part). Therefore, a part of the heat accumulator 9 is not sufficiently heat exchanged, and the thermal efficiency is lowered.
  • the in-furnace gas flowing in from the end of the air register 13 is uniformly diffused over the entire surface of the rectifying plate 10 by the rectifying plate 10 and then enters the heat storage chamber 3.
  • the in-furnace gas uniformly passes through the internal heat accumulator 9, and heat exchange without waste is performed.
  • the rectifying plate 10 also has an effect of holding the heat storage body 9 in the heat storage chamber 3 inside. Therefore, if this is used, the in-furnace gas can enter from any direction regardless of the shape of the heat storage chamber 3, and the internal heat storage body 9 can be arranged rationally and efficiently in accordance with the flow path. Can do. Thereby, since the shape and arrangement
  • the regenerator burner body 1 is miniaturized by arranging the heat storage chamber 3 adjacent to the burner tile 2 and allowing the in-furnace gas to enter from the side surface.
  • the regenerative burner according to the present embodiment realizes a significant reduction in the size of the main body by inserting the fuel supply pipe 6 from the side, and at the same time dramatically increases the durability of the fuel supply pipe 6 itself. Maintenance costs can be saved. Further, by providing the rectifying plate 10 between the burner tile 2 and the heat storage chamber 3, without reducing the heat exchange efficiency of the heat storage body 9, the arrangement of the flow path of the furnace gas and the heat storage chamber 3 is rationalized, The body has been made more compact. Further, the fuel is supplied from the fuel supply pipe 6 to the center of the burner tile 2 through the central port 4 while maintaining the straightness of the injection, thereby performing the two-stage combustion which reduces the generation of NOx, and the flame. The straightness of the is also secured.
  • a small-scale and economical high-performance industrial furnace can be realized by reducing the size of the regenerative burner body 1 without impairing the original features of high efficiency and low NOx.
  • the regenerative burner according to the present invention has been described above based on the embodiment.
  • the present invention is not limited to this, and various designs can be made within the scope that can achieve the object of the present invention and do not depart from the gist of the invention. Modifications are possible and all fall within the scope of the present invention.
  • the shape of the burner tile 2 is not necessarily a cylinder, and may be a polygonal column having a central axis in the longitudinal direction.
  • the fuel supply pipe 6 does not need to be linear as long as a part of the fuel supply pipe 6 reaches the axis of the burner tile 2, and may be arcuate, for example.
  • the regenerative burner is downsized through downsizing the internal structure, but the regenerative burner does not necessarily need to be downsized. That is, the present invention may be applied to a conventional large-capacity burner having an independent air register, and may be configured as a regenerative burner with a streamlined internal structure while ensuring the straightness of the flame.
  • the present invention can be widely used as a regenerative burner for heating furnaces, quenching furnaces, forging furnaces, heat treatment furnaces, ladle preheating devices, etc., and is particularly suitable as a regenerative burner for small-sized furnaces and heat treatment furnaces for small and medium enterprises. .

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Abstract

 本発明に係るリジェネレイティブバーナーは、バーナタイル(2)と蓄熱体(9)を収納した蓄熱室(3)とを備えた少なくとも一対のリジェネバーナ本体(1)が、一定時間ごとに燃焼と排気とを交番して行うリジェネレイティブバーナにおいて、バーナタイル(2)はその中央に一端を炉内に開口された中央ポート(4)を有し、リジェネバーナ本体(1)に燃料を供給する燃料供給管(6)が、バーナタイル(2)の側面から挿入され、その先端が中央ポート(4)の他端に接続されて、中央ポート(4)の他端から燃料を供給することを特徴とする。

Description

リジェネレイティブバーナ
 本発明は、加熱炉、焼入炉、鍛造炉、熱処理炉、取鍋予熱装置その他に用いられるバーナに関し、特にリジェネレイティブバーナに関する。
 リジェネレイティブバーナ(以下、適宜「リジェネバーナ」と略記する。)は、蓄熱媒体を有する2台のバーナを一対として、炉内ガスと燃焼空気を交互に流し高温空気として廃熱を回収し、燃焼効率の改善を図った交番燃焼方式のバーナ装置である。近年では改良が進み、より高い熱効率を目指したものや、メンテナンスの容易性を追求したものなど高性能化が進んでいる。たとえば特許文献1では、炉内ガスの通路を工夫することにより、炉内温度分布の均一化を実現したリジェネバーナが提供されている。
特開2007―3036号公報
 しかし、リジェネバーナは、2台一組のバーナや炉内ガスと燃焼空気の切替装置を必要とすることから、これを装備した工業炉は従来のものに比べ設備が大型化する。
 また、製品の品質を均一化するために、炉内の温度分布の精度が要求される一般の熱処理炉等において、直進性に優れたシャープな炎は炉内のガスを撹拌する効果があり、温度分布の均一化には望ましいとされる反面、直進性のある炎にするためには、燃料供給部をバーナの中心軸方向に配置する必要があり、高温炉内ガスが通過するエアーレジスタや蓄熱室の内部を貫通させる必要がある。また、燃料供給部の加熱を防ぐため、冷却空気の投入や断熱材のライニングが必要である。このことにより、構造の大型化は避けられない。そのため、燃焼効率に優れたリジェネバーナの小型化は難しく、小型炉への導入が困難であるという問題がある。
 一方、火炎の直進性を上げると燃焼効率の上昇により火炎が高温化してNOxの生成率を増加させてしまうため、リジェネバーナにおいて、NOxの生成を抑えるためには、より燃焼性の低い緩慢燃焼をさせる必要がある。このため、低NOx型のリジェネバーナにおいては、火炎の直進性を犠牲にせざるをえなくなるという問題もある。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、高燃焼効率、低NOxといった特長を損なわず、かつ火炎の直進性を確保しながらも小型化が可能なリジェネレイティブバーナを提供することを目的とする。
 前記目的を達成するために、本発明に係るリジェネレイティブバーナは、バーナタイルと蓄熱体を収納した蓄熱室とを備えた少なくとも一対のバーナが、一定時間ごとに燃焼と排気とを交番して行うリジェネレイティブバーナにおいて、前記バーナタイルはその中央に一端を炉内に開口された中央ポートを有し、前記バーナに燃料を供給する燃料供給管が、前記バーナタイルの側面から挿入され、その先端が前記中央ポートの他端に接続されて、当該他端から燃料を供給することを特徴とする。
 これにより、燃料供給管が、蓄熱室を通過することなくバーナタイルの側面から挿入されるため、燃料供給管が高温にさらされなくなり、保護部材が不要となる。その結果、リジェネバーナ本体を大幅に小型化することが可能となるだけでなく、燃料供給管の耐久性も飛躍的に向上する。また、燃料がバーナタイルの中央部に供給され、火炎の中央から噴射されることにより、直進性に優れた火炎が形成される。
 ここで、前記燃料供給管は、前記バーナタイルの側面から直角または斜角をなして挿入されることが好ましい。
 これにより、燃料供給管の構造をさらに単純化して、本体のさらなる小型化を図ることができる。
 さらに、前記バーナタイルと前記蓄熱室との間に、排気時に前記バーナタイルを介して蓄熱室に流入する炉内ガスを整流するとともに、前記蓄熱体を前記蓄熱室内に保持する整流板を備えることが好ましい。
 これにより、整流板が蓄熱室に流入する炉内ガスの流れを均一にするとともに、蓄熱体を蓄熱室内に保持する役目も果たすため、熱交換効率を向上させるだけでなく、蓄熱室の形状や配置に柔軟性をもたせて、本体のさらなる小型化を図ることが可能となる。
 上述のとおり、本発明によれば、燃料供給管をバーナタイルの側面に配置して、燃料をバーナタイルの中央に直線的に供給することにより、コンパクトで火炎の直進性に優れたリジェネバーナが実現する。さらに、蓄熱室とバーナタイルとの間に整流板を配置することにより、排気時の熱効率を向上させることができるとともに、蓄熱体の形状および配置を合理化して、リジェネバーナの本体をさらにコンパクトにすることができる。ひいては、小型化と燃料供給管の長寿命化による運用コストの低減を図ることも可能となる。
本発明に係るリジェネバーナの中央縦方向の断面概略図である。 燃料供給管の取り付け例の概略図である。 (a)は整流板がない場合の排気時の炉内ガスの流れを示す図であり、(b)は整流板がある場合の排気時の炉内ガスの流れを示す図である。
 本発明の実施の形態について、まずその構成例を図に従って説明する。
 図1は本実施形態に係るリジェネバーナの断面を概略的に示したものである。
 リジェネバーナ本体1は、大別して、炉内に臨むバーナタイル2とこれに近接して配置された蓄熱室3から構成されており、本図のように炉壁20に挿入して設置される。このとき、バーナタイル2が炉内に露出する。なお、リジェネバーナ本体1は交番用に2台を一対として設置する必要がある。
 本構成例では、構造を単純なものとするために、リジェネバーナ本体1の概形を円柱とし、バーナタイル2をリジェネバーナ本体1の当該円柱の端部に充填するように配置している。よって、バーナタイル2も円柱形であり、その中心軸は本体の中心軸と一致する。以下、「軸」とは、バーナタイル2の円柱形の中心軸をいう。
 バーナタイル2は、中央ポート4、通気孔5aおよび通気孔5bを有し、燃料供給管6とパイロットバーナ7とが取り付けられている。
 中央ポート4は、軸に沿ってバーナタイル2に直線状に穿たれた孔であり、バーナタイル2の炉内に臨む端面の中央を、炉側から軸に沿って円柱形にくりぬき、その端面をさらに同軸の円錐形にくりぬいた上で、その円錐の先端部分から、さらにバーナタイル2の内部に向かって穿たれている。そしてその炉と反対側の端部は、燃料供給管6の先端に接続されている。なお、中央ポート4は軸上にあるため、その向きはバーナタイル2の炉内に臨む面に対して垂直である。
 通気孔5aおよび通気孔5bはいずれもバーナタイル2に設けられた直線状の孔であり、バーナタイル2を、蓄熱室3に臨む端面から炉側に向かって貫通している。通気孔5aは軸と斜角をなし、また、通気孔5bは軸と平行である。これらはいずれも複数設けられている。
 給排気口8aおよび給排気口8bは、それぞれ通気孔5aおよび通気孔5bの炉側の開口部である。これらも通気孔5aおよび通気孔5bにあわせて複数設けられている。給排気口8aは中央ポート4が穿たれた円錐の側面上に、前記円柱の端面の円周に沿って一定の間隔をおきつつ各口の配置が対称となるよう開口されている。また、給排気口8bは炉との接面上に、中央ポート4を中心とする円周に沿って一定の間隔をおきつつ各口の配置が対称となるよう開口されている。
 バーナタイル2には、燃料供給管6が側面から挿入され、その先端が軸上で中央ポート4の前記端部に接続されている。本構成例では、燃料供給管6の全長をより短くするために、軸に直角に挿入しているが、図2に示すように挿入の角度は斜角であってもよい。
 パイロットバーナ7は、バーナタイル2の側面に穿たれた孔に挿入されている。この孔は、燃料ポート4の開口部の周囲にくりぬかれた前記円柱の側面に開口されている。
 本構成例において、蓄熱室3は、バーナタイル2に隣接し、リジェネバーナ本体1の内部において、バーナタイル2が充填されていない円柱形の残りの部分全体を占有するように配置されている。したがって、蓄熱室3も円柱形であり、これを通過する燃焼用空気および炉内ガスは、円柱の一方の端面から流入し、他方から流出する。
 蓄熱室3の内部は、ほぼ円筒形の空洞になっており、その中に蓄熱体9が格納されている。バーナタイル2に臨む円筒形の端部には、空洞の中心軸に垂直な断面全体を覆うように整流板10が配置され、他端には、燃焼時にリジェネバーナ本体1の外部から燃焼用空気を供給し、排気時に炉内の燃焼済みガスを外部に排出するための燃焼空気口11が設けられている。さらに、蓄熱室3の側面には、蓄熱体9の交換や清掃を行うための蓄熱体入出口12が設けられている。
 バーナタイル2と蓄熱室3との間にはエアーレジスタ13が設けられている。本構成例では、リジェネバーナ本体1を小型化するために独立したエアーレジスタ部を廃しており、エアーレジスタ13は、バーナタイル2の蓄熱室3に臨む端面の一部を抉り取って空隙を設け、これに蓄熱室3の円筒形の壁面の一部をつなぎ合わせて形成している。なお、通気孔5aおよび通気孔5bの蓄熱室3側の端部はエアーレジスタ13内に開口されている。
 次に、このような構成を有するリジェネバーナがどのように機能するかについて説明する。
 本構成例では二段燃焼法を採用している。これは、燃料に段階的に燃焼用空気を供給して燃焼速度を抑制し、火炎の高温化を防止してNOxの生成を抑制するものである。
 燃焼の際、燃料はリジェネバーナ本体1の外部から燃料供給管6に供給され、その先端から中央ポート4を介して炉内に噴射される。このとき、燃料が直線形状の中央ポート4を通過することにより、その噴出方向が整えられる。また、燃料の噴射速度は中央ポート4の形状および径の大きさに関係することから、中央ポート4の形状および径の大きさを適正に設定しておくことで、燃料の噴射速度も適正値に調整されている。燃料供給管6が軸に対していかなる角度でバーナタイル2に挿入されていても、燃料は中央ポート4を通過することとなるため、燃料の噴射の方向および直進性は損なわれず、また適正な噴射速度に調節されることから燃焼のタイミングも一定に保たれる。この結果、高い燃焼効率と火炎の直進性が確保される。
 中央ポート4から軸方向に噴射された燃料は、まず、給排気口8aから供給される燃焼用空気と混合され、パイロットバーナ7により点火されて第一段階目の燃焼が開始する。
 次に、炉内に進入した燃料は給排気口8bから供給される燃焼用空気とさらに混合されて、本格的な第二段階目の燃焼が進行する。このような二段燃焼により、燃料の急激な燃焼による火炎の温度上昇が抑制されるため、NOxの発生を低下させることができる。
 なお、給排気口8aから供給される燃焼用空気は軸方向に対して斜角をなして入射するが、斜角は小さく、また各給排気口8aが中央ポート4の開口部に対して互いに対称に配置されているため入射速度の軸に対する垂直成分は相殺する。よって、燃料の直進性が損なわれることはない。
 また、給排気口8aおよび給排気口8bから供給される燃焼用空気は、いずれも直線形状を有する通気孔5aおよび通気孔5bをそれぞれ通過することにより、燃料と同様に直進性が確保されている。このため、給排気口8aから供給される燃焼用空気の流れは、軸に平行な速度成分により点火直後の燃料の流れの直進性を補う働きがある。さらに、給排気口8bから供給される燃焼用空気の流れは、炉内において、軸方向に直線的に噴射される燃料の周囲をこれと平行にとり囲みつつ、十分に直進性を保ったまま燃料と混合されることにより、火炎全体の直進性に寄与している。
 このようにして、バーナタイル2の中央から直線的に供給される燃料に、燃焼用空気がその直進性を損なうことなく段階的に送り込まれることにより、軸に対称で直進性に優れた火炎が形成される。
 リジェネバーナは、一対のバーナが燃焼と排気とを交番して行い、一方が燃焼を行う間、他方は炉内の燃焼済みガスを排気し、これが帯びる熱をバーナ本体内部の蓄熱室に蓄える。そして、燃焼時に燃焼用空気を蓄熱室に通して予熱することにより、廃熱を回収し、燃焼効率の改善を実現する。
 独立したエアーレジスタ部を廃すると、排気に際し、炉内ガスが蓄熱室3に一様に流入しにくくなり、熱交換率が低下するおそれがある。そこで、本構成例では、整流板10をバーナタイル2と蓄熱室3との間に配置している。これにより、排気時に、通気孔5aおよび通気孔5bからエアーレジスタ13に流入した炉内ガスを整流し、均一な流れにした後、蓄熱室3内へと導いている。
 図3(a)および図3(b)は、整流板10の有無により、排気時における炉内ガスの流れが変わる様子を簡略化して示したものである。これらの図において、矢印は炉内ガスの流れを表す。
 図3(a)は、整流板10を配置しない場合である。エアーレジスタ13の端部から流入した炉内ガスは、そのまま蓄熱室3に流入するため、大半が蓄熱室3の外周部を通過し、蓄熱室の内部にある蓄熱体9(本図において、およそ影を付した部分)まで行き渡らない。したがって、蓄熱体9の一部は熱交換が十分になされず、熱効率が低下することとなる。
 これに対し図3(b)では、整流板10により、エアーレジスタ13の端部から流入した炉内ガスが整流板10の全面に一様に拡散してから蓄熱室3に入る。これにより炉内ガスが内部の蓄熱体9を満遍なく通過し、無駄のない熱交換がされることとなる。
 この整流板10は、さらに、蓄熱室3内の蓄熱体9を内部に保持する効果も果たす。よってこれを用いれば、蓄熱室3の形状によらず、任意の方向から炉内ガスを入室させることができ、かつ流路にあわせて内部の蓄熱体9を合理的かつ効率的に配置することができる。これにより、蓄熱室3自体の形状や配置も自由となるため、リジェネバーナ本体1自体の小型化にも寄与することとなる。本構成例では、バーナタイル2に隣接させて蓄熱室3を配置し、その側面から炉内ガスを入室させることにより、リジェネバーナ本体1を小型化している。
 このように、本実施の形態に係るリジェネバーナは、燃料供給管6を側面から挿入することにより、本体の大幅なコンパクト化を実現すると同時に、燃料供給管6自体の耐久性を飛躍的に高め、メンテナンスコストを節減することができる。また、整流板10をバーナタイル2と蓄熱室3の間に設けることにより、蓄熱体9の熱交換効率を低下させることなく、炉内ガスの流路と蓄熱室3の配置を合理化して、本体のさらなるコンパクト化を実現している。さらに、燃料供給管6からバーナタイル2の中央に、中央ポート4を介して噴射の直進性を維持したまま燃料が供給されることにより、NOxの発生を低減する二段燃焼を行いつつ、火炎の直進性をも確保している。これらにより、高効率かつ低NOxという本来の特長を損なうことなく、リジェネバーナ本体1を小型化して小規模で経済的な高性能工業炉も実現することができる。そして、ひいては、現在遅れている小型設備や熱処理炉へのリジェネバーナの普及を促進させることも可能となる。
 以上、本発明に係るリジェネバーナについて実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の目的を達成できかつ発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々設計変更が可能であり、それらも全て本発明の範囲内に包含されるものである。
 たとえば、バーナタイル2の形状は必ずしも円柱である必要はなく、長手方向に中心軸を有する多角柱であってもよい。
 また、燃料供給管6は、その一部がバーナタイル2の軸上に達しているかぎり直線形状である必要はなく、たとえば、弧状であってもよい。
 さらに、本実施の形態は、内部構造のコンパクト化を通じてリジェネバーナを小型化するものであるが、リジェネバーナを必ずしも小型にする必要はない。すなわち、独立したエアーレジスタを有する従来型の大容量バーナに応用して、火炎の直進性を確保しつつ、内部構造を合理化したリジェネバーナとして構成してもよい。
 本発明は、加熱炉、焼入炉、鍛造炉、熱処理炉、取鍋予熱装置等のリジェネバーナとして広く利用することができ、特に中小企業向けの小型炉や熱処理炉のリジェネバーナとして好適である。
 1 リジェネバーナ本体
 2 バーナタイル
 3 蓄熱室
 4 中央ポート
 5a,5b 通気孔
 6 燃料供給管
 7 パイロットバーナ
 8a,8b 給排気口
 9 蓄熱体
 10 整流板
 11 燃焼空気口
 12 蓄熱体入出口
 13 エアーレジスタ
 20 炉壁
 

Claims (3)

  1.  バーナタイルと蓄熱体を収納した蓄熱室とを備えた少なくとも一対のバーナが、一定時間ごとに燃焼と排気とを交番して行うリジェネレイティブバーナにおいて、
     前記バーナタイルはその中央に一端を炉内に開口された中央ポートを有し、
     前記バーナに燃料を供給する燃料供給管が、前記バーナタイルの側面から挿入され、
     その先端が前記中央ポートの他端に接続されて、当該他端から燃料を供給する
     ことを特徴とするリジェネレイティブバーナ。
  2.  前記燃料供給管は、前記バーナタイルの側面から直角または斜角をなして挿入される
     ことを特徴とする請求の範囲第1項記載のリジェネレイティブバーナ。
  3.  前記バーナタイルと前記蓄熱室との間に、排気時に前記バーナタイルを介して蓄熱室に流入する炉内ガスを整流するとともに、前記蓄熱体を前記蓄熱室内に保持する整流板を備えることを特徴とする請求の範囲第1項記載のリジェネレイティブバーナ。

     
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