WO2015115943A1 - Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления - Google Patents

Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
WO2015115943A1
WO2015115943A1 PCT/RU2015/000081 RU2015000081W WO2015115943A1 WO 2015115943 A1 WO2015115943 A1 WO 2015115943A1 RU 2015000081 W RU2015000081 W RU 2015000081W WO 2015115943 A1 WO2015115943 A1 WO 2015115943A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
furnace
heat exchangers
heat
steam boiler
pipe
Prior art date
Application number
PCT/RU2015/000081
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Сергей Петрович СЕМЕНИХИН
Original Assignee
Сергей Петрович СЕМЕНИХИН
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 Сергей Петрович СЕМЕНИХИН filed Critical Сергей Петрович СЕМЕНИХИН
Publication of WO2015115943A1 publication Critical patent/WO2015115943A1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/22Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating
    • F24H1/40Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water tube or tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B10/00Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers
    • F23B10/02Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers including separate secondary combustion chambers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B60/00Combustion apparatus in which the fuel burns essentially without moving
    • F23B60/02Combustion apparatus in which the fuel burns essentially without moving with combustion air supplied through a grate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B90/00Combustion methods not related to a particular type of apparatus
    • F23B90/04Combustion methods not related to a particular type of apparatus including secondary combustion
    • F23B90/06Combustion methods not related to a particular type of apparatus including secondary combustion the primary combustion being a gasification or pyrolysis in a reductive atmosphere
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/06Solid fuel fired boiler

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Solid-Fuel Combustion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в котельных установках. Способ двухступенчатого сжигания твердого топлива включает заполнение топки твердым кусковым топливом, подачу окислителя в топку через колосники, расположенные внизу топки, причем в рабочем режиме через колосники подается недостаточное для полного окисления кускового топлива количество окислителя, дожигание образовавшихся газов вне указанной топки с участием дополнительной подачи окислителя, передачу тепла от сжигания теплообменной системе с трубчатыми теплообменниками с жидким теплоносителем, отвод дымовых газов. Боковые поверхности топки образованы трубчатыми теплообменниками, установленными с промежутками, а между теплообменниками и корпусом печи расположена камера сбора пиролизных газов. Технический результат - повышение энергоэффективности, надежности, долговечности и повышение удельного выхода тепловой энергии по отношению к объему и весу топки.

Description

Описание
Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления
Область техники
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в котельных установках.
Уровень предшествующей техники
Известна «ПЕЧЬ ДЛЯ СЖИГАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ» RU 2260216 [ 1 ], содержащая корпус, внутри которого расположены камеры сжигания, имеющие общую камеру дожига золы, снабженную колосниковой решеткой, в центральной части печи между камерами сжигания коаксиально расположена камера дожига отходящих газов, состоящая из внешнего и внутреннего корпусов, образующих между собой лабиринтный газоход, внутренний и внешний корпуса камеры дожига отходящих газов цилиндрические, камеры сжигания соединены с камерой дожига отходящих газов газоотводными каналами,; над камерами сжигания и камерой дожига отходящих газов расположена герметичная шлюзовая камера цилиндрической формы, снабженная крышкой, теплообменник, выполненный по типу "труба в трубе", расположен в центральной части шлюзовой камеры и снабжен водяными патрубками - входным и выходным, при этом своей нижней частью теплообменник соединен с выходным каналом камеры дожига отходящих газов.
Недостатками известной конструкции являются невысокая компактность и удельная энергопроизводительность, а также повышенная сложность эксплуатации устройства с несколькими загрузочными топками, для каждой из которых необходимо выбрать оптимальный режим горения.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «ВЕР ТИКАЛЬНАЯ ТОПКА ПАРОВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫПУЧИХ ВИДОВ ТОПЛИВА В ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ» RU 2426028 [2], включающая заполнение топки твердым кусковым топливом, подачу окислителя в топку через колосники, расположенные внизу топки, причем в рабочем режиме через колосники подается недостаточное для полного окисления кускового топлива количество окислителя, дожигание образовавшихся газов вне указанной топки с участием дополнительной подачи окислителя, передачу тепла от сжигания теплообменной системе с трубчатыми теплообменниками с жидким теплоносителем, отвод дымовых газов. Известная конструкция позволяет производить двухступенчатое сжигание топлива, используя одну загрузочную топку.
Недостатком известной конструкции является низкая энергоэффективность, обусловленная низким коэффициентом теплопередачи от печных газов к теплоносителю, а также неполным сгоранием топлива. Недостатком также является сложность обслуживания, обусловленная выделением конденсатов, в том числе смол на внутренних поверхностях встроенных газоходов и необходимостью их периодического удаления. Известная конструкция обладает небольшими надежностью и сроком службы, обусловленным недолговечностью нагреваемых до высокой температуры в окислительной среде металлических аккумуляторов-проводников высокой температуры. Недостатком также является сложность эксплуатации, обусловленная необходимостью смены режимов работы при смене параметров топлива. Недостатком также является низкий удельный выход тепловой энергии по отношению к объему и весу топки.
Раскрытие заявленного технического решения
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение энергоэффективности, повышение надежности и долговечности, повышение удельного выхода тепловой энергии по отношению к объему и весу топки.
Технический результат достигается тем, что способ двухступенчатого сжигания твердого топлива, включающий заполнение топки твердым кусковым топливом, подачу окислителя в топку через колосники, расположенные внизу топки, причем в рабочем режиме через колосники подается недостаточное для полного окисления кускового топлива количество окислителя, дожигание образовавшихся газов вне указанной топки с участием дополнительной подачи окислителя, передачу тепла от сжигания теплообменной системе с трубчатыми теплообменниками с жидким теплоносителем, отвод дымовых газов, характеризуется тем, что боковые поверхности топки образованы трубчатыми теплообменниками, установленными с промежутками, а между теплообменниками и корпусом печи расположена камера сбора пиролизных газов.
Способ реализуется пароводогрейным котлом, включающим топочную камеру, отверстия для подачи воздуха в нижнюю часть топки, систему с теплоносителем, характеризующимся тем, что боковая поверхность топочной камеры образована трубчатыми теплообменниками типа "труба в трубе", с зазорами между теплообменниками, заполненными жидким теплоносителем, причем отвод дымовых газов производится через внутренние трубы теплообменников. Нижние части зазоров между теплообменниками могут быть закрыты металлическими перегородками на высоту 100-140 мм, в зависимости от размера топочной камеры. Перегородки в этом случае обычно привариваются к теплообменникам. Наличие перегородок позволит уменьшить просыпание топлива, и обеспечивают высокотемпературное горение слоя топлива достаточной высоты над горизонтальными колосниками.
Камера сбора пиролизных газов может соединяться с входами во внутренние трубы теплообменников, где расположено также устройство подачи дополнительного воздуха. Указанное выполнение позволит повысить компактность устройства при обеспечении дожигания пиролизных газов.
Устройство подачи дополнительного воздуха может расположено внутри внутренних труб теплообменников. Указанное выполнение позволит дополнительно повысить эффективность устройства благодаря сгоранию воздуха внутри внутренних труб теплообменников.
Устройство подачи дополнительного воздуха расположено в нижней части камеры сбора пиролизных газов. Указанное выполнение позволит дополнительно повысить возможности оптимизации сгорания топлива благодаря более равномерной реакции горения пиролизных газов.
Теплообменники «труба в трубе» могут располагаться вертикально. Указанное расположение приводит к возникновению эффекта «тяги» в трубе, что позволит добиться функционирования устройства без дополнительных устройств наддува.
Теплообменники «труба в трубе» могут располагаться горизонтально. Указанное расположение позволит сократить путь от камеры сбора пиролизных газов до внутренних труб теплообменников, что позволит добиться дальнейшего повышения компактности устройства.
Теплообменники «труба в трубе» могут располагаться наклонно, что позволит повысить компактность при отсутствии устройств наддува.
На внешних сторонах теплообменников «труба в трубе» могут располагаться металлические ребра, что позволить уменьшить тепловое сопротивление между топливом и теплообменниками и повысить эффективность теплообменного устройства.
Вариант осуществления заявленного технического решения
На фиг. 1 изображен поперечный частичный продольный, на фиг. 2 частичный горизонтальный разрез топки пароводогрейного котла, реализующего заявленный способ, изготовленной с применением ПП. 1 , 2, 6 Формулы, где:
1 - топка;
2 - корпус;
3 - твердое кусковое топливо;
4 - колосники;
5 - трубчатые теплообменники с жидким теплоносителем;
6 - промежутки между теплообменниками;
7 - камера сбора пиролизных газов;
8 - внутренние трубы;
9 - жидкий теплоноситель;
10 - направление движения пиролизных газов;
1 1 - направление движения дымовых газов;
12 - направление движения дополнительного окислителя.
Корпус 2 предлагаемого устройства содержит топку 1 , в рабочем состоянии заполненной твердым кусковым топливом 3. Топка снизу ограничена горизонтальными колосниками 4, а с боков - вертикальными трубчатыми теплообменниками с жидким теплоносителем типа "труба в трубе", между которыми (между наружными, внешними трубами) устроены промежутки (вертикальные щели) 6. В пространстве между внутренними 8 и внешними трубами теплообменников течет жидкий теплоноситель 9, например, вода. Внутренние трубы 8 служат дымогарными и дымовыми трубами, в нижних частях которых догорают пиролизные газы и через которые отводятся продукты сгорания, поступающие из камеры сбора пиролизных газов 7, в которую, в свою очередь поступают пиролизные газы из промежутков между теплообменниками 6. Нижние части зазоров между теплообменниками заварены на высоту 100...140 мм (не показано), в зависимости от размера топки, для обеспечения высокотемпературного горения слоя топлива достаточной высоты над горизонтальными колосниками. Такое устройство топки обеспечивает: легкос ть розжига; высокую величину разницы давлений между нижним и верхним концом дымовой трубы и, следовательно, хорошую тягу; высокую полноту теплосъема; высокую компактность пароводогрейного котла
Устройство пароводогрейного котла действует следующим образом: После заполнения топки 1 твердым кусковым топливом 3 открывается дверка зольной камеры (не показана) и производится розжиг топлива. Он может быть выполнен поджиганием положенных на колосники до загрузки топлива дров или иного легко разжигаемого топлива или поджиганием топлива на колосниках при помощи горелки, просунутой в открытую дверку зольной камеры. После загорания слоя топлива 3 над колосниками 4, чему сопутствует появление дыма на выходе из дымовой трубы (не показана), любым известным способом организуется подача дополнительного окислителя, например, открываются соответствующие дверки (не показаны) под камерой сбора пиролизных газов 7 и устройство переходит в рабочий режим. При этом топливо на горизонтальных колосниках и на некоторой высоте в слое, примыкающем к вертикальным колосникам, прогорает и замещается, под действием гравитации, частично разложившимся топливом из верхних слоев, а зола и шлак просыпаются через колосники 4 в зольную камеру (не показана). Горячие дымовые газы под действием силы тяги преодолевают нижний слой топлива, и выходят в камеру сбора пиролизных газов 7. В этот промежуток также поступают пиролизные газы с прогреваемых верхних слоев топлива по направлению 10, благодаря чему в камере создается повышенное давление одного направления с силой тяги. Под действием этих сил высокотемпературная смесь дымовых и пиролизных газов направляется в нижние отверстия внутренних труб 8 теплообменников, смешиваясь с дополнительным окислителем, например воздухом, направление движения которого показано 12, и сгорая в нижних частях камеры сбора пиролизных газов 7 и внутренних труб 8. Теплоноситель 9 при этом получает тепло от двух поверхностей, внешней и внутренней.
Технический результат - повышение энергоэффективности достигается повышением коэффициента теплопередачи от печных газов к теплоносителю, а также более полным сгоранием топлива.
Технический результат - повышение надежности и долговечности обусловлено отсутствием в конструкции металлических деталей, подвергаемых действию повышенной температуры, приводящих к преждевременному выгоранию.
Технический результат повышение удельного выхода тепловой энергии по отношению к объему и весу топки достигается компактной конструкцией устройства с большой площадью теплообмена.
Промышленное применение
Пароводогрейный котел реализован на ЗАО "Баган" (т. Новосибирск), с высотой топки 0.4 м и объемом загружаемого топлива 200 л. При этом он развивает мощность от 35 до 70 кВт, что соответствует удельному выходу энергии по объему 0,8-1 ,7 МВт/мЗ, превышающему это показатель у современных коммерчески доступных котлов на твердом топливе (например. Buderus, Терморобот) более чем в 10 раз.

Claims

Формула
1. Способ двухступенчатого сжигания твердого топлива, включающий заполнение топки твердым кусковым топливом, подачу окислителя в топку через колосники, расположенные внизу топки, причем в рабочем режиме через колосники подается недостаточное для полного окисления кускового топлива количество окислителя, дожигание образовавшихся газов вне указанной топки с участием дополнительной подачи окислителя, передачу тепла от сжигания теплообменной системе с трубчатыми теплообменниками с жидким теплоносителем, отвод дымовых газов, отличается тем, что боковые поверхности топки образованы трубчатыми теплообменниками, установленными с промежутками, а между теплообменниками и корпусом печи расположена камера сбора пиролизных газов.
2. Пароводогрейный котел, включающий топочную камеру, отверстия для подачи воздуха в нижнюю часть топки, систему с теплоносителем, отличающийся тем, что боковая поверхность топочной камеры образована трубчатыми теплообменниками типа "труба в трубе", с зазорами между теплообменниками, заполненными жидким теплоносителем, причем отвод дымовых газов производится через внутренние трубы теплообменников.
3. Пароводогрейный котел по П.2. отличающийся тем, что нижние части зазоров между теплообменниками закрыты металлическими перегородками на высоту 100-140 мм.
4. Пароводогрейный котел по П.2, отличающийся тем, что камера сбора пиролизных газов соединена с входами во внутренние трубы теплообменников, где расположено также устройство подачи дополнительного воздуха.
5. Пароводогрейный котел по П.2 отличающийся тем, что устройство подачи дополнительного воздуха расположено внутри внутренних труб теплообменников.
6. Пароводогрейный котел по П.2 отличающийся тем, что устройство подачи дополнительного воздуха расположено в нижней части камеры сбора пиролизных газов.
7. Пароводогрейный котел по П.2, отличающийся тем, что теплообменники «труба в трубе» расположены вертикально.
8. Пароводогрейный котел по П.2, отличающийся тем, что теплообменники «труба в трубе» расположены горизонтально.
9. Пароводогрейный котел по П.2, отличающийся тем, что теплообменники «труба в трубе» расположены наклонно.
10. Пароводогрейный котел по П.2, отличающийся тем, что на внешних сторонах теплообменников «труба в трубе» расположены металлические ребра.
PCT/RU2015/000081 2014-01-29 2015-02-10 Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления WO2015115943A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014102802 2014-01-29
RU2014102802/06A RU2543922C1 (ru) 2014-01-29 2014-01-29 Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015115943A1 true WO2015115943A1 (ru) 2015-08-06

Family

ID=53290349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2015/000081 WO2015115943A1 (ru) 2014-01-29 2015-02-10 Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2543922C1 (ru)
WO (1) WO2015115943A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105674233A (zh) * 2016-02-23 2016-06-15 山东成泰化工有限公司 一种带有集热器的燃料炉

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171327U1 (ru) * 2016-09-30 2017-05-29 Юрий Владимирович Данильченко Гидронный котёл с усовершенствованным теплообменником
RU2663435C1 (ru) * 2017-09-13 2018-08-06 Сергей Петрович Семенихин Способ сжигания твердого топлива и высокотемпературный реактор с пароводогрейным котлом для его осуществления
RU188433U1 (ru) * 2018-07-13 2019-04-12 Сергей Петрович Семенихин Теплообменник для котла
RU205652U1 (ru) * 2020-11-26 2021-07-26 Василий Васильевич Семенов Установка для сжигания твердого топлива

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2558241A1 (fr) * 1984-01-18 1985-07-19 Tabel Rene Chaudiere a bois comportant une chambre de prechauffage du comburant
WO1998019108A1 (de) * 1996-10-29 1998-05-07 Christian Herlt Vergaserheizkessel für feste brennstoffe, insbesondere für holz
RU2426028C1 (ru) * 2010-03-02 2011-08-10 Сергей Павлович Барболин Вертикальная топка пароводогрейного котла для переработки сыпучих видов топлива в тепловую энергию

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2091414A (en) * 1980-12-05 1982-07-28 Coal Industry Patents Ltd Solid fuel combustion appliances
SU1163087A1 (ru) * 1983-04-06 1985-06-23 Донецкое Научно-Производственное Объединение По Разработке И Выпуску Газовой Аппаратуры "Газоаппарат" Топка дл сжигани твердого топлива
US4565184A (en) * 1984-05-17 1986-01-21 Collins Bruce H Combustible particulate fuel heater
RU69206U1 (ru) * 2007-08-20 2007-12-10 Владимир Митрофанович Безмен Водогрейный твердотопливный котел

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2558241A1 (fr) * 1984-01-18 1985-07-19 Tabel Rene Chaudiere a bois comportant une chambre de prechauffage du comburant
WO1998019108A1 (de) * 1996-10-29 1998-05-07 Christian Herlt Vergaserheizkessel für feste brennstoffe, insbesondere für holz
RU2426028C1 (ru) * 2010-03-02 2011-08-10 Сергей Павлович Барболин Вертикальная топка пароводогрейного котла для переработки сыпучих видов топлива в тепловую энергию

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105674233A (zh) * 2016-02-23 2016-06-15 山东成泰化工有限公司 一种带有集热器的燃料炉

Also Published As

Publication number Publication date
RU2543922C1 (ru) 2015-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2543922C1 (ru) Способ сжигания твердого топлива и пароводогрейный котел для его осуществления
CN101338894A (zh) 低热值燃料双预热蓄热式节能锅炉
EP2884200B1 (en) Central heating boiler
CN103939890B (zh) 煤产煤气一体化链条炉排锅炉
RU2660987C1 (ru) Пиролизный котел-утилизатор
WO2011136629A2 (en) Solid fuel fired boiler with a gas burner for household use and gas combustion method
CN203744230U (zh) 煤产煤气一体化链条炉排锅炉
CN202182475U (zh) 热回收焚烧炉
CN212339224U (zh) 固体燃料高温贫氧燃烧装置
RU2243450C1 (ru) Печь михеенко
RU2663435C1 (ru) Способ сжигания твердого топлива и высокотемпературный реактор с пароводогрейным котлом для его осуществления
RU2528192C1 (ru) Пиролизный котел
KR20130062214A (ko) 고형 연료(rdf,rpf) 연소용 순환 유동층 보일러의 수명과 환경 개선을 위한 배출 연소가스 유로 변경 방법
CN200940928Y (zh) 煤炭气化三室顺逆净化燃烧锅炉
CN201225756Y (zh) 一种球形型煤锅炉
CN101920303B (zh) 煤气化锻造连续加热炉
CN201443861U (zh) 一种卧式反烧燃煤常压热水锅炉
CN100526721C (zh) 一种燃煤炉
CN215001509U (zh) 一种由同轴管组环形排列构成的环保节能型锅炉
RU2803764C1 (ru) Печь длительного горения
KR20130118590A (ko) 하향 희박 연소식 보일러
CN110207088B (zh) 一种煤粉、污泥生物质燃料的蒸汽锅炉及其方法
CN210979806U (zh) 一种层燃角管链条锅炉双炉膛结构
RU207095U1 (ru) Газогенераторный Котел
CN109812813B (zh) 一种用于焚烧垃圾的燃烧室和垃圾焚烧锅炉及其工作方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15743955

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15743955

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1