WO2016104430A1 - バーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラ - Google Patents

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WO2016104430A1
WO2016104430A1 PCT/JP2015/085681 JP2015085681W WO2016104430A1 WO 2016104430 A1 WO2016104430 A1 WO 2016104430A1 JP 2015085681 W JP2015085681 W JP 2015085681W WO 2016104430 A1 WO2016104430 A1 WO 2016104430A1
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WO
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tip
burner
mixed fluid
fuel
ejection holes
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PCT/JP2015/085681
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和明 橋口
宏 藤井
史也 山根
Original Assignee
三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/10Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space the spraying being induced by a gaseous medium, e.g. water vapour
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/10Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space the spraying being induced by a gaseous medium, e.g. water vapour
    • F23D11/12Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space the spraying being induced by a gaseous medium, e.g. water vapour characterised by the shape or arrangement of the outlets from the nozzle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/10Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space the spraying being induced by a gaseous medium, e.g. water vapour
    • F23D11/18Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space the spraying being induced by a gaseous medium, e.g. water vapour the gaseous medium being water vapour generated at the nozzle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/36Details, e.g. burner cooling means, noise reduction means
    • F23D11/38Nozzles; Cleaning devices therefor

Definitions

  • the present invention relates to a burner tip that sprays in the form of a mist by mixing a fluid fuel and a spray medium, a combustion burner that forms a flame by a mixture of a fluid fuel and a spray medium jetted from the burner tip, and the combustion It relates to a boiler using a burner.
  • a typical oil-fired boiler has a hollow furnace and has a vertically installed furnace, and a plurality of combustion burners are disposed along the circumferential direction on the wall of the furnace, and a plurality of stages in the vertical direction are provided. It is arranged.
  • the combustion burner forms a flame by blowing a fluid fuel into a furnace in a state of being atomized by a spray medium, and can be combusted in the furnace.
  • a flue is connected to the upper part of the furnace, and a superheater, a reheater, a economizer, etc. for recovering the heat of the exhaust gas are provided in the flue, and it was generated by the combustion in the furnace Heat exchange takes place between the exhaust gas and the water and steam can be generated.
  • the combustion burner used in this oil fired boiler is configured by providing a burner tip at the tip of the fluid fuel and spray medium supply piping.
  • the burner tip is formed with a plurality of ejection holes along the circumferential direction, and after mixing the fluid fuel and the spray medium, ejection is possible from each ejection hole.
  • a plurality of mixed fluid ejection holes whose proximal end communicates with the mixing chamber and whose distal end opens are disposed at predetermined intervals in the circumferential direction and at predetermined intervals in the axial direction. It is arranged by.
  • a plurality of mixed fluid ejection holes are disposed at predetermined intervals in the circumferential direction and at predetermined intervals in the axial direction, and the distance between adjacent ejection holes is increased to cause interference between jets. It can be suppressed.
  • the flow paths of the mixed fluid to the plurality of mixture injection holes disposed at different positions in the axial direction from the mixing chamber are different. Unbalance occurs in the flow rate ratio of As a result, in the mixed fluid injection hole through which a large amount of mixed fluid is introduced, the spray particle diameter of the fluid fuel becomes large, and it becomes difficult to reduce NOx and dust.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, and by suppressing the imbalance of the flow ratio in the plurality of mixed fluid ejection holes, it is possible to reduce the spray particle diameter of the fluid fuel and improve the combustibility. It aims at providing a burner tip and a combustion burner and a boiler.
  • the burner tip of the present invention for achieving the above object is a burner tip disposed at the tip of the burner, wherein the burner tip comprises a tip body, a mixing chamber provided inside the tip body, and the mixing chamber And a plurality of injection holes communicating with the chip body and having the tip open in an outward direction, a spray medium supply passage for supplying a spray medium from the axial direction to the mixing chamber, and the mixing chamber And a fluid fuel supply passage for supplying fluid fuel from the axial direction, and at least two of the plurality of ejection holes have openings formed in side wall portions of the tip body, and an axis of the tip body It is characterized in that it is disposed at a predetermined interval in the direction.
  • the fluid fuel supplied from the fluid fuel supply passage and the spray medium supplied from the spray medium supply passage are mixed in the mixing chamber, and the mixed fluid is externally passed through the plurality of jet holes arranged at predetermined intervals in the axial direction. It is spouted.
  • the mixed fluid can be ejected over a wide range. Therefore, the imbalance of the flow rate ratio among the plurality of ejection holes is suppressed, and the mixed fluid ejected from the ejection holes does not interfere with each other, so that the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced.
  • the combustibility can be improved by the fluid fuel and the air around the burner tip being well mixed.
  • the plurality of ejection holes are disposed at predetermined intervals in the circumferential direction of the tip body, and are radially formed around one point on the axial center of the tip body.
  • the gas can be ejected uniformly in the circumferential direction of the burner tip, and the combustibility can be improved.
  • the jet holes are formed at predetermined intervals in the axial direction and circumferential direction of the chip body, the processability of each jet hole can be improved, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the plurality of ejection holes are set such that the ejection angle formed by the axial direction of the tip body and the axis of the ejection hole becomes smaller toward the tip end side of the tip body. It is characterized by
  • the mixed fluid can be spouted over a wide range on the proximal end side of the tip body by the ejection angles of the plurality of ejection holes becoming smaller toward the tip end side of the tip body, while the tip end portion of the tip body On the side, the mixed fluid can be directed forward and spouted forward.
  • the interference of the mixed fluid from the respective ejection holes can be suppressed, and the spray particle size can be reduced, so that the fluid fuel and the surrounding air can be well mixed.
  • the amount of change in the ejection angle of the plurality of ejection holes is set to 30 degrees or less.
  • the flow rates of the ejection holes on the base end and the ejection holes on the tip end side are set by sequentially setting the ejection angles of the plurality of ejection holes to the tip end side of the tip body with a change amount of 30 degrees or less. You can maintain balance. For this reason, the mixed fluid ejected from each ejection hole can be made uniform, the ignition near the outer periphery of the burner tip can be maintained well, and stable combustion can be performed.
  • the tip body has a tip portion having a hemispherical shape, and a side wall portion having a cylindrical shape along an axial direction and connected to the hemispherical end surface portion of the tip portion.
  • the plurality of jet holes are characterized by having at least three holes and being provided in both the side wall portion and the tip portion.
  • the mixed fluid can be jetted out over a wide range, and the mixing with the fluid fuel and the surrounding air can be promoted.
  • the burner tip of the present invention is characterized in that the plurality of ejection holes are arranged at the same position in the circumferential direction and the axial direction.
  • the sprays of the mixed fluid from the respective ejection holes do not interfere with each other, and good ignition performance can be obtained.
  • the burner tip according to the present invention is characterized in that a guide member is provided for guiding the mixed fluid, in which the fluid fuel and the spray medium are mixed in the mixing chamber, to the jet holes at the axially intermediate positions in the plurality of jet holes. There is.
  • the mixed fluid mixed in the mixing chamber can easily enter the ejection holes provided on one side and the other side in the axial direction, and can not easily enter the ejection holes provided at the intermediate position.
  • a part of the mixed fluid mixed in the mixing chamber is guided by the guide member to the ejection holes disposed at this intermediate position, and the amount of the mixed fluid introduced to each ejection hole is equalized. Therefore, the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced by suppressing the imbalance of the flow ratio in the plurality of ejection holes.
  • the guide member is characterized by having a guide surface curved along the axial direction of the tip body and toward the inlet of the ejection hole.
  • the mixed fluid can be properly guided by the guide member to the ejection hole disposed at the axial intermediate position.
  • the guide member has a cylindrical guide member main body and a conical portion connected to the tip of the guide member main body, and the guide surface is the outer peripheral surface of the conical portion It is characterized in that it is formed continuously in the circumferential direction.
  • the structure can be simplified by configuring the guide member from the cylindrical guide member main body and the conical portion having the guide surface.
  • the tip body is configured by connecting a spray plate provided with mixed fluid ejection holes, and a back plate provided with the fluid fuel supply passage and the spray medium supply passage, and the spray plate And the back plate separates the mixing chamber, and the guide member extends from the back plate to the spray plate side.
  • the structure of the spray plate and the back plate can be simplified, and the cost can be reduced.
  • the combustion burner according to the present invention is a combustion burner for burning a fluid fuel, the air box, a fuel passage disposed in a central region of the air box in the vertical direction, and an air passage disposed outside the fuel passage. And a burner gun disposed in the center of the furnace inside the fuel passage, and the burner tip is disposed at the tip of the burner gun.
  • the burner tip at the tip of the burner gun, it is possible to reduce the spray particle size of the fluid fuel by suppressing the imbalance of the flow ratio in the plurality of ejection holes. As a result, the combustibility can be improved by the fluid fuel and ambient air being well mixed.
  • the combustion burner of the present invention is characterized in that a swirler is provided on the inner circumferential surface of the air passage, and the swirler is applied to the air passing through the air passage by the swirler.
  • the air passing through the air passage is swirled by the swirler, and the swirling flow of the air promotes the mixing with the plurality of mixed fluids, and the ignitability can be improved to well hold the flame.
  • the combustion burners are disposed on the furnace wall, it is possible to reduce the spray particle size of the fluid fuel by suppressing the imbalance of the flow ratio in the plurality of ejection holes. As a result, good mixing of the fluid fuel and the ambient air can improve the combustibility and reduce the unburned content in the furnace. As a result, the fuel introduced into the furnace is effectively converted to heat, and the thermal efficiency of the boiler can be improved.
  • a plurality of jet holes communicating with the chip body and opening outward are provided, and at least two tip portions of the plurality of jet holes are Since it is formed in the side wall portion and arranged at a predetermined interval in the axial direction of the chip body, the mixed fluid can be ejected over a wide range, the imbalance of the flow ratio in the plural ejection holes is suppressed, and the ejection is performed from the ejection holes As the mixed fluids do not interfere with each other, the spray particle size of the fluid fuel can be reduced. As a result, the combustibility can be improved by the fluid fuel and the air around the burner tip being well mixed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the burner tip of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a front view of the burner tip.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of III-III of FIG. 1 in the burner tip.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of IV-IV of FIG. 1 in the burner tip.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of VV of FIG. 1 at the burner tip.
  • FIG. 6 is a schematic view for explaining the flow of the mixed fluid in the burner tip.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a burner tip of a modified embodiment of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic configuration diagram showing the oil-fired boiler of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a front view showing the entire configuration of the combustion burner.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the combustion burner.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the burner tip of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a cross
  • FIG. 8 is a schematic configuration diagram showing the oil-fired boiler of the first embodiment.
  • the oil-fired boiler of the present embodiment uses heavy oil (or light oil, slurry of coal, etc.) as a fluid fuel as fuel, and this heavy oil is used as a spray medium (or high pressure air) as a spray medium by a combustion burner (burner tip). It is a boiler that can be atomized by high-pressure gas, flammable gas, etc.), sprayed and burned in a furnace and the heat generated by this combustion can be recovered.
  • heavy oil or light oil, slurry of coal, etc.
  • the oil-fired boiler 10 is a conventional boiler, and includes a furnace 11 and a combustion device 12.
  • the furnace 11 has a hollow shape of a square cylinder and is installed along the vertical direction, and the combustion apparatus 12 is provided at the lower part of the furnace wall constituting the furnace 11.
  • the combustion device 12 has a plurality of combustion burners 21 mounted on the furnace wall.
  • the combustion burners 21 are, for example, four arranged at equal intervals along the circumferential direction, for example, three sets, that is, three stages along the vertical direction. It is arranged.
  • the arrangement place and number of the combustion burners 21 are not limited to this, and are appropriately determined depending on the size of the volumetric air box of the furnace or the like.
  • Each combustion burner 21 is connected to a fuel supply source 23 via a fuel supply pipe 22, and the fuel supply pipe 22 is provided with a flow control valve 24 capable of adjusting a fuel supply amount.
  • Each combustion burner 21 is connected to a steam supply source 26 via a steam supply pipe 25, and the steam supply pipe 25 is provided with a flow control valve 27 capable of adjusting a steam supply amount.
  • an air box 28 is provided at the mounting position of each combustion burner 21.
  • One end of an air duct 29 is connected to the air box 28.
  • the air duct 29 is connected to the other end.
  • a blower 30 is mounted.
  • each combustion burner 21 is supplied with fuel from the fuel supply source 23 through the fuel supply pipe 22, and steam is supplied from the steam supply source 26 through the steam supply pipe 25. Further, in each combustion burner 21, the combustion air heated from the air duct 29 in heat exchange with the exhaust gas is supplied to the air box 28. Therefore, the combustion burner 21 mixes fuel and steam and atomizes it, and then injects it as a mixed fluid into the furnace 11 and injects combustion air into the furnace 11 to form a flame in the furnace 11 it can.
  • the flue 31 is connected to the upper part of the furnace 11 and superheaters (super heaters) 32, 33 for recovering the heat of the exhaust gas as a convection heat transfer part (heat recovery part) are connected to the flue 31.
  • Heaters 34, 35 and economizers 36, 37, 38 are provided, and heat exchange is performed between the exhaust gas generated by the combustion in the furnace 11 and water.
  • the flue 31 is connected downstream with an exhaust gas pipe 39 through which the exhaust gas subjected to heat exchange is discharged.
  • the exhaust gas pipe 39 is provided with a NOx removal device, an electrostatic precipitator, an induction fan, and a desulfurization device, and a chimney is provided at the downstream end.
  • each combustion burner 21 injects a mixed fluid of fuel and steam into the furnace 11 in the combustion apparatus 12, the mixed fluid and air are burned in the furnace 11 to generate a flame.
  • the combustion gas exhaust gas
  • FIG. 9 is a front view showing the entire configuration of the combustion burner
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the combustion burner.
  • the air box 28 has a box-like shape, and the partition plates 51 and 52 form a fuel compartment (fuel passage) 53 and an upper auxiliary air compartment (air passage) 54.
  • a lower auxiliary air compartment (air passage) 55 is defined.
  • the fuel compartment 53 is disposed at the vertical center of the wind box 28.
  • the upper auxiliary air compartment 54 is disposed at the upper part of the wind box 28 in the vertical direction, and the lower auxiliary air compartment 55 is disposed at the lower part.
  • the fuel compartment 53 has a fuel air nozzle 56 and upper and lower fuel auxiliary air nozzles 57, 58.
  • the fuel air nozzle 56 has a burner gun 59 disposed at the center and a flame holder 60 around it. Is arranged. In this case, the burner gun 59 is disposed inside the furnace.
  • a structure in which a swirler 60 is provided in the circumferential direction of the burner gun 59 is shown.
  • the swirler 60 has a plurality of radially provided blades, and can swirl the auxiliary air.
  • the upper auxiliary air compartment 54 has an auxiliary air nozzle 61
  • the lower auxiliary air compartment 55 has an auxiliary air nozzle 62.
  • the fuel air nozzle 56, the upper and lower fuel auxiliary air nozzles 57, 58, and the auxiliary air nozzles 61, 62 can be vertically tilted.
  • combustion air is supplied to the fuel compartments 53 and the respective auxiliary air compartments 54, 55 at a predetermined flow rate in the wind box 28, and the primary air is fed into the fuel compartments 53, and the respective auxiliary air compartments 53, 54.
  • Secondary air is fed into the Most of the air fed into the fuel compartment 53 is ejected from the fuel air nozzle 56 and the fuel auxiliary air nozzles 57, 58 into the furnace 11 at high speed as primary air.
  • the air ejected from the fuel air nozzle 56 is swirled by the swirler 60 and supplied to the combustion space of the furnace 11.
  • the secondary air fed into the auxiliary air compartments 54, 55 is mostly expelled from the auxiliary air nozzles 61, 62 into the furnace 11 at high speed.
  • the fuel and steam are pressure-fed to the burner gun 59, sprayed into the furnace 11 by a burner tip 71 described later attached to the tip of the burner gun 59, and ignited by an ignition source not shown to form a flame.
  • the flame is held by the swirling flow when the effective primary air passes through the flame holder 60, and the combustion is continued. In the flame, the combustion is continued from the vicinity of the ignition point to the front half of the flame with primary air, and from the rear half to the completion of combustion with effective secondary air.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the burner tip of the first embodiment
  • FIG. 2 is a front view of the burner tip
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of III-III in FIG. 1 in the burner tip
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of IV-IV
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of VV in FIG. 1 in the burner tip
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the flow of mixed fluid in the burner tip.
  • the burner tip 71 includes a spray plate 72 as a tip body, a back plate 73, and a connection plate 74, and is integrally connected by a tightening ring 75.
  • the spray plate 72 has a shape in which a base end (right side in FIG. 1) is opened and a tip end (left side in FIG. 1) is closed. That is, the spray plate 72 is composed of a tip portion 81 having a hemispherical shape, and a side wall portion 82 integrally connected to the hemispherical surface of the tip portion 81 and having a cylindrical shape along the axial center O1 direction.
  • the distal end portion 81 includes a distal end surface portion 81a orthogonal to the axial center O1 direction, and an inclined surface portion 81b inclined with respect to the axial center O1 direction.
  • the spray plate 72 is formed with a first concave portion 83 having a cylindrical shape so as to open at the proximal end.
  • the spray plate 72 is provided with a first mixed fluid ejection portion 84 having a plurality of mixed fluid ejection holes (ejection holes) 84a at the tip end portion 81, and a plurality of mixed fluid ejection holes (ejection holes) 85a in the side wall portion 82. , 86a and 87a, and second, third and fourth mixed fluid ejection parts 85, 86 and 87 are provided.
  • the first mixed fluid jetted portion 84 is composed of a plurality of (eight in the present embodiment) mixed fluid jetted holes 84 a formed on the tip end portion 81 of the spray plate 72 at equal intervals in the circumferential direction.
  • the mixed fluid ejection hole 84a is formed to penetrate the inclined surface 81b of the distal end 81, the proximal end communicates with the first recess 83, and the distal end opens forward (outward), and the burner It is provided at equal intervals in the circumferential direction centering on the axial center O1 of the tip 71.
  • the mixed fluid ejection hole 84 a may be penetrated at an angle orthogonal to the inclined surface 81 b of the tip end 81 or may be penetrated at an angle not orthogonal.
  • the second mixed fluid jetting portion 85 is composed of a plurality of (eight in the present embodiment) mixed fluid jetting holes 85 a formed uniformly at predetermined intervals in the circumferential direction on the side wall portion 82 of the spray plate 72.
  • the mixed fluid ejection hole 85 a is formed to penetrate the side wall portion 82, and the base end communicates with the first recess 83 and the tip end is opened laterally (outward). It is equally arrange
  • the mixed fluid ejection holes 86 a of the third mixed fluid ejection unit 86 and the mixed fluid ejection holes 87 a of the fourth mixed fluid ejection unit 87 are formed in the same manner as the mixed fluid ejection holes 85 a of the second mixed fluid ejection unit 85.
  • the plurality of first mixed fluid ejection holes 84a are radially formed around one point O2 on the axial center O1, and the plurality of second mixed fluid ejection holes 85a are one point O3 on the axial center O1.
  • the plurality of third mixed fluid ejection holes 86a are radially formed around one point O4 on the axial center O1, and the plurality of fourth mixed fluid ejection holes 87a are axially centered on the axis O1. It is radially formed around the upper one point O5.
  • each of the points O2, O3, O4, and O5 is spaced along the axial center O1 direction by a predetermined distance, whereby the first mixed fluid ejection hole 84a, the second mixed fluid ejection hole 85a, and the third mixed fluid ejection hole
  • the 86a and the fourth mixed fluid ejection holes 87a are arranged at predetermined intervals in the axial center O1 direction.
  • the first, second, third, and fourth mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a are disposed at predetermined intervals in the axial direction of the spray plate 72, and the axial center O1 and each mixed fluid jet hole
  • the jet angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 and ⁇ 4 formed by the axes of 84a, 85a, 86a and 87a are set to be smaller toward the tip end side of the spray plate 72. That is, the relationship among the jet angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4 at the first, second, third, and fourth mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a is ⁇ 1 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 4. .
  • the amounts of change of the ejection angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 and ⁇ 4 of the first, second, third and fourth mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a and 87a are respectively set to 30 degrees or less .
  • the first, second, third and fourth mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a and 87a are all arranged at the same position in the circumferential direction. That is, the first, second, third, and fourth mixed fluid jet holes 84 a, 85 a, 86 a, 87 a are disposed at predetermined intervals in the axial direction of the spray plate 72 and in the circumferential direction of the spray plate 72. It is disposed at a predetermined interval.
  • the ejection angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4 of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are configured to be smaller toward the tip end side of the splay plate 72. It is not limited to the configuration. For example, a part of each of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a may be set to be smaller toward the tip end, or a part or all of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a may be set to the same angle.
  • first, second, third, and fourth mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are not limited to those described above.
  • first and third mixed fluid jet holes 84a and 86a are disposed at the same position in the circumferential direction
  • the second and fourth mixed fluid jet holes 85a and 87a are disposed at the same position in the circumferential direction.
  • the third mixed fluid ejection holes 84a and 86a and the second and fourth mixed fluid ejection holes 85a and 87a may be arranged to be shifted by a predetermined angle in the circumferential direction.
  • the back plate 73 has a disk shape, and a second recess 91 having a cylindrical shape is formed at the tip end.
  • the second recess 91 formed in the back plate 73 faces the first recess 83 formed in the spray plate 72, and the recesses 83 and 91 have substantially the same diameter.
  • the mixing chamber 92 is configured by the first recess 83 and the second recess 91, and the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a communicate with the mixing chamber 92 at their base end portions. It will be.
  • a jet chamber 93 is formed in a ring shape along the circumferential direction on the outer peripheral side of the second recess 91 (the mixing chamber 92).
  • the ejection chamber 93 communicates with the second recess 91 (the mixing chamber 92) via a plurality of (eight in the present embodiment) communication passages 94. That is, each communication passage 94 is formed along the radial direction (radial direction) of the back plate 73, one end portion communicates with the inner peripheral surface of the ejection chamber 93, and the other end portion is on the outer peripheral surface of the second recess 91. It is in communication.
  • the back plate 73 is provided with a plurality of steam supply passages (spray medium supply passages) 95 on the center side, and a plurality of fuel supply passages (fluid fuel supply passages) 96 outside the plurality of steam supply passages 95. It is provided.
  • Each of the steam supply passages 95 is provided in the back plate 73 along the longitudinal direction, and the tip thereof communicates with the second recess 91.
  • each fuel supply passage 96 is provided in the back plate 73 along the longitudinal direction, and the tip end portion communicates with the ejection chamber 93.
  • connection plate 74 has a connection chamber 97 formed therein, and a plurality of (eight in this embodiment) connection paths 98 are formed around the connection chamber 97.
  • the connection chamber 97 is in communication with each steam supply passage 95, and each connection passage 98 is in communication with each fuel supply passage 96.
  • the fuel supply pipe 22 and the steam supply pipe 25 are connected to the base end of the connection plate 74.
  • the fuel supply pipe 22 is internally provided with a fuel supply path 22 a, and is connected to each connection path 98 by a fuel path 99 formed in the connection plate 74.
  • the steam supply pipe 25 is internally provided with a steam supply path 25 a, and is connected to the connection chamber 97 by a steam passage 100 formed in the connection plate 74.
  • the steam in the steam supply path 25a can be supplied to the mixing chamber 92 along the axial center O1 of the burner tip 71 through the steam passage 100, the connection chamber 97, and the plurality of steam supply passages 95.
  • the fuel in the fuel supply passage 22a is supplied to the ejection chamber 93 through the fuel passage 99, each connection passage 98, and the plurality of fuel supply passages 96, and from the ejection chamber 93 through the plurality of communication passages 94
  • the chamber 92 can be supplied along the radial direction of the burner tip 71.
  • the burner tip 71 is provided with a guide member 101 for guiding the mixed fluid in which the fuel and the steam are mixed in the mixing chamber 92 to the third mixed fluid jetting part 86, that is, a plurality of third mixed fluid jetting holes 86a.
  • the guide member 101 has a guide surface 102 curved along the direction of the axis O 1 of the burner tip 71 and toward the inlet of the third mixed fluid ejection hole 86 a.
  • the guide member 101 has a cylindrical shape and has a guide member main body 103 along the direction of the axis O 1 of the burner tip 71 and a conical portion 104 connected to the tip of the guide member main body 102. Is formed continuously on the outer peripheral surface of the conical portion 104 in the circumferential direction. At the tip of the conical portion 104, a truncated cone portion 105 is provided.
  • the guide member main body 102 has a cylindrical shape, and the outer peripheral surface is continuous with the outer peripheral surface of the conical portion 104.
  • the guide surface 102 is provided on the outer peripheral surface of the conical portion 104, and guides the axial flow of the mixed fluid toward the plurality of third mixed fluid ejection holes 86a.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a burner tip of a modified embodiment of the first embodiment.
  • the spray plate 72 is provided with a first mixed fluid ejection portion 84 having a plurality of mixed fluid ejection holes 84 a at the tip end portion 81, and a plurality of mixed fluid ejection holes 85 a and 86 a in the side wall portion 82.
  • the second and third mixed fluid jetting parts 85 and 86 are provided.
  • the first mixed fluid jetting portion 84 is constituted of a plurality of mixed fluid jetting holes 84 a which are disposed at a predetermined interval in the circumferential direction at a tip end portion 81 of the spray plate 72 at a predetermined interval.
  • the second and third mixed fluid jetting parts 85 and 86 are constituted by a plurality of mixed fluid jetting holes 85 a and 86 a which are disposed on the side wall part 82 of the spray plate 72 at predetermined intervals equally in the circumferential direction.
  • the plurality of first mixed fluid ejection holes 84a are radially formed around one point O2 on the axial center O1, and the plurality of second mixed fluid ejection holes 85a are one point O3 on the axial center O1.
  • the plurality of third mixed fluid ejection holes 86a are radially formed around one point O4 on the axial center O1.
  • the first, second, and third mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a are disposed at predetermined intervals in the axial direction of the spray plate 72, and the axial center O1 and the respective mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a are disposed.
  • the jet angles .theta.1, .theta.2, .theta.3 formed by the axes of the two are set to be the same or smaller toward the tip end side of the splay plate 72.
  • the relationship between the ejection angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 at the first, second, and third mixed fluid ejection holes 84a, 85a, and 86a is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 3.
  • the amounts of change of the ejection angles ⁇ 1, ⁇ 2 and ⁇ 3 of the first, second and third mixed fluid ejection holes 84a, 85a and 86a are set to 30 degrees or less.
  • the guide member in the mixing chamber 92 may not be provided.
  • the guide member 101 is preferably provided when the axial length of the spray plate 72 is long.
  • FIG. 1 the flow of fuel is represented by a solid arrow, the flow of steam is represented by an open arrow, and the mixed fluid in which the fuel and the vapor are mixed is represented by a hatched arrow.
  • the steam When the steam is supplied through the steam supply pipe 25 at the burner tip 71 as shown in FIG. 1, the steam is axially transferred to the mixing chamber 92 through the steam passage 100, the connection chamber 97, and the plurality of steam supply passages 95. It is supplied along the O1 direction.
  • the fuel when fuel is supplied through the fuel supply pipe 22, the fuel flows radially to the mixing chamber 92 through the fuel passage 99, each connection passage 98, the plurality of fuel supply passages 96, the ejection chamber 93, and the communication passage 94. It is supplied from the outside along the
  • the fuel supplied from the outside along the radial direction collides with the vapor supplied along the axial center O 1 direction, and collides with each other to be mixed. That is, the fuel supplied to the mixing chamber 92 so that it flows almost perpendicularly from the outside collides with the steam flowing to the tip side along the axial center O1 direction, whereby the fuel is diffused and mixed by the steam. It becomes.
  • the fuel since the fuel is supplied in the radial direction to the mixing chamber 92, the fuel does not flow linearly to the second mixed fluid ejection hole 85a side, the residence time of the fuel in the mixing chamber 92 becomes long, and the steam Is more likely to be diffused. As a result, the atomized particle size of the fluid fuel ejected from each mixed fluid ejection port can be reduced, the diffusion of the fuel is promoted, and the ignitability is improved.
  • the mixed fluid efficiently mixed in the mixing chamber 92 flows forward to the mixing chamber 92, and is jetted (sprayed) to the outside through the mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the mixed fluid flows forward but is provided on one side and the other side in the axial direction. It is easy to enter the mixed fluid ejection holes 84a and 87a and difficult to enter the mixed fluid ejection holes 85a and 86a provided at the intermediate position. In particular, it is easy to be introduced into the first mixed fluid ejection hole 84 a and is hard to be introduced into the second mixed fluid ejection hole 85 a.
  • the mixing chamber 92 is provided with a guide member 101 having a guide surface 102 for guiding the mixed fluid to the third mixed fluid ejection hole 86a. Therefore, a part of the mixed fluid is guided by the guide surface 102 to the third mixed fluid jet hole 86a, and the flow rate of the mixed fluid introduced to the third mixed fluid jet hole 86a is increased. That is, the flow F1 of the mixed fluid is advanced into the mixing chamber 92 and collides with the first recess 83, and then inverted to be introduced into the first mixed fluid jet hole 84a. Further, the flow F2 of the mixed fluid which has not been introduced into the first mixed fluid ejection holes 84a is inverted and introduced into the second mixed fluid ejection holes 85a.
  • the mixed fluid flow F4 is advanced into the mixing chamber 92 and introduced into the nearest fourth mixed fluid injection hole 87a. Then, the flow F3 of the mixed fluid is guided by the guide surface 102 and introduced into the third mixed fluid ejection hole 86a. Therefore, the amount of mixed fluid introduced into each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is equalized, and the imbalance of the flow ratio in each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is suppressed. , The spray particle size of the fluid fuel is reduced.
  • the mixing chamber 92 provided inside and the base end communicate with the mixing chamber 92 and the distal end 81 is opened outward to have a predetermined distance in the axial direction.
  • At least two of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are opened in the side wall portion 82, and are arranged at predetermined intervals in the axial direction of the spray plate 72.
  • the liquid fuel supplied from the fuel supply passage 96 and the vapor supplied from the steam supply passage 95 are mixed in the mixing chamber 92, and the mixed fluid passes through the plurality of mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a. It is spouted outside.
  • one of the plurality of mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a is formed in the side wall portion 82 and disposed at a predetermined interval in the axial direction, the mixed fluid is ejected over a wide range Can.
  • the imbalance of the flow rate ratio in the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a is suppressed, and the mixed fluid ejected from the ejection holes does not interfere with each other, so that the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced.
  • the combustibility can be improved.
  • the plurality of mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction, and are formed radially around one point on the axial center O1. There is. Therefore, the gas can be uniformly ejected in the circumferential direction of the burner tip 71, and the combustibility can be improved. Further, by forming the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a at predetermined intervals in the axial direction and circumferential direction of the spray plate 72, the processability of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a is improved. , The manufacturing cost can be reduced.
  • the plurality of mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a are jets formed by the axial direction of the spray plate 71 and the axis of the mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the angle ⁇ is set to be smaller toward the tip end side of the splay plate 71. Accordingly, the mixed fluid can be spouted over a wide range on the proximal end side by the spouting angle ⁇ of the mixed fluid spouting holes 84a, 85a, 86a, 87a becoming smaller toward the tip end side, while the tip end portion On the side, the mixed fluid can be directed forward and spouted forward. As a result, the interference of the mixed fluid from the respective ejection holes can be suppressed, and the spray particle size can be reduced, so that the fluid fuel and the surrounding air can be well mixed.
  • the amount of change of the ejection angle ⁇ in the plurality of mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a is set to 30 degrees or less. Therefore, the flow rates of the ejection holes on the base end and the ejection holes on the tip end side are set by sequentially setting the ejection angles of the plurality of ejection holes to the tip end side of the tip body with a change amount of 30 degrees or less. You can maintain balance. For this reason, the mixed fluid ejected from each ejection hole can be made uniform, the ignition near the outer periphery of the burner tip can be maintained well, and stable combustion can be performed.
  • the spray plate 72 has a hemispherical tip portion 81, and a side wall portion 82 formed in a cylindrical shape along the direction of the axis O1 and connected to the hemispherical end face portion of the tip portion 81.
  • one mixed fluid jet hole 84a is provided in the tip end portion 81, and three mixed fluid jet holes 85a, 86a, 87a are provided in the side wall portion 82. Therefore, the mixed fluid can be ejected over a wide range, and the mixing of the fluid fuel and the surrounding air can be promoted.
  • the plurality of mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are arranged at the same position in the circumferential direction and the axial direction. Therefore, the sprays of the mixed fluid from the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a do not interfere with each other, and good ignition performance can be obtained.
  • a guide member 101 is provided for guiding the mixed fluid in the mixing chamber 92 to the third mixed fluid jet hole 86 a disposed at an intermediate position in the axial direction. Therefore, a part of the mixed fluid mixed in the mixing chamber 92 is guided by the guide member 101 to the third mixed fluid jet hole 86a at the intermediate position in the axial direction, and each mixed fluid jet hole 84a, 85a, The amount of mixed fluid introduced to 86a and 87a is equalized. Therefore, the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced by suppressing the imbalance of the flow rate ratio in the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the guide member 101 is provided with a guide surface 102 which is curved along the direction of the axis O1 and toward the inlet of the third mixed fluid ejection hole 86a. Therefore, the mixed fluid can be properly guided to the third mixed fluid ejection hole 86 a by the guide member 101.
  • a cylindrical guide member main body 103 and a conical portion 104 connected to the tip end of the guide member main body 103 are provided.
  • the surface is continuously formed in the circumferential direction. Therefore, the structure can be simplified.
  • the guide member 101 is extended from the back plate 73 to the spray plate 72 side. Therefore, the structures of the spray plate 72 and the back plate 73 can be simplified, the guide member 101 can be easily provided on the back plate 73, and cost reduction can be achieved.
  • the air box 28, the fuel compartment 53, the burner gun 59, and the pair of upper and lower auxiliary air compartments 54 and 55 are provided, and the burner tip 71 is disposed at the tip of the burner gun 59.
  • the boiler of the first embodiment is a boiler that burns fuel and air in the hollow furnace 11 and exchanges heat in the furnace 11 to recover heat, and the combustion burner 21 is mounted on the furnace wall. Is placed.
  • the imbalance of the flow rate ratio in the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a is suppressed, and the mixed fluid ejected from the ejection holes does not interfere with each other, so that the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced.
  • the fluid fuel and the air around the outer periphery of the burner tap are well mixed, the combustibility can be improved, and the unburned component in the furnace can be reduced.
  • the fuel introduced into the furnace is effectively converted to heat, and the thermal efficiency of the boiler can be improved.
  • the fuel air nozzle 56 is provided with a swirler 60 as a flame holder. Therefore, the air passing through the fuel air nozzle 56 is swirled by the swirler 60, and the swirling flow of this air promotes mixing with a plurality of mixed fluids to improve the ignitability and keep the flame well. be able to.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the burner tip of the second embodiment.
  • the members having the same functions as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the burner tip has a second and third mixed fluid ejection part 85, 86, that is, a plurality of second, third, and fourth mixed fluid ejection parts in which a mixture of fuel and steam is mixed in the mixing chamber 92.
  • a guide member 101 is provided to guide the third mixed fluid ejection holes 85a and 86a.
  • the guide member 101 has guide surfaces 102 and 106 along the axial center O1 direction of the burner tip 71 and curved toward the inlets of the second mixed fluid ejection holes 85a and the third mixed fluid ejection holes 86a.
  • the mixed fluid efficiently mixed in the mixing chamber 92 flows forward to the mixing chamber 92, and is jetted (sprayed) to the outside through the mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the flow F1 of the mixed fluid advances the mixing chamber 92 and collides with the first recess 83, and then is inverted and introduced into the first mixed fluid jet hole 84a.
  • the flow F4 of the mixed fluid is advanced to the mixing chamber 92 and introduced into the nearest fourth mixed fluid injection hole 87a.
  • the flow F3 of the mixed fluid is guided by the guide surface 102 and introduced into the third mixed fluid ejection port 86a, and the flow F2 of the mixed fluid is guided by the guide surface 106 and introduced into the second mixed fluid ejection port 85a. Be done. Therefore, the amount of mixed fluid introduced into each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is equalized, and the imbalance of the flow ratio in each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is suppressed. , The spray particle size of the fluid fuel is reduced.
  • the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced by suppressing the imbalance of the flow rate ratio in the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the combustibility can be improved by the fluid fuel and ambient air being well mixed.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the burner tip of the third embodiment.
  • the members having the same functions as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the burner tip discharges all the mixed fluid jetting parts 84, 85, 86, 87 of the mixed fluid in which the fuel and the steam are mixed in the mixing chamber 92, that is, each mixed fluid jetting.
  • a guide member 101 is provided to guide the holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the guide member 101 has guide surfaces 102, 106, 107, 108 which extend along the axial center O1 direction of the burner tip 71 and toward the inlets of the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the mixed fluid efficiently mixed in the mixing chamber 92 flows forward to the mixing chamber 92, and is jetted (sprayed) to the outside through the mixed fluid jet holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the flows F1, F2, F3, and F4 of the mixed fluid are guided by the guide surfaces 102, 106, 107, and 108 and introduced into the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, and 87a. Therefore, the amount of mixed fluid introduced into each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is equalized, and the imbalance of the flow ratio in each mixed fluid ejection port 84a, 85a, 86a, 87a is suppressed. , The spray particle size of the fluid fuel is reduced.
  • the mixed fluid mixed in the mixing chamber 92 is guided by the guide surfaces 102, 106, 107, 108 to the respective mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a arranged at predetermined intervals in the axial direction.
  • the amounts of mixed fluid introduced into the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a are equalized. Therefore, the spray particle diameter of the fluid fuel can be reduced by suppressing the imbalance of the flow rate ratio in the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a. As a result, the combustibility can be improved by the fluid fuel and ambient air being well mixed.
  • the guide surfaces 102, 106, 107, and 108 are curved surfaces, but may be inclined surfaces having a linear shape. Further, although the guide surfaces 102, 106, 107, 108 are provided all around, they may be provided only at positions corresponding to the mixed fluid ejection holes 84a, 85a, 86a, 87a.
  • the guide member 101 is provided extending from the back plate 73 to the spray plate 72 side.
  • the guide member 101 may be provided extending from the spray plate 72 to the back plate 73 side. May be supported.
  • the first mixed fluid jet hole 84a is provided at the tip end 81 of the spray plate 72, and the plurality of mixed fluid jet holes 85a, 86a, 87a are provided on the side wall 82, but this configuration is limited It is not something to be done.
  • all the mixed fluid ejection holes may be provided only on the side wall portion 82 of the spray plate 72, and the number of the mixed fluid ejection holes is not limited to four, and may be three or five or more.
  • the spray plate 72 is configured of the tip end portion 81 and the side wall portion 82, and the side wall portion 82 has a cylindrical shape having the same outer diameter along the longitudinal direction. It may be in the shape of a cone (conical cone). Moreover, although the front end surface 81a and the inclined surface 81b are provided at the front end 81, it may be a spherical surface.
  • the steam supply passage 95 is provided at the center, the fuel supply passage 96 is provided on the outside thereof, and the fuel is supplied to the steam supplied to the mixing chamber 92 from the outside.
  • Fuel and steam may be reversed. That is, the fuel supply passage 96 may be provided at the center, and the steam supply passage 95 may be provided outside the fuel supply passage 96 to supply the steam supplied to the mixing chamber 92 from the outside.
  • the combustion burner 21 is configured by the air box 28, the fuel compartment 53, the burner gun 59, and the pair of upper and lower auxiliary air compartments 54 and 55, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the combustion burner includes a fuel passage disposed in the central portion of the wind box, an air passage disposed outside the fuel passage in the wind box, and a burner gun disposed in the central portion of the fuel passage, It is also good.
  • the combustion burner may be round or square.

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Abstract

 バーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラにおいて、内部に設けられる混合室(92)と、基端部が混合室(92)に連通すると共に先端部が外方に開口して軸方向に所定間隔で配置される複数の混合流体噴出孔(84a,85a,86a,87a)と、流体燃料を混合室(92)に供給する流体燃料供給通路(96)と、蒸気を混合室(92)に供給する蒸気供給通路(95)とを設け、混合流体噴出孔(84a,85a,86a,87a)のうち、少なくとも2個は側壁部(82)に開口され、且つ、スプレイプレート(71)の軸方向に所定間隔で配置される。

Description

バーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラ
 本発明は、流体燃料と噴霧媒体とを混合することで霧状にして噴出するバーナチップ、このバーナチップから噴出された流体燃料と噴霧媒体との混合体により火炎を形成する燃焼バーナ、この燃焼バーナを使用するボイラに関するものである。
 一般的な油焚きボイラは、中空形状をなして鉛直方向に設置される火炉を有し、この火炉壁に複数の燃焼バーナが周方向に沿って配設されると共に、上下方向に複数段にわたって配置されている。この燃焼バーナは、流体燃料を噴霧媒体により霧化させた状態で火炉内に吹き込むことで火炎を形成し、この火炉内で燃焼可能となっている。そして、この火炉は、上部に煙道が連結され、この煙道に排ガスの熱を回収するための過熱器、再熱器、節炭器などが設けられており、火炉での燃焼により発生した排ガスと水との間で熱交換が行われ、蒸気を生成することができる。
 この油焚きボイラで使用される燃焼バーナは、流体燃料と噴霧媒体の供給配管の先端部にバーナチップが設けられて構成されている。このバーナチップは、周方向に沿って複数の噴出孔が形成され、流体燃料と噴霧媒体を混合した後、各噴出孔から噴出可能としている。ところで、このバーナチップにて、重質燃料などのようなNOxや煤塵を多く発生させる燃料を使用する場合、高い燃焼性を確保してNOxや煤塵の低減を図る必要がある。そのため、バーナチップにおける噴出孔の数を増加させることで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることが考えられる。しかし、噴出孔の数を増加させると、隣接する噴出孔の距離が短くなり、噴流同士が干渉しあって薄膜状になり、周囲の空気が取り込みにくくなり、着火不良や燃焼不良を引き起こす可能性がある。
 そのため、複数の噴出孔をバーナチップの周方向に沿って設けるだけでなく、軸方向に沿っても設けることで、隣接する噴出孔の距離を十分に長くすることが考えられる。例えば、下記特許文献1に記載されたバーナチップでは、基端部が混合室に連通すると共に先端部が開口する複数の混合流体噴出孔を周方向に所定間隔で配置すると共に軸方向に所定間隔で配置している。
特開2014-035126号公報 特開2014-112014号公報
 特許文献1のバーナチップでは、複数の混合流体噴出孔を周方向に所定間隔で配置すると共に軸方向に所定間隔で配置しており、隣接する噴出孔の距離を長くして噴流同士の干渉を抑制することができる。ところが、複数の混合体噴出孔を軸方向に沿って設けると、混合室から軸方向に異なる位置に配置された複数の混合流体噴出孔に対する混合流体の流路が異なり、各混合流体噴出孔での流量比にアンバランスが生じてしまう。すると、混合流体が多く導かれる混合流体噴出孔では、流体燃料の噴霧粒径が大きくなり、NOxや煤塵の低減を図ることが困難となる。なお、特許文献1に記載されたバーナチップでは、混合室にガイド部材を設け、混合室に供給された噴霧媒体をガイド部材に衝突させて効率良く混合させている。しかし、軸方向に異なる位置に配置された複数の混合流体噴出孔における流量比のアンバランスを解消することはできない。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、複数の混合流体噴出孔における流量比のアンバランスを抑制することで流体燃料の噴霧粒径を小さくして燃焼性を向上させることが可能なバーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラを提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明のバーナチップは、バーナの先端に配置されるバーナチップにおいて、前記バーナチップは、チップ本体と、前記チップ本体の内部に設けられる混合室と、前記混合室に基端部を有して前記チップ本体を連通して先端部が外方に開口する複数の噴出孔と、前記混合室に軸方向から噴霧媒体を供給する噴霧媒体供給通路と、前記混合室に軸方向から流体燃料を供給する流体燃料供給通路と、を有し、前記複数の噴出孔のうち、少なくとも2個は前記チップ本体の側壁部に開口が形成され、且つ、前記チップ本体の軸方向に所定間隔で配置される、ことを特徴とするものである。
 従って、流体燃料供給通路から供給される流体燃料と噴霧媒体供給通路から供給される噴霧媒体が混合室で混合され、混合流体が軸方向に所定間隔で配置される複数の噴出孔を通って外部に噴出される。このとき、複数の噴出孔のうちの少なくとも2個がチップ本体の側壁部に形成されて所定間隔で配置されていることから、混合流体を広範囲にわたって噴出することができる。そのため、複数の噴出孔における流量比のアンバランスを抑制し、噴出孔から噴出される混合流体が互いに干渉しないため、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料とバーナチップ外周の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記複数の噴出孔は、前記チップ本体の周方向に所定間隔で配置され、前記チップ本体の軸心上にある1点を中心としてそれぞれ放射状に形成されることを特徴としている。
 従って、複数の噴出孔を放射状に形成することで、バーナチップの周方向に均一に噴出でき、燃焼性を向上することができる。また、チップ本体の軸方向及び周方向に所定間隔で噴出孔を形成することにより、各噴出孔の加工性が向上され、製造コストを低減することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記複数の噴出孔は、前記チップ本体の軸方向と前記噴出孔の軸線により形成される噴出角度が前記チップ本体の先端部側に向けて小さくなるように設定されることを特徴としている。
 従って、複数の噴出孔の噴出角度がチップ本体の先端部側に向けて小さくなることで、チップ本体の基端部側では、混合流体を広範囲にわたって噴出することができる一方、チップ本体の先端部側では、混合流体を前方に向けて指向性をもって噴出することができる。これにより、各噴出孔からの混合流体の干渉が抑制されると共に、噴霧粒径を小さくすることができるので、流体燃料と周囲の空気とを良好に混合することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記複数の噴出孔における前記噴出角度の変化量は、30度以下に設定されることを特徴としている。
 従って、複数の噴出孔の噴出角度がチップ本体の先端部側に向けて30度以下の変化量で順次小さく設定されることで、基端部側の噴出孔と先端部側の噴出孔の流量バランスを保持できる。このため、各噴出孔から噴出される混合流体を均一にでき、バーナチップの外周近傍での着火が良好に保持でき、安定した燃焼を行うことができる。
 本発明のバーナチップでは、前記チップ本体は、半球形状をなす先端部と、軸心方向に沿って円筒形状をなして前記先端部の半球端面部に連結される側壁部とを有し、前記複数の噴出孔は、少なくとも3個有し、前記側壁部と前記先端部の両方に設けられることを特徴としている。
 従って、先端部と側壁部の両方に噴出孔を設けることで、混合流体を広範囲にわたって噴出することができ、流体燃料と周囲の空気と混合を促進することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記複数の噴出孔は、周方向及び軸方向で同位置に配置されることを特徴としている。
 従って、複数の噴出孔が周方向で同位置に配置されることで、各噴出孔からの混合流体の噴霧が互いに干渉せず、良好な着火性を得ることができる。
 本発明のバーナチップでは、前記混合室で流体燃料と噴霧媒体とが混合された混合流体を前記複数の噴出孔における軸方向の中間位置の噴出孔に案内するガイド部材が設けられることを特徴としている。
 従って、混合室で混合された混合流体は、軸方向における一方側と他方側に設けられた噴出孔に対して入りやすく、その中間位置に設けられた噴出孔には入りにくい。ところが、混合室で混合された混合流体の一部は、ガイド部材によりこの中間位置に配置される噴出孔に案内されることとなり、各噴出孔に導入される混合流体量が均一化される。そのため、複数の噴出孔における流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。
 本発明のバーナチップでは、前記ガイド部材は、前記チップ本体の軸線方向に沿うと共に前記噴出孔の入口部に向けて湾曲するガイド面を有することを特徴としている。
 従って、チップ本体の中心部に入口部に向けて湾曲するガイド面を設けることで、混合流体をガイド部材により軸方向の中間位置に配置される噴出孔に適正に案内することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記ガイド部材は、円柱形状をなすガイド部材本体と、前記ガイド部材本体の先端部に連結される円錐部とを有し、前記ガイド面は、前記円錐部の外周面に周方向に連続して形成されることを特徴としている。
 従って、ガイド部材を、円柱形状をなすガイド部材本体とガイド面を有する円錐部から構成することで、構造を簡素化することができる。
 本発明のバーナチップでは、前記チップ本体は、混合流体噴出孔が設けられるスプレイプレートと、前記流体燃料供給通路及び前記噴霧媒体供給通路が設けられるバックプレートとが連結されて構成され、前記スプレイプレートと前記バックプレートにより前記混合室が区画され、前記ガイド部材は、前記バックプレートから前記スプレイプレート側に延設されることを特徴としている。
 従って、チップ本体をスプレイプレートとバックプレートとに分割し、バックプレート側にガイド部材を設けることで、スプレイプレートとバックプレートの構造を簡素化し、低コスト化を可能とすることができる。
 また、本発明の燃焼バーナは、流体燃料を燃焼する燃焼バーナにおいて、風箱と、前記風箱における鉛直方向の中央領域に配置される燃料通路と、前記燃料通路の外側に配置される空気通路と、前記燃料通路の炉内側で、且つ、中央部に配置されるバーナガンと、を有し、前記バーナガンの先端部に前記バーナチップが配置されることを特徴とするものである。
 従って、バーナガンの先端部にバーナチップを配置することで、複数の噴出孔における流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料と周囲の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
 本発明の燃焼バーナでは、空気通路の内周面にスワラが設けられ、該スワラにより空気通路内を通る空気に旋回をかけることを特徴としている。
 従って、空気通路を通る空気は、スワラにより旋回させられることとなり、この空気の旋回流により複数の混合流体との混合が促進され、着火性を向上して火炎を良好に保持することができる。
 また、本発明のボイラは、中空形状をなす火炉内で燃料と空気を燃焼させると共に、前記火炉内で熱交換を行って熱を回収するボイラにおいて、火炉壁に前記燃焼バーナが配置されることを特徴とするものである。
 従って、火炉壁に燃焼バーナが配置されていることから、複数の噴出孔における流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料と周囲の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができ、火炉内での未燃分を減少することができる。その結果、火炉内に投入した燃料が有効に熱に変換されることとなり、ボイラの熱効率を向上することができる。
 本発明のバーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラによれば、チップ本体を連通して外方に開口する複数の噴出孔を設け、この複数の噴出孔のうち、少なくとも2個の先端部をチップ本体の側壁部に形成し、チップ本体の軸方向に所定間隔で配置するので、混合流体を広範囲にわたって噴出することができ、複数の噴出孔における流量比のアンバランスを抑制し、噴出孔から噴出される混合流体が互いに干渉しないため、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料とバーナチップ外周の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
図1は、第1実施形態のバーナチップの断面図である。 図2は、バーナチップの正面図である。 図3は、バーナチップにおける図1のIII-IIIの断面図である。 図4は、バーナチップにおける図1のIV-IVの断面図である。 図5は、バーナチップにおける図1のV-Vの断面図である。 図6は、バーナチップにおける混合流体の流れを説明するための概略図である。 図7は、第1実施形態の変形実施形態のバーナチップの断面図である。 図8は、第1実施形態の油焚きボイラを表す概略構成図である。 図9は、燃焼バーナの全体構成を表す正面図である。 図10は、燃焼バーナの断面図である。 図11は、第2実施形態のバーナチップの断面図である。 図12は、第3実施形態のバーナチップの断面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明のバーナチップ及び燃焼バーナ並びにボイラの好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図8は、第1実施形態の油焚きボイラを表す概略構成図である。
 本実施形態の油焚きボイラは、流体燃料としての重油(または、軽油、石炭のスラリーなど)を燃料として用い、この重油を燃焼バーナ(バーナチップ)により噴霧媒体としての蒸気(または、高圧空気、高圧ガス、可燃性ガスなど)により微粒化させて噴霧し、火炉内で燃焼させ、この燃焼により発生した熱を回収することが可能なボイラである。
 本実施形態において、図8に示すように、油焚きボイラ10は、コンベンショナルボイラであって、火炉11と燃焼装置12とを有している。火炉11は、四角筒の中空形状をなして鉛直方向に沿って設置され、この火炉11を構成する火炉壁の下部に燃焼装置12が設けられている。
 燃焼装置12は、火炉壁に装着された複数の燃焼バーナ21を有している。本実施形態にて、この燃焼バーナ21は、周方向に沿って、例えば、4個均等間隔で配設されたものが1セットとして、鉛直方向に沿って、例えば、3セット、つまり、3段配置されている。なお、燃焼バーナ21の配置場所や個数はこれに限定されるものではなく、火炉の容積風箱の大きさ等により適宜決定される。
 各燃焼バーナ21は、燃料供給配管22を介して燃料供給源23に連結されており、燃料供給配管22に燃料供給量を調整可能な流量調整弁24が設けられている。また、各燃焼バーナ21は、蒸気供給配管25を介して蒸気供給源26に連結されており、蒸気供給配管25に蒸気供給量を調整可能な流量調整弁27が設けられている。また、火炉11は、各燃焼バーナ21の装着位置に風箱28が設けられており、この風箱28に空気ダクト29の一端部が連結されており、この空気ダクト29は、他端部に送風機30が装着されている。
 従って、各燃焼バーナ21は、燃料供給源23から燃料供給配管22を通して燃料が供給されると共に、蒸気供給源26から蒸気供給配管25を通して蒸気が供給される。また、各燃焼バーナ21は、空気ダクト29から排ガスと熱交換して加熱された燃焼用空気が風箱28に供給される。そのため、燃焼バーナ21は燃料と蒸気を混合して微粒化した後、混合流体として火炉11内に噴射すると共に、燃焼用空気を火炉11内に噴射し、火炉11内で火炎を形成することができる。
 火炉11は、上部に煙道31が連結されており、この煙道31に、対流伝熱部(熱回収部)として排ガスの熱を回収するための過熱器(スーパーヒータ)32,33、再熱器34,35、節炭器(エコノマイザ)36,37,38が設けられており、火炉11での燃焼で発生した排ガスと水との間で熱交換が行われる。
 煙道31は、その下流側に熱交換を行った排ガスが排出される排ガス管39が連結されている。この排ガス管39は、図示しないが、脱硝装置、電気集塵機、誘引送風機、脱硫装置が設けられ、下流端部に煙突が設けられている。
 従って、燃焼装置12に各燃焼バーナ21が燃料と蒸気との混合流体を火炉11内に噴射すると、火炉11では、混合流体と空気とが燃焼して火炎が生じる。この火炉11内の下部で火炎が生じると、燃焼ガス(排ガス)がこの火炉11内を上昇し、煙道31に排出される。
 まず、燃焼装置12について詳細に説明するが、この燃焼装置12を構成する各燃焼バーナ21は、ほぼ同様の構成をなしている。図9は、燃焼バーナの全体構成を表す正面図、図10は、燃焼バーナの断面図である。
 燃焼バーナ21において、図9及び図10に示すように、風箱28は、箱形形状をなし、仕切板51,52により燃料コンパートメント(燃料通路)53と上部補助空気コンパートメント(空気通路)54と下部補助空気コンパートメント(空気通路)55に区画されている。燃料コンパートメント53は、風箱28における鉛直方向の中央部に配置され、風箱28における鉛直方向の上部に上部補助空気コンパートメント54が配置され、下部に下部補助空気コンパートメント55が配置されている。
 燃料コンパートメント53は、燃料用空気ノズル56と上下の燃料用補助空気ノズル57,58を有しており、燃料用空気ノズル56は、中心部にバーナガン59が配置され、その周囲に保炎器60が配置されている。この場合、バーナガン59は、炉内側に配置されている。ここでは、この保炎器60の一例として、バーナガン59の円周方向に、スワラ60を設けた構造を示す。このスワラ60は、放射状に複数設けられた羽根を有しており、補助空気に旋回をかけることができる。一方、上部補助空気コンパートメント54は、補助空気ノズル61を有し、下部補助空気コンパートメント55は、補助空気ノズル62を有している。なお、燃料用空気ノズル56、上下の燃料用補助空気ノズル57,58及び補助空気ノズル61,62は、上下にチルト可能となっている。
 従って、燃焼用空気は、風箱28内で燃料コンパートメント53及び各補助空気コンパートメント54,55に所定の流量割合で供給され、燃料コンパートメント53に1次空気が送り込まれ、各補助空気コンパートメント53,54に2次空気が送り込まれる。燃料コンパートメント53に送り込まれた空気は、大部分が燃料用空気ノズル56と燃料用補助空気ノズル57,58から1次空気として火炉11内へ高速度で噴出される。このとき、燃料用空気ノズル56から噴出された空気は、スワラ60により旋回がかけられて火炉11の燃焼空間に供給される。補助空気コンパートメント54,55に送り込まれた2次空気は、大部分が補助空気ノズル61,62から火炉11内へ高速度で噴出される。
 燃料及び蒸気は、バーナガン59に圧送され、バーナガン59の先端部に装着された後述するバーナチップ71により火炉11に噴霧され、図示されてない着火源によって着火されて火炎を形成する。火炎は、保炎器60を有効1次空気が通過するときに旋回流により保炎され、燃焼が継続される。火炎は、燃焼継続が着火点近傍から火炎前半部にかけての燃焼が1次空気で、後半部から燃焼完結までが有効2次空気でそれぞれなされる。
 次に、バーナチップ71について説明する。図1は、第1実施形態のバーナチップの断面図、図2は、バーナチップの正面図、図3は、バーナチップにおける図1のIII-IIIの断面図、図4は、バーナチップにおける図1のIV-IVの断面図、図5は、バーナチップにおける図1のV-Vの断面図、図6は、バーナチップにおける混合流体の流れを説明するための概略図である。
 バーナチップ71は、図1から図5に示すように、チップ本体としてのスプレイプレート72とバックプレート73と連結プレート74から構成され、締付リング75により一体に連結されている。
 スプレイプレート72は、基端(図1にて、右方)が開口して先端(図1にて、左方)が閉塞した形状をなしている。即ち、このスプレイプレート72は、半球形状をなす先端部81と、先端部81の半球面に一体に連結されて軸心O1方向に沿って円筒形状をなす側壁部82とから構成されている。先端部81は、軸心O1方向に直交する先端面部81aと、軸心O1方向に対して傾斜する傾斜面部81bとから構成されている。また、スプレイプレート72は、基端部に開口するように円柱形状をなす第1凹部83が形成されている。そして、スプレイプレート72は、先端部81に複数の混合流体噴出孔(噴出孔)84aからなる第1混合流体噴出部84が設けられ、側壁部82に複数の混合流体噴出孔(噴出孔)85a,86a,87aからなる第2、第3、第4混合流体噴出部85,86,87が設けられている。
 第1混合流体噴出部84は、スプレイプレート72の先端部81に周方向に均等間隔で形成された複数(本実施形態では、8個)の混合流体噴出孔84aから構成されている。混合流体噴出孔84aは、この先端部81の傾斜面部81bを貫通するように形成され、基端部が第1凹部83に連通すると共に先端部が前方(外方)に開口しており、バーナチップ71の軸心O1を中心として周方向に均等間隔で設けられている。なお、混合流体噴出孔84aは、この先端部81の傾斜面部81bに対して直交する角度で貫通させても、直交しない角度で貫通させてもよい。
 第2混合流体噴出部85は、スプレイプレート72の側壁部82に周方向に所定間隔で均等に形成された複数(本実施形態では、8個)の混合流体噴出孔85aから構成されている。混合流体噴出孔85aは、この側壁部82を貫通するように形成され、基端部が第1凹部83に連通すると共に先端部が側方(外方)に開口しており、バーナチップ71の軸心O1を中心として周方向に所定間隔で均等に配置されている。第3混合流体噴出部86の混合流体噴出孔86a、及び第4混合流体噴出部87の混合流体噴出孔87aも第2混合流体噴出部85の混合流体噴出孔85aと同様に形成されている。
 そして、複数の第1混合流体噴出孔84aは、軸心O1上にある1点O2を中心として放射状に形成され、複数の第2混合流体噴出孔85aは、軸心O1上にある1点O3を中心として放射状に形成され、複数の第3混合流体噴出孔86aは、軸心O1上にある1点O4を中心として放射状に形成され、複数の第4混合流体噴出孔87aは、軸心O1上にある1点O5を中心として放射状に形成されている。この場合、各点O2,O3,O4,O5は、軸心O1方向に沿って所定間隔を空けることで、第1混合流体噴出孔84aと第2混合流体噴出孔85aと第3混合流体噴出孔86aと第4混合流体噴出孔87aとは、軸心O1方向に所定間隔をあけて配置されている。
 また、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、スプレイプレート72の軸方向に所定間隔を空けて配置され、軸心O1と各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの軸線により形成される噴出角度θ1,θ2,θ3,θ4がスプレイプレート72の先端部側に向けて小さくなるように設定されている。即ち、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける各噴出角度θ1,θ2,θ3,θ4の関係は、θ1<θ2<θ3<θ4となっている。
 この場合、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの各噴出角度θ1,θ2,θ3,θ4の変化量は、それぞれ30度以下で設定されている。
 そして、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、全て周方向に同位置に配置されている。即ち、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、スプレイプレート72の軸方向に所定間隔を空けて配置されると共に、スプレイプレート72の周方向に所定間隔をあけて配置されている。
 なお、上述の説明では、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの各噴出角度θ1,θ2,θ3,θ4がスプレイプレート72の先端部側に向けて小さくなるように構成したが、この構成に限定されるものではない。例えば、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの一部を先端部側に向けて小さくなるように設定してもよく、また、一部または全てを同じ角度に設定してもよい。また、第1、第2、第3、第4混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける周方向の位置は、上述したものに限定されるものではない。例えば、第1、第3混合流体噴出孔84a,86aを、周方向で同位置に配置し、第2、第4混合流体噴出孔85a,87aを、周方向で同位置に配置し、第1、第3混合流体噴出孔84a,86aと第2、第4混合流体噴出孔85a,87aを、周方向に所定角度だけずらして配置してもよい。
 バックプレート73は、円盤形状をなし、先端部に円柱形状をなす第2凹部91が形成されている。このバックプレート73に形成された第2凹部91は、スプレイプレート72に形成された第1凹部83と対向し、且つ、各凹部83,91は、ほぼ同径に設定されている。本実施形態では、この第1凹部83と第2凹部91により混合室92が構成されており、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、基端部がこの混合室92に連通することとなる。
 バックプレート73は、第2凹部91(混合室92)の外周側に噴出チャンバ93が周方向に沿ってリング形状をなして形成されている。この噴出チャンバ93は、複数(本実施形態では、8個)の連通路94を介して第2凹部91(混合室92)と連通している。即ち、各連通路94は、バックプレート73の径方向(放射方向)に沿って形成され、一端部が噴出チャンバ93の内周面に連通し、他端部が第2凹部91の外周面に連通している。
 また、バックプレート73は、中心部側に複数の蒸気供給通路(噴霧媒体供給通路)95が設けられると共に、複数の蒸気供給通路95の外側に複数の燃料供給通路(流体燃料供給通路)96が設けられている。この各蒸気供給通路95は、バックプレート73にその長手方向に沿って設けられており、先端部が第2凹部91に連通している。また、各燃料供給通路96は、バックプレート73にその長手方向に沿って設けられており、先端部が噴出チャンバ93に連通している。
 連結プレート74は、連結チャンバ97が形成されると共に、この連結チャンバ97の周囲に複数(本実施形態では、8個)の連結路98が形成されている。この連結チャンバ97は、各蒸気供給通路95に連通し、各連結路98は、各燃料供給通路96にそれぞれ連通している。
 連結プレート74は、基端部に燃料供給配管22と蒸気供給配管25が連結されている。燃料供給配管22は、内部に燃料供給経路22aが設けられ、連結プレート74に形成された燃料通路99により各連結路98に連結されている。一方、蒸気供給配管25は、内部に蒸気供給経路25aが設けられ、連結プレート74に形成された蒸気通路100により連結チャンバ97に連結されている。
 そのため、蒸気供給経路25aの蒸気は、蒸気通路100、連結チャンバ97、複数の蒸気供給通路95を通り、混合室92に対してバーナチップ71の軸心O1方向に沿って供給可能となっている。一方、燃料供給経路22aの燃料は、燃料通路99、各連結路98、複数の燃料供給通路96を通って噴出チャンバ93に供給され、この噴出チャンバ93から、複数の連通路94を通り、混合室92に対してバーナチップ71の径方向に沿って供給可能となっている。
 また、バーナチップ71は、混合室92で燃料と蒸気が混合した混合流体を第3混合流体噴出部86、つまり、複数の第3混合流体噴出孔86aに案内するガイド部材101が設けられている。ガイド部材101は、バーナチップ71の軸心O1方向に沿うと共に第3混合流体噴出孔86aの入口部に向けて湾曲するガイド面102を有している。
 即ち、ガイド部材101は、円柱形状をなしてバーナチップ71の軸心O1方向に沿うガイド部材本体103と、ガイド部材本体102の先端部に連結される円錐部104とを有し、ガイド面102は、円錐部104の外周面に周方向に連続して形成されている。なお、円錐部104の先端部には円錐台部105が設けられている。
 即ち、ガイド部材本体102は、円柱形状をなし、外周面が円錐部104の外周面に連続している。ガイド面102は、円錐部104の外周面に設けられ、混合流体における軸方向の流れを複数の第3混合流体噴出孔86aに向けて案内する。
 ここで、バーナチップ71の変形実施形態について説明する。図7は、第1実施形態の変形実施形態のバーナチップの断面図である。
 図7に示すように、スプレイプレート72は、先端部81に複数の混合流体噴出孔84aからなる第1混合流体噴出部84が設けられ、側壁部82に複数の混合流体噴出孔85a,86aからなる第2、第3混合流体噴出部85,86が設けられている。第1混合流体噴出部84は、スプレイプレート72の先端部81に周方向に所定間隔で均等に配置された複数の混合流体噴出孔84aから構成されている。また第2,第3混合流体噴出部85,86は、スプレイプレート72の側壁部82に周方向に所定間隔で均等に配置された複数の混合流体噴出孔85a,86aから構成されている。
 そして、複数の第1混合流体噴出孔84aは、軸心O1上にある1点O2を中心として放射状に形成され、複数の第2混合流体噴出孔85aは、軸心O1上にある1点O3を中心として放射状に形成され、複数の第3混合流体噴出孔86aは、軸心O1上にある1点O4を中心として放射状に形成されている。また、第1、第2、第3混合流体噴出孔84a,85a,86aは、スプレイプレート72の軸方向に所定間隔を空けて配置され、軸心O1と各混合流体噴出孔84a,85a,86aの軸線により形成される噴出角度θ1,θ2,θ3がスプレイプレート72の先端部側に向けて同じか小さくなるように設定されている。即ち、第1、第2、第3混合流体噴出孔84a,85a,86aにおける各噴出角度θ1,θ2,θ3の関係は、θ1≦θ2≦θ3となっている。この場合も、第1、第2、第3混合流体噴出孔84a,85a,86aの各噴出角度θ1,θ2,θ3の変化量は、30度以下で設定される。
 なお、第1実施形態及び変形実施形態におけるバーナチップ71において、混合室92内のガイド部材を設けなくてもよい。ガイド部材101は、スプレイプレート72の軸長が長い場合に設けることが好適である。
 ここで、上述した本実施形態のバーナチップ71(バーナガン59)の作用について詳細に説明する。なお、図1にて、燃料の流れを黒塗りの矢印で表し、蒸気の流れを白抜きの矢印で表し、燃料と蒸気が混合した混合流体を斜線の矢印で表している。
 バーナチップ71にて、図1に示すように、蒸気が蒸気供給配管25を通して供給されると、この蒸気は、蒸気通路100、連結チャンバ97、複数の蒸気供給通路95を通して混合室92に軸心O1方向に沿って供給される。また、燃料が燃料供給配管22を通して供給されると、この燃料は、燃料通路99、各連結路98、複数の燃料供給通路96、噴出チャンバ93、連通路94を通って混合室92に径方向に沿って外側から供給される。
 すると、軸心O1方向に沿って供給された蒸気に対して、径方向に沿って外側から供給された燃料が衝突し、互いにぶつかり合って混合される。即ち、混合室92に軸心O1方向に沿って先端側へ流れる蒸気に対して、その外側からほぼ直交するように供給された燃料が衝突することで、燃料が蒸気により拡散されて混合することとなる。また、燃料が混合室92に対して径方向に供給されることで、燃料が第2混合流体噴出孔85a側へ直線的に流れず、混合室92での燃料の滞留時間が長くなり、蒸気により拡散されやすくなる。これにより、各混合流体噴出孔から噴出する流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができ、燃料の拡散が促進され、着火性が向上する。
 そして、混合室92で効率良く混合された混合流体は、この混合室92を前方側に流れ、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを通して外部に噴出(噴霧)される。このとき、図6に示すように、スプレイプレート72の軸長が長い場合、即ち混合室92の空間が大きくなると、混合流体は、前方側に流れるが、軸方向における一方側と他方側に設けられた各混合流体噴出孔84a,87aに対して入りやすく、その中間位置に設けられた混合流体噴出孔85a,86aには入りにくい。特に、第1混合流体噴出孔84aに導入されやすく、第2混合流体噴出孔85aに導入されにくい。
 そのため、混合室92に混合流体を第3混合流体噴出孔86aに案内するガイド面102を有するガイド部材101が設けられている。したがって、混合流体は、その一部がガイド面102により第3混合流体噴出孔86aに案内されることとなり、第3混合流体噴出孔86aに導入される混合流体の流量が増加する。即ち、混合流体の流れF1は、混合室92を前進して第1凹部83に衝突した後、反転して第1混合流体噴出孔84aに導入される。また、第1混合流体噴出孔84aに導入されなかった混合流体の流れF2は、反転して第2混合流体噴出孔85aに導入される。混合流体の流れF4は、混合室92を前進して最も近い第4混合流体噴出孔87aに導入される。そして、混合流体の流れF3は、ガイド面102に案内されて第3混合流体噴出孔86aに導入される。そのため、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスが抑制され、流体燃料の噴霧粒径が小さくなる。
 このように第1実施形態のバーナチップにあっては、内部に設けられる混合室92と、基端部が混合室92に連通すると共に先端部81が外方に開口して軸方向に所定間隔で配置される複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aと、流体燃料を混合室92に供給する流体燃料供給通路96と、蒸気を混合室92に供給する蒸気供給通路95とを設け、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aのうち、少なくとも2個は側壁部82に開口され、且つ、スプレイプレート72の軸方向に所定間隔で配置される。
 従って、燃料供給通路96から供給される液体燃料と蒸気供給通路95から供給される蒸気とが混合室92で混合され、混合流体が複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを通って外部に噴出される。このとき、複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aのうちの1個が側壁部82に形成されて軸方向に所定間隔で配置されていることから、混合流体を広範囲にわたって噴出することができる。そのため、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスを抑制し、噴出孔から噴出される混合流体が互いに干渉しないため、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料とバーナチップ71の外周周の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、周方向に所定間隔で配置され、軸心O1上にある1点を中心としてそれぞれ放射状に形成されている。従って、バーナチップ71の周方向に均一に噴出でき、燃焼性を向上することができる。また、スプレイプレート72の軸方向及び周方向に所定間隔で混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを形成することにより、この混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの加工性が向上され、製造コストを低減することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、前記複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aは、スプレイプレート71の軸方向と混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの軸線により形成される噴出角度θがスプレイプレート71の先端部側に向けて小さくなるように設定されている。従って、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの噴出角度θが先端部側に向けて小さくなることで、基端部側では、混合流体を広範囲にわたって噴出することができる一方、先端部側では、混合流体を前方に向けて指向性をもって噴出することができる。これにより、各噴出孔からの混合流体の干渉が抑制されると共に、噴霧粒径を小さくすることができるので、流体燃料と周囲の空気とを良好に混合することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける噴出角度θの変化量を30度以下に設定している。従って、複数の噴出孔の噴出角度がチップ本体の先端部側に向けて30度以下の変化量で順次小さく設定されることで、基端部側の噴出孔と先端部側の噴出孔の流量バランスを保持できる。このため、各噴出孔から噴出される混合流体を均一にでき、バーナチップの外周近傍での着火が良好に保持でき、安定した燃焼を行うことができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、スプレイプレート72を、半球形状をなす先端部81と、軸心O1方向に沿って円筒形状をなして先端部81の半球端面部に連結される側壁部82とにより構成し、1個の混合流体噴出孔84aを先端部81に設け、3個の混合流体噴出孔85a,86a,87aを側壁部82に設けている。従って、混合流体を広範囲にわたって噴出することができ、流体燃料と周囲の空気と混合を促進することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、複数の混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを周方向及び軸方向で同位置に配置している。従って、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aからの混合流体の噴霧が互いに干渉せず、良好な着火性を得ることができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、混合室92で混合流体を軸方向の中間位置に配置される第3混合流体噴出孔86aに案内するガイド部材101を設けている。従って、混合室92で混合された混合流体の一部は、ガイド部材101により軸方向の中間位置にある第3混合流体噴出孔86aに案内されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化される。そのため、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、ガイド部材101に軸線O1方向に沿うと共に第3混合流体噴出孔86aの入口部に向けて湾曲するガイド面102を設けている。従って、混合流体をガイド部材101により第3混合流体噴出孔86aに適正に案内することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、ガイド部材101として、円柱形状をなすガイド部材本体103と、ガイド部材本体103の先端部に連結される円錐部104を設け、ガイド面102を円錐部104の外周面に周方向に連続して形成している。従って、構造を簡素化することができる。
 第1実施形態のバーナチップでは、ガイド部材101をバックプレート73からスプレイプレート72側に延設している。従って、スプレイプレート72とバックプレート73の構造を簡素化し、ガイド部材101を容易にバックプレート73に設けることができ、低コスト化を可能とすることができる。
 また、第1実施形態の燃焼バーナにあっては、風箱28と燃料コンパートメント53とバーナガン59と上下一対の補助空気コンパートメント54,55とを有し、バーナガン59の先端部にバーナチップ71を配置している。また、第1実施形態のボイラは、中空形状をなす火炉11内で燃料と空気を燃焼させると共に、火炉11内で熱交換を行って熱を回収するボイラであって、火炉壁に燃焼バーナ21を配置している。
 従って、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスを抑制し、噴出孔から噴出される混合流体が互いに干渉しないため、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料とバーナタップ外周周の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができ、火炉内での未燃分を減少することができる。その結果、火炉内に投入した燃料が有効に熱に変換されることとなり、ボイラの熱効率を向上することができる。
 第1実施形態の燃焼バーナでは、燃料用空気ノズル56に保炎器としてのスワラ60を設けている。従って、燃料用空気ノズル56を通る空気は、スワラ60により旋回させられることとなり、この空気の旋回流により複数の混合流体との混合が促進され、着火性を向上して火炎を良好に保持することができる。
[第2実施形態]
 図11は、第2実施形態のバーナチップの断面図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図11に示すように、バーナチップは、混合室92で燃料と蒸気が混合した混合流体を第2、第3混合流体噴出部85,86、つまり、複数の第2、第3混合流体噴出孔85a,86aに案内するガイド部材101が設けられている。ガイド部材101は、バーナチップ71の軸心O1方向に沿うと共に第2混合流体噴出孔85a及び第3混合流体噴出孔86aの入口部に向けて湾曲するガイド面102,106を有している。
 そのため、混合室92で効率良く混合された混合流体は、この混合室92を前方側に流れ、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを通して外部に噴出(噴霧)される。このとき、混合流体の流れF1は、混合室92を前進して第1凹部83に衝突した後、反転して第1混合流体噴出孔84aに導入される。また、混合流体の流れF4は、混合室92を前進して最も近い第4混合流体噴出孔87aに導入される。そして、混合流体の流れF3は、ガイド面102に案内されて第3混合流体噴出孔86aに導入され、混合流体の流れF2は、ガイド面106に案内されて第2混合流体噴出孔85aに導入される。そのため、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスが抑制され、流体燃料の噴霧粒径が小さくなる。
 このように第2実施形態のバーナチップにあっては、混合室92で混合流体を軸方向の中間位置に配置される第2、第3混合流体噴出孔85a,86aに案内するガイド面102,106を有するガイド部材101を設けている。
 従って、混合室92で混合された混合流体の一部は、ガイド面102,106により軸方向の中間位置にある第2、第3混合流体噴出孔85a,86aに案内されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化される。そのため、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料と周囲の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
[第3実施形態]
 図12は、第3実施形態のバーナチップの断面図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第3実施形態において、図12に示すように、バーナチップは、混合室92で燃料と蒸気が混合した混合流体を全ての混合流体噴出部84,85,86,87、つまり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに案内するガイド部材101が設けられている。ガイド部材101は、バーナチップ71の軸心O1方向に沿うと共に混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aの入口部に向けて湾曲するガイド面102,106,107,108を有している。
 そのため、混合室92で効率良く混合された混合流体は、この混合室92を前方側に流れ、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aを通して外部に噴出(噴霧)される。このとき、混合流体の流れF1,F2,F3,F4は、ガイド面102,106,107,108に案内されて各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される。そのため、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスが抑制され、流体燃料の噴霧粒径が小さくなる。
 このように第3実施形態のバーナチップにあっては、混合室92で混合流体を軸方向に所定間隔で配置される各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに案内するガイド面102,106,107,108を有するガイド部材101を設けている。
 従って、混合室92で混合された混合流体は、ガイド面102,106,107,108により軸方向に所定間隔で配置される各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに案内されることとなり、各混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに導入される混合流体量が均一化される。そのため、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aにおける流量比のアンバランスを抑制することで、流体燃料の噴霧粒径を小さくすることができる。その結果、流体燃料と周囲の空気とが良好に混合することで燃焼性を向上することができる。
 なお、上述した実施形態では、ガイド面102,106,107,108を湾曲面としたが、直線形状をなす傾斜面であってもよい。また、ガイド面102,106,107,108を全周に設けたが、混合流体噴出孔84a,85a,86a,87aに対応する位置だけに設けてもよい。
 また、上述した実施形態では、ガイド部材101をバックプレート73からスプレイプレート72側に延出して設けたが、スプレイプレート72からバックプレート73側に延出して設けてもよく、また、側壁部82に支持するようにしてもよい。
 また、上述した実施形態では、スプレイプレート72の先端部81に第1混合流体噴出孔84aを設け、側壁部82に複数の混合流体噴出孔85a,86a,87aを設けたが、この構成に限定されるものではない。例えば、全ての混合流体噴出孔をスプレイプレート72の側壁部82だけに設けてもよく、この混合流体噴出孔の数は、4個に限らず、3個または5個以上であってもよい。
 また、上述した実施形態では、スプレイプレート72を先端部81と側壁部82とから構成し、側壁部82が長手方向に沿って外径が同じ円筒形状としたが、先端部が細くなるような円錐(円錐台)形状としてもよい。また、先端部81に先端面部81aと傾斜面部81bを設けたが、球面としてもよい。
 また、上述した実施形態では、中心部に蒸気供給通路95を設け、その外側に燃料供給通路96を設け、混合室92に供給された蒸気に対して燃料を外側から供給するように構成したが、燃料と蒸気を逆にしてもよい。即ち、中心部に燃料供給通路96を設け、その外側に蒸気供給通路95を設け、混合室92に供給された燃料に対して蒸気を外側から供給するように構成してもよい。
 また、上述した実施形態では、風箱28と燃料コンパートメント53とバーナガン59と上下一対の補助空気コンパートメント54,55とにより燃焼バーナ21を構成したが、この構成に限定されるものではない。例えば、風箱の中央部に配置される燃料通路と、風箱における燃料通路の外側に配置される空気通路と、燃料通路の中央部に配置されるバーナガンとから構成される燃焼バーナであってもよい。この場合、燃焼バーナは、丸型であっても、角型であってもよいものである。
 10 油焚きボイラ
 11 火炉
 12 燃焼装置
 21 燃焼バーナ
 22 燃料供給配管
 25 蒸気供給配管
 28 風箱
 53 燃料コンパートメント(燃料通路)
 54 上部補助空気コンパートメント(空気通路)
 55 下部補助空気コンパートメント(空気通路)
 59 バーナガン
 60 保炎器(スワラ)
 71 バーナチップ
 72 スプレイプレート(チップ本体)
 73 バックプレート(チップ本体)
 74 連結プレート(チップ本体)
 75 締付リング
 81 先端部
 82 側壁部
 84 第1混合流体噴出部
 84a 第1混合流体噴出孔
 85 第2混合流体噴出孔
 85a 第2混合流体噴出部
 86 第3混合流体噴出部
 86a 第3混合流体噴出孔
 87 第4混合流体噴出部
 87a 第4混合流体噴出孔
 92 混合室
 95 蒸気供給通路(噴霧媒体供給通路)
 96 燃料供給通路(流体燃料供給通路)
 101 ガイド部材
 102,106,107,108 ガイド面
 103 ガイド部材本体
 104 円錐部

Claims (13)

  1.  バーナの先端に配置されるバーナチップにおいて、
     前記バーナチップは、
     チップ本体と、
     前記チップ本体の内部に設けられる混合室と、
     前記混合室に基端部を有して前記チップ本体を連通して先端部が外方に開口する複数の噴出孔と、
     前記混合室に軸方向から噴霧媒体を供給する噴霧媒体供給通路と、
     前記混合室に周方向から流体燃料を供給する流体燃料供給通路と、
     を有し、
     前記複数の噴出孔のうち、少なくとも2個は前記チップ本体の側壁部に開口が形成され、且つ、前記チップ本体の軸方向に所定間隔で配置される、
     ことを特徴とするバーナチップ。
  2.  前記複数の噴出孔は、前記チップ本体の周方向に所定間隔で配置され、前記チップ本体の軸心上にある1点を中心として放射状に形成されることを特徴とする請求項1に記載のバーナチップ。
  3.  前記複数の噴出孔は、前記チップ本体の軸方向と前記噴出孔の軸線により形成される噴出角度が前記チップ本体の先端部側に向けて小さくなるように設定されることを特徴とする請求項2に記載のバーナチップ。
  4.  前記複数の噴出孔における前記噴出角度の変化量は、30度以下に設定されることを特徴とする請求項3に記載のバーナチップ。
  5.  前記チップ本体は、半球形状をなす先端部と、軸心方向に沿って円筒形状をなして前記先端部の半球端面部に連結される側壁部とを有し、前記複数の噴出孔は、少なくとも3個有し、前記側壁部と前記先端部の両方に設けられることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のバーナチップ。
  6.  前記複数の噴出孔は、周方向及び軸方向で同位置に配置されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のバーナチップ。
  7.  前記混合室で流体燃料と噴霧媒体とが混合された混合流体を前記複数の噴出孔における軸方向の中間位置の噴出孔に案内するガイド部材が設けられることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載のバーナチップ。
  8.  前記ガイド部材は、前記チップ本体の軸線方向に沿うと共に前記噴出孔の入口部に向けて湾曲するガイド面を有することを特徴とする請求項7に記載のバーナチップ。
  9.  前記ガイド部材は、円柱形状をなすガイド部材本体と、前記ガイド部材本体の先端部に連結される円錐部とを有し、前記ガイド面は、前記円錐部の外周面に周方向に連続して形成されることを特徴とする請求項8に記載のバーナチップ。
  10.  前記チップ本体は、混合流体噴出孔が設けられるスプレイプレートと、前記流体燃料供給通路及び前記噴霧媒体供給通路が設けられるバックプレートとが連結されて構成され、前記スプレイプレートと前記バックプレートにより前記混合室が区画され、前記ガイド部材は、前記バックプレートから前記スプレイプレート側に延設されることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか一項に記載のバーナチップ。
  11.  流体燃料を燃焼する燃焼バーナにおいて、
     風箱と、
     前記風箱における鉛直方向の中央領域に配置される燃料通路と、
     前記燃料通路の外側に配置される空気通路と、
     前記燃料通路の炉内側で、且つ、中央部に配置されるバーナガンと、
     を有し、
     前記バーナガンの先端部に請求項1から請求項10のいずれか一項に記載のバーナチップが配置されることを特徴とする燃焼バーナ。
  12.  空気通路の内周側にスワラが設けられ、該スワラにより空気通路内を通る空気に旋回をかけることを特徴とする請求項11に記載の燃焼バーナ。
  13.  中空形状をなす火炉内で燃料と空気を燃焼させると共に、前記火炉内で熱交換を行って熱を回収するボイラにおいて、
     火炉壁に請求項11または請求項12に記載の燃焼バーナが配置されることを特徴とするボイラ。
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