WO2018066487A1 - 固体燃料バーナ - Google Patents

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WO2018066487A1
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gas
nozzle
solid
solid fuel
wall
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Inventor
泰仁 大西
倉増 公治
馬場 彰
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
    • F23D1/00Burners for combustion of pulverulent fuel

Definitions

  • the present invention relates to a solid fuel burner, and more particularly to a solid fuel burner in which a solid-gas mixed fluid of a particulate solid fuel and a combustion gas carrying the solid fuel is ejected from a fuel nozzle and burned.
  • a solid fuel burner used in a general coal-fired boiler includes, for example, a fuel nozzle that ejects a solid-gas mixed fluid of pulverized coal that is particulate solid fuel and a combustion gas containing oxygen, and an outer periphery of the fuel nozzle And a combustion gas nozzle arranged concentrically with each other and installed on the furnace wall of the boiler (see Patent Document 1).
  • the combustion gas contained in the solid-gas mixed fluid ejected from the fuel nozzle is referred to as a primary combustion gas
  • the combustion gas ejected from the combustion gas nozzle is referred to as a secondary combustion gas.
  • the secondary combustion gas is a combustion gas that is ejected to the outer peripheral region of the deficient oxygen reducing flame formed at the tip of the fuel nozzle and promotes the combustion of the solid fuel.
  • solid fuels used in coal-fired boilers have different properties depending on the type of coal, and some have viscosities that melt and expand when the temperature rises.
  • the nozzle inner wall in a certain range close to the furnace inside the fuel nozzle for example, the inner wall on the downstream side of the drift member of solid fuel particles such as a venturi or a concentrator), or the flame holder provided at the tip is provided from the furnace. High temperature due to radiation.
  • the solid fuel burner as in Patent Document 1 since it has a combustion gas nozzle arranged concentrically on the outer periphery of the fuel nozzle, it is cooled in contact with the outer periphery of the fuel nozzle as in Patent Document 2. It is structurally difficult to provide a water channel. That is, when the cooling water flow path is provided on the outer periphery of the fuel nozzle, the diameter of the combustion gas nozzle is increased. As a result, the secondary combustion gas may be ejected to the outer peripheral region of the reducing flame formed in the fuel nozzle, which may affect the function of promoting complete combustion of the solid fuel. Moreover, in order to cool the outer peripheral wall of the fuel nozzle with the cooling water, it is necessary to provide a water cooling device, a drainage facility, and the like.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a solid fuel burner capable of suppressing the adhesion and deposition of highly caking solid fuel particles on the inner wall surface of the fuel nozzle without using cooling water. There is.
  • a solid fuel burner includes a fuel nozzle that ejects a solid-gas mixed fluid of a particulate solid fuel and a combustion gas that conveys the solid fuel, and an outer periphery of the fuel nozzle.
  • a combustion gas nozzle that is arranged concentrically and jets a combustion gas around the solid-gas mixed fluid ejected from the tip of the fuel nozzle, and the fuel nozzle has an inner circumference upstream of the nozzle wall. It is characterized by comprising a gas ejection port for ejecting gas from a surface toward the tip.
  • a gas jet flow extending from the gas jet port to the tip along the inner peripheral surface of the fuel nozzle is formed.
  • the temperature rise of the nozzle wall can be suppressed.
  • the solid fuel particles that are about to collide with or come into contact with the inner peripheral surface downstream of the gas outlet are blown away by the gas jet flow, the solid fuel particles adhere to the inner peripheral surface of the nozzle and accumulate. It can be suppressed or prevented.
  • the flow velocity of the gas ejected from the gas ejection port is higher than the flow velocity of the solid-gas mixed fluid.
  • the gas ejected from the gas ejection port is lower in temperature than the solid-gas mixed fluid or cooled to a set temperature. This effectively cools the nozzle wall of the fuel nozzle to suppress the temperature rise, and suppresses or prevents solid fuel particles having high viscosity from adhering to the inner wall surface of the nozzle and melting and further melting and depositing. can do.
  • the gas jet flow uses the same gas as the combustion gas for transporting the solid fuel particles. Therefore, since it is not necessary to provide a special gas source in order to form the said gas ejection flow, an installation can be simplified.
  • the gas outlet is formed in an annular shape along the circumferential direction of the inner peripheral surface of the nozzle wall. Accordingly, the solid fuel particles having high viscosity can be prevented from melting and expanding over the entire circumferential direction of the inner wall surface of the nozzle, and adhesion and deposition of the solid fuel particles to the nozzle wall can be prevented.
  • the annular gas outlet is opposed to the plurality of gas introduction holes formed in the circumferential direction of the nozzle wall, an annular cover member surrounding the plurality of gas introduction holes, the nozzle wall, and the nozzle wall.
  • the edge part of the said cover member shall have a slit formed toward the said front-end
  • the annular gas outlet is provided along a circumferential direction on a plurality of gas introduction holes formed in the circumferential direction of the nozzle wall and an inner circumferential surface of the nozzle wall on the upstream side of the position of the gas introduction hole.
  • an annular plate member fixed vertically and a cylindrical member extending in the distal direction along the inner wall surface from the outer peripheral edge of the plate member.
  • the plurality of gas introduction holes are respectively connected to a gas supply source via a gas supply pipe and a header pipe, and the gas supply source can be formed with a cooler that cools the gas to a set temperature.
  • a plurality of arc-shaped or circular gas nozzles may be dispersedly arranged along the circumferential direction of the inner wall surface of the nozzle, or the fuel nozzle installed in the lateral direction
  • a plurality of arc-shaped or circular gas jets may be arranged on the inner wall of the nozzle located on the lower side (bottom side).
  • the gas flow be ejected to the inner wall surface of the nozzle where the highly viscous solid fuel particles are likely to adhere.
  • the solid fuel burner of the present invention may be configured to have a flame holder provided at the tip of a partition wall that separates the fuel nozzle and the combustion gas nozzle.
  • the solid fuel burner of the present invention is disposed on the inner wall portion of the fuel nozzle, the venturi for restricting the flow of the solid-air mixed fluid in the central axis direction of the fuel nozzle, and the fuel nozzle on the downstream side of the venturi.
  • a concentrator disposed on the central axis and expanding the flow of the solid-gas mixed fluid toward the inner wall may be provided.
  • FIG. 3 is an enlarged detail view of a gas jet port of an example applicable to the embodiment 1 or 2 of FIG. 1 or FIG. 2. It is an expansion detail drawing of the gas jet nozzle of the other Example applicable to Embodiment 1 or 2 of FIG. 1 or FIG. It is an enlarged detail drawing of the gas jet nozzle of Embodiment 3 of FIG. It is an enlarged detail drawing of the gas jet nozzle of Embodiment 4 of FIG.
  • FIG. 1 is a side sectional view showing the structure of Embodiment 1 to which the present invention is applied.
  • the solid fuel burner 1 of the present embodiment is attached to a burner mounting opening provided in a furnace wall 2 of a boiler with the tip of the solid fuel burner 1 facing the furnace interior 4.
  • the solid fuel burner 1 includes a cylindrical fuel nozzle 5 located at the center of the burner, an ignition oil gun 6 provided at the axial center of the fuel nozzle 5, and a concentric outer periphery of the fuel nozzle 5.
  • the tips of the combustion gas nozzle 7 and the combustion gas nozzle 8 are respectively attached from the burner attachment opening toward the furnace interior 4.
  • the fuel inflow end of the fuel nozzle 5 is connected to a fuel supply source (not shown) via a fuel supply pipe 10.
  • the fuel supply source generates a solid-gas mixed fluid 9 of coal pulverized coal, which is particulate solid fuel, and combustion gas containing oxygen, and the fuel inflow end of the fuel nozzle 5 through the fuel supply pipe 10.
  • a combustion gas containing oxygen a mixed gas in which air or oxygen is mixed with air or boiler exhaust gas can be used.
  • the gas inflow end of the combustion gas nozzle 7 is opened in the wind box 11 to which the combustion gas is supplied.
  • the gas inflow end of the combustion gas nozzle 8 imparts a swirl flow to the tertiary combustion gas ejected from the tip of the combustion gas nozzle 8 into the furnace 4 and the combustion ejected from the combustion gas nozzle 7 into the furnace. It is opened in the wind box 11 through an air register 12 for turning the working gas.
  • the flame holder 13 is a metal member that blocks the flow of the solid-gas mixed fluid 9 ejected from the fuel nozzle 5 and the flow of the combustion gas ejected from the combustion gas nozzle 7. That is, the inner peripheral side of the flame holder 13 protrudes into the nozzle of the fuel nozzle 5, and the outer peripheral side is expanded in a trumpet shape.
  • the tip of the combustion gas nozzle 7 and the tip of the combustion gas nozzle 8 are formed with a diameter increasing toward the tip.
  • the shape of the flame holder 13 is not limited to this embodiment, and various shapes can be adopted, and the shapes of the tips of the combustion gas nozzle 7 and the combustion gas nozzle 8 are also adjusted accordingly. Various shapes can be employed.
  • a boiler water pipe 14 is provided on the inner surface side of the furnace wall 2.
  • the gas outlet 15 which is a characteristic part of the present invention will be described in detail.
  • the gas ejection port 15 of the present embodiment is formed in an annular shape along the inner peripheral surface, located on the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a upstream of the tip of the fuel nozzle 5.
  • the gas outlet 15 formed in this way is communicated with a gas supply source 18 via a plurality of gas supply pipes 17.
  • the gas supply source 18 is formed with a gas 19 compressor (not shown).
  • the air supply source 18 is pressurized to a set pressure and supplied to the gas outlet 15 via the gas supply pipe 17.
  • an annular gas jet 16 can be formed along the inner peripheral surface from the gas jet 15 to the tip of the fuel nozzle 5.
  • a mixed gas of boiler exhaust gas and air or oxygen can be used instead of air.
  • FIG. 5 shows an enlarged cross-sectional view of the gas ejection port 15 of the present embodiment.
  • the gas outlet 15 includes a plurality of gas introduction holes 20 formed along the circumferential direction of the nozzle wall 5 a of the fuel nozzle 5 and an annular cover member surrounding the plurality of gas introduction holes 20. 21.
  • a slit 22 is formed by the edge of the cover member 21 facing the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a. The slit 22 is provided toward the tip of the fuel nozzle 5.
  • the cover member 21 of the present embodiment has a substantially trapezoidal cross section viewed from the circumferential direction of the inner peripheral surface, and has a leg side part 21a and a leg side part 21c with the upper side part 21b of the trapezoid in between. ing.
  • One end of one leg side portion 21 a is fixed to the inner peripheral surface on the upstream side of the fuel nozzle 5 with respect to the gas introduction hole 20.
  • the upper side part 21b is substantially opposed to the gas introduction hole 20, and a slit 22 extending in a circular tube shape is formed between the edge part of the other leg side part 21c and the inner peripheral surface.
  • the plurality of gas introduction holes 20 are connected to a gas supply source 18 through a gas supply pipe 17 by appropriately collecting them by a header pipe or the like. Further, the gas supply pipe 17 may be branched into a plurality of parts on the way and connected to the plurality of gas introduction holes 20 respectively.
  • the gas outlet 15 of the embodiment shown in FIG. 6 is the same as the embodiment of FIG. 5 in that a plurality of gas introduction holes 20 are provided.
  • the embodiment of FIG. 5 is different in the shape of the annular cover member 24 surrounding the plurality of gas introduction holes 20.
  • the cover member 24 of the present embodiment includes an annular plate member 24a that is vertically fixed along the circumferential direction on the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a on the upstream side of the position of the gas introduction hole 20, and a plate member A cylindrical member 24b extending in the direction from the outer peripheral edge of 24a to the tip of the fuel nozzle 5 along the inner peripheral surface.
  • the cylindrical slit 25 is formed by the peripheral part of the cylindrical member 24b, and the inner wall face of the nozzle wall 5a.
  • the gas 19 supplied from the gas supply pipe 17 is a tubular gas from the slit 22 or 25.
  • a jet flow 16 is jetted along the inner wall surface of the fuel nozzle 5.
  • the gas jet stream 16 ejected from the slit 22 or 25 can be uniformly distributed over the entire inner wall surface of the fuel nozzle 5, a thin gas jet along the inner circumferential surface of the fuel nozzle 5. A flow can be formed.
  • the gas 19 may be air or a mixed gas in which air or oxygen is mixed with boiler exhaust gas.
  • the gas supply source 18 includes a compressor for increasing the pressure of the gas 19 to a high pressure in order to form a gas jet flow 16 that is faster than the combustion gas.
  • the gas supply source 18 is preferably provided with a cooler for the gas 19.
  • the cooler can be provided on at least one of the suction side and the discharge side of the gas 19 of the compressor. Since the temperature of the gas 19 ejected from the gas ejection port 15 is desirably lower than the temperature of the solid-gas mixed fluid 9 in the fuel nozzle 5, it is set in the range of 0 to 30 ° C., for example. Further, since the flow velocity of the gas jet flow 16 is preferably higher than the flow velocity of the solid-gas mixed fluid 9 in the fuel nozzle 5, it is set in a range of 20 to 60 m / s, for example.
  • the setting range of this flow rate is higher than the flow rate 20 m / s of a typical solid-gas mixed fluid of the solid fuel burner, and disturbs the flame of the solid fuel burner by making it slower than the flow rate 60 m / s of the tertiary combustion gas. This is because there is not.
  • the nozzle wall 5a of the fuel nozzle 5 can be cooled to prevent the solid fuel particles adhering to or adhering to the inner peripheral wall of the fuel nozzle 5 from being adhered.
  • the gas jet flow 16 suppresses or prevents the solid fuel particles adhering to the inner peripheral wall of the fuel nozzle 5 or blowing off solid fuel particles from adhering to the inner peripheral wall of the fuel nozzle 5. be able to. As a result, blockage of the fuel nozzle 5 can be suppressed. Since the thickness of the air flow along the inner peripheral wall is thin, it is difficult to cause a decrease in the ignitability of the solid fuel particles at the tip of the fuel nozzle 5.
  • the present invention is not limited to these, and it is only necessary to blow a tubular gas jet along the inner peripheral surface of the fuel nozzle 5, and various modifications are possible. Instead of this, it is needless to say that a mode in which the gas 19 is intensively ejected to a portion where solid fuel particles are likely to adhere and grow (for example, the bottom side of the nozzle wall 5a, etc.) can be adopted.
  • the gas jet flow 16 extending from the gas jet port 15 to the tip along the inner peripheral surface of the nozzle wall 5 a of the fuel nozzle 5 is formed. It is formed.
  • the temperature rise of the nozzle wall 5 a can be suppressed by the cooling action of the gas jet flow 16.
  • the solid fuel particles that collide with or come into contact with the inner peripheral surface on the downstream side of the gas outlet 15 are blown off to the tip side by the gas jet flow 16, and the solid fuel particles are prevented from adhering to the inner peripheral surface. can do.
  • the cooling action of the gas jet flow 16 can be improved, and the temperature rise of the nozzle wall 5a can be further suppressed.
  • the flow velocity of the jet stream 16 can be increased by increasing the pressure of the gas 19 with a compressor, the solid fuel particles that collide with or come into contact with the inner peripheral surface are strongly blown off to the tip 5 a by the gas jet stream 16. The solid fuel particles can be reliably suppressed or prevented from adhering to the inner peripheral surface.
  • the flame holder 13 formed in a tubular shape is provided in the partition wall at the tip of the fuel nozzle 5 and the combustion gas nozzle 7 as in the present embodiment, solid fuel particles that go straight through the fuel nozzle 5 and The solid-gas mixed fluid 9 of combustion gas easily collides with the flame holder 13. Further, since the flame holder 13 forms a flow (circulation flow) in the furnace 4 in the direction opposite to the jet flow, it tends to cause the solid fuel particles to adhere and grow. In this regard, according to the present embodiment, it is possible to effectively suppress the solid fuel particles from adhering to and growing on the flame holder 13.
  • FIG. 2 is a side sectional view showing the structure of the second embodiment of the present invention.
  • This embodiment is different from the first embodiment of FIG. 1 in that the present embodiment is applied to a solid fuel burner having a venturi 30 and a concentrator 40 in the fuel nozzle 5. Therefore, the same reference numerals are given to the portions having the same configuration as that of the first embodiment in FIG. 1 and the description thereof will be omitted, and only different portions will be described below.
  • a venturi 30 is provided on the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a of the fuel nozzle 5 to restrict the flow of the solid-gas mixed fluid 9 toward the axial center of the fuel nozzle 5.
  • a concentrator 40 is provided on the downstream side of the venturi 30 so as to be coaxial with the oil gun 6 (center axis of the fuel nozzle 5).
  • the venturi 30 is formed so as to gradually increase again after the flow path cross section in the fuel nozzle 5 is gradually reduced.
  • the concentrator 40 is formed in a shape that blocks the flow path cross section of the axial center in the fuel nozzle 5 and biases the flow of the solid-air mixed fluid 9 toward the annular region on the inner peripheral surface side.
  • the flow velocity of the solid-gas mixed fluid 9 on the inner peripheral surface side of the fuel nozzle 5 is accelerated.
  • the solid fuel particles in the solid-gas mixed fluid 9 once accelerated have a larger mass than the combustion gas for transportation. Therefore, there is a tendency to go straight in the flow path enlargement portion on the downstream side of the concentrator 40, and the concentration of the solid fuel particles on the inner peripheral surface side is concentrated. Thereby, it collides with the flame holder 13 arrange
  • the solid fuel particles are highly concentrated in the region on the inner peripheral surface side of the nozzle wall 5a via the venturi 30 and the concentrator 40, and therefore, compared with the first embodiment, the solid fuel particles are further concentrated.
  • the possibility of adhesion and growth on the inner peripheral surface increases.
  • the gas jet flow 16 extending from the gas jet port 15 to the tip along the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a of the fuel nozzle 5 is formed.
  • the cooling effect of the jet flow 16 can suppress an increase in the temperature of the nozzle wall 5a.
  • the solid fuel particles that are about to collide with or come into contact with the inner peripheral surface of the nozzle downstream of the gas outlet 15 are blown off to the tip side by the gas jet flow 16, and the solid fuel particles adhere to the inner peripheral surface. Growth can be suppressed.
  • FIG. 3 is a side sectional view showing the structure of the third embodiment of the present invention.
  • the present embodiment is different from the second embodiment of FIG. 2 in that the gas ejection port 15 is provided integrally with the venturi 30. Therefore, the same reference numerals are given to portions having the same configurations as those of the second embodiment in FIG. 2 and description thereof is omitted, and only different portions are described below.
  • a flow path of the gas 19 is formed inside a part of the downstream side of the venturi 30. That is, as shown in the enlarged cross-sectional view of FIG. 7A and FIG. 7B, the cylindrical venturi 30 having a trapezoidal cross section and a trapezoidal cross section is fixed to the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a. A slit 31 for ejecting the gas 19 is formed at the bottom of the trapezoid.
  • the venturi 30 is formed with a stepped portion 32 having a reduced outer diameter over a certain distance L1 from the downstream end of the fuel nozzle 5.
  • a gas introduction hole 20 formed in the nozzle wall 5 a is opened in a space formed between the step portion 32 and the inner peripheral surface of the fuel nozzle 5 facing the step portion 32, and the gas supply pipe 17 is formed in the gas introduction hole 20. It is connected. Thereby, a space formed by the stepped portion 32 and the inner peripheral surface of the fuel nozzle 5 facing the step portion 32 is a slit 31 that ejects the gas 19.
  • FIG. 7B is a view as seen from an arrow XX in FIG. 7A.
  • the slit 31 is formed over the entire circumference on the downstream side of the cylindrical venturi 30, but is not limited thereto.
  • a plurality of gas introduction holes 20 are provided so as to correspond to the plurality of gas supply pipes 17, and a groove-like flow path in which a gas 19 outlet is connected to each gas introduction hole 20 is formed in the axial direction of the outer peripheral surface of the venturi 30.
  • the tip of each flow path may be formed as a plurality of gas jets. According to this, the gas outlets are discretely arranged in the circumferential direction of the inner peripheral surface of the fuel nozzle 5.
  • the temperature rise of the nozzle wall 5a can be suppressed by the cooling action of the gas jet flow. Further, solid fuel particles that collide with or come into contact with the inner peripheral surface on the downstream side of the gas ejection port can be prevented from adhering to the inner peripheral surface of the nozzle by being blown off by the jet flow. .
  • FIG. 4 is a side sectional view showing the structure of the fourth embodiment of the present invention.
  • the difference between the present embodiment and the second embodiment of the second embodiment shown in FIG. 2 is that the gas spout 15 is formed integrally with the support member 41 that supports the concentrator 40 on the nozzle wall 5a of the fuel nozzle 5. It is in.
  • the other points are the same as the configuration of the second embodiment. Therefore, the same reference numerals are given to portions having the same configuration as that of the second embodiment, and the description thereof will be omitted, and only different portions will be described below.
  • the support member 41 that supports the concentrator 40 is provided so as to support the bottom of the nozzle wall 5a of the fuel nozzle 5 attached to the burner mounting opening with the nozzle axis substantially horizontal to the furnace wall 2.
  • the support member 41 includes a base member 41a formed in an arc shape along the circumferential direction of the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a, and the base member 41a.
  • a pair of column members 41b are formed integrally from both ends toward the axis of the concentrator 40. The lower end of the column member 41b is fixed to the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a, and the upper end is fixed to the outer peripheral surface of the concentrator 40. Has been.
  • the gas outlet 15 is integrally formed with the base member 41a of the support member 41 formed in this way. That is, a recess 42 is formed in the lower surface of the arc-shaped base member 41a so that the outer diameter of the lower surface is reduced by a certain distance L2 from the tip side of the fuel nozzle 5.
  • the lower surface of the arc-shaped base member 41a is fixed to the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a by welding or a locking member (bolt / nut or the like). Accordingly, the recess 42 is closed by the inner peripheral surface of the nozzle wall 5a, with the slit-like gas outlet 43 being opened on the tip side of the fuel nozzle 5 of the arc-shaped base member 41a.
  • the gas introduction hole 20 is opened in the nozzle wall 5 a facing the recess 42, whereby the gas 19 is supplied to the recess 42 from the gas supply pipe 17.
  • the inner peripheral surface of the bottom portion of the nozzle wall 5 a that extends from the support member 41 to the tip of the fuel nozzle 5 is cooled by the gas ejection flow that is ejected from the gas ejection port formed in the support member 41. , Temperature rise can be suppressed.
  • the solid fuel particles that collide with or contact the inner peripheral surface of the bottom downstream of the gas outlet by the gas jet flow are blown away by the jet flow, so that the solid fuel particles adhere to and accumulate on the nozzle inner peripheral surface. Can be suppressed.
  • the flow of the solid-air mixed fluid on the downstream side of the support member 41 tends to stagnate, and solid fuel particles easily adhere to and accumulate on the inner peripheral surface. Accordingly, it is possible to effectively suppress the adhesion and deposition of solid fuel particles.

Abstract

本発明の固体燃料バーナ1は、冷却水を用いることなく、高粘結性の固体燃料粒子が燃料ノズルの内壁面等に付着、堆積するのを抑制することができ、粒子状の固体燃料と該固体燃料を搬送する燃焼用気体との固気混合流体9を噴出する燃料ノズル5と、燃料ノズル5の外周に同心状に配置され、燃料ノズル5の先端から噴出される前記固気混合流体の周囲に燃焼用気体を噴出する燃焼用気体ノズル7とを備え、燃料ノズル5は、ノズル壁5aの上流側の内周面から先端に向けて気体を噴き出す気体噴出口15を備えてなる。

Description

固体燃料バーナ
 本発明は、固体燃料バーナに係り、特に粒子状の固体燃料とその固体燃料を搬送する燃焼用気体との固気混合流体を燃料ノズルから噴出させて燃焼させる固体燃料バーナに関する。
 一般の石炭炊きボイラに用いられる固体燃料バーナには、例えば、粒子状の固体燃料である微粉炭と酸素を含む燃焼用気体との固気混合流体を噴出する燃料ノズルと、その燃料ノズルの外周に同心状に配置された燃焼用気体ノズルとを備えて構成され、ボイラの火炉壁に設置される(特許文献1参照)。一般に、燃料ノズルから噴出される固気混合流体に含まれる燃焼用気体は一次燃焼用気体と称され、燃焼用気体ノズルから噴出される燃焼用気体は二次燃焼用気体と称される。二次燃焼用気体は、燃料ノズルの先端に形成される不足酸素の還元炎の外周領域に噴出され、固体燃料の燃焼を促進する燃焼用気体である。
 また、石炭炊きボイラに用いられる固体燃料には、炭種に応じて異なる性質を有し、中には温度上昇した際に溶融、膨張する性質を呈する粘桔性を有するものがある。一方、燃料ノズルにおける火炉内に近い一定の範囲のノズル内壁(例えば、ベンチュリや濃縮器などの固体燃料粒子の偏流部材の下流側の内壁)、あるいは先端に設けられる保炎器は、火炉からの輻射により高温となる。
 一般に、燃料ノズル内を搬送される固体燃料粒子は、ノズル内壁に接触し、あるいは衝突しながら先端に搬送され、さらに保炎器に衝突するものがある。そのため、高い粘桔性を有する固体燃料粒子を含む固気混合流体を噴出する燃料噴射ノズルの場合、高温のノズル内壁又は保炎器に固体燃料粒子が衝突して加熱され、固体燃料粒子が溶融して膨張する。固体燃料粒子が高温のノズル内壁又は保炎器に付着して溶融すると、付着した固体燃料粒子の層が成長して、燃料ノズルを閉塞させるという問題が起こりうる。
 このような問題に対応するため、例えば、燃料ノズルの外周壁に接して冷却水流路を設け、その冷却水流路に冷却水を循環させて燃料ノズルの壁面の温度上昇を抑えることが提案されている(特許文献2参照)。これによれば、ノズル内壁面又は保炎器の温度上昇を抑えることができるから、それらに衝突する固体燃料粒子の付着及び溶融等を抑えて、ノズル内壁又は保炎器に固体燃料粒子が付着溶融して、付着層が成長するのを防止することができる。
特開2012-247176号公報 特開2009-127972号公報
 しかし、特許文献1のような固体燃料バーナの場合、燃料ノズルの外周に同心状に配置された燃焼用気体ノズルを備えているから、特許文献2のように、燃料ノズルの外周に接して冷却水流路を設けることは構造的に難しい。すなわち、燃料ノズルの外周に冷却水流路を設けると、燃焼用気体ノズルの径が大きくなる。その結果、燃料ノズルに形成される還元炎の外周領域に二次燃焼用気体を噴出して、固体燃料の完全燃焼を促進させる機能に影響を及ぼすおそれがある。また、燃料ノズルの外周壁を冷却水により冷却するために、水の冷却装置及び排水設備等を設ける必要がある。
 本発明が解決しようとする課題は、冷却水を用いることなく、高粘結性の固体燃料粒子が燃料ノズルの内壁面等に付着、堆積するのを抑制することができる固体燃料バーナを提供することにある。
 上記の課題を解決するため、本発明の固体燃料バーナは、粒子状の固体燃料と該固体燃料を搬送する燃焼用気体との固気混合流体を噴出する燃料ノズルと、前記燃料ノズルの外周に同心状に配置され、前記燃料ノズルの先端から噴出される前記固気混合流体の周囲に燃焼用気体を噴出する燃焼用気体ノズルとを備え、前記燃料ノズルは、ノズル壁の上流側の内周面から前記先端に向けて気体を噴き出す気体噴出口を備えてなることを特徴とする。
 このような構成を有する本発明の固体燃料バーナによれば、前記気体噴出口から燃料ノズルの内周面に沿って先端に至る気体噴出流が形成されるから、その気体噴出流の冷却作用により、ノズル壁の温度上昇を抑えることができる。また、気体噴出口よりも下流側の内周面に衝突ないし接触しようとする固体燃料粒子は、その気体噴出流によって吹き飛ばされるから、固体燃料粒子がノズル内周面に付着し、堆積するのを抑制あるいは防止することができる。
 ここで、気体噴出口から噴き出す気体の流速は、固気混合流体の流速よりも高速であることが望ましい。これにより、ノズル内周面に衝突ないし接触する固体燃料粒子を吹き飛ばす効果を向上することができる。
 また、気体噴出口から噴き出す気体は、前記固気混合流体よりも低温であること、または設定温度に冷却されていることが望ましい。これにより、燃料ノズルのノズル壁を効率よく冷却して温度上昇を抑え、高粘桔性を有する固体燃料粒子がノズル内壁面に付着して溶融し、さらに溶融して堆積するのを抑制あるいは防止することができる。
 また、前記気体噴出流は、前記固体燃料粒子の搬送用の前記燃焼用気体と同一の気体を用いることが望ましい。これにより、前記気体噴出流を形成するために、格別の気体源を設ける必要がないので、設備を簡素化できる。
 前記気体噴出口は、前記ノズル壁の内周面の周方向に沿って環状に形成されていることが望ましい。これにより、ノズル内壁面の周方向全体にわたって、高粘桔性を有する固体燃料粒子の溶融、膨張を防いで、固体燃料粒子のノズル壁への付着、堆積を防止することができる。
 環状の前記気体噴出口は、前記ノズル壁の周方向に形成された複数の気体導入孔と、複数の前記気体導入孔を包囲する環状のカバー部材と、前記ノズル壁と該ノズル壁に対向する前記カバー部材の縁部とにより前記先端に向けて形成されたスリットとを有してなるものとすることができる。これにより、気体噴出口から先端に至る気体噴出流をノズル壁の内周面に沿って安定して形成することができる。
 さらに、環状の前記気体噴出口は、前記ノズル壁の周方向に形成された複数の気体導入孔と、該気体導入孔の位置よりも上流側の前記ノズル壁の内周面に周方向に沿って鉛直に固定された環状の板部材と、該板部材の外周縁から前記内壁面に沿って前記先端方向に延びる筒状部材とで形成することができる。これにより、気体噴出口から先端に至る気体噴出流をノズル壁の内周面に沿って安定して形成することができる。
 複数の前記気体導入孔は、それぞれ気体供給管及びヘッダー管を介して気体供給源に連結され、該気体供給源は、前記気体を設定温度に冷却する冷却器を備えて形成することができる。
 なお、環状の気体噴出口に代えて、複数の円弧状又は円管状の気体噴出口をノズル内壁面の周方向に沿って分散配置してもよく、あるいは横方向に向けて設置される燃料ノズルの場合は、下部側(底部側)に位置するノズル内壁に複数の円弧状又は円管状の気体噴出口を配置してもよい。要は、高粘桔性の固体燃料粒子が付着しやすいノズル内壁面に気体流を噴出することが好ましい。
 また、本発明の固体燃料バーナは、前記燃料ノズルと前記燃焼用気体ノズルとを隔てる隔壁先端に設けられた保炎器を有して構成してもよい。
 さらに、本発明の固体燃料バーナは、前記燃料ノズルの内壁部に配置され、前記固気混合流体の流れを前記燃料ノズルの中心軸方向に絞るベンチュリと、該ベンチュリの下流側の前記燃料ノズルの中心軸に配置され、前記固気混合流体の流れを内壁側に拡大する濃縮器とを備えて構成してもよい。
 本発明によれば、冷却水を用いることなく、高粘結性の固体燃料粒子が燃料ノズルの内壁面に付着、堆積するのを抑制することができる。
本発明の実施形態1の固体燃料バーナの側断面図である。 本発明の実施形態2の固体燃料バーナの側断面図である。 本発明の実施形態3の固体燃料バーナの側断面図である。 本発明の実施形態4の固体燃料バーナの側断面図である。 図1又は図2の実施形態1又は2に適用可能な一実施例の気体噴出口の拡大詳細図である。 図1又は図2の実施形態1又は2に適用可能な他の実施例の気体噴出口の拡大詳細図である。 図3の実施形態3の気体噴出口の拡大詳細図である。 図4の実施形態4の気体噴出口の拡大詳細図である。
 以下、本発明を実施形態に基づいて説明する。
実施形態1
 図1は、本発明を適用してなる実施形態1の構造を示す側断面図である。本実施形態の固体燃料バーナ1は、ボイラの火炉壁2に設けられたバーナ取付開口に、固体燃料バーナ1の先端を火炉内4に向けて取り付けられている。固体燃料バーナ1は、バーナの中心に位置する円筒状の燃料ノズル5と、燃料ノズル5の軸心に位置させて設けられた着火用のオイルガン6と、燃料ノズル5の外周に同心状に配置された二次燃焼用気体を噴出する円筒状の燃焼用気体ノズル7と、燃焼用気体ノズル7の外周に同心状に配置された三次燃焼用気体を噴出する円筒状の燃焼用気体ノズル8とを備えて構成される。燃焼用気体ノズル7と燃焼用気体ノズル8の先端は、それぞれバーナ取付開口から火炉内4に向けて取り付けられている。
 燃料ノズル5の燃料流入端は、燃料供給管10を介して図示していない燃料供給源に連結されている。燃料供給源は、粒子状の固体燃料である石炭の微粉炭と、酸素を含む燃焼用気体との固気混合流体9を生成して、燃料供給管10を介して燃料ノズル5の燃料流入端に供給するようになっている。ここで、酸素を含む燃焼用気体としては、空気又はボイラ排ガスに空気又は酸素を混合した混合気体を用いることができる。一方、燃焼用気体ノズル7の気体流入端は、燃焼用気体が供給されるウインドボックス11内に開口されている。燃焼用気体ノズル8の気体流入端は、燃焼用気体ノズル8の先端から火炉内4に噴出する三次燃焼用気体に旋回流を付与して、燃焼用気体ノズル7から火炉内に噴出される燃焼用気体を旋回させるエアレジスタ12を介してウインドボックス11内に開口されている。
 燃料ノズル5の先端には、円環状に形成された周知の保炎器13が設けられている。保炎器13は燃料ノズル5から噴出される固気混合流体9の流れ及び燃焼用気体ノズル7から噴出する燃焼用気体の流れを妨げる金属製の部材である。すなわち、保炎器13の内周側は燃料ノズル5のノズル内に突出され、外周側はラッパ状に拡径されている。保炎器13の形状に合わせて、燃焼用気体ノズル7の先端と燃焼用気体ノズル8の先端は、先端に向かうにつれて拡径して形成されている。なお、保炎器13の形状は本実施形態に限られるものではなく、種々の形状のものを採用することができ、それに合わせて燃焼用気体ノズル7と燃焼用気体ノズル8の先端の形状も種々の形状を採用することができる。また、火炉壁2の内面側には、ボイラの水管14が設けられている。
 次に、本発明の特徴部である気体噴出口15について詳細に説明する。本実施形態の気体噴出口15は、燃料ノズル5の先端よりも上流側のノズル壁5aの内周面に位置させて、内周面に沿って環状に形成されている。このように形成される気体噴出口15は、複数本の気体供給管17を介して気体供給源18に連通されている。気体供給源18は、図示していない気体19の圧縮機を備えて形成され、例えば空気を設定圧に昇圧し、気体供給管17を介して気体噴出口15に供給するようになっている。これにより、気体噴出口15から燃料ノズル5の先端に至る内周面に沿って、環状の気体噴出流16を形成することができるようになっている。なお、気体噴出口15から噴出する気体19として、空気に代えてボイラ排ガスと空気又は酸素の混合ガスを用いることができる。
 図5に、本実施形態の気体噴出口15を拡大した断面図を示す。同図に示すように、気体噴出口15は、燃料ノズル5のノズル壁5aの周方向に沿って形成された複数の気体導入孔20と、複数の気体導入孔20を包囲する環状のカバー部材21とを備えている。ノズル壁5aの内周面に対向するカバー部材21の縁部とによりスリット22が形成されている。スリット22は、燃料ノズル5の先端に向けて設けられている。本実施例のカバー部材21は、内周面の周方向から見た断面がほぼ台形状に形成され、台形状の上辺部21bを挟んで、脚辺部21aと脚辺部21cとを有している。一方の脚辺部21aの一端は、気体導入孔20よりも燃料ノズル5の上流側の内周面に固定されている。これにより、上辺部21bが気体導入孔20にほぼ対向し、他方の脚辺部21cの縁部と内周面との間に、円管状に延びるスリット22が形成されている。また、複数の気体導入孔20は、それぞれ又はヘッダー管などにより適宜まとめて、気体供給管17を介して気体供給源18に連結されている。また、気体供給管17を途中で複数に分岐させて、複数の気体導入孔20にそれぞれ連結してもよい。
 なお、図5のカバー部材21を備えた気体噴出口15に代えて、図6に示す構成の気体噴出口15を採用することができる。図6に示す実施例の気体噴出口15は、複数の気体導入孔20を備えている点で図5の実施例と同様である。図5の実施例とは、複数の気体導入孔20を包囲する環状のカバー部材24の形状が異なる点である。すなわち、本実施例のカバー部材24は、気体導入孔20の位置よりも上流側のノズル壁5aの内周面に、周方向に沿って鉛直に固定された環状の板部材24aと、板部材24aの外周縁から内周面に沿って燃料ノズル5の先端に方向に延びる筒状部材24bとで形成される。そして、筒状部材24bの周縁部とノズル壁5aの内壁面とにより円管状のスリット25が形成されている。
 このように、気体噴出口15が構成されることから、図5又は図6の気体噴出口15によれば、気体供給管17から供給される気体19は、スリット22又は25から円管状の気体噴出流16となって燃料ノズル5の内壁面に沿って噴出される。特に、スリット22又は25から噴出される気体噴出流16は、燃料ノズル5の内壁面全周に均一に行きわたらせることができるから、燃料ノズル5の内周面に沿った厚みの薄い気体噴出流を形成することができる。
 ここで、気体19及び気体噴出流16の条件について説明する。気体19は、空気でもよく、またボイラの排ガスに空気又は酸素を混合した混合気体でもよい。いずれにしても、燃料ノズル5、燃焼用気体ノズル7等から噴出する燃焼用気体に合わせることにより、気体19専用の供給源を設ける必要がないので、設備費を軽減できる。ただし、燃焼用気体よりも高速の気体噴出流16を形成するために、気体供給源18は気体19を高圧に昇圧する圧縮機を備えることが望ましい。
 また、気体供給源18には、気体19の冷却器を設けることが好ましい。冷却器は、圧縮機の気体19の吸込み側又は吐出側の少なくとも一方に設けることができる。気体噴出口15から噴出される気体19の温度は、燃料ノズル5内の固気混合流体9の温度よりも低温が望ましいので、例えば0~30℃の範囲に設定する。また、気体噴出流16の流速は、燃料ノズル5内の固気混合流体9の流速よりも高速が望ましいので、例えば20~60m/sの範囲に設定する。この流速の設定範囲は、固体燃料バーナの一般的な固気混合流体の流速20m/sよりは速く、三次燃焼用気体の流速60m/sよりは遅くすることにより、固体燃料バーナの火炎を乱さないためである。
 これにより、燃料ノズル5のノズル壁5aを冷却して、燃料ノズル5の内周壁に付着する、あるいは付着しようとする固体燃料粒子の付着を抑制することができる。さらに、気体噴出流16は、燃料ノズル5の内周壁に付着する、あるいは付着しようとする固体燃料粒子を吹き飛ばし、固体燃料粒子が燃料ノズル5の内周壁に付着するのを抑制ないし未然に防止することができる。その結果、燃料ノズル5の閉塞を抑制できる。内周壁に沿った厚みが薄い空気流であるため、燃料ノズル5の先端における固体燃料粒子の着火性低下を引き起こし難くすることができる。
 また、図5又は図6の実施例によれば、気体導入孔20を包囲する環状のカバー部材21,24を設けたことから、気体19の供給を停止した際などに、固体燃料粒子が気体導入孔20に侵入し、あるいは堆積等することを回避できる。しかし、本発明はこれらに限られるものではなく、燃料ノズル5の内周面に沿って円管状の気体噴出流を吹き出すことができればよく、種々の変形が可能である。また、これに代えて、固体燃料粒子の付着、成長が起こりやすい部位(例えば、ノズル壁5aの底部側など)に集中的に気体19を噴出する形態を採用できることは言うまでもない。
 このように形成されることから、図1の本実施形態の固体燃料バーナによれば、気体噴出口15から燃料ノズル5のノズル壁5aの内周面に沿って先端に至る気体噴出流16が形成される。その結果、気体噴出流16の冷却作用により、ノズル壁5aの温度上昇を抑えることができる。また、気体噴出口15よりも下流側の内周面に衝突ないし接触しようとする固体燃料粒子は、気体噴出流16によって先端側に吹き飛ばされ、固体燃料粒子が内周面に付着するのを抑制することができる。
 特に、気体19を冷却器により冷却すれば、気体噴出流16の冷却作用を向上でき、ノズル壁5aの温度上昇を一層抑えることができる。また、気体19を圧縮機で高圧にすることにより、噴出流16の流速を高くできることから、内周面に衝突ないし接触しようとする固体燃料粒子は、気体噴出流16によって先端5aに強く吹き飛ばされ、固体燃料粒子が内周面に付着するのを確実に抑制又は防止することができる。
 本実施形態のように、燃料ノズル5と燃焼用気体ノズル7の先端の隔壁に、円管状に形成された保炎器13が設けられている場合、燃料ノズル5内を直進する固体燃料粒子と燃焼用気体の固気混合流体9が保炎器13に衝突しやすい。また、保炎器13は火炉内4に噴出流とは逆向きの流れ(循環流)を形成させるので、固体燃料粒子の付着、成長を引き起こしやすい。この点、本実施形態によれば、保炎器13に固体燃料粒子が付着、成長するのを効果的に抑制することができる。
実施形態2
 図2は、本発明の実施形態2の構造を示す側断面図である。本実施形態が図1の実施形態1と異なる点は、燃料ノズル5内にベンチュリ30と濃縮器40を備えた固体燃料バーナに適用した例である。したがって、図1の実施形態1と同一の構成を有する部分に同一の符号を付して説明を省略し、以下に相違する部分のみを説明する。
 図2に示すように、燃料ノズル5のノズル壁5aの内周面に、固気混合流体9の流れを燃料ノズル5の軸心側に絞るベンチュリ30が設けられている。また、ベンチュリ30の下流側にオイルガン6と同軸(燃料ノズル5の中心軸)に濃縮器40が設けられている。ベンチュリ30は、燃料ノズル5内の流路断面を緩やかに縮小した後、再び緩やかに拡大するように形成されている。濃縮器40は、燃料ノズル5内の軸心部の流路断面を遮断し、固気混合流体9の流れを内周面側の円環領域に偏らせる形状に形成されている。これにより、燃料ノズル5の内周面側の固気混合流体9の流速が加速される。また、一旦加速された固気混合流体9中の固体燃料粒子は、搬送用の燃焼用気体に比べて質量が大きい。そのため、濃縮器40の下流側の流路拡大部において直進する傾向があり、内周面側の固体燃料粒子の濃度が濃縮される。これにより、燃料ノズル5の先端に配置された保炎器13に衝突し、保炎器13の火炉内4側で循環流を生じさせるので、固体燃料粒子の着火性を高めることができる。
 本実施形態によれば、ベンチュリ30と濃縮器40を経てノズル壁5aの内周面側の領域に、固体燃料粒子が高度に濃縮されることから、実施形態1に比べ、さらに固体燃料粒子の内周面への付着、成長の可能性が高まる。しかし、本実施形態によれば、実施形態1と同様に、気体噴出口15から燃料ノズル5のノズル壁5aの内周面に沿って先端に至る気体噴出流16が形成されるから、その気体噴出流16の冷却作用により、ノズル壁5aの温度上昇を抑えることができる。また、気体噴出口15よりも下流側のノズル内周面に衝突あるいは接触しようとする固体燃料粒子は、その気体噴出流16によって先端側に吹き飛ばされ、固体燃料粒子が内周面に付着して成長するのを抑制することができる。
実施形態3
 図3は、本発明の実施形態3の構造を示す側断面図である。本実施形態が図2の実施形態2と異なる点は、気体噴出口15を、ベンチュリ30に一体的に設けたことにある。そこで、図2の実施形態2と同一の構成を有する部分に同一の符号を付して説明を省略し、以下に相違する部分のみを説明する。
 本実施形態の気体噴出口15は、ベンチュリ30の下流側の一部の内部に気体19の流路が形成されている。すなわち、図7(a)の拡大断面図及び図7(b)に示すように、断面が台形の筒状の断面が台形の筒状のベンチュリ30は、ノズル壁5aの内周面に固定される台形の底辺部に、気体19を噴出するスリット31が形成されている。ベンチュリ30は、燃料ノズル5の下流側の端部から一定の距離L1に渡って外径を小さくした段差部32が形成されている。そして、段差部32と対向する燃料ノズル5の内周面との間に形成される空間に、ノズル壁5aに形成された気体導入孔20が開口され、気体導入孔20に気体供給管17が連結されている。これにより、段差部32と対向する燃料ノズル5の内周面とで形成される空間が、気体19を噴出するスリット31とされている。なお、図7(b)は、図7(a)の矢印X-Xから見た矢視図である。
 なお、本実施形態では、スリット31は円筒状のベンチュリ30の下流側の全周に渡って形成されているが、これに限られるものではない。例えば、複数の気体供給管17に対応させて、複数の気体導入孔20を設け、各気体導入孔20に気体19の噴出口を連結した溝状の流路をベンチュリ30の外周面の軸方向に形成して、各流路の先端を複数の気体噴出口としてもよい。これによれば、気体噴出口が燃料ノズル5の内周面の周方向に離散的に配置されることになる。しかし、複数の気体噴出口から噴出される気体の噴出流の流速及び広がりを考えると、気体噴出流の冷却作用により、ノズル壁5aの温度上昇を抑えることができる。また、気体噴出口の下流側の内周面に衝突ないし接触しようとする固体燃料粒子は、その噴出流によって吹き飛ばすことにより、固体燃料粒子がノズル内周面に付着するのを抑制することができる。
実施形態4
 図4は、本発明の実施形態4の構造を示す側断面図である。本実施形態が図2の実施形態2の実施形態2と相違する点は、気体噴出口15を、濃縮器40を燃料ノズル5のノズル壁5aに支持するサポート部材41に一体的に形成したことにある。その他の点は、実施形態2の構成と同一である。そこで、実施形態2と同一の構成を有する部分に同一の符号を付して説明を省略し、以下に相違する部分のみを説明する。
 濃縮器40を支えるサポート部材41は、火炉壁2に対してノズル軸を略水平にしてバーナ取付開口に取り付けられた燃料ノズル5のノズル壁5aの底部を支持するように設けられている。サポート部材41は、図8(a),(b)の拡大図に示すように、ノズル壁5aの内周面の周方向に沿って円弧状に形成されたベース部材41aと、ベース部材41aの両端から濃縮器40の軸心に向かって一体形成された一対の柱部材41bを備え、柱部材41bの下端はノズル壁5aの内周面に固定され、上端は濃縮器40の外周面に固定されている。
 このように形成されたサポート部材41のベース部材41aに、気体噴出口15が一体形成されている。すなわち、円弧状のベース部材41aの下面に、燃料ノズル5の先端側から一定の距離L2だけ下面の外径を小さく形成した凹所42が設けられている。そして、円弧状のベース部材41aの下面はノズル壁5aの内周面に溶接又は係止部材(ボルト/ナット等)で固定されている。したがって、凹所42は、円弧状のベース部材41aの燃料ノズル5の先端側にスリット状の気体噴出口43が開口され、さらにノズル壁5aの内周面で閉塞される。また、凹所42に対向するノズル壁5aに気体導入孔20が開口され、これによって凹所42に気体供給管17から、気体19が供給されるようになっている。
 本実施形態によれば、サポート部材41に形成された気体噴出口から噴出される気体噴出流によって、サポート部材41から燃料ノズル5の先端に至るノズル壁5aの底部の内周面が冷却されて、温度上昇を抑制することができる。気体噴出流によって気体噴出口の下流側の底部の内周面に衝突ないし接触しようとする固体燃料粒子は、その噴出流によって吹き飛ばされるから、固体燃料粒子がノズル内周面に付着、堆積するのを抑制することができる。特に、本実施形態のようにサポート部材41を有する場合、サポート部材41の下流側の固気混合流体の流れが淀みやすく、内周面に固体燃料粒子が付着、堆積しやすいので、本実施形態によれば、効果的に固体燃料粒子の付着、堆積を抑制することができる。
 以上、本発明を実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の主旨の範囲で変形又は変更された形態で実施することが可能であることは、当業者にあっては明白なことである。また、そのような変形又は変更された形態が本願の特許請求の範囲に属することは言うまでもない。
1  固体燃料バーナ
2  火炉壁
4  火炉内
5  燃料ノズル
6  オイルガン
7、8  燃焼用気体ノズル
9  固気混合流体
10 燃料供給管
11 ウインドボックス
12 エアレジスタ
13 保炎器
15 気体噴出口
16 気体噴出流
17 気体供給管
18 気体供給源
19 気体
20 気体導入孔
21 カバー部材
22、25 スリット
40 濃縮器
41 サポート部材

Claims (10)

  1.  粒子状の固体燃料と該固体燃料を搬送する燃焼用気体との固気混合流体を噴出する燃料ノズルと、前記燃料ノズルの外周に同心状に配置され、前記燃料ノズルの先端から噴出される前記固気混合流体の周囲に燃焼用気体を噴出する燃焼用気体ノズルとを備え、
     前記燃料ノズルは、ノズル壁の上流側の内周面から前記先端に向けて気体を噴き出す気体噴出口を有してなる固体燃料バーナ。
  2.  前記気体噴出口から噴き出す前記気体は、前記固気混合流体よりも低温であることを特徴とする請求項1に記載の固体燃料バーナ。
  3.  前記気体噴出口から噴き出す気体の流速は、前記固気混合流体の流速よりも高速であることを特徴とする請求項1に記載の固体燃料バーナ。
  4.  前記気体噴出口は、前記ノズル壁の内周面の周方向に沿って環状に形成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の固体燃料バーナ。
  5.  前記気体噴出口は、前記ノズル壁の周方向に形成された複数の気体導入孔と、複数の前記気体導入孔を包囲する環状のカバー部材と、前記ノズル壁と該ノズル壁に対向する前記カバー部材の縁部とにより前記先端に向けて形成されたスリットとを有してなることを特徴とする請求項4に記載の固体燃料バーナ。
  6.  複数の前記気体導入孔は、それぞれ気体供給管及びヘッダー管を介して気体供給源に連結され、該気体供給源は、前記気体を設定温度に冷却する冷却器を備えてなることを特徴とする請求項5に記載の固体燃料バーナ。
  7.  前記気体噴出口は、前記ノズル壁の周方向に形成された複数の気体導入孔と、該気体導入孔の位置よりも上流側の前記ノズル壁の内周面に、周方向に沿って鉛直に固定された環状の板部材と、該板部材の外周縁から前記内壁面に沿って前記先端方向に延びる筒状部材とで形成されてなることを特徴とする請求項4に記載の固体燃料バーナ。
  8.  複数の前記気体導入孔は、それぞれ気体供給管及びヘッダー管を介して気体供給源に連結され、該気体供給源は、前記気体を設定温度に冷却する冷却器を備えてなることを特徴とする請求項7に記載の固体燃料バーナ。
  9.  前記燃料ノズルと前記燃焼用気体ノズルとを隔てる隔壁先端に設けられた保炎器を有することを特徴とする請求項1に記載の固体燃料バーナ。
  10.  前記燃料ノズルの内壁部に配置され、前記固気混合流体の流れを前記燃料ノズルの中心軸方向に絞るベンチュリと、該ベンチュリの下流側の前記燃料ノズルの中心軸に配置され、前記固気混合流体の流れを内壁側に拡大する濃縮器とを備えてなることを特徴とする請求項1に記載の固体燃料バーナ。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6605651B2 (ja) 2018-03-27 2019-11-13 株式会社フジクラ レーザモジュール及びレーザ装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003279006A (ja) * 2002-03-25 2003-10-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 微粉固体燃料燃焼装置
JP2007333232A (ja) * 2006-06-12 2007-12-27 Babcock Hitachi Kk 固体燃料バーナ、固体燃料バーナを備えた燃焼装置、及び固体燃料バーナを備えた燃焼装置の燃料供給方法
JP2009079794A (ja) * 2007-09-25 2009-04-16 Babcock Hitachi Kk 固体燃料バーナ、固体燃料バーナを用いた燃焼装置とその運転方法
JP2011075175A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Hitachi Ltd 酸素燃焼ボイラプラント
JP2012122653A (ja) * 2010-12-07 2012-06-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 燃焼バーナ
JP4969015B2 (ja) * 2000-08-04 2012-07-04 バブコック日立株式会社 固体燃料バーナと固体燃料バーナを用いた燃焼方法
JP2014001908A (ja) * 2012-06-20 2014-01-09 Babcock-Hitachi Co Ltd 固体燃料バーナ及び固体燃料バーナを備えた酸素燃焼装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4969015B2 (ja) * 2000-08-04 2012-07-04 バブコック日立株式会社 固体燃料バーナと固体燃料バーナを用いた燃焼方法
JP2003279006A (ja) * 2002-03-25 2003-10-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 微粉固体燃料燃焼装置
JP2007333232A (ja) * 2006-06-12 2007-12-27 Babcock Hitachi Kk 固体燃料バーナ、固体燃料バーナを備えた燃焼装置、及び固体燃料バーナを備えた燃焼装置の燃料供給方法
JP2009079794A (ja) * 2007-09-25 2009-04-16 Babcock Hitachi Kk 固体燃料バーナ、固体燃料バーナを用いた燃焼装置とその運転方法
JP2011075175A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Hitachi Ltd 酸素燃焼ボイラプラント
JP2012122653A (ja) * 2010-12-07 2012-06-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 燃焼バーナ
JP2014001908A (ja) * 2012-06-20 2014-01-09 Babcock-Hitachi Co Ltd 固体燃料バーナ及び固体燃料バーナを備えた酸素燃焼装置

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