ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА Российский патент 1995 года по МПК F23C11/00 F23D14/00 

Описание патента на изобретение RU2027101C1

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для сжигания газа в топочных устройствах различного назначения.

Известна горелка, содержащая воздушный канал, аксиальный завихритель, газовые трубки, расположенные вокруг последнего, с выпускными радиальными отверстиями (1).

Недостатками этой горелки являются: незначительное снижение оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания, трудность подбора соотношения расходов газа по трубкам, обеспечивающего снижение NОх, обгорание обечайки горелки.

Наиболее близкой к предлагаемой является прямоточно-вихревая горелка, содержащая воздушный канал, аксиальный завихритель, газовые трубки, расположенные вокруг последнего симметрично продольной оси канала и имеющие на выходе распределители газа с выпускными отверстиями, оси которых направлены наклонно к оси канала по направлению движения потока (2).

Недостатками известной горелки являются: незначительное снижение оксидов азота (NОх), низкая эксплуатационная надежность.

Целью изобретения является снижение содержания оксидов азота в продуктах сгорания с одновременным повышением эксплуатационной надежности и качества сжигания газа.

Указанная цель достигается тем, что распределители газа выполнены в виде двух плоских пересекающихся пластин, линии пересечения которых расположены симметрично продольной оси воздушного канала, одна из этих пластин расположена перпендикулярно вышеуказанной продольной оси и на радиальном расстоянии большем от нее, чем вторая пластина, которая размещена под наклоном к продольной оси канала в направлении, противоположном движению потока, причем оси выпускных газовых отверстий в первой пластине расположены параллельно продольной оси канала, а во второй - под углом 30...60о к плоскости поперечного сечения, при этом площадь проходного сечения отверстий в наклонной пластине каждой газовой трубки составляет 30...70% от общей площади проходных сечений всех выпускных отверстий этой же газовой трубки.

На фиг.1 изображена прямоточно-вихревая горелка, продольный разрез; на фиг.2 - вид по стрелке А на фиг.1; на фиг.3 - блок прямоточно-вихревых горелок.

Прямоточно-вихревая горелка содержит воздушный канал 1, аксиальный завихритель 2, газовые трубки 3, расположенные вокруг последнего симметрично продольной оси 4 канала 1 и имеющие на выходе распределители газа с выпускными отверстиями 5, оси которых направлены наклонно к оси 4 канала 1 по направлению движения потока. Распределители газа выполнены в виде двух плоских пересекающихся пластин 6 и 7, линии пересечения которых (в разных трубках) расположены симметрично продольной оси 4 воздушного канала 1, пластины 6 расположены перпендикулярно оси 4 и на радиальном расстоянии большем от нее, чем пластины 7, которые расположены под наклоном к оси 4 в направлении, противоположном движению потока, причем оси выпускных отверстий 5, выполненных в пластинах 6, расположены параллельно продольной оси канала 1, а в пластинах 7 - под углом α =30...60 градусов к плоскости поперечного сечения, при этом в каждой трубке 3 площадь проходного сечения отверстий 5 в наклонной пластине 7 составляет 30...70 процентов от общей площади проходных сечений всех ее выпускных газовых отверстий 5. Количество отверстий 5 в пластинах 6 и 7 может быть любое, от одного в каждой до любого заданного их количества. Горелки могут также устанавливаться блоками или в виде блоков (см. фиг.3).

Горелка работает следующим образом.

Воздух, поступая в воздушный канал 1, закручивается аксиальным завихрителем 2 и оттуда в виде закрученного потока подается в зону смесеобразования с газом, который через газовые трубки 3 поступает в распределители. Каждый распределитель посредством пластин 6 и 7 распределяет газовый поток в двух направлениях. Газовые струи, выходящие из отверстий 5 пластин 6, направлены параллельно продольной оси 4 канала 1, а газовые струи, выходящие из отверстий 5 пластин 7, направлены под углом α=30...60 градусов к этой оси 4. Экономический эффект достигается за счет оптимального направления газовых струй, что обеспечивает интенсивное смесеобразование, повышение качества сжигания топлива, что ведет к снижению недожога и сажеобразования, повышению эксплуатационной надежности из-за исключения возможности образования явления резонансного горения.

Предложенное изобретение позволит снизить экологический ущерб окружающей среде за счет снижения токсических выбросов (NОх) в продуктах сгорания.

Похожие патенты RU2027101C1

название год авторы номер документа
ГОРЕЛКА 1998
  • Соболев В.М.
RU2137043C1
ГОРЕЛКА 2010
  • Соболев Виктор Михайлович
RU2421661C1
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ГАЗОМАЗУТНОГО ТОПЛИВА 1990
  • Подберезский А.И.
  • Шестаков Н.С.
  • Соболев В.М.
  • Михайлов С.Я.
RU2013699C1
Низкоэмиссионная газовая горелка с внешней подачей топлива 2024
  • Цепенок Алексей Иванович
  • Белоруцкий Иван Юрьевич
  • Лавриненко Андрей Александрович
  • Шихотинов Алексей Валентинович
  • Разин Вячеслав Андреевич
  • Котов Владимир Владимирович
RU2825927C1
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ГАЗА В ГОРЕЛКАХ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ГОРНОВ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ МАШИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Винтовкин Анатолий Александрович
  • Деньгуб Валерий Васильевич
  • Чистополов Виктор Александрович
  • Чистополов Александр Викторович
RU2525960C2
ВИХРЕВАЯ ТОПКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2008
  • Шестаков Станислав Михайлович
  • Компанеец Виктор Васильевич
RU2348861C1
ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 2006
  • Басалыгин Михаил Яковлевич
  • Крыжановский Владимир Николаевич
  • Подгорецкий Егор Владимирович
RU2315909C1
ГОРЕЛКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ МНОГОКОНУСНОГО ТИПА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 2013
  • Паскуалотто Эннио
  • Кнепфель Ханспетер
RU2551706C2
Горелочная голова горелочного устройства 2017
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Копысов Андрей Федорович
  • Проскурин Юрий Владимирович
  • Лисин Юрий Викторович
  • Казанцев Максим Николаевич
  • Гриша Бронислав Геннадьевич
  • Воложенин Антон Сергеевич
  • Росляков Павел Васильевич
RU2660592C1
ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА 2002
  • Темиров Н.Ю.
  • Темиров И.А.
RU2202738C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 027 101 C1

Реферат патента 1995 года ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА

Использование: в энергетике для сжигания газа в топочных устройствах различного назначения с целью снижения оксидов азота в продуктах сгорания и повышения эксплуатационной надежности и качества сжигания газа. Сущность изобретения: прямоточно-вихревая горелка содержит воздушный канал 1, аксиальный завихритель 2, газовые трубки 3, имеющие на выходе распределители газа с выпускными отверстиями. Распределители выполнены в виде двух пересекающихся пластин 6 и 7. Пластины 6 расположены перпендикулярно продольной оси 4 воздушного канала 1 и на радиальном расстоянии большем от нее, чем пластины 7, которые расположены под наклоном к оси 4 в направлении, противоположном движению потока, причем оси выпускных газовых отверстий, выполненных в пластинах 6, расположены параллельно продольной оси 4 канала 1, а в пластинах 7 - под углом 30. ..60° к плоскости поперечного сечения, при этом площадь проходного сечения отверстий в наклонной пластине 7 каждой газовой трубки 3 составляет 30. . . 70% от общей площади проходных сечений всех ее выпускных газовых отверстий. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 027 101 C1

ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА, содержащая воздушный канал, аксиальный завихритель, газовые трубки, расположение вокруг последнего симметрично продольной оси канала и имеющие на выходе распределители газа с выпускными отверстиями, оси которых направлены наклонно к оси канала по направлению движения потока, отличающаяся тем, что распределители газа выполнены в виде двух плоских пересекающихся пластин, линии пересечения которых расположены симметрично продольной оси воздушного канала, одна из этих пластин расположена перпендикулярно к указанной продольной оси и на радиальном расстоянии большим от нее, чем вторая пластина, которая размещена под наклоном к продольной оси канала в направлении, противоположном движению потока, причем оси указанных выпускных газовых отверстий в первой пластине расположены параллельно продольной оси канала, а во второй - под углом 30 - 60o к плоскости поперечного сечения, при этом площадь проходного сечения отверстий в наклонной пластине каждой газовой трубки составляет 30 - 70% общей площади проходных сечений всех ее выпускных газовых отверстий.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2027101C1

Заявка ФРГ N 3327597, кл
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1

RU 2 027 101 C1

Авторы

Соболев Виктор Михайлович

Михайлов Станислав Яковлевич

Даты

1995-01-20Публикация

1993-03-12Подача