ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА Российский патент 2001 года по МПК F23D14/24 

Описание патента на изобретение RU2171428C1

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в ручных и стационарных горелочных устройствах для розжига и поддержания горения в топках котлов и газотурбинных установках, а также для нагрева, обжига и термообработки деталей.

Известна "Газовая горелка погружного типа" по авт. свид. СССР N 333369, F 23 D 13/08, опубл. 21.03.72 г., содержащая цилиндрический корпус, сочлененный с камерой сгорания через пережимную трубку. Торцовая часть корпуса закрыта крышкой, через которую пропущена газоподводящая трубка. Конец газоподводящей трубки введен в пережимную трубку и заканчивается газосопловым насадком с радиальными отверстиями. На корпусе закреплен тангенциально воздухоподводящий патрубок. В корпусе установлен завихритель, представляющий собой однозаходный винт, насаженный на газоподводящую трубку. Камера сгорания выполнена в виде цилиндра с диффузором. Поток воздуха, закрученный в завихрителе, проходит через узкую кольцевую щель в пережимной трубке, где смешивается с горючим газом, поступающим из радиальных отверстий насадка. Полученная газовоздушная смесь расширяется в диффузоре и поступает в камеру сгорания.

Недостаток известной газовой горелки состоит в конструктивной сложности, что ограничивает область ее применения.

Указанного недостатка не имеет газовая горелка, использованная в известном горелочном устройстве, описанном в авт. свид. СССР N 1078196, F 23 D 14/00, F 23 Q 9/00, опубл. 07.03.84 г. Эта горелка является наиболее близкой к заявляемой по совокупности существенных признаков и принята за прототип. Горелка содержит смесительную трубу с цилиндрической и торцовой стенками. На цилиндрической стенке размещены тангенциальные воздушные сопла, равномерно расположенные по окружности смесительной трубы, и радиальные газовые сопла, размещенные между тангенциальными воздушными соплами и торцовой стенкой. Воздушные сопла подключены к воздушному коллектору, а газовые сопла - к газовому.

Недостатком указанной газовой горелки является высокое давление подачи газа, для создания которого требуется дополнительное оборудование, ограничивающее область применения горелки.

Задача изобретения состоит в том, чтобы уменьшить давление подачи газа в смесительную трубу и расширить область применения горелки.

Поставленная задача решается тем, что в газовой горелке, содержащей смесительную трубу с цилиндрической и торцовой стенками, тангенциальное воздушное сопло, размещенное на цилиндрической стенке, и газовое сопло, последнее размещено на торцовой стенке и расположено соосно оси трубы, причем тангенциальное воздушное сопло примыкает к торцовой стенке или отстоит от нее на расстоянии не более 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы.

Размещением газового сопла на торцовой стенке соосно смесительной трубе обеспечен подсос газа в зону разрежения, образующуюся в центральной части смесительной трубы под действием вращающегося воздушного потока, где происходит смешивание газа с воздухом.

Расположением тангенциального сопла на расстоянии от торцовой стенки не более 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы создано разрежение в зоне газового сопла, за счет чего газ может подсасываться в смесительную трубу в объеме, достаточном для образования оптимального для горения соотношения компонентов газовоздушной смеси. С увеличением расстояния свыше 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы, подсасывающий эффект уменьшается настолько, что не обеспечивает получения оптимального соотношения компонентов газовоздушной смеси.

В случае изменения давления воздуха, подаваемого через тангенциальное сопло, пропорционально может изменяться и степень разрежения в зоне газового сопла. При этом подача газа возрастает с увеличением давления воздуха и уменьшается при уменьшении давления воздуха. Таким образом, необходимая для горения концентрация газа в газовоздушной смеси может поддерживаться автоматически в условиях изменяющегося давления подачи воздуха. В результате достигается стабильная работа газовой горелки.

На чертеже представлены примеры осуществления изобретения, где на фиг. 1 изображена газовая горелка в первом варианте конструктивного исполнения, в разрезе; на фиг. 2 - сечение А-А; на фиг. 3 - газовая горелка во втором варианте конструктивного исполнения, в разрезе.

Газовая горелка содержит смесительную трубу 1 с цилиндрической 2 и торцовой 3 стенками, тангенциальные воздушные сопла 4, размещенные на цилиндрической стенке 2, и газовое сопло 5, размещенное на торцовой стенке 3. Смесительная труба 1 врезана в кольцевую камеру 6, снабженную воздухоподводящим патрубком 7. На торцовой стенке 3 установлен газоподводящий патрубок 8. В первом варианте конструктивного исполнения горелки тангенциальные воздушные сопла 4 примыкают к торцовой стенке 3, а во втором варианте - отстоят от торцовой стенки 3 на расстоянии "а", не превышающем 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы 1. При горении газовоздушной смеси в смесительной трубе 1 образуется пламенный жгут 9, а на конце смесительной трубы - факел 10, поддерживаемый от срыва жгутом 9.

Работает газовая горелка следующим образом.

Сжатый воздух, поступающий в кольцевую камеру 6 через воздухоподводящий патрубок 7, проходит в смесительную трубу 1 через тангенциальные воздушные сопла 4 и закручивается в вихревой поток. Под действием центробежной силы, возникающей в закрученном потоке, воздух отбрасывается к цилиндрической стенке 2, создавая разрежение по оси смесительной трубы 1. Зона разрежения примыкает к газовому соплу 5. Горючий газ, подведенный к газоподводящему патрубку 8, подсасывается в смесительную трубу 1 через газовое сопло 5 под действием созданного разрежения и перемешивается с закрученным воздушным потоком, образуя газовоздушную смесь оптимальной для горения концентрации. При горении газовоздушной смеси образуется факел 10 на конце смесительной трубы 1, и устойчиво горящий, пламенный жгут 9 в центральной части смесительной трубы 1, поддерживающий от срыва факел 10. Пламенный жгут 9 не позволяет погаснуть факелу 10 при работе в поперечно сдуваемых потоках воздуха или на ветру.

С увеличением или уменьшением давления воздуха, поступающего в кольцевую камеру 6, соответственно увеличивается или уменьшается поступление воздуха в смесительную трубу 1 и скорость вращения вихревого потока. Под действием изменяющейся скорости вращения вихревого потока пропорционально изменяется разрежение в зоне газового сопла 5 и поступление газа в смесительную трубу 1 за счет подсоса через газовое сопло 5. Концентрация газовоздушной смеси при этом сохраняется на уровне оптимальной для горения. Стабильность работы горелки не нарушается.

Похожие патенты RU2171428C1

название год авторы номер документа
Горелочное устройство камеры сгорания газотурбинной установки 1988
  • Щенников Коминтерн Александрович
  • Акулов Владимир Алексеевич
SU1550279A1
ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2010
  • Щенников Коминтерн Александрович
  • Кубарев Сергей Владиславович
  • Кипирин Александр Владимирович
RU2424469C1
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 2002
  • Дундуков В.В.
RU2213299C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ТАЯНИЯ СНЕГА 2011
  • Щенников Коминтерн Александрович
  • Богов Игорь Александрович
  • Толмачёв Валерий Владиславович
RU2484199C2
ГАЗОВАЯ МНОГОФАКЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА 2001
  • Егоров В.А.
  • Гажев А.В.
  • Леванов С.В.
  • Минаев Э.Д.
RU2187756C1
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 1995
  • Варфоломеев В.С.
  • Дунай О.В.
  • Кузнецов В.Я.
  • Наумов В.Ю.
  • Щукин В.А.
RU2100699C1
ПЛОСКОПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА 1994
  • Пелипенко В.Н.
  • Клюкин В.М.
RU2108516C1
Горелочное устройство 1990
  • Акулов Владимир Алексеевич
  • Щенников Коминтерн Александрович
SU1768871A1
ГАЗОВАЯ МНОГОФАКЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА 2001
  • Егоров В.А.
  • Минаев Э.Д.
  • Гажев А.В.
RU2234029C2
Горелочное устройство 1982
  • Щенников Коминтерн Александрович
  • Тырышкин Всеволод Георгиевич
  • Асосков Виталий Александрович
  • Кругов Владимир Борисович
  • Шведков Владислав Николаевич
SU1078196A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 171 428 C1

Реферат патента 2001 года ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в ручных и стационарных горелочных устройствах для розжига и поддержания горения в топках котлов и газотурбинных установках, а также для нагрева, обжига и термообработки деталей. Газовая горелка содержит смесительную трубу с цилиндрической и торцовой стенками, тангенциальное воздушное сопло, размещенное на цилиндрической стенке, и газовое сопло. Для уменьшения давления подачи газа в смесительную трубу и расширения области применения горелки газовое сопло размещено на торцовой стенке и расположено соосно оси трубы, причем тангенциальное воздушное сопло примыкает к торцовой стенке или отстоит от нее на расстоянии не более 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 171 428 C1

Газовая горелка, содержащая смесительную трубу с цилиндрической и торцовой стенками, тангенциальное воздушное сопло, размещенное на цилиндрической стенке, и газовое сопло, отличающаяся тем, что газовое сопло размещено на торцовой стенке и расположено соосно оси трубы, причем тангенциальное воздушное сопло примыкает к торцовой стенке или отстоит от нее на расстоянии не более 0,8 внутреннего диаметра смесительной трубы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2171428C1

Горелочное устройство 1982
  • Щенников Коминтерн Александрович
  • Тырышкин Всеволод Георгиевич
  • Асосков Виталий Александрович
  • Кругов Владимир Борисович
  • Шведков Владислав Николаевич
SU1078196A1
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ПОГРУЖНОГО ТИПА 0
SU333369A1
Горелка 1985
  • Ридер Кирилл Федорович
  • Шуркин Евгений Николаевич
  • Жбанков Павел Алексеевич
  • Релин Роман Львович
  • Титов Сергей Петрович
  • Яровой Юрий Васильевич
  • Тяпкин Борис Владимирович
  • Николайчук Анатолий Николаевич
SU1280271A1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 1998
  • Семенов В.Н.
  • Каблов Е.Н.
  • Качанов Е.Б.
  • Петраков А.Ф.
  • Козловская В.И.
  • Бирман С.И.
  • Батурина А.В.
  • Шалькевич А.Б.
  • Сысоева И.Б.
  • Пестов Ю.А.
  • Кукин Е.А.
  • Харламов В.Г.
  • Деркач Г.Г.
  • Мовчан Ю.В.
  • Каторгин Б.И.
  • Чванов В.К.
  • Головченко С.С.
  • Сигаев В.А.
  • Евмененко Ф.Ф.
RU2175684C2
DE 3702415 C1, 21.04.1988.

RU 2 171 428 C1

Авторы

Щенников К.А.

Щенников А.К.

Даты

2001-07-27Публикация

2000-07-11Подача