КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА Российский патент 2010 года по МПК F28C3/00 

Описание патента на изобретение RU2406954C1

Изобретение относится к каталитическому сжиганию топлива.

Известна вихревая камера для проведения процессов тепломассообмена, состоящая из улиткообразного закручивающего коллектора с направляющим аппаратом и с торцевыми стенками гиперболической формы, снабженными выхлопными патрубками; на внутренней поверхности торцевых стенок выполнены микроканалы с нанесенным слоем катализатора [1].

Недостатком известной вихревой камеры, которая могла бы быть использована в качестве каталитического генератора тепла, является то, что не установлен оптимальный тип катализатора для этих целей.

В то же время в работе [2] предложен трехступенчатый каталитический пакет, включающий слой высокоактивного Pd-Ge-Al2O3-катализатора на входе основного термостабильного катализатора на основе гексаалюмината Mn и тонкий слой Pd-Mn-La-Al2O3-катализатора на выходе из камеры сгорания.

Задача изобретения - разработать каталитический генератор тепла, позволяющий удерживать частицы топлива во вращающемся потоке и не допускать их уноса в течение заданного времени до полного сгорания.

Поставленная задача решается созданием каталитического генератора тепла, содержащего вихревую камеру сгорания, снабженную осевыми выхлопными патрубками и состоящую из улиткообразного закручивающего коллектора с направляющим аппаратом и с торцевыми стенками гиперболической формы (или приближенной к гиперболической - для облегчения изготовления), позволяющую удерживать частицы топлива во вращающемся потоке и не допускать их уноса в течение заданного времени вплоть до полного сгорания; на внутренней поверхности которых выполнены микроканалы с нанесенным слоем катализатора, отличающегося тем, что микроканалы выполнены в виде трехступенчатого каталитического пакета, включающего слой высокоактивного Pd-Ge-Al2O3-катализатора на входе в вихревую камеру сгорания, основного термостабильного катализатора на основе гексаалюмината Mn и тонкий слой Pd-Mn-La-Al2O3-катализатора на выходе из вихревой камеры сгорания.

Каталитический генератор тепла представлен на фиг.1 и 2, где 1 - улиткообразный закручивающий коллектор с направляющим аппаратом 2; 3 и 4 - торцевые стенки гиперболической формы; 5 и 6 - осевые выхлопные патрубки; 7 - микроканалы на входе в вихревую камеру сгорания со слоем высокоактивного катализатора Pd-Ce-Al2O3; 8 - микроканалы со слоем основного термостабильного катализатора на основе гексаалюмината Mn на микроканалах; 9 - микроканалы с тонким слоем Pd-Mn-La-Al2O3-катализатора на выходе из вихревой камеры сгорания; 10 - рабочий объем вихревой камеры сгорания.

Каталитический генератор тепла работает следующим образом.

Топливовоздушная смесь подается в улиткообразный закручивающий коллектор 1 и далее через направляющий аппарат 2 поступает в рабочий объем вихревой камеры сгорания 10, где последовательно контактирует с трехступенчатым каталитическим пакетом (на микроканалах 7, 8, 9). Торцевые стенки гиперболической формы (или приближенной к гиперболической) позволяют удерживать частицы топлива во вращающемся потоке и не допускают их уноса.

В результате осуществляется полное сгорание топлива при пониженных температурах. Нагретый воздух с продуктами сгорания выводится из вихревой камеры сгорания через осевые выхлопные патрубки 5 и 6.

Литература

1. Патент на изобретение №2337294. Вихревая камера для проведения процессов тепломассообмена / Шелудяков Е.П. Опубл. 27.10.2008, Бюл.№30.

2. Каталитическое сжигание - в малую энергетику / Наука в Сибири №47 (4 декабря 2008 г. http://www-sbras.nsk./HBC/.

Похожие патенты RU2406954C1

название год авторы номер документа
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ ИЛИ ВОЗДУХА 2009
RU2400678C1
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 2009
RU2400677C1
СПОСОБ СЖИГАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ (ВАРИАНТЫ) И КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Исмагилов Зинфер Ришатович
  • Шикина Надежда Васильевна
  • Яшник Светлана Анатольевна
  • Пармон Валентин Николаевич
  • Брайнин Борис Исаевич
  • Захаров Владимир Миронович
  • Хритов Константин Матвеевич
  • Фаворский Олег Николаевич
RU2372556C2
ВИХРЕВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 2007
  • Шелудяков Евгений Павлович
RU2337294C1
ВИХРЕВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 2007
  • Шелудяков Евгений Павлович
RU2338986C1
ВИХРЕВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК 2007
  • Шелудяков Евгений Павлович
RU2338987C1
ВИХРЕВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ ЧАСТИЦ 2020
  • Дворников Николай Алексеевич
  • Лукашов Владимир Владимирович
RU2751943C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1998
  • Липович В.Г.
  • Басов В.И.
  • Комаров К.Л.
RU2136927C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 1994
  • Липович Владимир Григорьевич
  • Капустин Михаил Александрович
  • Большаков Андрей Михайлович
  • Чугунов Никита Евгеньевич
RU2024293C1
КАТАЛИЗАТОР, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 2009
  • Иванова Александра Степановна
  • Бухтиярова Марина Валерьевна
  • Славинская Елена Марковна
  • Полухина Ирина Алексеевна
  • Мокринский Владимир Васильевич
  • Носков Александр Степанович
RU2388535C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 406 954 C1

Реферат патента 2010 года КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА

Изобретение относится к каталитическому сжиганию топлива и может быть использовано для нагрева воздуха. Каталитический генератор тепла содержит вихревую камеру сгорания, снабженную осевыми выхлопными патрубками и состоящую из улиткообразного закручивающего коллектора с направляющим аппаратом и с торцевыми стенками гиперболической формы (или приближенной к гиперболической - для облегчения изготовления), позволяющую удерживать частицы топлива во вращающемся потоке и не допускать их уноса в течение заданного времени вплоть до полного сгорания, на внутренней поверхности которых выполнены микроканалы с нанесенным слоем катализатора, и отличается тем, что микроканалы выполнены в виде трехступенчатого каталитического пакета, включающего слой высокоактивного Pd-Ge-Al2O3 - катализатора на входе в вихревую камеру сгорания, основного термостабильного катализатора на основе гексаалюмината Mn и тонкий слой Pd-Mn-La-Al2O3 - катализатора на выходе из вихревой камеры сгорания. Такое выполнение генератора позволяет удерживать частицы топлива во вращающемся потоке до полного сгорания и при пониженных температурах. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 406 954 C1

Каталитический генератор тепла, содержащий вихревую камеру сгорания, снабженную осевыми выхлопными патрубками и состоящую из улиткообразного закручивающего коллектора с направляющим аппаратом и с торцевыми стенками гиперболической формы (или приближенной к гиперболической - для облегчения изготовления), и позволяющую удерживать частицы топлива во вращающемся потоке и не допускать их уноса в течение заданного времени вплоть до полного сгорания, на внутренней поверхности которых выполнены микроканалы с нанесенным слоем катализатора, отличающийся тем, что микроканалы выполнены в виде трехступенчатого каталитического пакета, включающего слой высокоактивного Pd-Ge-Al2O3-катализатора на входе в вихревую камеру сгорания, основного термостабильного катализатора на основе гексаалюмината Mn и тонкий слой Pd-Mn-La-Al2O3-катализатора на выходе из вихревой камеры сгорания.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2406954C1

ВИХРЕВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 2007
  • Шелудяков Евгений Павлович
RU2337294C1
Вихревая камера для проведения процессов тепло-массообмена 1980
  • Гартвич Георгий Георгиевич
  • Синайко Ефим Иосифович
  • Сорокин Владимир Николаевич
  • Тарасенко Анатолий Петрович
SU890048A2
СПОСОБ НЕПОЛНОГО СГОРАНИЯ ТОПЛИВА (ВАРИАНТЫ) И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОДЕРЖАЩАЯ ПАЛЛАДИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НЕПОЛНОГО СГОРАНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1991
  • Ральф А. Далла Бетта
  • Казунори Цуруми
  • Тору Содзи
  • Нобуйасу Изава
  • Фабио Х. Рибьеро
  • Роберт Л. Гартен
RU2153631C2
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 2001
  • Кириллов В.А.
  • Кузин Н.А.
  • Куликов А.В.
  • Лукьянов Б.Н.
  • Онуфриев И.А.
  • Мельник А.Н.
  • Попов А.И.
  • Андреев С.Н.
  • Митенков Е.Б.
  • Левин Д.И.
RU2196933C2
US 4088435 A, 09.05.1978.

RU 2 406 954 C1

Даты

2010-12-20Публикация

2009-07-16Подача