СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАЖИГАНИЯ И ГОРЕНИЯ КАПЛИ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА Российский патент 2016 года по МПК G01N33/22 

Описание патента на изобретение RU2596797C1

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, а именно к исследованию процессов тепломассопереноса, фазовых превращений и химического реагирования при зажигании одиночных капель различных по компонентному составу органоводоугольных топлив в газовой среде окислителя, и может быть использовано при установлении необходимых условий для инициирования горения этих топлив в различных энергетических блоках, агрегатах и установках.

Известна установка для исследования горения и сжигания капли водоугольного топлива [Agnieszka Kijo-Kleczkowska. Combustion of coal-water suspensions // Fuel. 2011. Vol. 90. P. 865-877], выбранная в качестве прототипа, которая содержит кварцевую трубу, закрепленную на керамических блоках. Вдоль кварцевой трубы пропущены нагревательные элементы, которые покрыты термическим изолятором, а затем закрыты стальными листами. С одной стороны кварцевая труба соединена с нагнетательной системой для подачи смеси азота и воздуха. С другой стороны кварцевая труба соединена с камерой сгорания, которая содержит смотровое окно, а также отверстие для подачи капли водоугольного топлива с помощью заостренного наконечника. Нагревательные элементы соединены с управляющим контроллером, который связан с микропроцессорным терморегулятором. В камеру сгорания встроены две термопары, которые через измерительное устройство связаны с компьютером. Выход камеры сгорания соединен с вытяжкой.

С помощью этой установки нельзя изменять температуру окислителя и скорость его движения в кварцевой трубе и камере сгорания.

Для помещения капели топлива в камеру сгорания используют тонкий заостренный наконечник, который не позволяет разместить на его конце каплю органоводоугольного топлива диаметром больше 1 мм.

Непрозрачная камера сгорания не позволяет использовать панорамные оптические методы «трассерной» визуализации для исследования механизмов зажигания и последующего горения капель водоугольных и органоводоугольных композиций.

Задачей изобретения является создание стенда для исследований процессов зажигания и горения капель органоводоугольных топлив в потоке воздуха с широким диапазоном изменения температуры и скорости движения окислителя, размеров и форм капель органоводоугольных топлив.

Предложенный стенд для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива, также как в прототипе, содержит полый цилиндр из кварцевого стекла, который с одной стороны соединен с нагнетательной системой для подачи воздуха, отверстие для подачи капли топлива, две термопары, которые через измеритель температуры связаны с персональным компьютером, вытяжную вентиляцию.

Согласно изобретению полый цилиндр из кварцевого стекла размещен на нижней полке опорной металлической рамы в виде стеллажа с двумя расположенными друг над другом горизонтальными полками. Один конец полого цилиндра соединен с выходом воздухонагревателя, связанного с вентилятором высокого давления. Другой конец полого цилиндра металлической гофрированной трубой соединен с вытяжной вентиляцией. В верхней части полого цилиндра выполнено два отверстия. На верхней полке опорной рамы над первым отверстием полого цилиндра расположено координатное устройство, на подвижной части которого закреплена первая термопара с возможностью помещения конца спая термопары с закрепленной на ней каплей органоводоугольного топлива внутрь полого цилиндра. Во второе отверстие полого цилиндра вставлена вторая термопара. Обе термопары соединены с измерителем температуры, расположенным на верхней полке опорной рамы. С внешней стороны полого цилиндра установлены высокоскоростная и кросскорреляционная видеокамеры, двойной импульсный лазер. Кросскорреляционная видеокамера и двойной импульсный лазер соединены с синхронизатором сигналов. Вентилятор высокого давления, вытяжная вентиляция, координатное устройство, измеритель температуры, высокоскоростная видеокамера, кросскорреляционная видеокамера, синхронизатор сигналов и аналитические весы соединены с персональным компьютером.

Предложенный стенд для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива позволяет определять необходимые и достаточные условия для энергоэффективного, устойчивого и безопасного инициирования горения одиночных капель органоводоугольного топлива за счет изменения температуры воздуха в диапазоне 20-1100°С и скорости воздушного потока в полом цилиндре от 1 до 5 м/с. Кроме этого, использованные при сборке стенда технические средства цветной и монохромной фото- и видеорегистрации и двойной твердотельный импульсный лазер позволяют определять особенности зажигания и горения капли органоводоугольного топлива, а также получать двухкомпонентные поля скорости воздушного потока при обтекании капель органоводоугольных топлив различной формы, что позволяет проанализировать дополнительные особенности зажигания таких капель. Применение в качестве наконечника для размещения капли органоводоугольного топлива спая самой термопары позволяет размещать на нем капли топлива с размером более 1 мм.

На фиг. 1 представлена схема стенда для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива.

Стенд для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива (фиг. 1) содержит опорную металлическую раму 1 в виде стеллажа с двумя расположенными друг над другом горизонтальными полками. На нижней полке размещен полый цилиндр 2 из кварцевого стекла, один конец которого патрубком соединен с выходом воздухонагревателя 3 (ВН), соединенного патрубком с вентилятором высокого давления 4 (ВВД). Другой конец полого цилиндра 2 металлической гофрированной трубой 5 соединен с вытяжной вентиляцией 6 (В). В верхней части полого цилиндра 2 выполнены два отверстия.

На верхней полке опорной рамы 1, над первым отверстием полого цилиндра 2, расположено координатное устройство 7 (КУ), на подвижной части которого закреплена первая термопара 8 с возможностью помещения конца спая термопары с закрепленной на ней каплей 9 органоводоугольной топливной композиции внутрь полого цилиндра 2. Во второе отверстие полого цилиндра 2 вставлена вторая термопара 10. Обе термопары 8 и 10 соединены с измерителем температуры 11 (ИТ), расположенным на верхней полке опорной рамы 1.

С внешней стороны цилиндра 2 установлены высокоскоростная видеокамера 12 (ВВ), кросскорреляционная видеокамера 13 (КВ), двойной импульсный лазер 14 (ИЛ). Кросскорреляционная видеокамера 13 (КВ) и двойной импульсный лазер 14 (ИЛ) соединены с синхронизатором сигналов 15 (СС). Воздухонагреватель 3 (ВН), вентилятор высокого давления 4 (ВВД), вытяжная вентиляция 6 (В), координатное устройство 7 (КУ), измеритель температуры 11 (ИТ), высокоскоростная видеокамера 12 (ВВ), кросскорреляционная видеокамера 13 (КВ) и синхронизатор сигналов 15 (СС) соединены с персональным компьютером 16 (ПК). Персональный компьютер 16 (ПК) соединен с аналитическими весами 17 (АВ).

В качестве вентилятора высокого давления 4 (ВВД) использован вентилятор «Leister Robust». Воздухонагреватель 3 (ВН) марки «Leister LHS 61» имеет следующие технические характеристики: напряжение 3×400 В, мощность 11 кВт, минимальный расход воздуха 1000 л/мин. Координатное устройство 7 (КУ) представляет собой модуль линейного перемещения СТМУ-2 (максимальная скорость перемещения - 1350 мм/с, максимально возможный ход модуля по упорам - 500-1230 мм, возможность управления внешним сигналом). В качестве измерителя температуры 11 (ИТ) использован регистратор многоканальный технологический РМТ-59М. Высокоскоростная видеокамера 12 (ВВ) - это высокоскоростная CMOS видеокамера «Phantom V411», а кросскорреляционная видеокамера 13 (КВ) - CCD видеокамера «IMPERX IGV В2020М». Двойной импульсный лазер 14 (ИЛ) - двойной твердотельный импульсный Nd:YAG лазер Quantel «EverGreen 70 mJ» (частота импульсов - 15 Гц, максимальная энергия в импульсе - 74 мДж). Синхронизатор сигналов 15 (СС) представляет собой синхронизирующее устройство фирмы «Полис» (количество входов - 4, наличие режима внешнего запуска, частота повторений - не менее 15 Гц). В качестве аналитических весов 17 (АВ) использованы лабораторные микровесы с дискретностью 10-5 г.

Каплю органоводоугольного топлива 9 требуемых размеров и конфигурации закрепляли на спае термопары 8 с помощью электронного дозатора «Finnpipette Novus» (минимальный и максимальный забираемые объемы - 5 мкл и 50 мкл, шаг - 0,1 мкл). Выполняли генерацию аналогичной по конфигурации и размерам капли органоводоугольного топлива на аналитические весы 17 (АВ) и определяли ее вес, значение которого передавали в компьютер 16 (ПК), где он сохранялся для дальнейшего использования при обработке результатов. Производили включение вытяжной вентиляции 6 (В) с персонального компьютера 16 (ПК). С помощью персонального компьютера 16 (ПК) задавали режимы работы вентилятора высокого давления 4 (ВВД) (скорость движения воздуха) и воздухонагревателя 3 (ВН) (температура воздуха). Осуществляли подачу воздушного потока от вентилятора высокого давления (ВВД) 4 через воздухонагреватель 3 (ВН) во внутреннюю полость цилиндра 2. Воздушный поток, прошедший через полый цилиндр 2, через гофрированную трубу 5 попадал в вытяжную вентиляцию 6 (В). Параметры потока воздуха, генерируемого в полом цилиндре 2, изменяли в диапазонах: скорость движения воздуха 2-6 м/с, температура воздуха 20-1100°С. Термопарой 10 в полом цилиндре 2 измеряли температуру потока воздуха, которая отображалась на экране измерителя температуры 11 (ИТ). После достижения заданных значений температуры потока воздуха в полом цилиндре 2 с помощью координатного механизма 7, управляемого с персонального компьютера 16 (ПК), через отверстие в полом цилиндре 2 опускали в его полость спай термопары 8 с размещенной на его конце каплей органоводоугольного топлива 9. Таким образом, осуществляли подачу капли органоводоугольного топлива 9 до ее совмещения с осью симметрии полого цилиндра 2. После попадания капли во внутреннюю полость цилиндра 2, в результате воздействия на нее нагретого воздушного потока, сначала происходил прогрев капли, затем ее зажигание и последующий за этим процесс горения. Показания термопары 8, отражающие температуру капли органоводоугольного топлива, также отображались на экране измерителя температуры 11 (ИТ). Одновременно с подачей капли органоводоугольного топлива в полость цилиндра 2, с помощью компьютера 16 (ПК) запускали высокоскоростную видеорегистрацию процесса зажигания капли, используя высокоскоростную видеокамеру 12 (ВВ), и производили лазерную подсветку области вокруг капли органоводоугольного топлива 9, используя двойной импульсный лазер 14 (ИЛ). Фотоизображения подсвеченной лазером 14 (ИЛ) области регистрировали кросскорреляционной видеокамерой 13 (КВ). При этом синхронизатором 15 (СС) выполнялась синхронизация сигналов кросскорреляционной видеокамеры 13 (КВ) и импульсного лазера 14 (ИЛ) таким образом, что вспышка импульсного лазера 14 (ИЛ) и момент съемки кросскорреляционной видеокамеры 13 (КВ) происходили одновременно. Полученные фото- и видеоизображения передавали в персональный компьютер 16 (ПК), где выполнялась их обработка, в ходе которой определяли время задержки зажигания капли органоводоугольного топлива, изменение ее конфигурации и формы в процессе горения, изменения типичных полей скорости воздушного потока при его обтекании капли (использовали программное обеспечение: «Tema Automotive)), «Photron Fastcam Viewer», «Phantom Camera Control» и «ActualFlow»).

Результаты исследования условий и характеристик зажигания капель органоводоугольного топлива, полученные с помощью предлагаемого стенда, позволяют установить отличия механизмов воспламенения различных составов органоводоугольных топлив, участки возможного зажигания капель в трактах котельных агрегатов, тепловые потоки в зоне зажигания, положение зоны зажигания относительно границы «капля топлива - окислитель», а также определить скорости фазовых превращений, пиролиза и окисления топлив.

Похожие патенты RU2596797C1

название год авторы номер документа
СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ И СЖИГАНИЯ ВИТАЮЩЕЙ КАПЛИ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 2016
  • Волков Роман Сергеевич
  • Кузнецов Гений Владимирович
  • Стрижак Павел Александрович
  • Шевырёв Сергей Александрович
RU2631614C1
ОГНЕВОЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 2020
  • Смирнов Юрий Дмитриевич
  • Сверчков Иван Павлович
  • Пашкевич Мария Анатольевна
  • Чукаева Мария Алексеевна
  • Быкова Марина Валерьевна
RU2749625C1
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА 2023
  • Глушков Дмитрий Олегович
  • Кузнеченкова Дарья Антоновна
  • Паушкина Кристина Константиновна
RU2817611C1
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 2021
  • Гвоздяков Дмитрий Васильевич
  • Губин Владимир Евгеньевич
  • Зенков Андрей Викторович
RU2754717C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИГАНИЯ СМЕСИ ТВЕРДОГО НИЗКОСОРТНОГО ТОПЛИВА С ГРАНУЛАМИ ГИДРАТА МЕТАНА 2023
  • Стрижак Павел Александрович
  • Шлегель Никита Евгеньевич
  • Школа Мария Валерьевна
RU2815849C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1989
  • Селиванов Станислав Евгеньевич[Ua]
RU2035728C1
ФОРСУНКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 2022
  • Волков Роман Сергеевич
  • Забелин Илья Валерьевич
  • Стрижак Павел Александрович
RU2799259C1
Двухкомпонентное органическое топливо на основе угля и жидких углеводородов 2021
  • Ларионов Кирилл Борисович
  • Слюсарский Константин Витальевич
  • Наливайко Антон Юрьевич
  • Ожерелков Дмитрий Юрьевич
  • Пелевин Иван Алексеевич
  • Громов Александр Александрович
RU2782062C1
ТОПЛИВНАЯ СУСПЕНЗИЯ 2020
  • Гвоздяков Дмитрий Васильевич
  • Губин Владимир Евгеньевич
  • Зенков Андрей Викторович
RU2731605C1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ПАТОГЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Засыпкин Алексей Сергеевич
  • Христиченко Юрий Яковлевич
  • Ковальчук Алексей Валерьевич
  • Устюшин Владимир Николаевич
RU2545571C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 596 797 C1

Реферат патента 2016 года СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАЖИГАНИЯ И ГОРЕНИЯ КАПЛИ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, а именно к исследованию процессов тепломассопереноса, фазовых превращений и химического реагирования при зажигании одиночных капель различных по компонентному составу органоводоугольных топлив в газовой среде окислителя. Стенд содержит полый цилиндр из кварцевого стекла, который с одной стороны соединен с нагнетательной системой для подачи воздуха, отверстие для подачи капли топлива, две термопары, которые через измеритель температуры связаны с персональным компьютером, вытяжную вентиляцию. Цилиндр из кварцевого стекла размещен на нижней полке опорной металлической рамы в виде стеллажа с двумя расположенными друг над другом горизонтальными полками. Один конец полого цилиндра соединен с выходом воздухонагревателя, соединенного с вентилятором высокого давления. Другой конец полого цилиндра металлической гофрированной трубой соединен с вытяжной вентиляцией, в верхней части полого цилиндра выполнено два отверстия. На верхней полке опорной рамы над первым отверстием полого цилиндра расположено координатное устройство, на подвижной части которого закреплена первая термопара с возможностью помещения конца спая термопары с закрепленной на ней каплей органоводоугольного топлива внутрь полого цилиндра. Во второе отверстие полого цилиндра вставлена вторая термопара, обе термопары соединены с измерителем температуры, расположенным на верхней полке опорной рамы. С внешней стороны полого цилиндра установлены высокоскоростная и кросскорреляционная видеокамеры, двойной импульсный лазер. Кросскорреляционная видеокамера и двойной импульсный лазер соединены с синхронизатором сигналов. Воздухонагреватель, вентилятор высокого давления, вытяжная вентиляция, координатное устройство, измеритель температуры, высокоскоростная видеокамера, кросскорреляционная видеокамера, синхронизатор сигналов и аналитические весы соединены с персональным компьютером. Достигается повышение информативности и надежности исследования. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 596 797 C1

Стенд для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива, содержащий полый цилиндр из кварцевого стекла, который с одной стороны соединен с нагнетательной системой для подачи воздуха, отверстие для подачи капли топлива, две термопары, которые через измеритель температуры связаны с персональным компьютером, вытяжную вентиляцию, отличающийся тем, что полый цилиндр из кварцевого стекла размещен на нижней полке опорной металлической рамы в виде стеллажа с двумя расположенными друг над другом горизонтальными полками, один конец полого цилиндра соединен с выходом воздухонагревателя, соединенного с вентилятором высокого давления, другой конец полого цилиндра металлической гофрированной трубой соединен с вытяжной вентиляцией, в верхней части полого цилиндра выполнено два отверстия, при этом на верхней полке опорной рамы над первым отверстием полого цилиндра расположено координатное устройство, на подвижной части которого закреплена первая термопара с возможностью помещения конца спая термопары с закрепленной на ней каплей органоводоугольного топлива внутрь полого цилиндра, а во второе отверстие полого цилиндра вставлена вторая термопара, обе термопары соединены с измерителем температуры, расположенным на верхней полке опорной рамы, при этом с внешней стороны полого цилиндра установлены высокоскоростная и кросскорреляционная видеокамеры, двойной импульсный лазер, а кросскорреляционная видеокамера и двойной импульсный лазер соединены с синхронизатором сигналов, причем воздухонагреватель, вентилятор высокого давления, вытяжная вентиляция, координатное устройство, измеритель температуры, высокоскоростная видеокамера, кросскорреляционная видеокамера, синхронизатор сигналов и аналитические весы соединены с персональным компьютером.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2596797C1

AGNIESZKA KIJO-KLECZKOWSKA
Combustion of coal-water suspensions // Fuel
Способ приготовления лака 1924
  • Петров Г.С.
SU2011A1
Пожарный двухцилиндровый насос 0
  • Александров И.Я.
SU90A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ТОПЛИВ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 2003
  • Астафьев В.А.
  • Исаев А.В.
  • Сузиков В.В.
  • Середа А.В.
RU2236001C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКЛОННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ К ОБРАЗОВАНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ В ИНЖЕКТОРАХ СИСТЕМ ВПРЫСКА 2008
  • Никитин Игорь Михайлович
  • Шишаев Сергей Всеволодович
  • Кузнецов Андрей Александрович
  • Малыхин Валерий Данилович
RU2368899C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦЕНКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТИ ТОПЛИВ ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ 2004
  • Волгин С.Н.
  • Пименов Ю.М.
  • Квашнин А.Б.
RU2261426C1
US 6260426 B1, 17.07.2001
Способ резервации производителей реофильных рыб 1984
  • Крепис Олег Игоревич
  • Зеленин Александр Михайлович
  • Бодареу Николай Николаевич
  • Калинич Раиса Аркадьевна
SU1210756A1
Тематический обзор
Улучшение низкотемпературных свойств дизельных топлив
-Москва, ЦНИИТЭНефтеХим, 1980, с
Устройство для электрической сигнализации 1918
  • Бенаурм В.И.
SU16A1

RU 2 596 797 C1

Авторы

Волков Роман Сергеевич

Глушков Дмитрий Олегович

Стрижак Павел Александрович

Даты

2016-09-10Публикация

2015-09-28Подача