Горелка для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера Российский патент 2020 года по МПК C25C3/06 

Описание патента на изобретение RU2724755C1

Заявляемое устройство относится к цветной металлургии, а именно, к электролитическому получению алюминия в электролизерах с самообжигающимся анодом, и предназначено для сжигания анодных газов, образующихся в процессе электролиза.

Известно горелочное устройство с интенсивным смешиванием компонентов, оборудованное в верхней части камеры сгорания завихрителем [патент РФ №2456380, опубл. 20.07.2012].

Недостаток известного горелочного устройства заключается в том, что завихритель расположен в верхней части камеры сгорания, где расположен и патрубок отвода продуктов сгорания анодных газов в систему газоудаления, что несколько снижает эффективность использования топочного пространства горелки, а также тот факт, что замена завихрителя возможна лишь при замене горелки, вне работающего электролизера.

Известна горелка, используемая для изучения газообразных загрязнителей, выбрасываемых при сжигании углеводородов, в нижней секции содержащая первичную зону реакции (горения), представляющую собой набор плотно соединенных между собой параллельных трубок из нержавеющей стали [N. Kastelis, Efthimios Zerves. Analysis of flat burners used to study gaseous pollutants emitted from combustion of hydrocarbons. 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI'08). 2008, 251-256.]. Данный источник взят за прототип.

Недостатком известной горелки является неэффективное использование ее топочного пространства вследствие наличия в верхней секции горелки области без реакции, занимающей значительный объем горелки.

Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности сжигания анодных газов, образующихся в процессе электролиза.

Достигается это тем, что заявляемая горелка разделена на две части - нижнюю, включающую зону предварительного смешивания сжигаемых анодных газов с воздухом и первичную зону горения, представляющую собой блок стальных трубок, и верхнюю часть, где происходит интенсивное смешивание и окончательный дожиг анодных газов, при этом отношение диаметра d верхней части горелки к диаметру d1 ее нижней части составляет d:d1=1,4÷1,6:1, а отношение высоты Н верхней части горелки к высоте h ее нижней части составляет Н:h=2,0÷2,5=1, при этом стальные трубки в блоке по отношению к горизонтали размещены под углом 60÷70°, а отношение диаметра d1 нижней части горелки к диаметру d2 стальных трубок составляет d1:d2=4÷5:1, при на уровне верхней части блока стальных трубок расположен фланец, отношение диаметра d3 которого к диаметру d1 нижней части горелки составляет d3:d1=1,05÷1,1:1, при этом отношение высоты h1 камеры, в которой расположен блок стальных трубок, к высоте h2 блока составляет h1:h2=1,02÷1,05:1, а отношение ширины b камеры размещения наклонных трубок к диаметру d1 нижней части горелки составляет b:d1=1,02÷1,05:1.

Разделение горелки на две части обеспечивает возможность создания в ней двух зон горения - ламинарного в трубках и турбулентного в зоне интенсивного перемешивания, расположенной в верхней части горелки.

Наличие в нижней части горелки блока наклонных трубок обеспечивает равномерное распределение сжигаемой газовой смеси и ее интенсивное перемешивание по всему объему топочного пространства верхней части горелки.

Превышение диаметра d верхней части горелки диаметра d1 нижней ее части в 1,4÷1,6 раз и высоты Н верхней части горелки высоты h нижней ее части в 2,0÷2,5 раз обеспечивает уравновешивание колебаний давления в нижней и верхней частях горелки, вызванных разностью интенсивности горения и температур в этих зонах, а также большее время пребывания сжигаемых анодных газов в верхней части горелки, где температуры горения максимальны.

Целесообразность превышения высоты верхней части горелки над нижней частью обосновывается следующим. Согласно требованиям безопасности общая высота горелки не должна превышать роста обслуживающего ее оператора, т.е. 1,7÷1,8 м. Как правило, высота нижней части оборудованной воздухозаборными щелями взятой за аналог горелки составляет порядка 0,25 м. Двухкратное увеличение высоты нижней части заявляемой горелки обеспечит общую высоту горелки, отвечающую требованиям безопасности (порядка 1,75 м).

Размещение стальных трубок в блоке под углом 60÷70° по отношению к горизонтали обеспечивает создание закрученного газового потока и его интенсивное перемешивание на входе в верхнюю часть горелки. Таким образом, горение происходит во всем объеме верхней части и топочное пространство используется более эффективно.

Диаметр d2 стальных трубок, в 4÷5 раз меньший диаметра d1 нижней части горелки обоснован следующим. Как правило, на практике диаметр посадочного патрубка горелки на газосборный колокол электролизера и ее (горелки) нижней части составляет ~0,2 м, а площадь поперечного сечения 0,0312 м2. Диаметр d2 стальных трубок, в 4÷5 раз меньший диаметра d1 нижней секции горелки составит 40÷50 мм, а площадь поперечного сечения каждой трубки 0,00125÷0,00196 м2. Таким образом в блоке, возможно разместить от 10 до 15 трубок, которые обеспечат беспрепятственный отвод сжигаемых анодных газов из зоны предварительного смешивания и первичной зоны реакции (горения) в верхнюю часть где происходит окончательное сгорание анодных газов, а 10÷15 струй, каждая из которых наклонена под углом 60÷70° по отношению к горизонтали, обеспечивают интенсивное закручивание потока на входе в верхнюю часть горелки.

Превышение ширины b и высоты h1 камеры размещения блока наклонных трубок диаметра d1 нижней части горелки и высоты h2 блока в 1,02÷1,05 раза обеспечивает компенсацию термического расширения блока, температура которого при замене равна температуре окружающей среды, что существенно ниже температуры камеры эксплуатируемой горелки.

Наличие фланца на уровне верхней плоскости блока стальных трубок, диаметр которого в 1,05÷1,1 превышает диаметр собственно блока, обеспечивает простоту крепления последнего в специально предназначенной для этого камере путем установки фланца на уровне верхней части блока стальных трубок.

Заявляемое устройство поясняется графически. На Фиг. 1 изображен общий вид горелки, на фиг. 2 - разрез А-А фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б фиг. 2, где: 1 - нижняя часть горелки; 2 - воздухозаборные щели горелки; 3 - блок наклонных трубок; 4 - камера размещения блока наклонных трубок; 5 - верхняя часть горелки, 6 - фланец крепления блока наклонных трубок в камере.

Заявляемое устройство работает следующим образом. Анодные газы, поступающие из-под газосборного колокола (на фиг. не показан), после смешивания с воздухом, поступающим в нижнюю часть горелки 1 через воздухозаборные щели 2, попадают в блок наклонных трубок 3, размещенных в камере 4. В блоке наклонных трубок происходит воспламенение сжигаемых анодных газов и их первичное сжигание. На входе в верхнюю часть 5 горелки газовый поток, за счет наклонных трубок, приобретает вращательное движение, что исключает образование застойных областей в зоне горения и происходит окончательный дожиг анодных газов. Устройство повышает эффективность сжигания анодных газов, образующихся в процессе электролиза.

Похожие патенты RU2724755C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БРОМИСТОГО ВОДОРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Франсе Сильви
  • Дривон Жилль
  • Ледюк Филипп
RU2157789C2
СЖИГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 2020
  • Коганедзава, Томоми
  • Игараси, Сота
  • Нагахаси, Хироаки
  • Терада, Йоситака
RU2751828C1
КОТЕЛ 2010
  • Цветко Александр Сергеевич
RU2460013C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО БРОМВОДОРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО БРОМВОДОРОДА 1997
  • Сильви Дер
  • Жиль Дривон
  • Тьерри Нодари
  • Мишель Лейдеккер
RU2139238C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 1991
  • Лагунов В.С.
RU2024406C1
СИСТЕМА ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 2005
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Кочетова Мария Олеговна
  • Львов Геннадий Васильевич
  • Куличенко Александр Владимирович
RU2295094C1
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2009
  • Пивоварова Надежда Анатольевна
  • Искалиева Сауле Курманбаевна
  • Пивоваров Анатолий Титович
  • Кулаков Александр Владимирович
  • Велес Парра Рикардо
RU2420343C1
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДОГРЕВА И СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СГОРАНИЕМ 2013
  • Вуд Джон Филип
  • Киани Андреа
  • Тойер Андре
  • Пеннелл Дуглас Энтони
  • Фрайтаг Эвальд
RU2569137C2
БИОРЕАКТОРНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 2020
  • Ло, Шунь
  • Ху, Фулинь
  • Юань, Шипин
  • Хоу, Цзюэ
  • Сун, Цзиньпэй
RU2825841C1
ЦИКЛОН С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ 2007
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Голубева Мария Владимировна
  • Колаева Лидия Владимировна
  • Боброва Екатерина Олеговна
  • Духанина Елена Владимировна
  • Горнушкина Надежда Игоревна
  • Павлова Дарья Олеговна
  • Дорушенкова Ольга Юрьевна
  • Костылева Анастасия Витальевна
  • Зубова Ирина Юрьевна
RU2337762C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 724 755 C1

Реферат патента 2020 года Горелка для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к горелке для сжигания анодных газов, образующихся в процессе электролиза в электролизере для получения алюминия с самообжигающимся анодом. Горелка разделена на две части - нижнюю, включающую зону предварительного смешивания сжигаемых анодных газов с воздухом и первичную зону горения, представляющую собой блок стальных трубок, и верхнюю часть, в которой происходит интенсивное смешивание и окончательный дожиг анодных газов, при этом отношение диаметра d верхней части горелки к диаметру d1 ее нижней части составляет d:d1=1,4÷1,6:1, а отношение высоты Н верхней секции горелки к высоте h ее нижней секции составляет Н:h=2,0÷2,5=1, при этом стальные трубки в блоке по отношению к горизонтали размещены под углом 60÷70°, а отношение диаметра d1 нижней части горелки к диаметру d2 стальных трубок составляет d1:d2=4÷5:1, при этом на уровне верхней части блока стальных трубок расположен фланец, отношение диаметра d3 которого к диаметру d1 нижней части горелки составляет d3:d1=1,05÷1,1:1, отношение высоты h1 камеры, в которой расположен блок стальных трубок, к высоте h2 блока составляет h1:h2=1,02÷1,05:1, а отношение ширины b камеры размещения наклонных трубок к диаметру d1 нижней части горелки составляет b:d1=1,02÷1,05:1. Обеспечивается повышение сжигания анодных газов. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 724 755 C1

1. Горелка для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера, разделенная на две части - нижнюю, включающую зону предварительного смешивания сжигаемых анодных газов с воздухом и первичную зону горения, представляющую собой размещенный в отдельной камере блок стальных трубок и верхнюю часть, где происходит интенсивное смешивание и окончательный дожиг анодных газов, отличающаяся тем, что отношение диаметра d верхней части горелки к диаметру d1 ее нижней части составляет d:d1=1,4÷1,6:1, а отношение высоты H верхней части горелки к высоте h ее нижней части составляет H:h=2,0÷2,5:1.

2. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что в первичной зоне горения размещен блок со стальными трубками под углом 60÷70° к горизонтали.

3. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что отношение диаметра d1 нижней части горелки к диаметру d2 стальных трубок составляет d1:d2=4÷5:1.

4. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что на уровне верхней части блока стальных трубок расположен фланец, отношение диаметра d3 которого к диаметру d1 нижней части горелки составляет d3:d1=1,05÷1,1:1.

5. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что отношение высоты h1 камеры размещения наклонных трубок к высоте h2 блока составляет h1:h2=1,02÷1,05:1.

6. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что отношение ширины b камеры размещения наклонных трубок к диаметру d1 нижней части горелки составляет b:d1=1,02÷1,05:1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2724755C1

N
Kastelis, Efthimios Zerves
Analysis of flat burners used to study gaseous pollutants emitted from combustion of hydrocarbons
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С ИНТЕНСИВНЫМ СМЕШИВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ 2011
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Коростовенко Вячеслав Васильевич
  • Баранов Анатолий Никитич
  • Капличенко Наталья Марковна
RU2456380C1
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЩЕЛЕВОГО ТИПА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С САМООБЖИГАЮЩИМСЯ АНОДОМ 2011
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Коростовенко Вячеслав Васильевич
  • Баранов Анатолий Никитич
  • Капличенко Наталья Марковна
RU2456383C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2013
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Бажин Владимир Юрьевич
  • Кондратьев Виктор Викторович
  • Белянин Александр Владимирович
  • Гронь Вера Александровна
RU2534712C1
0
SU164940A1

RU 2 724 755 C1

Авторы

Шахрай Сергей Георгиевич

Скуратов Александр Петрович

Дектерев Александр Анатольевич

Белоусова Наталья Викторовна

Магеррамов Руслан Баба Оглы

Даты

2020-06-25Публикация

2020-01-10Подача