1 Изобретение относится к энергети ке и может быть использовано для получения обогревакшщх и сушильных газов в промышленности строительных материалов и в сельском хозяйстве. Известен теплогенератор, включаю щий топку, оборудованную горелкой, рециркуляционный вентилятор с трубо проводом 1 J. . Однако в данном теплогенераторе камера сгорания смонтирована автоно но,- в результате чего имеет место рассеивание тепла в окружающую среду через ограждающие стенки, отсутствует возможность увлажнения продуктов сгорания природного газа, вследствие перегрева стенок оики, теплозащитная футеровка быстро выходит из строя, а из-за крутых поворотов в патрубках для отвода продуктов сгорания из топки последние часто прогорают и подлежат ремонту. Известен также теплогенератор«со держав тангенциально подключенны к вентилятору корпус, в котором с кольцевым зазором установлена камера сгорания с тангенциальным воздух подводящим щелевым каналом, имеющим на входе регулирующую заслонку и це ральное газовьщакицее сопло с газопо водящим па трубком Недостатком данного теплогенератора являютсянизкие К1Щ и эксплуатационная надежность. Цель изобретения - повышение КПД и эксплуатационной надежности. Указанная цель достигается тем, что в теплогенераторе, содержащем тангенциально подключенный к вентилятору корпус, в котором с кольцевы зазором установлена камера сгорания тангенциальным воздухоподводящим ще левым каналом, имеющим на входе регулирующую заслонку, и центральное газовыдающее сопло с газоподводя-.; щим патрубком, последний подключен к газовцдающему соплу тангенциально и установлен встречно.диаметрально, подключению вентилятора. Кроме того, теплогенератор дополнительно содержит водяную форсунку с игольчатым клапаном, установленную по оси газовыдающего сопла. На фиг.i представлен теплогенератор; на фиг.2 - то же, сечение А-А на фиг.I; на фиг.З - то же, сечение Б-Б на фиг.1. Теплогенератор содержит тангенхщально подключенный к вентилято88РУ 1 корпус 2, в котором с кольцевым зазором установлена камера 3 сгограния с тангенциальным воздухоподводящим щелевым каналом 4, имеющим на входе регулирующую заслонку 5, и центральное газовыдающее сопло 6 с газоподводящим патрубком 7, который подключен к газовыдающему соплу 6 тангенциально и установлен встречно диаметрально подключению 8 вентилятора .1 . Теплогенератор дополнительно содержит водяную форсунку 9 с игольчатым клапаном 10, установленную по оси газовьщающего сопла 6, На торце 11 камеры 3 сгорания выполнены воздушные каналы 12, имеющие регулирующую шайбу 13. Теплогенератор работает следующим образом. От вентилятора 1 воздушный поток направляется через подключение 8 тангенциально в корпус 2, где закручивается и перемещается к выходному торцовому отверстию. Часть воздушного потока посредством заслонки 5 отбирается от основного циркуляционного потока и направляется тангенциально в камеру 3 сгорания, где также закручивается в ту же сторону, т.е. по часовой стрелке. Объемная масса воздушного потока, подводимого в топку,ретулируется посредством поворота за :слонки 5 вокруг оси. Газ от магистрального трубопровода подводится к патрубку 7, пройдя че-х рез который, поступает во внутреннюю полость газовыдающего сопла 6, где закручивается и устремляется к центральному выходному отверстию. На выходе из сопла 6 газовый поток приоб ретает угловую скорость, возросшую на величину, юбратнс пропорциональную отношению диаметров внутренней полости и выходного отверстия. Патрубок 7 приварен к соплу 6 таким образом, что направление вращения газового потока противонаправлено вращению воздушного потока, подводимого в камеру 3 через канал 4, т.е. против часовой стрелки. В результате ос ествляется интенсивное перемёпшвание газа с воздушным потоком в камере 3. Образовавшаяся газовоздушная смесь поджигается. Продукты сгорания, выходя из камеры 3. сгорания, транспортируются в воздушной оболочке основного вихревого воздушного потока, который перемещается по внутренней полости корпуса 2 теплогенератора.Вследствие этого корпус 2 генератора предохраняет ся от перегрева, а теплопотери в ок ружающую среду сводятся к минимуму. По мере удаления от теплогенератора в корпусе тепловой .установки (пропарочйая камера или другой теплопот ре.б.итель) за счет инерционных сил нагретый газ , раскрученный вих ревым циркуляционным .воздушным будет перемещатся к п потоком , риферии., смешиваясь с основным равномерно его нагре потоком , вая. С целью увлажнения разогретого воздушного потока, выходящего из теплогенератора, что особенно важно при тепловой обработке железобетонных изделий из тяжелого бетона, в сопло 6 через форсунку 9 подводится вода. Захваченная вихревым поток газа вода на выходе из сопла 6 распыляется до туманообразования, а в камере 3 она превращается в пар, увлажняя тепловой поток. Регулируя количество подводимой воды в единицу времени можно изменять влажность теплового потока. В тех случаях, когда теплогенератор подсоединяется к замкнутому объему, для полноты сгорания газа в торцовом фланце 11 имеются канаша 12 для подвода свежего воздуха в топку из атмосферы, подсасываемого вследствие эжекции. Объемный расход подсасываемого извне чистого воздуха изменяется -при помощи регулировочной шайбы 13 путем изменения проходного :: сечения каналов 12. Процессы горения и распыления воды интенсифицируются за счет наложения акустических колебаний, генерируемых в сопле 6, которое одновременно является и излучателем колебаний ультразвукового диапазона. При рабочем давлении газа, равно 80 кПа, частота генерируемьйс колебаний достигает 14-16 кГц благодаря чему значительно интенсифицируются процессы аэрации, смешения и горения. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить ЙЩ и эксплуатационную надежность.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ БУРОВОГО РАСТВОРА | 2018 |
|
RU2691899C1 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 2002 |
|
RU2234643C2 |
Теплоэнергетический комплекс для подогрева шахтного вентиляционного воздуха | 2020 |
|
RU2732753C1 |
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 1994 |
|
RU2088849C1 |
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 2000 |
|
RU2171428C1 |
Газовая горелка | 1990 |
|
SU1688039A1 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ | 2015 |
|
RU2593326C1 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2003 |
|
RU2263847C2 |
НЕЙТРАЛИЗАТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ | 2012 |
|
RU2507448C1 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ | 2000 |
|
RU2187041C2 |
1 .ТЕШЮГЕНЕРАТОР, содержащий тангенциально подключенный к вентилятору корпус, в котором с кольцевым aasojJoM установлена камера сгорания с тангенциальным воздухоподводящим щеледым каналом, имеющим на входе регулирующую заслонку, и центральное газовыдающее сопло с газоподводящим патрубком, отличающий с я тем, что, с целью повышения КПД и эксплуатационной надежности, газоподводящий патрубок подключен к газовыдающему соплу тангенциально и установлен встречно диаметрально подключению вентилятора. 2, Теплогенератор по п,1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит водяную форсунку с игольчатым клапаном, установленную по оси газоввдающего сопла. (П Ю Од 00 00
Риг.З
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вулканизуемая резиновая смесь на основе диенового каучука | 1975 |
|
SU539914A1 |
Прибор для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1917 |
|
SU26A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
0 |
|
SU213690A1 | |
Прибор для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1917 |
|
SU26A1 |
Авторы
Даты
1984-11-30—Публикация
1983-04-14—Подача