При известных способах автоматического контро,)я подачи первичного воздуха в газовую горелку подача газа обычно прекращается по импульсу давления в подводящем воздухопроводе.
Однако для инжекционных горелок такие способы неприменимы, так как в результате загрязнения инжекторов и регулирующих шайб часто имеет место иедожог, что связано с опасностью отравления обслуживающего персонала и снижением эффективности сжигания газообразного топлива. Постоянный контроль подачи первичного воздуха особенно необходим для горелок, работающих на высококалорийном сжиженном газе.
С целью повыщения надежности контроля и уменьщения его инерционности, предлагается в качестве импульса использовать эффект изменения направления вентильного перехода пламени между корпусом горелки и помещенным в пламя электродом при уменьшении коэффициента избытка воздуха ниже 0,4-0,5.
Если факел имеет четкие светящиеся внутренний и наружный конусы (это соответствует режиму работы горелки с коэффициентом избытка первичного воздуха 0,5-1), то при установке электрода в зону внутреннего конуса факела, вблизи выходного отверстия горелки, вентильный переход пламени имеет
такое направление, при котором плюс внещнего источника напряжения иодключеи к корпусу горелки, а минус - к зонду.
При уменьшении коэффициента избытка иервичного воздуха примерно до 0,4-0,5 внутренний конус в факеле расплывается, что сопровождается изменением направления вентильного перехода.
На чертеже дана схема одного из вариантов осуществления способа.
При нормальном поступлении первичного воздуха в горелку У (инжекционную или двухпроводную) факел имеет четкие светящиеся конусы, внутренний 2 и наружный 3. Во внутренний конус помещен металлический электрод 4. Переменное напряжение, подводимое к корпусу горелки и электроду через клеммы 5 VI 6, выпрямляется на вентильном переходе «электрод - факел - корпус-горелка. Полярность перехода при этом такова, что плюс снимается с точки 7, а минус - с точки 8. Снимаемый электрический сигнал подается на вход электронного усилителя 9, в выходную цепь которого в качестве нагрузки включено электромагнитное реле. При нарущении иормального режима работы горелки из-за прекращения или резкого уменьшения подачи воздуха внутренний конус з факеле исчезает, и полярность электрического сигнала на входе в усилитель меняется. Это приводит к иадежному запиранию усилителя и обесточиванию реле, которое срабатывает и своими контактами подает сигнал о нарушении режима работы.
Усилитель запирается только при изменении полярности входного сигнала, вследствие чего схема на погасание факела не реагирует.
В качестве исполнительного элемента автоматики вместо усилителя и электромагнитного реле может быть использовано высокочувствительное поляризованное реле.
Предмет изобретения
Способ автоматического контроля подачи первичного воздуха в газовую горелку, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности контроля и уменьшения его инерционности, в качестве импульса используют эффект изменения направления вентильного перехода пламени между корпусом горелки и помешенным в пламя электродом при уменьшении коэффициента избытка воздуха ниже 0,4-0,5.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННАЯ ГОРЕЛКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2618137C1 |
КОТЕЛ | 2023 |
|
RU2820496C1 |
СПОСОБ ЗАЖИГАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛОК ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ВИДОВ ТОПЛИВА | 2009 |
|
RU2533275C2 |
ДАТЧИК ПОГАСАНИЯ ПЛАМЕНИ | 2013 |
|
RU2553826C2 |
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ГАЗА И ГОРЕЛКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2079784C1 |
ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | 2000 |
|
RU2170880C1 |
Малоэмиссионная вихревая горелка | 2018 |
|
RU2693117C1 |
МНОГОПОТОЧНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ГОРЕЛКА | 2004 |
|
RU2298133C2 |
МНОГОПОТОЧНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ГОРЕЛКА | 1999 |
|
RU2163325C2 |
ТОПОЧНЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА МЕТОДОМ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ | 2023 |
|
RU2818075C1 |
Даты
1967-01-01—Публикация