Радиационная горелка Советский патент 1982 года по МПК F23D13/12 

Описание патента на изобретение SU954709A1

(54) РАДИАЦИОННАЯ ГОРЕЛКА

Похожие патенты SU954709A1

название год авторы номер документа
Излучающая горелка 1989
  • Долотовская Надежда Васильевна
  • Долотовский Владимир Васильевич
SU1776917A1
Радиационная горелка 1983
  • Харбек Вольфганг
  • Хеллингер Юрген
  • Хольце Дитрих
  • Кюне Вульф
  • Пильтц Герт
  • Зеддиг Михаель
  • Шпехт Петер
  • Штраубе Герд
  • Вейсс Карл
SU1302091A1
ПЛОСКОПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА 1994
  • Пелипенко В.Н.
  • Клюкин В.М.
RU2108516C1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ И РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2006
  • Липовый Николай Максимович
  • Банин Виктор Никитович
  • Веркевич Всеволод Игнатович
RU2315905C1
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 1999
  • Шарихин В.В.
  • Мухитов И.Х.
  • Печников А.С.
  • Батталов А.Б.
  • Степанчук В.В.
  • Гусев Ю.В.
RU2156919C1
Газовая плоскопламенная горелка со встроенным радиационным рекуператором 2015
  • Стерлигов Владислав Викторович
  • Шадринцева Дарья Андреевна
RU2622357C1
Инжекционная горелка 1986
  • Гудымов Эрнест Андреевич
  • Родионов Борис Николаевич
  • Бродин Владимир Иванович
  • Гайжаускас Клеменсис-Альгимантас Пранович
  • Аксинавичюс Вилюс Станисловович
  • Гедвилас Владисловас Станисловович
  • Патамсис-Кестутис-Пранцшинус Антанович
SU1384883A2
ГОРЕЛКА ФАКЕЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ 2002
  • Киселев В.В.
  • Паршин С.Н.
  • Долотовский В.В.
RU2215938C1
РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 1996
  • Геков А.Ф.
  • Липовый Н.М.
  • Попов А.Н.
  • Смусь Ф.Н.
  • Фарфель Б.Е.
RU2094703C1
ГАЗОВАЯ ПЛОСКОПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА 1969
SU238068A1

Иллюстрации к изобретению SU 954 709 A1

Реферат патента 1982 года Радиационная горелка

Формула изобретения SU 954 709 A1

1

Изобретение относится к горелкам излучающего типа и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности, где по условиям технологии необходима организация 5 косвенного радиационного теплообмена.

Известны радиационные горелки, содержащие инжектор с газовым соплом, регулирующей щайбой, выходным цилиндрическим насадком, снабженным отражателем и раз- Q мещенным в амбразуре горелочного камня, закрепленного в кожухе, установленном с зазором относительно задней стенки камня 1.

Недостатком известных горелок является сравнительно небольщой предел рабочего 15 регулирования.

Цель изобретения - расширение пределов рабочего регулирования производительности горелки.

Поставленная цель достигается тем, что Q выходной насадок инжектора установлен в амбразуре с образованием кольцевого зазора, равного (0,06 +0,08) dH, а передний торец насадка выведен за пределы амбразуры на расстояние, составляющее (0,07 +

+ 0,09)dn, отражатель выполнен в виде диска, сопряженного радиусом, равным (0,4-0,5)dn, с цилиндрическим хвостовиком, закрепленным в насадке, причем величина диаметра диска и расстояние от него до переднего торца насадка составляет соответственно l,4dH и (0,2-0,3)dH, где dn - внутренний диаметр цилиндрического выходного насадка инжектора.

На фиг. 1 изображена предлагаемая радиационная горелка, общий вид; на фиг. 2 - отражатель, разрез; на фиг. 3 и 4 - горелочный камень (варианты конфигурации).

Радиационная горелка содержит инжектор 1 с газовым соплом 2, регулирующий щайбой 3, цилиндрическим выходным насадком 4, снабженным отражателем 5 и размещенным в амбразуре 6 горелочного камня 7, закрепленного в кожухе 8, установленном с зазором 9 относительно задней стенки камня 7.

Выходной насадок 4 инжектора 1 установлен в амбразуре 6 с образованием кольцевого зазора, равного (0,06-0,08) dn, а передний торец насадка 4 введен за пределы амбразуры 6 на расстояние, составляю щее (0,07-0,09) dn, отражатель 5 выполнен в виде диска 10 сопряженного радиусом, равным (0,4-0,5) dH, с цилиндрическим хвостовиком 11, закрепленным в насадке 4, причем величина диаметра диска 10 отражателя и расстояние от последнего до переднего торца насадка 4 составляет соответственно l,4dH и (0,2-0,3) d, где ён - внутренний диаметр цилиндрического выходного насадка 4 инжектора. Отражатель 5 в сочетании с выходным насадком 4 формируетвыходное сопло 12. Горелочный камень 7 может иметь плоскую поверхность (фиг. 2) поверхность в виде чаши (фиг. 3) или выпуклую поверхность (фиг. 4). Кожух 8 снабжен отверстиями 13 для подачи вторичного воздуха. Горелка работает следующим образом. Топливный газ, истекая из газового сопла 2, инжектирует первичный воздух, количество которого регулируется регулирующей шайбой 3. Затем газовоздушная смесь проходит инжектор 1 и попадает в выходное сопло 12. Вторичный воздух через отверстия 13 в кожухе 8 поступает в зазор 9 и амбра зуру горелочного камня. Газовоздушная смесь истекает из выходного сопла 12, подсасывая вторичный воздух, направляется на горелочный камень и сгорает. Горелочный камень разогревается до вы. сокой температуры и служит источником лучистой энергии. Предлагаемая конструкция радиационной горелки позволяет использовать кинетическую энергию газовоздушного потока, истекающего с определенной скоростью через выходное сопло, образованное отражателем и цилиндрическим выходным насадком инжектора, для подсоса вторичного воздуха, количество которого тем больше, чем выше скорость истечения. В свою очередь скорость истечения газовоздушного потока находится в прямой зависимости от произво дительности горелки. С увеличением производительности количество подсасываемого первичного воздуха уменьшается и наоборот. Таким образом, в зависимости от изменения производительности горелки происходит пропорционирование между количеством первичного и вторичного воздуха, а общее количество воздуха, необходимое для полного сжигания топливного газа, остается постоянным. Выполнение предлагаемой горелки обеспечивает высокоинтенсивное скеростное ежи гание газа в тонком слое на поверхности горелочного камня в режиме плоского пламени и передачу основного количества тепла за счет радиации. Возможность автоматического пропорционирования между первичным и вторичным воздухом позволяет значительно расширить коэффициент рабочего регулирования (1:8,5 вместо 1:3). Формула изобретения Радиационная горелка, содержащая инжектор с газовым соплом, регулирующей щайбой, выходным цилиндрическим насадком, снабженным отражателем и раз мещенным в амбразуре горелочного камня, закрепленного в кожухе, установленном с зазором относительно задней стенки камня, отличающаяся тем, что, с целью расширения пределов регулирования, выходной насадок инжектора установлен в амбразуре с образованием кольцевого зазора, равного (0,,08) d , а передний торец насадка выведен за пределы амбразуры на расстояние, составляющее (0,07-0,09)d , отражатель выполнен в виде диска, сопряжен ного радиусом, равным (0,4-0,5)dn, с цилиндрическим хвостовиком, закрепленным в насадке, причем величина диаметра диска и расстояние от него до переднего торца насадка составляет соответственно l,4dn и (0,2-0,3) dn, где d - внутренний диаметр цилиндрического выходного насадка инжектора. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 273909, кл. F 23 D 13/14, 1967. mm.

.5 т

фаг. 2 ///.

SU 954 709 A1

Авторы

Гориславец Сергей Петрович

Тимощенко Павел Николаевич

Махорин Константин Епифанович

Гоглюватый Юрий Игоревич

Даты

1982-08-30Публикация

1978-09-18Подача