Спосіб спалювання палива та пристрій для його здійснення
Номер патенту: 13848
Опубліковано: 30.08.1999
Автори: Головач Анатолій Григорович, Гупало Михайло Трифонович, Коваленко Микола Дмитрович
Формула / Реферат
1. Способ сжигания топлива путем его газификации и смешения с воздухом, который подают в виде симметричных относительно оси факела радиально направленных струй, равномерно расположенных вокруг оси факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью топлива, отличающийся тем, что часть расхода воздуха подают несимметричными относительно оси факела струями, которые расположены на локальных участках между плоскостями расположения симметричных струй, а часть расхода - плоскими струями в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом.
2. Устройство для сжигания топлива, содержащее цилиндрическую камеру с боковой перфорацией, выполненной в виде нескольких горизонтальных поясов равномерно расположенных по окружности отверстий, и топливоподающий узел, установленный в нижней части камеры сгорания, отличающееся тем, что на боковой поверхности камеры выполнено дополнительно несколько участков отверстий, смещенных друг относительно друга по оси камеры и расположенных между горизонтальными поясами равномерно расположенных по окружности отверстий, причем камера размещена в цилиндрическом кожухе с образованием между боковыми стенками камеры и кожуха кольцевой полости, которая сообщается с внутренней полостью камеры сгорания через перфорацию и через выходное устройство, выполненное в виде плоской щели между верхним и нижним фланцами, закрепленными соответственно на кожухе и на камере, а с атмосферой сообщен отверстием, проходное сечение которого регулируется заслонкой.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что выходное устройство выполнено в виде двух щелей, образованных верхней конической и нижней горизонтальной поверхностями кольца, помещенного между нижним плоским фланцем и верхним фланцем, часть поверхности которого над кольцом выполнена конической, а между кольцом и фланцами установлены ограничители щелей, смещенные в окружном направлении.
Текст
1. Способ сжигания топлива путем его газификации и смешения с воздухом, который подают в виде симметричных относительно оси факела радиально направленных струй, равномерно расположенных вокруг оси факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью топлива, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что часть расхода воздуха подают несимметричными относительно оси факела струями, которые расположены на локальных участках между плоскостями расположения симметричных струй, а часть расхода - плоскими струями в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом. 2. Устройство для сжигания топлива, содержащее цилиндрическую камеру с боковой перфорацией, выполненной в виде нескольких горизонтальных поясов равномерно расположенных по окружности от верстий, и топливоподающий узел, установленный в нижней части камеры сгорания, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что на боковой поверхности камеры выполнено дополнительно несколько участков отверстий, смещенных друг относительно друга по оси камеры и расположенных между горизонтальными поясами равномерно расположенных по окружности отверстий, причем камера размещена в цилиндрическом кожухе с образованием между боковыми стенками камеры и кожуха кольцевой полости, которая сообщается с внутренней полостью камеры сгорания через перфорацию и через выходное устройство, выполненное в виде плоской щели между верхним и нижним фланцами, закрепленными соответственно на кожухе и на камере, а с атмосферой сообщен отверстием, проходное сечение которого регулируется заслонкой. 3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что выходное устройство выполнено в виде двух щелей, образованных верхней конической и нижней горизонтальной поверхностями кольца, помещенного между нижним плоским фланцем и верхним фланцем, часть поверхности которого над кольцом выполнена конической, а между кольцом и фланцами установлены ограничители щелей, смещенные в окружном направлении. 00 00 і-* О 13848 Предлагаемое изобретение относится к области энергетики и предназначено для применения преимущественно в отопительных установках, используемых, например, для обогрева жилых помещений, дач, гаражей, теплиц и др. Известны способы сжигания жидкого топлива в тепловых аппаратах бытового назначения, которые включают подачу топлива на дно цилиндрической камеры сгорания, имеющей перфорированные боковые стенки и расположенной так, что ось ее вертикальна, газификацию топлива за счет тепла факела, смешение с воздухом, поступающим через перфорированную боковую стенку камеры, горение смеси горючих газов и воздуха, догорание за пределами камеры сгорания в выхлопной трубе. При использовании газообразного топлива способ сжигания несколько упрощается, так как не требуется испарителя, а при сжигании твердого топлива появляются особенности, связанные с подачей и газификацией. Эти способы и устройства для их осуществления описаны, например, в книге Соснина Ю.П., Бухаркина Е.М. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома. М.: Стройиздат, 1991, 384 с. При сжигании топлива этим способом осуществляется ламинарное горение, в результате чего ему присущи такие недостатки, как невысокая экономичность, большие габариты устройства, токсичность выхлопа и др. Более выгодно сжигать топливо в пульсирующем режиме горения. Отечественными и зарубежными исследованиями доказано, что за счет пульсирующего горения можно интенсифицировать процесс тепловыделения и улучшить экологические характеристики выхлопа. Известны способы сжигания топлива в пульсирующем режиме, описанные, например в авт.св. СССР № 1048240, кл. F 23 С 11/04, № 1601455, кл. F 23 С 11/04 и др. Для обеспечения надежного пульсирующего режима с постоянной амплитудой во всех этих случаях обеспечивают пневматическую связь входа и выхода камеры сгорания обычно по кольцевому зазору между камерой сгорания и наружным кожухом. Сжигание топлива в тепловых аппаратах бытового назначения (см. например вышеупомянутую книгу) обычно производится без принудительной подачи воздуха при очень низких разрежениях порядка 6 - 20 Па, поэтому, несмотря на наличие 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 пневматической связи входа и выхода камеры сгорания через перфорацию боковых стенок, пульсирующие режимы горения здесь не удается обеспечить. Наиболее близким аналогом способа, выбранным в качестве прототипа, является способ сжигания жидкого топлива путем его испарения и смешения паров с воздухом, включающим подачу топлива через испаритель, который разогревается, в основном инфракрасным излучением факела, а воздуха - в виде радиально-направленных встречных струй, расположенных равномерно вокруг факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях перпендикулярно его оси (авт.св. СССР № 1651026, кл. F 23 5/04, 1991). Общими существенными признаками известного способа и заявляемого является подача воздуха в виде радиально-направленных встречных струй, расположенных равномерно вокруг оси факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью жидкого топлива, и смешением паров с воздухом. Известное устройство для сжигания жидкого топлива, выбранное в качестве прототипа, содержит цилиндрическую чашу с боковой перфорацией для подвода воздуха и размещенные в ней испаритель и топливный питатель, который выполнен в виде кольцевого коллектора с выходными отверстиями, равномерно размещенными на его боковой поверхности, и расположен в донной зоне чаши, при этом испаритель выполнен в виде слоя металлической стружки, частично заполняющей чашу (авт.св. СССР № 165026, кл. F 23 5/04, 1991). Общими существенными признаками известного устройства и заявляемого являются цилиндрическая камера с боковой перфорацией, выполненной в виде нескольких горизонтальных поясов равномерно расположенных по окружности отверстий и топливоподающий узел. В указанных прототипах (способе и устройстве) основное горение непульсирующее и происходит на значительном расстоянии от поверхности жидкого топлива, что уменьшает приток тепловой энергии к его поверхности и снижает интенсивность испарения топлива. Это приводит к необходимости увеличивать габариты устройства для сжигания при заданной мощности и ухудшает показатели процесса горения (полнота сгорания, экономичность). В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать способ сжигания топлива путем улучшения смешения го 13848 рючего с воздухом за счет пульсирующего характера течения, а также за счет приближения факела к поверхности топлива и обеспечения дополнительного локального горения у самой поверхности топлива, что приводит к улучшению полноты сгорания, экологических характеристик выхлопа, экономичности, а также к интенсификации процесса газификации топлива и, следовательно, к улучшению габаритно-массовых характеристик горелочного устройства. В основу изобретения поставлена также задача усовершенствовать устройство для сжигания топлива путем изменения конструкции таким образом, чтобы реализовать предложенный способ и получить присущие ему преимущества. Сущность способа сжигания^ топлива заключается в том, что осуществляют газификацию топлива, смешение его с воздухом, который подают в виде симметричных относительно факела радиально направленных струй, равномерно расположенных вокруг оси факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью топлива, согласно изобретению, часть воздуха подают несимметричными относительно факела струями, которые расположены на локальных участках между плоскостями расположения симметричных струй, а часть расхода воздуха подают плоскими струями в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом. Предлагаемый способ разработан преимущественно для сжигания жидкого топлива, но может быть использован также при сжигании газа и угля. Сущность устройства для сжигания топлива заключается в том, что оно содержит цилиндрическую камеру с боковой перфорацией, выполненной в виде нескольких горизонтальных поясов, равномерно расположенных по окружности отверстий, и топливоподающий узел, установленный в нижней части камеры сгорания, согласно изобретению, на боковой поверхности камеры выполнено дополнительно несколько отверстий, смещенных друг относительно друга по оси камеры и расположенных между горизонтальными поясами равномерно расположенных по окружности отверстий, причем камера размещена в цилиндрическом кожухе с образованием между боковыми стенками камеры и кожуха кольцевой полости, которая сообщается с внутренней полостью камеры сгорания через перфорацию и через выходное устройство, выполненное в виде плоской щели между верхним и ниж • 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ним фланцами, закрепленными соответственно на кожухе и на камере, а с атмосферой - отверстием, проходное сечение которого регулируется например заслонкой. Кроме того, выходное устройство может быть выполнено в виде двух щелей, образованных верхней конической и нижней горизонтальной поверхностями кольца, помещенного между нижним плоским фланцем и верхним фланцем, часть поверхности которого над кольцом выполнена конической, а между кольцом и фланцами установлены ограничители щелей, смещенные в окружном направлении. Сопоставительный с прототипом анализ показывает, что заявляемый способ отличается тем, что часть воздуха, обеспечивающего горение, подают несимметрично относительно оси факела, осуществляя несимметричный боковой вдув воздуха, а около 50% общего расхода воздуха подают плоскими струями в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом. Экспериментальные исследования показывают, что указанные мероприятия обеспечивают устойчивое пульсирующее горение с постоянной амплитудой колебаний газа как внутри камеры сгорания, так и снаружи. Кроме того, достигается значительное сокращение (не менее чем в полтора раза) длины факела и приближение его к поверхности топлива. Известно, что при пульсирующем горении увеличивается объемная скорость тепловыделения, полнота сгорания, теплопередача к поверхности и др. (см. Раушенбах В.В. Вибрационное горение, М.: Госиздат, 1961. Под ред. Д.Г. Маркштейн Нестационарное распространение пламени. - М.: Мир, 1968). Приближение факела к поверхности топлива увеличивает приток тепловой энергии к топливу, увеличивает интенсивность газификации топлива, что дает возможность уменьшить габариты горелочного устройства при заданной мощности, а пульсирующее горение улучшает экономичность и экологичность сжигания топл ива. Сопоставительный с прототипом анализ предложенного устройства показывает, что оно отличается тем, что на боковой поверхности камеры сгорания имеется несколько отверстий, центры которых расположены на дугах, через которые осуществляется несимметричный боковой вдув воздуха, а также, что на выходе камеры сгорания имеется выходное устройство, обеспечивающее подачу воздуха плоской 7 13848 струей и пневматическую связь внутреннего объема камеры сгорания с кольцевым зазором между камерой и наружным кожухом. Указанная связь играет важную роль в обеспечении пульсирующего горе- 5 ния и в нарушении ламинарного характера горения (авт. СССР № 1048240, кл. F 23 С 11/04). Это обеспечивает реализацию описанного выше способа сжигания топлива и 10 получение присущих ему преимуществ. Эти признаки являются достаточными во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Кроме этого, предлагаемое уст- 15 ройство имеет следующие отличительные признаки, которые характеризуют его в отдельных случаях выполнения: выходное устройство выполнено в виде двух щелей, образованных верхней конической и ниж- 20 ней горизонтальной поверхностями кольца, помещенного между нижним плоским фланцем и верхним фланцем, часть поверхности которого над кольцом выполнена конической, а между кольцом и флан- 25 цами установлены ограничители щелей, смещенные в окружном направлении. Такая конструкция обеспечивает соударение плоских струй, образование результирующих струй, которые дальше про- 30 никают в поток, эффективно дожигают продукты сгорания за счет повышения качества смешения, а также создают лабиринтную завесу из плоских струй подогретого воздуха и дыма, между которыми 35 проходят газы из камеры сгорания и дожигаются до уровня содержания сажи, углекислого газа и окислов азота, удовлетворяющего санитарным нормам. На фиг. 1 изображен поперечный раз- 40 рез устройства для сжигания жидкого топлива; на фиг. 2 - вид сверху с разрезом; на фиг. 3 - вариант выходного устройства с двумя щелями для воздуха; на фиг. 4 развернутый окружной разрез по И-И. 45 Устройство для сжигания жидкого топлива содержит цилиндрическую камеру сгорания 1, на боковой поверхности которой имеются отверстия 2 для прохода воздуха, топливоподающий узел, выполнен- 50 ный в виде трубопровода 3 для подачи жидкого топлива, поверхность 4 которого поддерживается на одном уровне, выходное устройство, состоящее из нижнего фланца 5, закрепленного на камере 1, 55 верхнего фланца 6, на котором камера сгорания 1 устанавливается внутри кожуха 7. Между фланцами 5 и 6 имеется щель 8. Отверстия 2 выполнены в виде поясов А, В, Г, Е й расположены равно 8 мерно по окружности. Между поясами Б и Г, а также между поясами Г и Е выполнены два ряда отверстий, расположенных на дугообразных участках В и Д. Между фланцами 5 и 6 может быть установлено дополнительно кольцо 9 (фиг.З) для образования двух щелей, а между кольцом и фланцами - прямоугольные в плане ограничители щелей 10. Над камерой 1 установлена выхлопная труба 11. В кожухе 7 имеется отверстие для прохода воздуха, регулируемое заслонкой 12. Предлагаемый способ реализуется в описанном устройстве следующим образом. Топливо газифицируют, смешивают его с воздухом, который подают в виде симметричных относительно оси факела радиально направленных струй, равномерно расположенных вокруг оси факела в нескольких параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью топлива. При этом часть расхода воздуха подают несимметричными относительно оси факела струями, которые расположены на локальных участках между плоскостями расположения симметричных струй, а часть плоскими струями в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом. Более подробное описание особенности всех операций способа и их взаимовлияния следующее. При сжигании жидкого топлива газификация его происходит путем испарения с поверхности. При сжигании угля и других натуральных твердых топлив часть органической массы, в процессе термической подготовки и горения, превращается в газообразную горячую массу, а природный газ сразу готов к смешению с воздухом. Воздух подают через отверстия 2 в боковых стенках на поясах А, Б, Г, Е, а также на локальных участках В и Д. Симметричные относительно оси факела струи из поясов А, Б, Г, Е проникают в газифицированное топливо, постепенно разрушаются, увеличиваются по диаметру, на периферии струй начинается смешение их с топливом. Для того, чтобы начался процес горения, необходимо обеспечить определенные условия по составу смеси, по температуре и Легко наблюдать визуально, что в нижней части камеры сгорания, где температура недостаточно высокая, горение не происходит, аналогично горение струй начинается не сразу у места вдува, а далеко вниз по их течению. В предлагаемом устройстве в нижней части имеется два пояса А и Б одинаковых равномерно расположенных по окружности отверстий 13848 2. Струи из этих нижних поясов А и Б встречные и под действием разрежения в выхлопной трубе 10 и в камере сгорания поднимаются вверх потоком и образуют картины, подобные шатрам, как показано на фиг.1. Обтекание парами топлива "шатров", образованных струями из поясов А и Б, приводит к тому, что внутри "шатра" от пояса А создается разрежение, большее, чем снаружи "шатра". Это обстоятельство, а также то, что струи из участка Б отверстий, центры которых расположены на дуге, служат причиной несколько необычного явления подсоса односторонних струй внутрь "шатра", т. е. эти струи вместо того, чтобы сноситься вверх по потоку, опускаются вниз, пронизывая завесу струй из поясов А и Б. Поскольку эти струи не испытывают влияния встречных струй, они имеют возможность проникать до оси потока и далее. При этом на поверхностях их начинают возникать условия, обеспечивающие возникновение пламени. Однако этот процес является нестабильным и очаги возникновения пламени не стоят на месте, а непрерывно осциллируют вблизи поверхности, например жидкого топлива, а вся картина струй колеблется с некоторой частотой порядка 250 Гц. Известно, что испарение топлива с поверхности в тепловых аппаратах бытового назначения происходит в основном за счет инфракрасного (теплового) излучения факела. Но в известных тепловых аппаратах факел расположен выше поверхности топлива, почти на выходе из камеры 1. Поэтому наличие осциллирующих очагов горения на поверхности жидкого топлива весьма положительно влияет на рабочий процесс: больше топлива испаряется, пары лучше смешиваются с воздухом и др. Аналогичное положительное, влияние на рабочий процесс имеет место в случае использования твердого топлива или природного газа. Так как несколько выше участка В несимметричных струй имеется еще пояс Г равномерно расположенных симметричных струй, то при работе горелочного устройства образуются встречные струи, взаимовлияющие друг на друга так, что образуется еще "шатер" поднимающихся вверх струй. Над поясом Г расположен еще один участок Д отверстий несимметричного вдува, подобный участку В. Односторонность, невстречность, малое взаимовлияние этих струй является причиной глубокого проникновения их до оси факела и дальше, 5 Ю 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10 т. е. явление, описанное выше, повторяется аналогично. Над верхним участком Д несимметричного вдува могут быть еще несколько поясов и участков вдува в зависимости от количества воздуха, необходимого для предварительного смешения и подготовки факела. Сплошной факел начинает формироваться только на выходе из камеры сгорания. В эту область подают воздух плоскими струями. Область, где в факеле подаются симметрично и несимметрично цилиндрические струи, является в основном областью смешения газифицированного топлива и воздуха, а горение начинается только во временных локальных очагах, где смесь достигает параметров, достаточных для возникновения пламени. Наличие таких временных очагов положительно влияет на рабочий процесс, а возникновение их связано в основном с несимметричным боковым вдувом на дуговых участках В и Д. При этом в ламинарный режим течения и горения потока в факеле вносятся возмущения, а наличие пневматической связи входа и выхода камеры сгорания через плоскую щель 7 между фланцами 5 и 6 приводит к тому, что возникают газодинамические колебания газового потока и, соответственно, пульсирующее горение. При этом колебания потока имеют место также и внутри кожуха 7. Дым периодическим выходит из горелки внутрь кожуха и всасывается через отверстия и щели. Воздух из атмосферы попадает в кожух через отверстие, проходное сечение которого регулируется заслонкой 12. Экспериментальные исследования показывают, что для вывода факела из состояния ламинарного горения необходимо, чтобы величина расхода на вдув через плоскую щель 7 была около 45,0% общего расхода воздуха, необходимого для горения топлива. В связи с тем, что работа устройства полностью раскрыта выше, то описание ее не приводится. Кроме того, предлагаемое устройство в отдельных случаях выполнения может иметь следующие конструктивные особенности. На выходе из камеры сгорания может быть расположено устройство, образующее лабиринтное движение газов. Выходное устройство обеспечивает образование двух плоских встречных струй. Щель между нижним фланцем 5 и кольцом 6 образует плоскую струю К, перпендикулярно в истоке оси камеры сгорания, а щель между кольцом 6 и верхним флан 11 13848 цем 7 дает коническую струю Ж, наклонную вниз в истоке к оси камеры сгорания. Наклон струи Ж в истоке вниз обеспечивает пересечение ее со струей Е. Это положительно влияет на качество дожигания. Для того, чтобы увеличить поверхность взаимодействия паров топлива и воздуха и удлинить путь движения газов на выходе, плоские струи Е и Ж делаются не сплошными в окружном направлении, а прерывистыми, для чего в щелях между фланцами 5,7 и кольцом 6 установлены прямоугольные в плане ограничители 9 из листового металла. Наличие их обеспечивает прерывность плоских струй Е и Ж (показано на фиг.4). Здесь не можно увидеть, что ограничители 9 зазоров между фланцами 5, 7 и кольцом 6 смещены в окружном направлении друг относительно друга. В результате движение газов между струями воздуха происходит как в лабиринте, что показано стрелками. Пример осуществления способа. В устройство для сжигания жидкого топлива диаметром 100 мм подавалось дизельное топливо с расходом 1,32 кг/ч, которое после газификации смешивалось с воздухом и сгорало. Воздух подавался в устройство с общим расходом 15,97 м3/ч. При этом 4 5 % воздуха подавалось в виде симметричных относительно оси факела, радиально направленных струй, равномерно расположенных вокруг оси факела в трех параллельных горизонтальных плоскостях над поверхностью топлива (пояса 5 10 15 20 25 30 35 12 Б, Г, Є). 12% - подавалось в виде несимметричных относительно оси факела струй, расположенных на локальных участках между поясами Б и Г и Г и Е. 4 3 % - подавалось плоской струей в конце зоны смешения газифицированного топлива с воздухом. После сжигания дизельного топлива в указанном устройстве, в выхлопных газах содержалось в среднем 13,4% СО 2 и 1,33% О2. Проведенные расчеты по известным методикам показывают, что дизельное топливо сгорало в устройстве с коэффициентом избытка воздуха а = 1,08, что указывает на высокую эффективность сгорания. Испытанные горелки имеют значительные габаритно-массовые преимущества (масса на 3 0 % меньше), а также технологические (не требуется массивных теплоаккумулирующих колец и др.) преимущества. Имеются также отработанные угольное горелочное устройство и экспериментальное устройство для сжигания природного газа. Преимуществами испытанных устройств, реализующих предлагаемый способ горения, являются повышенные экономичность (экономия топлива до 20%) и экологичность (содержание СО при сжигании соляра в 5 - 8 раз меньше допускаемого ГОСТом, а при сжигании низкосортного угля содержание СО не более 0 , 0 1 % вместо допускаемого ГОСТом 9 8 1 7 - 8 2 2,0%. г * 13848 10 9 Фиг. 3 И - И (развернуто) Фиг А Упорядник Техред М. Келемеш Замовлення 500 Тираж Коректор О.Обручар Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюMethod and device for fuel burning
Автори англійськоюHolovach Anatolii Hryhorovych, Hupalo Mykhailo Tryfonovych, Kovalenko Mykola Dmytrovych
Назва патенту російськоюСпособ сжигания топлива и устройство для его осуществления
Автори російськоюГоловач Анатолий Григорьевич, Гупало Михаил Трифонович, Коваленко Николай Дмитриевич
МПК / Мітки
МПК: F23C 99/00
Мітки: пристрій, палива, здійснення, спалювання, спосіб
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/16-13848-sposib-spalyuvannya-paliva-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спалювання палива та пристрій для його здійснення</a>
Попередній патент: Пристрій для монтажу і гідровипробувань трубопроводів
Наступний патент: Засіб для перетирання пігменту і наповнювача та спосіб перетирання пігменту і наповнювача
Випадковий патент: Спосіб прогнозування фібриляції передсердь та серцевої недостатності у хворих на гострий q-інфаркт міокарда