Газовая горелка

Изобретение может быть использовано в металлургической промышленности, например, для сушки и нагрева сталеразливочных ковшей. Предлагаемая газовая горелка содержит внутренний газовоздушный эжектор с коллектором, форсунками для подачи природного газа, камерой смешения, входным и выходным диффузорами, стабилизатором пламени, при этом горелка выполнена в виде двух коаксиально расположенных эжекторов - внутреннего цилиндрического газовоздушного и наружного кольцевого воздушного. У внутреннего цилиндрического газовоздушного эжектора стабилизатор пламени и крепящие его стойки, а также наружная и внутренняя поверхности выходного диффузора на длине L=Da, где Da - диаметр выходного сечения диффузора, подвергнуты плазменному напылению тугоплавким материалом, например оксидом алюминия. 1 ил.

 

Изобретение может быть использовано в металлургической промышленности, например, для сушки и нагрева сталеразливочных ковшей.

Известно многоствольное эжекторное горелочное устройство для сжигания природного газа ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ", (г.Череповец), которое много лет успешно работает на этом предприятии [1]. К настоящему времени данное горелочное устройство наработало около 14000 часов без замечаний и ремонта. Горелочное устройство ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" представляет собой многоствольный газовоздушный эжектор и включает в себя форсунки для подачи природного газа, камеру смешения, входной и выходной диффузоры, кольцевой блок дополнительного подвода окислителя - воздуха и/или технического кислорода, стабилизатора пламени. Конструкция этого эжекторного горелочного устройства принимается в качестве прототипа.

Работает горелочное устройство-прототип следующим образом.

Сначала с помощью регулирующей и запорной арматуры на входе подводящего газопровода к горелочному устройству задается требуемое давление природного газа (примерно, 0,2 МПа), при котором обеспечивается истечение газа со звуковой (или небольшой сверхзвуковой) скоростью в камеру смешения. При таком истечении струй во входном сечении этой камеры устанавливается статическое давление меньше полного давления внешней среды. Под действием разности давлений атмосферный воздух поступает во входной диффузор и далее в камеру смешения. В этой камере происходит его турбулентное смешение со струями природного газа и образование гомогенной горючей газовоздушной смеси (стехиометрического или иного потребного состава). Полученная смесь через выходной диффузор, обтекая стабилизатор пламени, истекает в конкретный рабочий объем, где и сгорает в виде турбулентного факела пламени. С помощью теплоты, дозируемой по количеству и времени, которая образуется при горении этого факела, производится сушка и/или нагрев сталеразливочного ковша. Как показали прямые промышленные натурные эксперименты, на горелочном устройстве-прототипе стабильно достигается диапазон регулирования горелки по тепловой мощности от Qн=1 МВт до Qк=4 МВт, т.е. коэффициент регулирования n=Qк/Qн=4.

Однако в настоящее время в связи с постоянно изменяющими требованиями промышленных предприятий от газовых горелок требуется более глубокий диапазон регулирования порядка n=8...10, при этом располагаемое полное давление в подводящих цеховых газопроводах на предприятиях не является большим, т.е. 0,2 МПа.

Технический результат настоящего изобретения состоит в расширении диапазона регулирования газовой горелки по температуре турбулентного факела пламени и струи продуктов его сгорания за счет смешения их с балластным воздухом, подаваемым по наружному воздушному кольцевому эжектору.

Для достижения указанного технического результата в газовой горелке, состоящей из внутреннего газовоздушного эжектора с коллектором, форсунками для подачи природного газа в камеру смешения и входным и выходным диффузором с размещенным в нем стабилизатором пламени, согласно изобретению коаксиально внутреннему эжектору расположен наружный кольцевой воздушный эжектор с коллектором и форсунками для подачи высоконапорного воздуха и входным и выходным диффузором, а стабилизатор пламени и крепящие его стойки, а также наружная и внутренняя поверхности выходного диффузора газовоздушного эжектора на длине L=Da, где Da - диаметр выходного сечения диффузора, подвергнуты плазменному напылению тугоплавким материалам, например оксидом алюминия.

На чертеже представлен продольный разрез газовой горелки.

Горелка содержит внутренний газовоздушный эжектор 1 с коллектором 6, форсунками 5 для подачи природного газа в камеру 2 смешения и входным 7 и выходным 3 диффузором с размещенным в нем стабилизатором 4 пламени. Коаксиально внутреннему эжектору 1 расположен наружный кольцевой воздушный эжектор 8 с коллектором 12 и форсунками 11 для подачи высоконапорного воздуха и входным 13 и выходным 10 диффузором.

При работе газовой горелки, смонтированной на крышке сталеразливочного ковша, после подачи природного газа заданного давления в коллектор 6 и форсунки 5 газовоздушного эжектора 1, из форсунок 5 начинают истекать со звуковой скоростью в камеру 2 смешения турбулентные струи. При этом во входном сечении камеры 2 смешения устанавливается статическое давление, меньшее полного давления внешней среды. Под действием разности давлений атмосферный воздух поступает во входной диффузор 7 и далее в камеру 2 смешения, где и происходит его смешение со струями природного газа и образование гомогенной горючей смеси. Полученная горючая газовоздушная смесь через выходной диффузор 3, обтекая стабилизатор 4 пламени, истекает в рабочий объем, например, сталеразливочного ковша, где после поджига сгорает в виде турбулентного факела пламени. Далее одновременно с подачей природного газа в газовоздушный эжектор начинает подаваться небольшой расход высоконапорного воздуха (скажем, 0,3 кг/с) в коллектор 12 и форсунки 11 наружного кольцевого воздушного эжектора 8. Истекающие из форсунок 11 со звуковой скоростью воздушные струи создают на входе кольцевой камеры 9 смешения кольцевого эжектора 8 статическое давление, меньшее полного внешней среды, т.е. атмосферного давления. Под действием разности давлений атмосферный воздух поступает во входной диффузор 13 кольцевого эжектора 8 и далее в камеру 9 смешения, где и происходит его смешение со струями высоконапорного воздуха. Образовавшийся кольцевой воздушный поток через кольцевой выходной диффузор 10 истекает наружу и образует вместе с турбулентным факелом коаксиальную высокотемпературную газовую струю в объеме, например, сталеразливочного ковша. Необходимо отметить, что перед нанесением тугоплавкого покрытия стабилизатора 4 пламени, его стойки, а также часть наружной и внутренней поверхности диффузора 1 газовой горелки необходимо подвергнуть пескоструйной обработке в специальной камере. После этой операции в другой, а именно камере плазменного напыления, на отпескоструенные узлы и поверхности газовой горелки наносят тугоплавкое покрытие - слой оксида алюминия с помощью аргоно-водородной плазмы (соотношение газов по объему соответственно 1:3, импульсное напряжение поджига дуги этой плазмы Uдуги≈30 кВ). При реализации этого процесса температура аргоно-водородной плазмы Тпл≈2500К, температура плавления частиц оксида алюминия Токсид≈2303К, среднесчетный размер частиц оксида алюминия в спектре равен 50 микрометров, толщина напыляемого слоя тугоплавкого покрытия равна 0,2...0,3 мм.

Предлагаемая конструкция газовой горелки, управляемая по расходу природного газа и по расходу кольцевого воздушного балластного потока, позволяет вырабатывать требуемую тепловую мощность и получать высокотемпературную газовую струю заданной температуры. С помощью последней возможно обеспечить требуемый коэффициент регулирования и заданный темп сушки и нагрева технологического оборудования, например сталеразливочного ковша.

Источник информации

1. Патент RU 2116567, 27.07.1998.

Газовая горелка, состоящая из внутреннего газовоздушного эжектора с коллектором, форсунками для подачи природного газа в камеру смешения и входным и выходным диффузором с размещенным в нем стабилизатором пламени, причем коаксиально внутреннему эжектору расположен наружный кольцевой воздушный эжектор с коллектором и форсунками для подачи высоконапорного воздуха и входным и выходным диффузором, а стабилизатор пламени и крепящие его стойки, а также наружная и внутренняя поверхности выходного диффузора газовоздушного эжектора на длине L=Da, где Da - диаметр выходного сечения диффузора, подвергнуты плазменному напылению тугоплавким материалом, например оксидом алюминия.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к инжекционным горелкам и может быть использовано в технологических нагревателях преимущественно взрыво- и пожароопасных объектов нефтехимических производств, а также для повышения безопасной эксплуатации газового оборудования, например в подогревателях природного газа на входе газораспределительных станций, размещенных в зонах с холодным климатом.

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано в топочных устройствах различного назначения и обеспечивает надежность зажигания, стабильность характеристик горения и понижение концентрации оксидов азота, образующихся при сгорании.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для сжигания топливного газа в топках печей нефтехимических предприятий. .

Изобретение относится к инжекционным горелкам и может быть использовано в технологических нагревателях преимущественно взрыво- и пожароопасных объектов нефтехимических производств, а также для повышения безопасной эксплуатации газового оборудования, например в подогревателях природного газа на газораспределительных станциях, размещенных в зонах с умеренным и холодным климатом.

Изобретение относится к инжекционным горелкам для сжигания газообразного топлива в бытовых котлах, аппаратах и других агрегатах. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для сжигания топлива в топках печей нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. .

Изобретение относится к установке для сжигания газообразного топлива и, в частности, к способу подачи газа к установке, которая включает в себя горелку атмосферного типа, и к устройству, реализующему этот метод.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано преимущественно в качестве запальника при сжигании содержащих вредные вещества газообразных выбросов промышленных предприятий.

Изобретение относится к энергетике, может быть использовано для подготовки и подачи топливовоздушной смеси в зоны горения, преимущественно, камер сгорания газотурбинных и парогазовых установок, а также в промышленных печах и других топливосжигающих устройствах, что позволяет упростить конструкцию и обеспечить устойчивую работу горелки при сохранении требуемых экологических характеристик

Изобретение относится к энергетике. Двухступенчатая газовая горелка состоит из газового клапана второй ступени, соединенного с блоком управления, последний соединен с датчиком тяги, электромагнитным клапаном, датчиком рабочей температуры, который содержит микропереключатель, причем газовый клапан второй ступени соединен с основной горелкой, при этом двухступенчатая газовая горелка содержит также газовый клапан первой ступени, соединенный с блоком управления, а последний соединен с датчиком сетевого газа, датчиком предельной температуры. Изобретение позволяет обеспечить мгновенное, в течение 2-3 секунд, отключение газового клапана второй ступени, а также обеспечивает высокую надежность обеспечения потребителей теплом и горячей водой. 2 ил.

Предлагается многопламенная горелка, содержащая снабжаемые горючим газом форсунки (10-15) горелки, в частности, для термической обработки материалов, в которой по меньшей мере одна из форсунок (10-15) горелки снабжена по меньшей мере одним расположенным сбоку от системы (30) основных форсунок для создания рабочего пламени (60, 70) отверстием (40) вспомогательной форсунки для создания вспомогательного пламени (80) в направлении по меньшей мере одной соседней форсунки (10-15) горелки. Изобретение направлено на получение горелки с улучшенными свойствами прямого зажигания. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для сжигания газообразного топлива в бытовых котлах и других тепловых агрегатах. Модуль многофакельной эжекционной горелки содержит эжекционный смеситель, совмещенный с головкой, содержащей амбразуру и сопло, на выходе амбразуры установлен рассекатель потока газа на глубину по потоку 2-3 величины щели. Амбразура смещена от оси горла смесителя на величину не менее 0,7 диаметра горла смесителя. Изобретение позволяет обеспечить устойчивость факела, исключающего проскок газа в головку и отрыв пламени, полноту выгорания газа со снижением уровня вредных примесей и потерь тепла с уходящими газами, равномерный прогрев по высоте в устройстве применения. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области энергетики, в частности к горелкам диффузионно-кинетическим, и может быть использовано в производстве дутьевых горелок с принудительной подачей воздуха в цилиндрическую топку котла. Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемого изобретения, сводится к уменьшению габаритов и расширению функциональных возможностей. Горелка диффузионно-кинетическая состоит из корпуса 1 в виде панели, на которой установлены газораспределительные трубки 2 с отверстиями 3, а над каждым отверстием 3 установлены конфузорно-диффузорные элементы 4, которые с четырех сторон ограничены направляющей рамкой 5, при этом горелка соединена с газопроводом 6 с газовым клапаном, многофункциональным регулятором 7, шаровым краном 8, корпус 1 панели соединен с напорным патрубком канального вентилятора 9 с помощью воздуховода 10, на панели корпуса 1 также установлено запальное устройство 11, при этом канальный вентилятор 9 снабжен регулирующей шайбой 12, установленной на всасывающем патрубке, а запальное устройство 11 содержит термобиметаллическую пластину 13, клапан 14 запального устройства 11, датчик пламени 15. Пневматическая схема горелки диффузионно-кинетической содержит канал управления 16 с жиклером 17, электромагнитный клапан 18 с соплом 19, причем все пневматические устройства соединены импульсными трубками 20. Электрическая схема горелки диффузионно-кинетической содержит автомат 21, электромагнитный клапан 18, вентилятор 9, рабочий термостат 22, предельный термостат 23 со своими контактами (на фиг не показаны), при этом электромагнитный клапан 18 соединен своим соплом 19 с пневматической схемой горелки диффузионно-кинетической. 4 ил.
Наверх