Способ сжигания пылеугольного топлива

Предлагаемое техническое решение относится к области энергетики и может быть использовано для факельного сжигания низкореакционного вида топлива, например угольной пыли, с меньшими затратами электрической энергии. Способ сжигания пылеугольного топлива заключается в том, что его воспламенение производят электродуговым разрядом, стабилизируют и интенсифицируют горение факела, воздействуя на зону пламеобразования переменным электрическим током высокой частоты, образуя в зоне пламеобразования диффузный электрический разряд. Технический результат, достигаемый предлагаемым техническим решением, заключается в воспламенении, стабилизации и усилении процесса горения при малых затратах электрической энергии.

 

Предлагаемое техническое решение относится к области энергетики и может быть использовано для факельного сжигания низкореакционного топлива, например угольной пыли, в энергетических котлах и топках с меньшими затратами электрической энергии.

Аналогичные технические решения для факельного сжигания топлива известны см., например, описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1059360 и описание патента Российской Федерации №21600414, которые содержат нижеследующую совокупность существенных признаков: подают тоиливовоздушную смесь в зону воспламенения, создают электрический разряд в зоне воспламенения, воспламеняют топливовоздушную смесь, производят сжигание топлива в камере сгорания.

Все вышеперечисленные признаки являются общими с предлагаемым техническим решением.

Применение известных способов воспламенения и стабилизации горения факела затруднено при сжигании низкореакционных топлив, таких как угольная пыль, вследствие сложности обеспечения процесса воспламенения и самоподдержания горения факела.

Известен способ сжигания пылеугольного топлива, описанный в книге (Плазменная безмазутная растопка котлов и стабилизация горения пылеугольного факела / М.Ф.Жуков, Е.И.Карпенко, В.С.Перегудов и др. - Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1995. - 304 с. - Низкотемпературная плазма. Т.16, с.102-178, см. Приложение №1), выбранный за прототип, который содержит следующую совокупность существенных признаков: создают электродуговой разряд в зоне воспламенения, подают пылеуголыюе топливо и воздух в зону воспламенения, осуществляют воспламенение пылеугольного топлива в зоне воспламенения и производят факельное сжигание топлива.

Данные признаки являются общими с предлагаемым техническим решением.

Технический результат, который невозможно достичь ни одним из вышеохарактеризованных аналогичных технических решений, заключается в воспламенении, стабилизации и усилении горения факела при малых затратах электрической энергии, составляющих доли процента от тепловой мощности факела.

Причиной невозможности достижения вышеуказанного технического результата является то, что в известных технических решениях для воспламенения и стабилизации горения факела используется нагревание топливной смеси за счет электродугового разряда между электродами, установленными в зоне воспламенения факела, требующее значительных затрат электрической энергии, составляющих 1-2% от тепловой мощности факела.

Учитывая характеристику и анализ известных технических решений, можно сделать вывод, что задача по созданию средств для сжигания пылеугольного топлива с меньшими затратами электрической энергии является актуальной на сегодняшний день.

Технический результат, указанный выше, достигается тем, что в способе сжигания пылеугольного топлива, заключающегося в том, что создают электродуговой разряд в зоне воспламенения, подают пылеугольное топливо и воздух в зону воспламенения, осуществляют воспламение пылеугольного топлива в зоне воспламенения и осуществляют факельное сжигание пылеугольного топлива, при этом создают диффузный электрический разряд и воздействуют диффузным электрическим разрядом на приграничную зону пламеобразования факела горящего пылеугольного топлива, приводя к активации этой зоны, стабилизации процесса пламеобразования и усилению горения факела.

Техническая сущность предлагаемого способа сжигания пылеугольного топлива заключается в следующем: создают элсктродуговой разряд в зоне воспламенения, подают пылеугольное топливо и воздух в зону воспламенения, (например, при помощи пылеугольной горелки), осуществляют воспламенение пылеугольного топлива (электрической дугой) в зоне воспламенения, создают диффузный электрический разряд, воздействуют диффузным электрическим разрядом на приграничную зону пламеобразования факела горящего пылеугольного топлива и осуществляют факельное сжигание пылеугольного топлива.

Известно [Лаутон Д., Вайнберг Ф. Электрические аспекты горения / Пер. с англ. под ред. В.А. Попова. М.: Энергия, 1976. - 296 с.], что концентрация ионов в зоне образования пламени на несколько порядков превосходит концентрацию ионов в самом пламени. От степени ионизации зоны пламеобразования зависит сам процесс пламеобразования, устойчивость и интенсивность горения всего факела, что особенно важно при сжигании такого топлива, как угольная пыль, горение которой невозможно осуществить в обычных условиях, что требует применения дополнительных мер, например, предварительного нагревания пылеугольного топлива.

Для инициирования начала горения в зоне воспламенения создают электрическую высокочастотную дугу с помощью электродов размещенных в этой зоне и подключенных к источнику высокочастотного тока, величина которого выбирается в зависимости от мощности (соответственно и размеров) поджигаемого факела и может варьироваться от сотен до десятков тысяч вольт. Частота переменного тока выбирается из условия обеспечения образования диффузного электрического разряда в зоне пламеобразования при загорании факела, которую выбирают в диапазоне частот от 5-100 кГц. В качестве источника высокочастотного тока могут быть использованы, например, инверторы тока, описанные в книге (Е.И. Беркович и др. Тиристорные преобразователи высокой частоты. Л.: Энергия, 1973. 200 с., ил.). При зажигании пылеугольного топлива электрической дугой ток дуги растекается по ионизированной поверхности зоны пламеобразования, образуя поверхностный диффузный электрический разряд, который усиливает степень ионообразования в этой зоне, интенсифицируя процесс пламеобразования, что в свою очередь обеспечивает устойчивость и интенсивность горения факела пылеугольного топлива. Вследствие того, что зона пламеобразования в сравнении с размерами факела занимает незначительный объем, то и расход электрической энергии значительно меньше в сравнении с известным способом розжига и стабилизации горения факела (при котором воздействуют электрическим током на весь факел), что снижает затраты и упрощает практическую реализацию предлагаемого способа.

Способ сжигания пылеугольного топлива, заключающийся в том, что создают электродуговой разряд в зоне воспламенения, подают пылеугольное топливо и воздух в зону воспламенения, осуществляют воспламение пылеугольного топлива в зоне воспламенения, и осуществляют факельное сжигание пылеугольного топлива, отличающийся тем, что создают диффузный электрический разряд и воздействуют диффузным электрическим разрядом на приграничную зону пламяобразования факела горящего пылеугольного топлива.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газовой горелке. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях, в котельных и т.д. .

Изобретение относится к области энергетики и может использоваться для розжига и стабилизации горения различных топочных устройств. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для растопки пылеугольных котлов, а также в других процессах, связанных с воспламенением твердого мелкодисперсного топлива.

Изобретение относится к области энергетики. .

Изобретение относится к устройствам для поджига и стабилизации горения твердого топлива в теплоэнергетических установках, например в газификаторах или котельных агрегатах.

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, в частности к конструктивному выполнению свечей зажигания газотурбинных двигателей. .

Изобретение относится к технике импульсного розжига жидких и твердых горючих материалов. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для растопки пылеугольных котлов и стабилизации горения (подсветки) факела в них. .

Изобретение относится к области авиационной техники. Сверхзвуковой плазмохимический стабилизатор горения для прямоточной камеры сгорания состоит из установленных в проточной части камеры сгорания двух последовательно расположенных по потоку электродов, выполненных в виде обтекаемых пилонов с симметричными аэродинамическими профилями, один из которых - анод, электрически изолирован от металлической стенки камеры сгорания и оборудован трубкой для подвода топлива и инжекторами для впрыска топлива в поток, при этом анод имеет излом так, что корневая часть анода имеет отрицательную стреловидность относительно направления потока, а концевая - нулевую стреловидность, а второй электрод - катод расположен в следе за первым и непосредственно закреплен на стенке камеры сгорания, в анод дополнительно встроены трубка и инжекторы для впрыска в поток одновременно с топливом химически активных добавок, торец концевой части анода со стороны набегающего потока имеет выступ в виде тонкой прямоугольной пластины, расположенной в плоскости симметрии пилона, задняя кромка пластины скошена и имеет скругления в угловых точках, при этом угол между торцевой поверхностью и задней кромкой анода также скруглен. Кроме того, на задней кромке концевой части анода в зоне формирования области пониженного давления может быть расположен зубец, например, треугольной или иной формы для обеспечения привязки к нему канала разряда. Изобретение позволяет обеспечить надежное воспламенение и стабилизацию горения углеводородных топлив в прямоточных сверхзвуковых камерах сгорания в условиях, когда традиционные газодинамические методы не позволяют этого сделать (низкие статические температуры и давления, бедные смеси). 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике. При использовании в топках котлоагрегатов водоугольного топлива (ВУТ) проблемой является падение температуры в модуле подготовки топливной смеси при подаче ВУТ, что отрицательно влияет на процесс газификации топлива, в результате чего образуется недостаточное количество газовой составляющей для надежного пуска котла из холодного состояния и поддержания стабильного горения на низких нагрузках. Для решения этой проблемы при розжиге котла или поддержании горения на низких нагрузках подачу водоугольного топлива производят в разные места модуля подготовки топливной смеси, а именно в зону возле факела, образуемого высокотемпературным источником тепла, и в зону соединения указанного модуля с топкой, при этом в зону возле факела подают от 10 до 50% пропускного объема топливной линии, а в зону соединения модуля с топкой - от 0 до 100% пропускного объема топливной линии. Благодаря подаче ВУТ в малом объеме в область факела плазмотрона обеспечивается надежная газификация подаваемого топлива, все подаваемое топливо переходит в газовое состояние и начинает легко воспламеняться. 1 ил.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для электродугового розжига паромазутной форсунки и стабилизации пламени горелок различных топочных устройств, сжигающих различные виды топлива. Способ электродугового розжига паромазутной форсунки заключается в подаче паромазутной смеси из форсунки в топку котла и подаче высоковольтного напряжения на стержневые электроды электродугового запальника, получение на них электродугового разряда и соприкосновение его со струей паромазутной смеси и ее воспламенение, форсунку продувают паром в топку котла и осуществляют перемещение стержневых электродов до точки, где происходит пересечение электродугового разряда со струей пара из форсунки и растягивание в длину электродугового разряда, увеличение напряжения и, соответственно, мощности, в этой точке устанавливают стержневые электроды, после чего из форсунки в топку котла подают паромазутную смесь, которая при соприкосновении с растянутым в длину электродуговым разрядом воспламеняется. Изобретение обеспечивает быстрый и надежный розжиг паромазутной форсунки в топке котла, что снижает расход мазута, а также исключает преждевременный износ и выгорание рабочих контактов стержневых электродов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх