JP4808133B2 - Gas burner - Google Patents

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Description

本発明は、簡単な構造で排ガスの再循環および燃焼空気の分割による多段燃焼を可能にし、NOx濃度の低減を図ることができるガスバーナに関するものである。   The present invention relates to a gas burner that enables multistage combustion by recirculation of exhaust gas and division of combustion air with a simple structure and can reduce the NOx concentration.

従来、燃焼機器などで燃焼に伴い発生する有害燃焼排気物質の低減化について、特にNOxの低減化を図る技術については、種々の提案がなされている。その一例として燃焼空気を一次、二次に分割して供給する方法では、部分予混合式ガスバーナを用い、予混合気の噴出口部の下流域に薄膜円筒状の予混合気流を形成し、この予混合気流へ向けて外方から燃焼用二次空気を細分化して噴出させ、多数の小炎を形成することにより局部的な高温部を発生させずに完全燃焼させてNOxの低減化を図る方法が特許文献1によって知られている。   Conventionally, various proposals have been made for techniques for reducing harmful combustion exhaust materials generated by combustion in combustion equipment and the like, particularly for techniques for reducing NOx. As an example, in the method of supplying combustion air by dividing it into primary and secondary, a partially premixed gas burner is used to form a thin-film cylindrical premixed airflow in the downstream area of the premixed gas outlet. The secondary air for combustion is subdivided and ejected from the outside toward the premixed airflow, and a large number of small flames are formed to completely burn without generating a local high temperature portion, thereby reducing NOx. A method is known from US Pat.

この従来の技術においては、前述のように二次空気を一次空気の供給ラインから分流して、多数の小孔を通じて一次燃焼部に吹き込むことで、一次燃焼部で同時的に二次燃焼させるようにされている。したがって、燃焼排ガスと二次空気とを混合して燃焼部に供給し、完全燃焼させるようにすることができない。また、火炎の直進性を向上させることも困難であるので、例えば小型貫流ボイラに用いるバーナとした場合、燃焼効率を向上させ難いという問題点がある。   In this conventional technique, as described above, the secondary air is diverted from the primary air supply line and blown into the primary combustion section through a large number of small holes so that secondary combustion is simultaneously performed in the primary combustion section. Has been. Therefore, combustion exhaust gas and secondary air cannot be mixed and supplied to the combustion section for complete combustion. In addition, since it is difficult to improve the straightness of the flame, for example, when a burner is used for a small once-through boiler, there is a problem that it is difficult to improve the combustion efficiency.

そこで、本発明者らは、図8(a)(b)に示されるように、外筒50の先端部内で燃料噴出口52と同軸線延長位置にラバルノズル形成部60が設けられ、そのラバルノズル形成部60の吸込み部61の外周縁62と前記外筒50の内面50aとの間に分流空気の流通部54が形成され、前記ラバルノズル形成部60のスロート部63に連なるディフューザ64出口前方に、前記流通部54で分岐された空気と燃焼排ガスとの混合による二次燃焼ガス吸込み孔66を複数備える二次燃焼ガスの吸入部65が設けられている構成のガスバーナ70を先願発明(特願2006−11936)により得たのである。このように構成されるガスバーナ70は、簡易な構成で排ガスの再循環および燃焼用空気の分割により多段混合して燃焼効率を高め、完全燃焼させ得て低NOx化を実現でき、小型貫流ボイラなどのように火炎流路が狭い場合でも火炎形状や燃焼状態が影響を受け難く、効果的な燃焼が行われることにより有効である。図中黒塗り矢印は燃料ガス、白抜き矢印は空気、斜線入り矢印は混合気を、それぞれ示している。   Therefore, as shown in FIGS. 8 (a) and 8 (b), the present inventors are provided with a Laval nozzle forming portion 60 at a position extending coaxially with the fuel injection port 52 within the distal end portion of the outer cylinder 50, and forming the Laval nozzle. A diverted air circulation part 54 is formed between the outer peripheral edge 62 of the suction part 61 of the part 60 and the inner surface 50a of the outer cylinder 50, and in front of the diffuser 64 outlet connected to the throat part 63 of the Laval nozzle forming part 60, A gas burner 70 having a structure in which a secondary combustion gas suction portion 65 having a plurality of secondary combustion gas suction holes 66 formed by mixing air branched from the circulation portion 54 and combustion exhaust gas is provided (Japanese Patent Application 2006). -11936). The gas burner 70 configured in this way has a simple configuration and can perform multistage mixing by recirculation of exhaust gas and division of combustion air to increase combustion efficiency, achieve complete combustion, and achieve low NOx, such as a small once-through boiler Thus, even when the flame flow path is narrow, the flame shape and the combustion state are hardly affected, and it is effective by performing effective combustion. In the figure, black arrows indicate fuel gas, white arrows indicate air, and hatched arrows indicate air-fuel mixture.

特許第3417367号公報Japanese Patent No. 3417367

しかしながら、前記先願発明によるガスバーナ70は、燃焼室の燃焼ガス進行方向に対して直交する断面が円形あるいは正方形(縦横比が1:1)であれば有効であるが、前記燃焼室断面が長方形で縦横比が大きい(例えば燃焼室が縦に長く幅が狭い)場合には、幅方向(横方向)の排ガス再循環流れが弱くなったり、縦方向の上端および下端での伝熱面まで火炎が届かず有効に熱伝達が行われなくなるという問題点がある。   However, the gas burner 70 according to the invention of the prior application is effective if the cross section orthogonal to the combustion gas traveling direction of the combustion chamber is circular or square (aspect ratio is 1: 1), but the cross section of the combustion chamber is rectangular. When the aspect ratio is large (for example, the combustion chamber is long and narrow), the exhaust gas recirculation flow in the width direction (lateral direction) becomes weak, or the flame reaches the heat transfer surface at the upper and lower ends in the vertical direction. There is a problem that heat transfer is not performed effectively.

本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、縦横比の大きい断面を持つ燃焼室に対応して有効に機能するガスバーナを提供することを目的とするものである。   The present invention has been made to solve such problems, and it is an object of the present invention to provide a gas burner that functions effectively corresponding to a combustion chamber having a cross section with a large aspect ratio.

前記目的を達成するために、本発明によるガスバーナは、
ラバルノズル形状の混合手段を備えるガスバーナにおいて、
外筒の先端部内で燃料ガス供給手段と同軸線延長位置にラバルノズル形成部が設けられ、前記ラバルノズル形成部の吸込み部開口縁と前記外筒内面との間に分流空気流通部が形成され、前記ラバルノズル形成部のディフューザ出口前方に、前記分流空気流通部で分岐された空気と燃焼排ガスとの混合による二次燃焼ガスの吸入部が設けられる構造をもち、前記ラバルノズル形成部の混合気噴出口が噴射方向と交差する方向に細長く形成されていることを特徴とするものである(第1発明)。
In order to achieve the above object, a gas burner according to the present invention comprises:
In a gas burner equipped with a mixing means in the form of a Laval nozzle,
A Laval nozzle forming portion is provided at a coaxial line extending position with the fuel gas supply means in the distal end portion of the outer cylinder, and a shunt air circulation portion is formed between the suction portion opening edge of the Laval nozzle forming portion and the inner surface of the outer cylinder, It has a structure in which a suction part for a secondary combustion gas is provided in front of the diffuser outlet of the Laval nozzle forming part by mixing the air branched in the diverted air circulation part and the combustion exhaust gas, and the mixed gas outlet of the Laval nozzle forming part is injected It is characterized by being elongated in a direction crossing the direction (first invention).

前記発明において、前記燃料ガス供給手段には、燃料ガス噴出孔が空気流れに交差するようにして単段または多段に設けられているのがよい(第2発明)。また、この燃料ガス供給手段はラバルノズル形成部に対し軸方向に前後移動させることにより空気と燃料ガスの混合気割合を変えることができる構成であるのがよい(第3発明)。   In the above invention, the fuel gas supply means may be provided with a single stage or multiple stages so that the fuel gas injection holes intersect the air flow (second invention). In addition, the fuel gas supply means may be configured to change the mixture ratio of air and fuel gas by moving back and forth in the axial direction with respect to the Laval nozzle forming portion (third invention).

第4発明に係るガスバーナは、
ラバルノズル形成部を有する混合手段を備えるガスバーナにおいて、
前記混合手段は、前記ラバルノズル形成部の吸込み部内に、その軸心線に合致させて燃料ガス供給手段が配され、この燃料ガス供給手段のガス噴出孔が前記吸込み部内面と燃料ガス供給手段の側面との間に形成される空気流通部内で開口縁より下流側にて開口され、ディフューザ出口前方に、燃焼排ガスの吸入部が設けられる構造をもち、前記ラバルノズル形成部の混合気噴出口が噴射方向と交差する方向に細長く形成されていることを特徴とするものである。
The gas burner according to the fourth invention is
In a gas burner comprising a mixing means having a Laval nozzle forming part,
The mixing means has a fuel gas supply means arranged in the suction portion of the Laval nozzle forming portion so as to coincide with the axial center line thereof, and a gas ejection hole of the fuel gas supply means is arranged between the inner surface of the suction portion and the fuel gas supply means. Opened downstream from the opening edge in the air circulation part formed between the side and the side of the diffuser outlet, the combustion exhaust gas suction part is provided in front of the diffuser outlet. It is characterized by being elongated in the direction intersecting with.

第1発明によれば、バーナを細長い形状とすることにより、例えばこのバーナを縦長に配置すれば、バーナ先端部における分流空気と燃焼排ガスとの混合による二次燃焼ガスの吸入部が縦長となるので、排ガス再循環がその二次燃焼排ガスの吸入部から均一に行うことができる。また、火炎が燃焼室の上下端部に届くようになり、火炎が縦に長く横幅が狭い状態で燃焼し、火炎の表面積が大きくなって伝熱面への熱吸収が有効に行われるという効果を奏する。   According to the first invention, when the burner is formed in an elongated shape, for example, if the burner is arranged vertically, the suction portion for the secondary combustion gas by mixing the divided air and the combustion exhaust gas at the tip of the burner becomes vertically long. Therefore, the exhaust gas recirculation can be performed uniformly from the suction portion of the secondary combustion exhaust gas. In addition, the flame reaches the upper and lower ends of the combustion chamber, the flame is burned in a state where the length is long and the width is narrow, the surface area of the flame is increased, and heat absorption to the heat transfer surface is effectively performed. Play.

また、この発明においては、前記先願発明とは異なり、燃料ガス供給手段において供給される空気に対して燃料ガスが交差するように噴出されることで空気と燃料ガスとの混合を促進させることができる。しかも、この燃料ガス供給手段を軸方向に前後動させてラバルノズル形成部の吸込み部における開口縁と燃料ガス供給手段との間に形成される隙間を変化させることにより、ラバルノズル形成部へ流れる一次空気量を変化させ分流される二次空気量との比を変えて燃焼状態の調整ができる。言換えると一次空気量を調整できる。また、燃料ガス供給手段におけるガス噴出孔を軸方向に上流側と下流側とに設けることで、燃焼部に対する一次と二次の混合気を生成することができ、この燃料ガス供給手段を前後動させると、それぞれ異なる空気比に設定できる。また、上流側のガス噴出孔と下流側のガス噴出孔との面積比を変えてガス噴出量比を変えることにより、一次と二次の空気比の調整ができ、一次と二次の濃淡燃焼が可能になる。
このように、ガスの供給方法を変えることにより、多段燃焼、濃淡燃焼、全一次混合燃焼と燃焼方法を変えることができる。そして、ラバルノズル部から噴出する混合ガスは高速であり、火炎が縦長で非常に厚さが薄い状態になるから、単位火炎面積当りの燃焼排ガス引き込み効果が大きく、通常の多段燃焼、濃淡燃焼、全一次予混合燃焼と比較してNOx低減効果が大きいという効果を奏する。
Further, in the present invention, unlike the prior invention, the mixing of the air and the fuel gas is promoted by jetting the fuel gas so as to intersect the air supplied by the fuel gas supply means. Can do. In addition, by moving the fuel gas supply means back and forth in the axial direction to change the gap formed between the opening edge of the suction part of the Laval nozzle forming part and the fuel gas supply means, the primary air flowing to the Laval nozzle forming part is obtained. The combustion state can be adjusted by changing the amount and changing the ratio with the amount of secondary air to be diverted. In other words, the primary air amount can be adjusted. Further, by providing gas ejection holes in the fuel gas supply means on the upstream side and the downstream side in the axial direction, primary and secondary air-fuel mixtures can be generated for the combustion section. By doing so, different air ratios can be set. Also, by changing the area ratio between the upstream gas outlet hole and the downstream gas outlet hole to change the gas injection amount ratio, the primary and secondary air ratio can be adjusted, and the primary and secondary concentration combustion Is possible.
Thus, the combustion method can be changed by changing the gas supply method, such as multistage combustion, concentration combustion, all primary mixed combustion. The mixed gas ejected from the Laval nozzle is high-speed, and the flame is vertically long and very thin.Therefore, the effect of drawing flue gas per unit flame area is great, and normal multistage combustion, concentration combustion, There is an effect that the NOx reduction effect is large compared to the primary premixed combustion.

また、第4発明によれば、燃焼用空気と燃料ガスとをラバルノズル形成部の吸込み部内においてすべて混合し、この予混合気をスロート部で高圧縮してディフューザ出口から高速で噴射して燃焼させ、この燃焼ガスの直進噴出により先端部でバーナ周囲の燃焼排ガスを誘引して再燃焼させることなり、第1発明に係るバーナに比べて予混合気をより高速で噴射できるので、バーナ先端部で排ガスをより強く吸引できるから、燃焼排ガスの吸引循環領域を広げることができ、より有効に燃焼効果を高めることができる。   According to the fourth aspect of the invention, the combustion air and the fuel gas are all mixed in the suction portion of the Laval nozzle forming portion, and this premixed gas is highly compressed at the throat portion and injected and burned at a high speed from the diffuser outlet. The combustion gas at the front end of the combustion gas causes the combustion exhaust gas around the burner to be recombusted and recombusted, and the premixed gas can be injected at a higher speed than the burner according to the first aspect of the invention. Since the exhaust gas can be sucked more strongly, the suction circulation region of the combustion exhaust gas can be expanded, and the combustion effect can be enhanced more effectively.

次に、本発明によるガスバーナの具体的な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。   Next, specific embodiments of the gas burner according to the present invention will be described with reference to the drawings.

図1には本発明の一実施形態に係るガスバーナの要部を模式的に表わす断面図が示されている。図2には、図1におけるII−II視図が、図3にはバーナの外観を一部を切除して表わす斜視図が、図4には一次混合気の空気比可変の説明図が、図5には一次と二次の混合気の空気比を可変にする場合の説明図が、図6には一次と二次の混合気を同空気比にする場合の説明図が、それぞれ示されている。   FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a main part of a gas burner according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a view taken along the line II-II in FIG. 1, FIG. 3 is a perspective view showing a part of the appearance of the burner, and FIG. 4 is an explanatory diagram of variable air ratio of the primary mixture. FIG. 5 shows an explanatory diagram when the air ratio of the primary and secondary mixture is made variable, and FIG. 6 shows an explanatory diagram when the primary and secondary mixture have the same air ratio. ing.

この実施形態のガスバーナ10は、燃焼装置のバーナ取付部に装着できる取付構造(図示せず)を備えた長方形断面の外部ケース11(本発明における外筒に相当)と、この外部ケース11内に軸心線Qを揃えて火炎を噴出させるように設けられる燃料ガスと燃焼用空気とを混合する混合手段20と、燃料ガス供給手段30とで構成されている。なお、この実施形態のガスバーナ10は縦長に構成されたものについて説明する。   A gas burner 10 according to this embodiment includes an outer case 11 (corresponding to an outer cylinder in the present invention) having a rectangular cross section provided with a mounting structure (not shown) that can be mounted on a burner mounting portion of a combustion device, and the outer case 11. It comprises a mixing means 20 for mixing the fuel gas and the combustion air provided so as to eject the flame with the axis Q aligned, and a fuel gas supply means 30. In addition, the gas burner 10 of this embodiment demonstrates what was comprised vertically long.

前記外部ケース11は、所要内法の縦長の長方形断面で前面を開放した偏平な長方体形状に形成され、その軸心線上に混合手段20と燃料ガス供給手段30が組み込まれるようにされている。また、外部ケース11の後端(燃焼側と反対の方向)には、具体的な構造は図示省略しているが送風機による空気供給口が接続される。   The outer case 11 is formed in a flat rectangular shape with a vertically long rectangular cross section of the required internal method, and the front surface is opened, and the mixing means 20 and the fuel gas supply means 30 are incorporated on the axis. Yes. Further, an air supply port by a blower is connected to the rear end (the direction opposite to the combustion side) of the outer case 11 although a specific structure is not shown.

前記混合手段20は、前述のように外部ケース11内に収まる寸法で、図1に示されるように、その長手方向(軸方向)にラバルノズル形状(以下、「ラバルノズル形成部21」という。)にされ、先端部を前記外部ケース11の先端から突出するようにして外部ケース11の軸心線Q上に中心線が合致するように配置されている。   The mixing means 20 is dimensioned to fit within the outer case 11 as described above, and has a Laval nozzle shape (hereinafter referred to as “Laval nozzle forming portion 21”) in the longitudinal direction (axial direction) as shown in FIG. The center line is arranged on the axis Q of the outer case 11 so that the front end protrudes from the front end of the outer case 11.

このラバルノズル形成部21は、入口部22(本発明の吸込み部に対応)を中間のスロート部23に向かって絞縮する平断面形状に形成され、その開口縁22aに前記外部ケース11の内壁面12と所要の間隔をもって空気流通部15(本発明の分流空気流通部に対応)が形成されるように配置されている。また、ディフューザ24の先端にはその開口面積よりも広い面積で軸方向に所要長さで形成される二次燃焼ガスの吸入部25が連設されている。また、このラバルノズル形成部21は、前記入口部22と前記燃料ガス供給手段30のボックス外面との間隙をその燃料ガス供給手段30のガス噴出孔34からの燃料ガス供給で一次空気の吸引を効果的に行える距離をとって配置される。なお、このラバルノズル形成部21は、外部ケース11に対してその姿勢が維持できるように外面部分で図示されない支持部材によって取付けられて支持されている。   The Laval nozzle forming portion 21 is formed in a flat cross-sectional shape that narrows the inlet portion 22 (corresponding to the suction portion of the present invention) toward the intermediate throat portion 23, and the inner wall surface of the outer case 11 is formed at the opening edge 22 a. 12 and the air circulation part 15 (corresponding to the diversion air circulation part of the present invention) is arranged at a required interval. In addition, a secondary combustion gas suction part 25 is formed at the tip of the diffuser 24 and is formed in a required length in the axial direction with a larger area than the opening area. Further, the Laval nozzle forming portion 21 effectively sucks the primary air through the gap between the inlet portion 22 and the outer surface of the box of the fuel gas supply means 30 by supplying the fuel gas from the gas ejection hole 34 of the fuel gas supply means 30. It is arranged with the distance which can be done automatically. The Laval nozzle forming portion 21 is attached to and supported by a support member (not shown) on the outer surface portion so that the posture can be maintained with respect to the outer case 11.

前記ラバルノズル形成部21の先端部に形成される二次燃焼ガスの吸入部25は、前述のように前記外部ケース11の先端から突出すようにして配され、両側面に二次燃焼ガスの吸入孔26が複数個所要の間隔で上下長手方向に断続して設けられている。   The secondary combustion gas suction portion 25 formed at the tip of the Laval nozzle forming portion 21 is arranged so as to protrude from the tip of the outer case 11 as described above, and suction of the secondary combustion gas on both sides. A plurality of holes 26 are provided intermittently in the vertical direction at a required interval.

前記燃料ガス供給手段30としては、前記外部ケース11の内側に配置されるラバルノズル形成部21(混合手段)の入口部22に前部が挿入できる先端部33を尖らせた偏平なボックス形にされたガス供給ボックス31からなり、後端部に燃料ガス供給部と接続されるガス供給管32(図3参照)が取付けられている。そして、前記先端部33の両側面に所要間隔で複数のガス噴出孔34が、前記ラバルノズル形成部21の入口部22の内面とこのガス供給ボックス31の外面とで形成される混合気流入路に交差する向きで設けられている。また、このガス供給ボックス31は、取付部において所要距離前後方向に移動可能に設けられるのがよい。こうすると、このガス供給ボックス31を進退させることにより前記入口部22での一次空気と燃料ガスとの混合比を変化させて燃焼状態を調節することができる。   The fuel gas supply means 30 has a flat box shape with a sharpened tip 33 that can be inserted into the inlet portion 22 of a Laval nozzle forming portion 21 (mixing means) disposed inside the outer case 11. Further, a gas supply pipe 32 (see FIG. 3) connected to the fuel gas supply unit is attached to the rear end portion. A plurality of gas ejection holes 34 are formed on both side surfaces of the tip 33 at a predetermined interval in an air-fuel mixture inflow passage formed by the inner surface of the inlet portion 22 of the Laval nozzle forming portion 21 and the outer surface of the gas supply box 31. It is provided in a crossing direction. The gas supply box 31 is preferably provided so as to be movable in the front-rear direction by a required distance at the mounting portion. Thus, the combustion state can be adjusted by changing the mixing ratio of the primary air and the fuel gas at the inlet portion 22 by moving the gas supply box 31 forward and backward.

また、このガス供給ボックス31内には、図示省略するが(以下、同様)必要に応じて複数の整流板を配置して、各ガス噴出孔34からの燃料ガスの噴出をむらなく平均化させるのに有効である。一方、このガス供給ボックス31の外側面またはラバルノズル形成部21の入口部22内面に、空気流通方向に平行して複数の整流板を取付けて、吸込まれる空気(混合気)がスロート部23へむらなく流動するようにされるのが好ましい。なお、外部ケース11内の空気流通部15側にも整流板を設けるようにするのが望ましい。   Further, although not shown in the drawing (hereinafter the same), a plurality of rectifying plates are arranged in the gas supply box 31 as necessary, and the ejection of the fuel gas from each gas ejection hole 34 is evenly averaged. It is effective. On the other hand, a plurality of rectifying plates are attached to the outer surface of the gas supply box 31 or the inner surface of the inlet portion 22 of the Laval nozzle forming portion 21 in parallel with the air flow direction, and the sucked air (air mixture) flows to the throat portion 23. It is preferable that the liquid flow evenly. It is desirable to provide a rectifying plate also on the air circulation part 15 side in the outer case 11.

このように構成されるガスバーナ10は、例えば小型貫流ボイラに付設して使用される。この際、燃料としては都市ガスを用い、燃料ガス供給手段(ガス供給ボックス31)によって供給し、一方空気比1.0〜1.2となるように流量を制御される空気と燃料ガスとを混合させて燃焼部に供給される。   The gas burner 10 configured as described above is used by being attached to, for example, a small once-through boiler. At this time, city gas is used as the fuel, and is supplied by the fuel gas supply means (gas supply box 31). On the other hand, the air and the fuel gas whose flow rate is controlled to be 1.0 to 1.2 are supplied. It is mixed and supplied to the combustion section.

図1(図4)に示されるように、ガス供給ボックス31から供給される燃料ガスG(黒塗り矢印で示す)に対して燃焼用の空気A(白抜き矢印で示す)は、外部ケース11内においてラバルノズル形成部21の入口部22(吸込み部)の開口縁22aによって外側の空気流通部15と入口部22の内部とに分流される。ラバルノズル形成部21の入口部22内に導入される空気に対してガス供給ボックス31のガス噴出孔34から噴出する燃料ガスGが、流入する一次空気と交差して混合促進されて予混合気G′となって吸込み部からスロート部23に流入する。吸込み部(入口部22)で圧縮された予混合気G′は狭隘なスロート部23でさらに圧縮されてディフューザ24出口から高速で噴出される。ディフューザ24の出口(本発明の混合気噴出口に相当)に連なる二次燃焼ガスの吸入部25では、流路が急拡大するために、噴出する予混合気の一部が再循環領域を形成しながら主流は直進する。この直進する予混合気G′に対して図示されないバーナ付属の着火手段により着火して燃焼させる。   As shown in FIG. 1 (FIG. 4), combustion air A (indicated by a white arrow) with respect to the fuel gas G (indicated by a black arrow) supplied from the gas supply box 31 is supplied to the outer case 11. The air is divided into the outer air circulation portion 15 and the inside of the inlet portion 22 by the opening edge 22 a of the inlet portion 22 (suction portion) of the Laval nozzle forming portion 21. The fuel gas G ejected from the gas ejection holes 34 of the gas supply box 31 with respect to the air introduced into the inlet portion 22 of the Laval nozzle forming portion 21 is mixed and promoted by intersecting with the inflowing primary air. 'And flows from the suction portion into the throat portion 23. The premixed gas G ′ compressed at the suction portion (inlet portion 22) is further compressed at the narrow throat portion 23 and is ejected from the outlet of the diffuser 24 at high speed. In the secondary combustion gas suction part 25 connected to the outlet of the diffuser 24 (corresponding to the gas mixture outlet of the present invention), the flow path rapidly expands, so that part of the premixed gas that is ejected forms a recirculation region. However, the mainstream goes straight. The premixed gas G ′ traveling straight is ignited and burned by an ignition means attached to a burner (not shown).

一方、外部ケース11でラバルノズル形成部21の外側の空気流通部15に分流された空気は、そのまま外部ケース11内を流動して前記二次燃焼ガスの吸入部25に設けられた吸入孔26で噴出する予混合気G′のと出力に伴う誘引作用により吸引されて二次燃焼ガスG″として燃焼部に供給される。この際、燃焼部で発生したバーナ周囲の燃焼排ガスG″も同時に吸引されて再燃焼される。こうすることで、酸素濃度の低い二次燃焼ガスを作成して燃焼部の火炎(図示せず)に向かって供給できるので、局所的高温の少ない燃焼を実現することができ、更なる低NOx化を図ることができる。   On the other hand, the air diverted to the air circulation portion 15 outside the Laval nozzle forming portion 21 in the outer case 11 flows in the outer case 11 as it is, and in the suction hole 26 provided in the suction portion 25 for the secondary combustion gas. The premixed gas G ′ to be ejected and sucked by the attracting action accompanying the output are supplied to the combustion section as the secondary combustion gas G ″. At this time, the combustion exhaust gas G ″ around the burner generated in the combustion section is also sucked at the same time. And reburned. By doing so, a secondary combustion gas having a low oxygen concentration can be created and supplied toward the flame (not shown) of the combustion section, so that combustion with a low local high temperature can be realized, and further low NOx Can be achieved.

本実施形態のガスバーナ10は、バーナを燃焼室(図示せず)の形状に対応させて長方形で縦長比が大きい形状にされているので、前述のようにして燃焼される火炎が幅方向に薄くて縦長形状になって燃焼し、しかも混合気が高速噴射されるから、二次燃焼ガスG″が噴出している予混合気G′の主流に向かって流れることになり、火炎の拡散を抑えるように作用し、火炎に直進性を持たせることが可能になる。したがって、縦長の厚さが薄い状態の火炎となって火炎の表面積が大きくなり、直進性を備えることから、小型貫流ボイラのように火炎流路が狭く曲進する場合でも、上下に火炎が届いて伝熱面への熱吸収効果を高めることができる。   In the gas burner 10 of the present embodiment, since the burner is rectangular and has a large longitudinal ratio corresponding to the shape of the combustion chamber (not shown), the flame burned as described above is thin in the width direction. Since the mixture is burnt in a vertically long shape and the mixture is injected at a high speed, the secondary combustion gas G ″ flows toward the main flow of the premixed gas G ′ from which it is injected, thereby suppressing the diffusion of the flame. Therefore, it is possible to make the flame straight, so that the surface of the flame becomes thin and the surface area of the flame becomes large, and it has straightness. Thus, even when the flame flow path is narrow and bent, the flame reaches up and down, and the heat absorption effect on the heat transfer surface can be enhanced.

また、前記燃焼操作において、燃料ガスの供給手段として前述のように混合手段20における一次空気に対する燃料ガスGの供給を、空気の流れに交差する方向で噴出させるようにすれば、空気Aと燃料ガスGの混合を促進させることができる。また、燃料ガス供給手段(ガス供給ボックス31)を前後に動かして、ガス供給ボックス31の先端部33とラバルノズル形成部21の開口縁22aとの隙間t(図4参照)を変化させることにより、ラバルノズル形成部21へ流れる一次空気量とラバルノズル形成部21の外側の空気流通部15を流れる二次空気量の比を変えることができる。言換えると一次空気比の調整が容易に行えることになる。   In the combustion operation, if the supply of the fuel gas G to the primary air in the mixing means 20 is ejected in the direction intersecting the air flow as the fuel gas supply means as described above, the air A and the fuel Mixing of the gas G can be promoted. Further, by moving the fuel gas supply means (gas supply box 31) back and forth to change the gap t (see FIG. 4) between the distal end portion 33 of the gas supply box 31 and the opening edge 22a of the Laval nozzle forming portion 21, The ratio of the primary air amount flowing to the Laval nozzle forming portion 21 and the secondary air amount flowing through the air circulation portion 15 outside the Laval nozzle forming portion 21 can be changed. In other words, the primary air ratio can be easily adjusted.

また、図5によって示されるように、ガス供給ボックス31(燃料ガス供給手段30)において、先端部のガス噴出孔34以外に、上流側にもガス噴出孔34′を設けるようにすると、混合気を二次側(空気流通部15)にも流すことができる。こうすると、一次側と二次側の混合気G′a,G′bをそれぞれ異なる空気比に設定することができる。この一次側と二次側との混合気G′a,G′bの空気比は、前述のように、ガス供給ボックス31(燃料ガス供給手段30)を軸方向に前後動させてガス供給ボックス31の先端部33とラバルノズル形成部21の開口縁22aとの隙間tを変えることにより、ラバルノズル形成部21へ流れる一次空気量とラバルノズル形成部21外側の空気流通部15を流れる二次空気量との比を変えることで調整することができる。あるいは燃料ガス供給手段30を固定して上流側のガス噴出孔34′と下流側のガス噴出孔34との面積比を変えて、燃料ガスの噴出量比を変えることにより、一次側と二次側との空気比の調整ができる。こうすることにより、一次と二次の濃淡燃焼が可能となる。   Further, as shown in FIG. 5, in the gas supply box 31 (fuel gas supply means 30), if the gas injection hole 34 'is provided on the upstream side in addition to the gas injection hole 34 at the tip, the air-fuel mixture Can also flow to the secondary side (air circulation part 15). Thus, the air-fuel mixtures G′a and G′b on the primary side and the secondary side can be set to different air ratios. As described above, the air ratio of the air-fuel mixture G′a, G′b between the primary side and the secondary side is determined by moving the gas supply box 31 (fuel gas supply means 30) back and forth in the axial direction. The amount of primary air flowing to the Laval nozzle forming portion 21 and the amount of secondary air flowing through the air circulation portion 15 outside the Laval nozzle forming portion 21 are changed by changing the gap t between the tip portion 33 of 31 and the opening edge 22a of the Laval nozzle forming portion 21. It can be adjusted by changing the ratio. Alternatively, by fixing the fuel gas supply means 30 and changing the area ratio between the upstream gas ejection hole 34 ′ and the downstream gas ejection hole 34 to change the fuel gas ejection amount ratio, the primary side and the secondary side are changed. The air ratio with the side can be adjusted. By doing so, primary and secondary density combustion becomes possible.

さらに、図6に示されるように、燃料ガス供給手段30(ガス供給ボックス31)のガス噴出孔34′をラバルノズル形成部21の開口縁22aよりも上流側のみとすると、同じ空気比の混合気をGa′を一次側と二次側へ流すことができる。   Furthermore, as shown in FIG. 6, if the gas ejection hole 34 ′ of the fuel gas supply means 30 (gas supply box 31) is only upstream of the opening edge 22 a of the Laval nozzle forming portion 21, the air-fuel mixture has the same air ratio. Can flow to the primary side and the secondary side.

本実施形態では、このように燃料ガスの供給方法を変えることにより、多段燃焼、濃淡燃焼、全一次予混合燃焼と言う具合に燃焼方法を変えることができるのである。いずれの方法でも、ラバルノズル形成部から噴出する混合気は高速であり、また燃焼する火炎は縦長でその厚みが非常に薄いので、単位火炎面積あたりの燃焼排ガス引き込み効果が大きく、通常の多段燃焼、濃淡燃焼、全一次予混合燃焼と比較してNOxの低減効果が大きくなるという利点がある。   In this embodiment, by changing the fuel gas supply method in this way, the combustion method can be changed to multistage combustion, concentration combustion, and all primary premixed combustion. In any method, the air-fuel mixture ejected from the Laval nozzle forming part is high-speed, and the burning flame is vertically long and its thickness is very thin.Therefore, the effect of drawing combustion exhaust gas per unit flame area is large. There is an advantage that the NOx reduction effect is greater than in the case of concentration combustion and all primary premixed combustion.

次に、一次空気と燃料ガスとによる全一次予混合気を用いるガスバーナの実施形態について説明する。図7に模式図で示されるように、このガスバーナ10Bは、ラバルノズル形成部21とその先端部に連設される燃焼ガス吸入部25および燃料ガス供給手段30とで構成されている。これら各部の構造については、前記実施形態における構造とほぼ同じである。したがって、これら各部については、前記実施形態の構造と同一の符号を付して詳細な説明は省略するものとする。   Next, an embodiment of a gas burner that uses a total primary premixed gas of primary air and fuel gas will be described. As schematically shown in FIG. 7, the gas burner 10 </ b> B includes a Laval nozzle forming portion 21, a combustion gas suction portion 25 and a fuel gas supply means 30 that are connected to the tip portion thereof. About the structure of these each part, it is substantially the same as the structure in the said embodiment. Therefore, these parts are denoted by the same reference numerals as those of the above-described embodiment, and detailed description thereof is omitted.

このガスバーナ10Bにおいては、前記実施形態のガスバーナにおける外部ケースを備えておらず、ラバルノズル形成部21とそのディフューザ24出口に連なる燃焼ガスの吸入部25とが一体に形成され、予混合気の噴出方向に交差して所要長さ寸法で縦長に形成された構造のものである。そして、燃料ガス供給手段30を構成するガス供給ボックス31が先端部を尖らせて、吸込み部22の内面とそのガス供給ボックス31の外側面との間に所要幅寸法で混合気の流通部15aが形成されている。また、そのガス供給ボックス31に設けられるガス噴出孔34は、前記吸込み部22の開口縁22aより下流側にて前記流通部15aに向かって空気流れに交差して開口するように設けられている。   This gas burner 10B does not include the outer case of the gas burner of the above embodiment, and the laval nozzle forming portion 21 and the combustion gas suction portion 25 connected to the outlet of the diffuser 24 are integrally formed, and the premixed gas ejection direction Is a structure that is formed in a vertically long shape with a required length dimension. The gas supply box 31 constituting the fuel gas supply means 30 sharpens the tip, and the air-fuel mixture circulation portion 15a has a required width dimension between the inner surface of the suction portion 22 and the outer surface of the gas supply box 31. Is formed. Further, the gas ejection hole 34 provided in the gas supply box 31 is provided so as to open across the air flow toward the circulation part 15a on the downstream side of the opening edge 22a of the suction part 22. .

このように構成されるこのガスバーナ10Bは、外部ケースを備えていないので、一次空気が全量ラバルノズル形成部21の吸込み部22内に吸入されて流通部15aを流動する間に、ガス供給ボックス31のガス噴出孔34から噴出される燃料ガスと混合され、全一次予混合気となってスロート部23に到るまでに狭まる流通部15aで圧縮されつつスロート部23で高圧縮されて通過し、ディフューザ24で圧力開放されて出口から前方に直進噴出される。また、全一次予混合気となってバーナ出口から直噴射されるので、前記実施形態の場合よりもより高速で噴射されることになり、燃焼ガスの吸入部25ではより強く周囲の燃焼排ガスを吸引でき、予混合気は着火されることにより、直進性を保って幅狭い状態で縦長になって燃焼し、バーナ周辺での燃焼排ガスの再循環領域を拡大して燃焼効果を一層高めることができる。   Since the gas burner 10B configured as described above does not include an outer case, the primary air is sucked into the suction portion 22 of the Laval nozzle forming portion 21 and flows through the circulation portion 15a. The gas is mixed with the fuel gas ejected from the gas ejection hole 34, and becomes a total primary premixed gas and is compressed by the flow portion 15a which is narrowed until reaching the throat portion 23 while being highly compressed by the throat portion 23 and passes through. The pressure is released at 24, and the ink is jetted straight forward from the outlet. In addition, since all primary pre-mixed gas is directly injected from the burner outlet, it is injected at a higher speed than in the case of the above-described embodiment, and the combustion gas suction portion 25 more strongly By being ignited and premixed gas is ignited, it is burned in a narrow and vertically long state while maintaining straightness, and the combustion exhaust effect can be further enhanced by expanding the recirculation region of the combustion exhaust gas around the burner. it can.

以上の説明においては、ガスバーナを縦長の状態で用いられる場合について記載したが、本発明の趣旨に則すれば、必要に応じてバーナの向きを縦方向以外に配置することも可能であり、燃焼室の形状に応じてバーナの向きを横長にすること,あるいは傾斜させて配置することなども任意なし得る。   In the above description, the case where the gas burner is used in a vertically long state has been described. However, in accordance with the gist of the present invention, the direction of the burner can be arranged in a direction other than the vertical direction as necessary, and combustion is performed. Depending on the shape of the chamber, the direction of the burner may be set to be horizontally long or inclined.

本発明の一実施形態に係るガスバーナの要部を模式的に表わす断面図Sectional drawing which represents typically the principal part of the gas burner which concerns on one Embodiment of this invention. 図1におけるA−A視図A-A view in FIG. バーナの外観を一部切除して表わす斜視図Perspective view showing part of the burner's exterior 一次混合気の空気比可変の説明図Illustration of variable air ratio of primary mixture 一次と二次の混合気の空気比を可変にする場合の説明図Explanatory drawing when the air ratio of the primary and secondary mixture is variable 一次と二次の混合気を同空気比にする場合の説明図Explanatory drawing when primary and secondary air-fuel mixture has the same air ratio 他の実施形態のガスバーナを表わす模式図The schematic diagram showing the gas burner of other embodiment 先願発明に係るガスバーナの模式図(a)とその平面視図(b)Schematic view (a) and plan view (b) of a gas burner according to the invention of the prior application

符号の説明Explanation of symbols

10,10B ガスバーナ
11 外部ケース
15 空気流通部
20 混合手段
21 ラバルノズル形成部
22 入口部(吸込み部)
23 スロート部
24 ディフューザ
25 二次燃焼ガスの吸入部
26 二次燃焼ガスの吸入孔
30 燃料ガス供給手段
31 ガス供給ボックス
34,34′ ガス噴出孔
Q 軸心線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10,10B Gas burner 11 External case 15 Air distribution part 20 Mixing means 21 Laval nozzle formation part 22 Inlet part (suction part)
Reference Signs List 23 Throat section 24 Diffuser 25 Secondary combustion gas suction section 26 Secondary combustion gas suction hole 30 Fuel gas supply means 31 Gas supply box 34, 34 'Gas ejection hole Q axis

Claims (4)

外筒の先端部内で燃料ガス供給手段と同軸線延長位置にラバルノズル形成部が設けられ、前記ラバルノズル形成部の吸込み部開口縁と前記外筒内面との間に分流空気流通部が形成され、前記ラバルノズル形成部のディフューザ出口前方に、前記分流空気流通部で分岐された空気と燃焼排ガスとの混合による二次燃焼ガスの吸入部が設けられる構造をもち、前記ラバルノズル形成部の混合気噴出口が噴射方向と交差する方向に細長く形成されていることを特徴とするガスバーナ。   A Laval nozzle forming portion is provided at a coaxial line extending position with the fuel gas supply means in the distal end portion of the outer cylinder, and a shunt air circulation portion is formed between the suction portion opening edge of the Laval nozzle forming portion and the inner surface of the outer cylinder, It has a structure in which a suction part for a secondary combustion gas is provided in front of the diffuser outlet of the Laval nozzle forming part by mixing the air branched in the diverted air circulation part and the combustion exhaust gas, and the mixed gas outlet of the Laval nozzle forming part is injected A gas burner characterized by being elongated in a direction crossing the direction. 前記燃料ガス供給手段には、燃料ガス噴出孔が空気流れに交差するようにして単段または多段に設けられている請求項1に記載のガスバーナ。   2. The gas burner according to claim 1, wherein the fuel gas supply means is provided in a single stage or multiple stages so that fuel gas ejection holes intersect the air flow. 燃料ガス供給手段はラバルノズル形成部に対し軸方向に前後移動させることにより空気と燃料ガスの混合気割合を変えることができる構成である請求項1または2に記載のガスバーナ。   The gas burner according to claim 1 or 2, wherein the fuel gas supply means is configured to change the mixture ratio of air and fuel gas by moving back and forth in the axial direction relative to the Laval nozzle forming portion. ラバルノズル形成部を有する混合手段を備えるガスバーナにおいて、
前記混合手段は、前記ラバルノズル形成部の吸込み部内に、その軸心線に合致させて燃料ガス供給手段が配され、この燃料ガス供給手段のガス噴出孔が前記吸込み部内面と燃料ガス供給手段の側面との間に形成される空気流通部内で開口縁より下流側にて開口され、ディフューザ出口前方に、燃焼排ガスの吸入部が設けられる構造をもち、前記ラバルノズル形成部の混合気噴出口が噴射方向と交差する方向に細長く形成されていることを特徴とするガスバーナ。
In a gas burner comprising a mixing means having a Laval nozzle forming part,
The mixing means has a fuel gas supply means arranged in the suction portion of the Laval nozzle forming portion so as to coincide with the axial center line thereof, and a gas ejection hole of the fuel gas supply means is arranged between the inner surface of the suction portion and the fuel gas supply means. Opened downstream from the opening edge in the air circulation part formed between the side and the side of the diffuser outlet, the combustion exhaust gas suction part is provided in front of the diffuser outlet. A gas burner characterized in that the gas burner is elongated in a direction intersecting with.
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