KR20190005718A - Regenerative combustion equipment - Google Patents

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KR20190005718A
KR20190005718A KR1020180043283A KR20180043283A KR20190005718A KR 20190005718 A KR20190005718 A KR 20190005718A KR 1020180043283 A KR1020180043283 A KR 1020180043283A KR 20180043283 A KR20180043283 A KR 20180043283A KR 20190005718 A KR20190005718 A KR 20190005718A
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fuel
combustion
furnace
air supply
combustion air
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KR1020180043283A
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Korean (ko)
Inventor
유사쿠 가와모토
히로키 다하라
겐스케 가와바타
Original Assignee
쥬가이로 고교 가부시키가이샤
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
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    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • F23L15/02Arrangements of regenerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
    • F23C7/002Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Abstract

The present invention relates to a heat storage type combustion facility in which a heat storage type combustion burner (20) is installed. Combustion air heated and guided from a heat storage unit (22) is swirled along the inner circumference of a combustion air supply path (23) in a cylindrical shape, thereby being provided from an air supply and ventilation hole (23b) to a combustion chamber (10). At the same time, fuel is supplied from a first fuel supply nozzle (31) through a first fuel supply hole (31a) installed at a combustion chamber wall (11) near the air supply and ventilation hole into the combustion chamber. Therefore, the swirling combustion air and the fuel are mixed so as to allow the fuel to be combusted in the combustion chamber.

Description

축열식 연소 설비 {REGENERATIVE COMBUSTION EQUIPMENT}[0001] REGENERATIVE COMBUSTION EQUIPMENT [0002]

본 발명은, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노(爐) 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 축열식 연소 버너가 설치된 축열식 연소 설비에 관한 것이다. 특히, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 함에 있어서, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하거나, 연소시에 생기는 NOx의 발생량을 저감하게 하는 것이 간단하게 실행될 수 있도록 한 점에 특징을 갖는 것이다.The present invention relates to a method of mixing combustion air that is heated by a heat storage material accommodated in a heat storage portion and guided through a combustion air supply path into a furnace and fuel supplied from a fuel supply nozzle, And a regenerative type combustion burner is provided. Particularly, in the combustion of the fuel supplied from the fuel supply nozzle and the combustion air heated by the heat storage material accommodated in the heat storage portion and guided into the furnace through the combustion air supply path to burn the fuel in the furnace, The length of the flame at the time of combustion can be shortened and the amount of NOx generated at the time of combustion can be reduced.

종래부터, 가열로 등에 있어서는, 연소 배기 가스의 열을 이용하여 효율적인 연소를 실행하기 위해, 특허문헌 1 등에 도시된 바와 같이, 노 내에 있어서 연소 된 연소 배기 가스의 열을 축열부에 수용한 축열재에 축열하게 한 후, 이 축열부에 연소용 공기를 안내하고, 이 연소용 공기를 축열부에 있어서의 축열재에 축열된 열에 의해 가열하게 하고, 이렇게 가열된 연소용 공기와 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 축열식 연소 버너가 설치된 축열식 연소 설비가 이용되고 있다.Background Art [0002] Conventionally, in a heating furnace or the like, as shown in Patent Document 1 or the like, in order to perform efficient combustion using heat of a combustion exhaust gas, heat of a combustion exhaust gas burned in a furnace is stored in a heat storage portion The combustion air is guided to the heat storage portion and the combustion air is heated by the heat accumulated in the heat storage material in the heat storage portion and supplied from the heated combustion air and the fuel supply nozzle And a regenerative type combustion burner for combusting the fuel in the furnace by mixing the fuel.

그러나, 상기와 같은 축열식 연소 버너의 경우, 가열된 연소용 공기와 연료를 혼합해 연소하게 하기 때문에, 연소시에 있어서의 화염의 온도가 높아지고 NOx의 발생량이 많아진다거나, 또한 종래의 축열식 연소 버너의 경우, 일반적으로 화염의 확산이 작아서 화염이 길어지고, 노 내에 있어서의 피처리물에 화염이 접촉하여, 피처리물에 손상이 생기거나 하는 문제가 있고, 또한 피처리물에 화염이 접촉하지 않도록 하기 위해, 노를 크게 하지 않으면 안되고, 시설 비용이나 운영 비용 등의 다양한 비용이 많이 드는 문제가 있었다.However, in the case of the above-described regenerative combustion burner, since the heated combustion air and the fuel are mixed and burned, the temperature of the flame at the time of combustion increases and the amount of NOx generated increases. The diffusion of the flame is generally small so that the flame is lengthened and the flame is brought into contact with the object to be treated in the furnace and the object to be treated is damaged. There has been a problem in that the furnace has to be enlarged and various costs such as the facility cost and the operating cost are increased.

또한, 종래에 있어서는, 상기와 같은 축열식 연소 버너에 있어서의 연소시의 화염을 짧게 하기 위해, 특허문헌 2에 도시된 바와 같이, 연료 공급 노즐의 선단부에 통기성을 갖는 다공질 물질을 설치하여, 연료 공급 노즐의 선단부에 염공부(炎孔部)를 구성하는 동시에 연료 분출부를 구성하고, 축열부에 있어서의 축열재에 의해 가열된 연소용 공기를, 상기와 같이 다공질 물질을 설치한 염공부에 있어서, 연료 분출부로부터 분출되는 연료와 혼합해 연소하도록 하고, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하도록 한 것이 제안되어 있다.In addition, conventionally, in order to shorten the flame at the time of combustion in the regenerative combustion burner as described above, as shown in Patent Document 2, a porous material having permeability is provided at the tip of the fuel supply nozzle, Wherein the burning air is heated by the heat accumulating material in the heat accumulating portion and the porous material is provided in the burning air, It is proposed that the fuel is mixed with the fuel ejected from the fuel spouting portion so as to shorten the length of the flame at the time of combustion.

그러나, 특허문헌 2에 도시된 바와 같이, 다공질 물질을 설치한 염공부에 있어서, 연료 분출부로부터 분출되는 연료와 가열된 연소용 공기를 혼합해 연소하기 위해서는, 연소용 공기를 상기의 다공질 물질을 설치한 염공부를 통해 송출하기 때문에, 큰 송풍기 등이 필요하게 되고, 설비 비용이나 운영 비용이 많이 드는 문제가 있었다.However, as shown in Patent Document 2, in order to mix and burn the fuel sprayed from the fuel spraying portion with the heated combustion air in the salt treatment with the porous material, the combustion air is used as the porous material A large blower or the like is required because it is sent out through the installed salt flushing, and there is a problem that the equipment cost and the operating cost are large.

또한, 종래에 있어서는, 특허문헌 3에 도시된 바와 같이, 축열부에 있어서의 축열재에 의해 가열된 연소용 공기를 노 내로 공급하는 부분에 원통형으로 된 원통부를 설치하고, 이 원통부에 있어서 상기의 가열된 연소용 공기를 선회하게 하는 동시에, 이 원통부에 가스 노즐로부터 연료 가스를 공급하여, 상기와 같이 가열되어 선회하는 연소용 공기와 연료 가스를 혼합해 연소하게 하도록 하는 동시에, 노 벽에 설치한 확경부(擴徑部)를 통해 노 내로 안내하도록 하고, 연소되는 화염의 지름을 점차 크게 하여, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하는 동시에, NOx의 발생량을 저감하게 하는 것이 제안되어 있다.Conventionally, as shown in Patent Document 3, a cylindrical portion is provided at a portion for supplying combustion air heated by the heat storage material in the heat storage portion into the furnace, and in this cylindrical portion, And the fuel gas is supplied from the gas nozzle to the cylindrical portion so that the combustion air and the fuel gas which are heated and turned as described above are mixed and combusted, It has been proposed to guide the fuel into the furnace through a diameter portion provided and increase the diameter of the flame to be burned so as to shorten the length of the flame at the time of combustion and to reduce the amount of generated NOx have.

그러나, 특허문헌 3에 도시된 바와 같이, 연소용 공기를 노 내로 공급하는 원통부에 있어서 가열된 연소용 공기를 선회하게 하는 동시에, 이 원통부에 가스 노즐로부터 연료 가스를 공급하여, 상기와 같이 선회하는 가열된 연소용 공기와 연료 가스를 혼합해 연소하게 하는 동시에, 노 벽에 설치한 확경부를 통해 연소되는 화염의 지름을 점차 크게 하도록 한 경우에 있어서도, 연소시에 있어서의 화염의 온도가 높아지고, NOx의 발생량을 충분히 저감하게 할 수 없고, 또한 연소량을 높이는 경우에, 연소용 공기나 연료 가스의 공급량을 많게 하면, NOx의 발생량이 더욱 증가하는 동시에, 노 벽에 설치한 확경부를 따라 화염의 지름을 충분히 확대하게 할 수 없고, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하는 것도 곤란하게 된다고 하는 문제가 있었다.However, as shown in Patent Document 3, the heated combustion air is circulated in the cylindrical portion for supplying the combustion air into the furnace, and the fuel gas is supplied to the cylindrical portion from the gas nozzle, Even when the diameter of the flame to be burned is gradually increased by mixing the heated combustion air and the fuel gas which are swirled and combusted and the diameter of the flame is increased through the diameter portion provided on the furnace wall, The amount of generated NOx can not be sufficiently reduced. Further, when the amount of combustion air or fuel gas supplied is increased when the amount of combustion is increased, the amount of NOx generated is further increased, The diameter of the flame can not be sufficiently enlarged and it is also difficult to shorten the length of the flame at the time of combustion.

일본국 특개평9-222223호 공보Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-222223 일본국 특개2000-199611호 공보Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-199611 일본국 특개2013-2706호 공보Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-2706

본 발명은, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노(爐) 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 축열식 연소 버너가 설치된 축열식 연소 설비에 있어서의 상기와 같은 다양한 문제를 해결하는 것을 과제로 하는 것이다.The present invention relates to a method of mixing combustion air that is heated by a heat storage material accommodated in a heat storage portion and guided through a combustion air supply path into a furnace and fuel supplied from a fuel supply nozzle, The present invention has been made to solve the above-mentioned various problems in the regenerative combustion device provided with the regenerative combustion burner.

즉, 본 발명에 있어서는, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 함에 있어서, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하거나, 연소시에 생기는 NOx의 발생량을 저감하게 하거나 하는 것이 간단하게 실행될 수 있도록 하는 것을 과제로 하는 것이다.That is, in the present invention, the combustion air heated by the heat storage material accommodated in the heat storage portion and guided into the furnace through the combustion air supply path is mixed with the fuel supplied from the fuel supply nozzle, The length of the flame at the time of combustion can be shortened or the amount of NOx generated at the time of combustion can be reduced in a simple manner.

본 발명에 관한 축열식 연소 설비에 있어서는, 상기와 같은 과제를 해결하기위해, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노(爐) 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 축열식 연소 버너가 설치된 축열식 연소 설비에 있어서, 상기의 축열부로부터 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로로 안내된 연소용 공기를, 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 상기의 연소용 공기 공급 경로를 통해 급배기구로부터 노 내로 공급하는 동시에, 제1 연료 공급 노즐로부터 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽에 설치된 제1 연료 공급구를 통해 노 내로 연료를 공급하고, 상기의 연소용 공기와 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하도록 했다.In order to solve the above problems, in the regenerative combustion apparatus according to the present invention, the combustion air heated by the heat storage material accommodated in the heat storage portion and guided into the furnace through the combustion air supply path, A regenerative combustion device comprising a regenerative combustion burner that mixes fuel supplied from a nozzle to burn fuel in a furnace, the regenerative combustion device comprising: a regeneration type combustion device for regenerating combustion air guided to a combustion air supply path, The air is supplied from the air supply port to the furnace through the combustion air supply path while being turned along the inner circumference of the combustion air supply path while being supplied from the first fuel supply nozzle to the furnace wall in the vicinity of the air supply / The fuel is supplied into the furnace through the first fuel supply port, the combustion air and the fuel are mixed, and the fuel is injected into the furnace To make it burn.

그리고, 본 발명의 축열식 연소 설비와 같이, 축열부로부터 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로로 안내된 연소용 공기를, 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서 급배기구로부터 노 내로 공급하는 동시에, 제1 연료 공급 노즐로부터 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽에 설치한 제1 연료 공급구를 통해 연료를 노 내로 공급하게 하고, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하도록 하면, 노 내에 있어서의 연소 배기 가스가 상기와 같이 급배기구로부터 선회되면서 노 내로 공급된 연소용 공기의 선회류의 중앙부에 생긴 부압에 의해 받아들여져서 연소가 이루어지고, 연소시에 있어서의 NOx의 발생량이 저감되는 동시에, 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽에 설치된 제1 연료 공급구로부터 노 내로 공급된 연료가, 급배기구로부터 선회되면서 노 내로 공급된 연소용 공기와 넓은 범위에서 혼합해 연소되고, 연소시에 있어서의 화염이 확산하는 동시에 화염의 길이가 짧아지게 된다.And, like the regenerative combustion device of the present invention, the combustion air guided to the combustion air supply path in the form of a cylinder from the heat storage portion is supplied into the furnace from the air supply / exhaust port while turning along the inner periphery of the combustion air supply path Simultaneously, fuel is supplied from the first fuel supply nozzle into the furnace through the first fuel supply port provided in the furnace wall in the vicinity of the air supply and exhaust port, and the fuel is burned in the furnace, The combustion exhaust gas is taken in by the negative pressure generated at the center portion of the swirling flow of the combustion air supplied into the furnace while being swirled from the air supply port as described above and combustion is performed to reduce the amount of NOx generated during combustion , The fuel supplied into the furnace from the first fuel supply port provided in the furnace wall in the vicinity of the air supply / exhaust port, As combustion is mixed in a wide range and for the supplied combustion air into the furnace, and at the same time that the flame spread at the time of combustion becomes shorter, the length of the flame.

여기서, 상기의 축열식 연소 설비에 있어서는, 상기의 연소용 공기 공급 경로의 양측에 상기의 제1 연료 공급 노즐을 배치하게 하는 동시에, 상기의 각 제1 연료 공급 노즐로부터 연료를 노 내로 공급하는 상기의 제1 연료 공급구를 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽의 양측에 설치하도록 할 수 있다. 이렇게 하면, 급배기구로부터 선회되면서 노 내로 공급된 연소용 공기와, 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽의 양측에 설치된 제1 연료 공급구로부터 노 내로 공급된 연료가, 급배가구의 양측에 있어서 균형있게 혼합해 연소되고, 연소시에 있어서의 화염의 확산을 더욱 균형있고 크게 할 수 있게 된다.In the regenerative combustion system, the first fuel supply nozzle is disposed on both sides of the combustion air supply path, and the fuel is supplied from each of the first fuel supply nozzles to the furnace The first fuel supply port can be provided on both sides of the furnace wall in the vicinity of the air supply and exhaust port. Thus, the fuel supplied into the furnace from the combustion air supplied into the furnace while being pivoted from the air supply port and the first fuel supply port provided on both sides of the furnace wall in the vicinity of the air supply and exhaust port is balanced So that the diffusion of the flame at the time of combustion can be more balanced and increased.

또한, 상기의 축열식 연소 설비에 있어서는, 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 연소용 공기 공급 경로에 연료를 공급하는 제2 연료 공급 노즐과, 제2 연료 공급구를 설치하도록 할 수 있다. 이렇게 하면, 연소용 공기 공급 경로에 있어서 선회되는 연소용 공기에 대해 제2 연료 공급구로부터 연료가 공급되고, 이 연료가 선회되는 연소용 공기와 혼합된 상태에서 먼저 연소를 시작해 노 내로 안내되게 되어, 상기의 제1 연료 공급 노즐로부터 제1 연료 공급구를 통해 연료를 노 내로 공급하는 경우보다, 화염의 길이는 더욱 짧아지고, 또한, 연료가 연소용 공기 경로 내에서 확실하게 연소용 공기와 혼합되기 때문에, 노 내의 온도가 낮을 때의 실화를 방지 할 수도 있다. 그리고, 상기와 같이 제1 연료 공급 노즐로부터 제1 연료 공급구를 통해 연료를 노 내로 공급하는 경우와 적당히 조합하여, 노 내의 온도가 낮을 때의 연소성을 높이거나, 연소시에 있어서의 NOx의 발생량을 저감하게 하여, 연소시에 있어서의 화염의 확산이나, 화염의 길이의 조정을 간단하게 실행할 수 있게 된다.In the regenerative combustion system, a second fuel supply nozzle for supplying fuel to the combustion air supply path in the vicinity of the air supply / exhaust port and a second fuel supply port may be provided. In this way, fuel is supplied from the second fuel supply port to the combustion air circulated in the combustion air supply path, and the fuel starts to be firstly combusted while being mixed with the swirling combustion air, and is guided into the furnace , The length of the flame is further shortened as compared with the case where the fuel is supplied from the first fuel supply nozzle through the first fuel supply port into the furnace and the fuel is mixed with the combustion air certainly in the combustion air path It is possible to prevent the misfire when the temperature in the furnace is low. As described above, when the fuel is supplied from the first fuel supply nozzle through the first fuel feed port into the furnace, the combustibility when the temperature in the furnace is low can be increased, or the amount of NOx The diffusion of the flame at the time of combustion and the adjustment of the length of the flame can be easily performed.

또한, 상기의 축열식 연소 설비에 있어서는, 상기의 제1 연료 공급 노즐에 있어서의 연료를 분출하게 하는 선단의 분출부를 다공 형상으로 할 수 있다. 그리고, 이와 같이 제1 연료 공급 노즐에 있어서 연료를 분출하게 하는 분출부를 다공형상으로 하면, 제1 연료 공급 노즐에 의해 노 내로 공급되는 연료가, 이 다공 형상으로 된 분출부로부터 분산해 분사되고, 연소시에 있어서의 화염의 확산을 더욱 크게 하여, 화염의 길이를 짧게 할 수 있게 된다.In addition, in the above-described regenerative combustion device, the ejection portion at the tip for ejecting the fuel in the first fuel supply nozzle may be made porous. When the ejecting portion for ejecting the fuel in the first fuel supply nozzle has a porous shape as described above, the fuel supplied into the furnace by the first fuel supply nozzle is dispersed and injected from the porous portion, The diffusion of the flame at the time of combustion can be further increased and the length of the flame can be shortened.

또한, 상기의 축열식 연소 설비에 있어서는, 연소용 공기를 상기의 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 이 연소용 공기 공급 경로를 통해 상기의 급배기구로부터 노 내로 공급함에 있어서, 상기의 급배기구를 노 내를 향해 확산하도록 형성 할 수 있다. 그리고, 이와 같이 급배기구를 노 내를 향해 확산하도록 형성하면, 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회되면서 급배기구로 안내된 연소용 공기가, 상기의 확산된 급배기구로부터 더욱 확대된 상태에서 선회되면서 노 내로 공급되어 연료와 혼합되고, 연소시에 있어서의 화염이 더욱 크게 확산되어, 화염의 길이를 짧게 할 수 있게 된다.In addition, in the regenerative combustion system, when the combustion air is supplied into the furnace through the air supply port through the combustion air supply path while turning the combustion air along the inner circumference of the combustion air supply path, And the air supply / exhaust port is formed so as to diffuse toward the inside of the furnace. When the air supply port is formed so as to diffuse toward the furnace as described above, the combustion air guided to the air supply / exhaust port while being turned along the inner periphery of the combustion air supply path is further expanded from the diffused air supply / So that the flame is mixed with the fuel, and the flame at the time of combustion diffuses much more, so that the length of the flame can be shortened.

본 발명의 축열식 연소 설비에 있어서는, 상기와 같이 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노(爐) 내로 안내되는 연소용 공기를, 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서 급배기구로부터 노 내로 공급하는 동시에, 제1 연료 공급 노즐로부터 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽에 설치한 제1 연료 공급구를 통해 연료를 노 내로 공급하게 하고, 연료를 노 내에 있어서 연소하도록 했기 때문에, 노 내에 있어서의 연소 배기 가스가 상기와 같이 급배기구로부터 선회되면서 노 내로 공급된 연소용 공기의 선회류의 중앙부에 받아들여져서 연소가 실행되는 동시에, 급배기구의 근방에 있어서의 제1 연료 공급구로부터 노 내로 공급된 연료가, 급배기구로부터 선회되면서 노 내로 공급된 연소용 공기와 넓은 범위에서 혼합해 연소되게 된다.In the regenerative combustion device of the present invention, the combustion air heated by the heat accumulating material accommodated in the heat accumulating portion and guided into the furnace through the combustion air supply path is discharged along the inner circumference of the combustion air supply path The fuel is supplied into the furnace through the first fuel supply port provided in the furnace wall in the vicinity of the supply and exhaust port from the first fuel supply nozzle, The combustion exhaust gas in the furnace is taken in the central portion of the swirling flow of the combustion air supplied into the furnace while being pivoted from the air supply / exhaust port as described above, so that combustion is performed, and at the same time, The fuel supplied into the furnace from the first fuel supply port in the combustion chamber is circulated from the air supply port to the combustion air supplied into the furnace Are to be mixed in the combustion range.

그 결과, 본 발명의 축열식 연소 설비에 있어서는, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 함에 있어서, 연소시에 있어서의 화염의 길이를 짧게 하거나, 연소시에 생기는 NOx의 발생량을 저감하게 하는 것이 간단하게 실행되게 된다.As a result, in the regenerative combustion device of the present invention, the combustion air heated by the heat accumulating material accommodated in the heat storage portion and guided into the furnace through the combustion air supply path is mixed with the fuel supplied from the fuel supply nozzle, It is simple to shorten the length of the flame at the time of combustion or to reduce the amount of NOx generated at the time of combustion.

도 1은, 본 발명의 일 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비를 노(爐)에 설치하여, 노 벽의 외측에서 본 본 상태를 나타내고, 연소용 공기를 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하는 모습을 나타낸 부분 개략 설명도이다.
도 2는, 상기의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비를 노에 설치하여, 노의 내부측에서 본 상태를 나타낸 부분 개략 설명도이다.
도 3은, 상기의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비에 있어서, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열된 연소용 공기를 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로로 안내하고, 상기의 연소용 공기를 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 연소용 공기 공급 경로를 통해 급배기구로부터 노 내로 공급하는 동시에, 두 개의 제1 연료 공급 노즐로부터 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽의 양측에 설치한 제1 연료 공급구를 통해 연료를 노 내로 공급하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 상태를 나타낸 부분 단면 (도 1의 A-A) 설명도이다.
도 4는, 상기의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비에 있어서, 축열부에 수용된 축열재에 의해 가열된 연소용 공기를 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로로 안내하고, 상기의 연소용 공기를 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 연소용 공기 공급 경로에 제2 연료 공급 노즐로부터 연료를 공급하고, 연료를 선회되는 연소용 공기와 혼합한 상태에서 노 내로 안내하여 연소하게 하는 상태를 나타낸 부분 단면 설명도이다.
도 5는, 상기의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비의 제1의 변경예를 나타내고, 두 개의 제1 연료 공급 노즐의 선단부에 연료를 분출하게 하는 다공 형상의 분출부를 설치하고, 각 제1 연료 공급 노즐에 있어서의 분출부로부터 제1 연료 공급구를 통해 연료를 분산하게 한 상태에서 노 내로 공급하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 상태를 나타낸 부분 단면 설명도이다.
도 6은, 상기의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비의 제2의 변경예를 나타내고, 두 개의 제1 연료 공급 노즐의 선단부에 연료를 분출하게 하는 다공 형상의 분출부를 설치하는 동시에, 연소용 공기 공급 경로에 있어서 선회하게 하면서 연소용 공기를 노 내로 공급하는 급배기구를 노 내를 향해 확산하도록 형성하고, 각 제1 연료 공급 노즐의 분출부로부터 제1 연료 공급구를 통해 분산하게 한 상태에서 노 내로 공급된 연료를, 노 내를 향해 확산하도록 형성된 급배기구로부터 공급된 연소용 공기와 혼합하여 노 내에 있어서 연소하게 하는 상태를 나타낸 부분 단면 설명도이다 .
Fig. 1 shows a state in which a regenerative combustion device according to an embodiment of the present invention is installed in a furnace and viewed from the outside of the furnace wall. The combustion air is circulated along the inner circumference of the combustion air supply path As shown in FIG.
Fig. 2 is a schematic explanatory view showing a state in which the regenerative combustion device according to the above embodiment is installed in a furnace and is viewed from the inside of the furnace. Fig.
The present invention relates to a regenerative combustion device and a method of controlling the same. In the regenerative combustion device according to the above-described embodiment, the combustion air heated by the heat storage material accommodated in the heat storage portion is guided to a cylindrical combustion air supply path, The air is supplied into the furnace through the air supply port through the combustion air supply path while being turned along the inner circumference of the air supply path for the air and the air is supplied from the two first fuel supply nozzles to both sides of the furnace wall in the vicinity of the air supply / Sectional view (AA in Fig. 1) showing a state in which fuel is supplied into the furnace through the first fuel supply port to burn the fuel in the furnace.
FIG. 4 is a schematic view showing the structure of the regenerative combustion device according to the embodiment of the present invention. FIG. 4 is a plan view of the regenerative combustion device according to the embodiment, The fuel is supplied from the second fuel supply nozzle to the combustion air supply path while being turned along the inner circumference of the air supply path for the combustion air so that the fuel is guided into the furnace and combusted in the state of mixing with the combustion combustion air Fig.
Fig. 5 shows a first modification of the regenerative combustion device according to the above-described embodiment. Fig. 5 shows a first modified example of the regenerative combustion device according to the above-described embodiment, in which a porous spraying portion for spraying fuel is provided at the tip of two first fuel supply nozzles, Sectional view showing a state in which the fuel is supplied into the furnace in a state in which the fuel is dispersed from the jet portion of the nozzle through the first fuel supply port to cause the fuel to burn in the furnace.
Fig. 6 shows a second modification of the regenerative combustion device according to the above-described embodiment, in which a porous spraying portion for spraying fuel is provided at the tip of each of the two first fuel supply nozzles, The air supply and exhaust ports for supplying the combustion air into the furnace are formed so as to diffuse toward the inside of the furnace while being swirled in the path so as to be dispersed through the first fuel supply port from the spray portion of each of the first fuel supply nozzles, Sectional view showing a state in which the supplied fuel is mixed with the combustion air supplied from an air supply port formed so as to diffuse toward the inside of the furnace to burn in the furnace.

이하, 본 발명의 실시 형태에 관한 축열식 연소 설비를 첨부 도면을 근거로 하여 구체적으로 설명한다. 또한, 본 발명에 관한 축열식 연소 설비는, 하기의 실시 형태에 나타낸 것에 한정되지 않고, 발명의 요지를 변경하지 않는 범위 내에 있어서, 적절하게 변경하여 실시 할 수 있는 것이다.BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, a regenerative combustion device according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Further, the regenerative combustion device according to the present invention is not limited to those shown in the following embodiments, but can be appropriately changed and modified within the scope of the present invention.

이 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서는, 도 1 등에 나타낸 바와 같이. 노(爐)(10)에 축열식 연소 버너(20)를 설치함에 있어서, 연소용 공기를 급배기 안내관(21)으로부터 축열재(22a)가 수용된 축열부(22)로 안내하고, 이 축열부(22)에 있어서의 축열재(22a)에 축열된 열에 의해 연소용 공기를 가열하게 하도록 하고 있다.In the regenerative combustion device of this embodiment, as shown in Fig. 1 and the like. When the regenerative combustion burner 20 is installed in the furnace 10, the combustion air is guided from the air supply / discharge guide pipe 21 to the heat storage portion 22 containing the heat storage material 22a, The combustion air is heated by the heat accumulated in the heat accumulating material 22a in the combustion chamber 22.

그리고, 이러한 축열부(22)에 있어서 가열된 연소용 공기를, 안내부(23a)를 통해 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따르도록 안내하고, 이 연소용 공기를 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하게 하면서, 연소용 공기 공급 경로(23)를 통해 급배기구(23b)로부터 노(10) 내로 공급하게 한다.The heated air for combustion is guided along the inner periphery of the cylindrical combustion air supply passage 23 through the guide portion 23a and the combustion air is burned And is supplied into the furnace 10 from the air supply / exhaust port 23b through the combustion air supply path 23 while turning along the inner circumference of the air supply path 23 for the air.

또한, 이 실시 형태서의 축열식 연소 설비에 있어서는, 도 3 등에 나타낸 바와 같이, 상기의 연소용 공기 공급 경로(23)의 양측에 각각 제1 연료 공급 노즐(31)을 설치하고, 각 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 상기의 급배기구(23b) 근방의 양측에 있어서의 노 벽(11)에 설치된 각 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하도록 하고 있다.In the regenerative combustion system of this embodiment, as shown in FIG. 3 and the like, first fuel supply nozzles 31 are provided on both sides of the combustion air supply path 23, Is supplied from the supply nozzle 31 to the furnace 10 through the respective first fuel supply ports 31a provided in the furnace wall 11 on both sides near the air supply and exhaust port 23b.

또한, 이 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서는, 도 4 등에 나타낸 바와 같이, 상기의 급배기구(23b)의 근방에 있어서의 연소용 공기 공급 경로(23)에 연료를 공급하는 제2 연료 공급 노즐(32)과, 제2 연료 공급구(32a)를 설치하고, 이 제2 연료 공급구(32a)로부터 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하는 연소용 공기에 연료를 공급하여, 이와 같이 연료가 공급되어 선회하는 연소용 공기를 상기의 급배기구(23b)를 통해 노(10) 내로 공급하도록 하고 있다.In the regenerative combustion device of this embodiment, as shown in FIG. 4 and the like, a second fuel supply nozzle (not shown) for supplying fuel to the combustion air supply path 23 in the vicinity of the air supply / discharge port 23b 32 and a second fuel supply port 32a for supplying fuel to the combustion air circulating along the inner periphery of the combustion air supply path 23 from the second fuel supply port 32a, And the combustion air circulated by the fuel supply is supplied into the furnace 10 through the air supply and exhaust port 23b.

여기서, 이 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서, 도 3에 나타낸 바와 같이, 연소용 공기를 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하게 하면서 상기의 급배기구(23b)로부터 노(10)로 공급하게 하는 동시에, 각 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 상기의 급배기구(23b)의 근방의 양측에 있어서의 노 벽(11)에 설치된 각 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하고, 연료를 연소하게 하도록 한다.3, the combustion air is circulated along the inner periphery of the combustion air supply path 23 while the air is supplied from the air supply / exhaust port 23b to the furnace 10, And the fuel is supplied from the first fuel supply nozzles 31 through the first fuel supply ports 31a provided on the furnace wall 11 on both sides near the air supply and exhaust port 23b, 10 so that the fuel burns.

이렇게 하면, 노(10) 내에 있어서의 연소 배기 가스가 상기와 같이 급배기구(23b)로부터 선회하게 하면서 노(10) 내로 공급된 연소용 공기의 선회류의 중앙부에 생긴 부압에 의해 받아들여져서 연소가 이루어지고, 연소시에 있어서의 NOx의 발생량이 저감되는 동시에, 급배기구(23b)의 근방에 있어서의 노 벽(11)의 양측에 설치된 각 제1 연료 공급구(31a)로부터 노(10) 내로 공급된 연료가, 급배기구(23b)로부터 선회되면서 노(10) 내로 공급된 연소용 공기와 넓은 범위에서 혼합해 연소되고, 연소시에 있어서의 화염이 확산하는 동시에 화염의 길이가 짧아진다.In this way, the combustion exhaust gas in the furnace 10 is received by the negative pressure generated in the center of the swirling flow of the combustion air supplied into the furnace 10 while turning from the air supply port 23b as described above, The amount of NOx generated during combustion is reduced and the amount of NOx generated from each of the first fuel supply ports 31a provided on both sides of the furnace wall 11 in the vicinity of the air supply / exhaust port 23b, The fuel supplied into the combustion furnace 23 is mixed with the combustion air supplied into the furnace 10 while being swirled from the air supply port 23b and burned to spread the flame at the time of combustion and shorten the length of the flame.

또한, 이 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서, 도 4에 나타낸 바와 같이, 상기의 제2 연료 공급 노즐(32)로부터 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하는 연소용 공기에 대해, 상기의 급배기구(23b)의 근방에 있어서 연료를 공급하고, 이와 같이 연료가 공급되어 선회하는 연소용 공기를 상기의 급배기구(23b)를 통해 노(10) 내로 안내하여 연료를 연소하게 하도록 하면, 상기의 각 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 연료를 급배기구(23b)의 근방의 양측에 있어서의 노 벽(11)에 설치된 각 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하고, 연료를 노(10) 내에 있어서 연소하게 하는 경우보다, 화염의 길이가 더욱 짧아지는 동시에, 노 내의 온도가 낮을 때의 연소성이 높아져서 실화도 방지 할 수 있게 된다.4, in the regenerative combustion device of this embodiment, for combustion air circulating along the inner periphery of the combustion air supply path 23 from the second fuel supply nozzle 32, Fuel is supplied in the vicinity of the air supply and exhaust port 23b and the combustion air circulated by the fuel is guided into the furnace 10 through the air supply and exhaust port 23b to burn the fuel Fuel is injected from each of the first fuel supply nozzles 31 into the furnace 10 through the respective first fuel supply ports 31a provided in the furnace wall 11 on both sides near the air supply and exhaust port 23b The length of the flame is shorter than that in the case where the fuel is combusted in the furnace 10, and the combustibility when the temperature in the furnace is low is increased, so that misfire can be prevented.

그리고, 상기와 같이 각 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 연료를 급배기구(23b)의 근방의 양측에 있어서의 노 벽(11)에 설치한 각 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하고, 연료를 노(10) 내에 있어서 연소하게 하는 조작과, 상기의 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하는 연소용 공기에 대해, 상기의 제2 연료 공급 노즐(32)로부터 급배기구(23b)의 근방에 있어서 연료를 공급 하여, 이와 같이 연료가 공급되어 선회하는 연소용 공기를 상기의 급배기구(23b)를 통해 노(10) 내로 안내하여 연료를 연소하게 하는 조작을 전환하도록 하고, 또한 이러한 조작을 적당한 비율로 조합하거나, 도시하지 않은 유량 조절 밸브에 의해 유량을 조정함으로써, 노(10) 내의 연소시에 있어서의 NOx의 발생량을 저감하게 하고, 연소시의 노(10) 내에 있어서의 화염의 확산을 조정하여, 화염의 길이를 짧게 하는 조정이 간단하게 이루어지게 된다.As described above, the fuel is supplied from each of the first fuel supply nozzles 31 through the first fuel supply ports 31a provided on the furnace wall 11 on both sides near the air supply / exhaust port 23b, 10 and the combustion is performed in the furnace 10 and the combustion air circulating along the inner periphery of the combustion air supply path 23 is supplied to the second fuel supply nozzle 32 to supply the fuel in the vicinity of the air supply port 23b and guide the combustion air that is supplied with the fuel as described above into the furnace 10 through the air supply and exhaust port 23b to burn the fuel The amount of NOx generated during combustion in the furnace 10 can be reduced by combining these operations in an appropriate ratio or by adjusting the flow rate by means of a flow rate control valve (not shown) The flame spread in the furnace 10 The adjusted, it becomes simply achieved adjustment of shortening the length of the flame.

여기서, 상기의 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서는, 각 제1 연료 공급 노즐(31)의 선단부로부터 연료를 그대로 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하게 하도록 했지만, 도 5에 나타낸 바와 같이, 각 제1 연료 공급 노즐(31)의 선단부에 다공 형상으로 된 분출부(31b)를 설치하고, 이 다공 형상으로 된 분출부(31b)로부터 연료를 노(10) 내로 공급하게 하도록 할 수 있다. 이렇게 하면, 이 다공 형상으로 된 분출부(31b)로부터 연료가 분산되어 제1 연료 공급구(31a)를 통해 분사되어, 연소시의 노(10) 내에 있어서의 화염의 확산을 더욱 크게 하고, 화염의 길이를 짧게 할 수 있게 된다.In the regenerative combustion device according to the above embodiment, the fuel is supplied from the leading end of each of the first fuel supply nozzles 31 to the furnace 10 through the first fuel supply port 31a as it is. As shown in Fig. 3B, a spray portion 31b having a porous shape is provided at the tip of each of the first fuel supply nozzles 31, and fuel is supplied into the furnace 10 from the porous spray portion 31b . As a result, the fuel is dispersed from the porous portion 31b through the first fuel supply port 31a to further increase the diffusion of the flame in the furnace 10 during combustion, It is possible to shorten the length of the antenna.

또한, 상기의 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서, 연소용 공기를 상기의 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하게 하면서, 이 연소용 공기 공급 경로(23)를 통해 연소용 공기를 상기의 급배기구(23b)로부터 노(10) 내로 공급함에 있어서, 도 6에 나타낸 바와 같이, 상기의 급배기구(23b)를 도면 중 R과 같이 노(10) 내를 향해 확산하도록 형성할 수 있다.In the regenerative combustion device according to the above embodiment, while the combustion air is turned along the inner periphery of the combustion air supply path 23, the combustion air is supplied through the combustion air supply path 23 6, the air supply / discharge port 23b may be formed so as to diffuse toward the inside of the furnace 10 as indicated by R in FIG. 6 when the air is supplied from the air supply / discharge port 23b into the furnace 10 .

이렇게 하면, 연소용 공기 공급 경로(23)의 내주를 따라 선회하게 하면서 급배기구(23b)로 안내된 연소용 공기가, 노(10) 내를 향해 확산하여 형성된 급배기구(23b)로부터 더욱 확산된 상태에서 선회되면서 노(10) 내로 공급되어 연료와 혼합하여, 연소시에 있어서의 화염이 더욱 크게 확산하고, 화염의 길이를 짧게 할 수있게 된다.This allows the combustion air guided to the air supply / exhaust port 23b to swirl along the inner periphery of the combustion air supply path 23 and to diffuse further from the air supply / discharge port 23b formed by diffusing toward the inside of the furnace 10 The fuel is supplied into the furnace 10 while being pivoted in the state where it is mixed with the fuel so that the flame spreads more during combustion and the length of the flame can be shortened.

또한, 상기의 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서는, 연소용 공기 공급 경로(23)의 양측에 각각 제1 연료 공급 노즐(31)을 설치하고, 각 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 상기의 급배기구(23b)의 근방의 양측에 있어서의 노 벽(11)에 설치된 각 제1 연료 공급구(31a)를 통해 노(10) 내로 공급하도록 했지만, 제1 연료 공급 노즐(31)이나 제1 연료 공급구(31a)를 설치하는 수는 특별히 한정되지 않고, 더욱 많은 제1 연료 공급 노즐(31)이나 제1 연료 공급구(31a)를 설치하도록 하거나, 제1 연료 공급 노즐(31)이나 제1 연료 공급구(31a)를 연소용 공기 공급 경로(23)나 급배기구(23b)의 한쪽(片側)에만 설치하도록 하는 것도 가능하다.In the regenerative combustion system of the above-described embodiment, the first fuel supply nozzles 31 are provided on both sides of the combustion air supply path 23, and the first fuel supply nozzles 31, The fuel is supplied into the furnace 10 through the first fuel supply ports 31a provided in the furnace wall 11 on both sides near the exhaust port 23b. However, the first fuel supply nozzle 31 and the first fuel The number of the supply ports 31a is not particularly limited and the number of the first fuel supply nozzles 31 and the first fuel supply ports 31a may be increased or the number of the first fuel supply nozzles 31, It is also possible to provide the fuel supply port 31a only on one side (one side) of the combustion air supply path 23 or the air supply / exhaust port 23b.

또한, 상기의 실시 형태의 축열식 연소 설비에 있어서는, 연소용 공기 공급 경로(23)의 양측에 있어서의 제1 연료 공급 노즐(31)을 각각 상기의 급배기구(23b)를 향하도록 경사지게 설치했지만, 상기와 같이 급배기구(23b)로부터 선회되어 노(10) 내로 공급되는 연소용 공기와 제1 연료 공급 노즐(31)로부터 공급되는 연료가 적절하게 혼합되게 되어 있으면, 제1 연료 공급 노즐(31)을 연소용 공기 공급 경로(23)와 평행하게 설치하도록 하는 것도 가능하다.Although the first fuel supply nozzles 31 on both sides of the combustion air supply path 23 are provided so as to be inclined toward the air supply and discharge port 23b in the regenerative combustion system of the above embodiment, When the combustion air supplied from the air supply port 23b to the furnace 10 and the fuel supplied from the first fuel supply nozzle 31 are appropriately mixed, the first fuel supply nozzle 31, To be parallel to the combustion air supply path (23).

또한, 본 실시 형태에서는 급배기구(23b)로부터 연소용 공기를 공급하여 화염을 연소하게 하는 상태를 설명했지만, 축열식 연소 설비에서는, 일정한 시간 간격으로 급배기 안내관(21)의 유로를 전환하여 급배기구(23b)로부터 배기하고, 축열재(22a)에 배기의 열을 축열하는 것은 말할 것도 없다.In the present embodiment, the state in which the combustion air is supplied from the air supply port 23b to burn the flame has been described. However, in the regenerative combustion system, the flow path of the air supply / Needless to say, the exhaust gas is exhausted from the exhaust port 23b and the exhaust heat is stored in the heat storage material 22a.

10 ------ 노(爐)
11 ------ 노 벽
20 ------ 축열식 연소 버너
21 ------ 급배기 안내관
22 ------ 축열부
22a ------ 축열재
23 ------ 연소용 공기 공급 경로
23a ------ 안내부
23b ------ 급배기구
31 ------ 제1 연료 공급 노즐
31a ------ 제1 연료 공급구
31b ------ 분출부
32 ------ 제2 연료 공급 노즐
32a ------ 제2 연료 공급구
10 ------ Furnace
11 ------ No Walls
20 ------ Regenerative Combustion Burner
21 ------ Supply and exhaust guide pipe
22 ---------
22a ------ Storage material
23 ------ Air supply path for combustion
23a ------ Guide
23b ------ Air exhaust
31 ------ First fuel supply nozzle
31a ------. First fuel supply port
31b ------ Spout
32 ------ Second fuel supply nozzle
32a ------ Second fuel supply port

Claims (5)

축열부에 수용된 축열재에 의해 가열되어 연소용 공기 공급 경로를 통해 노(爐) 내로 안내되는 연소용 공기와, 연료 공급 노즐로부터 공급된 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 축열식 연소 버너가 설치된 축열식 연소 설비에 있어서, 상기의 축열부로부터 통 형상으로 된 연소용 공기 공급 경로로 안내된 연소용 공기를, 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 상기의 연소용 공기 공급 경로를 통해 급배기구로부터 노 내로 공급하는 동시에, 제1 연료 공급 노즐로부터 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽에 설치된 제1 연료 공급구를 통해 노 내로 연료를 공급하고, 상기의 연소용 공기와 연료를 혼합하여, 연료를 노 내에 있어서 연소하게 하는 것을 특징으로 하는 축열식 연소 설비.A regenerative combustion device which mixes the combustion air heated by the heat storage material accommodated in the heat accumulating portion and fed into the furnace through the combustion air supply path and the fuel supplied from the fuel supply nozzle to burn the fuel in the furnace In a regenerative combustion device provided with a burner, combustion air guided to a combustion air supply path in the form of a cylinder from the heat storage portion is turned along the inner periphery of the combustion air supply path, And the fuel is supplied from the first fuel supply nozzle to the furnace through the first fuel supply port provided in the furnace wall in the vicinity of the air supply and exhaust port, And the fuel are mixed to cause the fuel to burn in the furnace. 청구항 1의 기재에 있어서,
상기의 연소용 공기 공급 경로의 양측에 상기의 제1 연료 공급 노즐을 배치 하게 하는 동시에, 상기의 각 제1 연료 공급 노즐로부터 연료를 노 내로 공급하는 상기의 제1 연료 공급구를 상기의 급배기구의 근방에 있어서의 노 벽의 양측에 설치한 것을 특징으로 하는 축열식 연소 설비.
In the description of claim 1,
Wherein the first fuel supply nozzle is disposed on both sides of the combustion air supply path and the first fuel supply port for supplying fuel from each of the first fuel supply nozzles into the furnace is connected to the air supply / Is provided on both sides of the furnace wall in the vicinity of the furnace wall.
청구항 1 또는 청구항 2의 어느 한 항의 기재에 있어서,
상기의 급배기구의 근방에 있어서의 연소용 공기 공급 경로에 연료를 공급하는 제2 연료 공급 노즐과 제2 연료 공급구를 설치한 것을 특징으로 하는 축열식 연소 설비.
The method according to claim 1 or 2,
Wherein a second fuel supply nozzle and a second fuel supply port for supplying fuel to the combustion air supply path in the vicinity of the air supply / exhaust port are provided.
청구항 1 또는 청구항 2의 어느 한 항의 기재에 있어서,
상기의 제1 연료 공급 노즐의 선단부에 다공 형상으로 분출부를 설치하고, 이 분출부로부터 연료를 분산하게 하여 노 내로 공급하는 것을 특징으로 하는 축열식 연소 설비.
The method according to claim 1 or 2,
Wherein a spray portion is provided in a porous form at a tip end portion of the first fuel supply nozzle and the fuel is dispersed from the spray portion to be supplied into the furnace.
청구항 1 또는 청구항 2의 어느 한 항의 기재에 있어서,
상기의 연소용 공기 공급 경로의 내주를 따라 선회하게 하면서, 상기의 연소용 공기 공급 경로를 통해 급배기구로부터 노 내로 공급함에 있어서, 상기의 급배기구를 노 내를 향해 확산하도록 형성한 것을 특징으로 하는 축열식 연소 설비.

The method according to claim 1 or 2,
Wherein the air supply / exhaust port is formed so as to diffuse toward the inside of the furnace when the air supply port is swirled along the inner circumference of the combustion air supply path and is supplied from the air supply port to the furnace through the combustion air supply path. Regenerative combustion equipment.

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