RU6427U1 - Горелка - Google Patents

Горелка Download PDF

Info

Publication number
RU6427U1
RU6427U1 RU97105949/20U RU97105949U RU6427U1 RU 6427 U1 RU6427 U1 RU 6427U1 RU 97105949/20 U RU97105949/20 U RU 97105949/20U RU 97105949 U RU97105949 U RU 97105949U RU 6427 U1 RU6427 U1 RU 6427U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
fuel oil
air supply
fuel
burner
Prior art date
Application number
RU97105949/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Г. Мощенко
Е.Б. Окунев
Б.И. Брондз
В.Р. Вайнбендер
З.М. Ахунов
Р.М. Ахунов
В.Т. Ливенцев
Ю.И. Токарев
Original Assignee
Научно-производственная фирма "ПАУФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственная фирма "ПАУФ" filed Critical Научно-производственная фирма "ПАУФ"
Priority to RU97105949/20U priority Critical patent/RU6427U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU6427U1 publication Critical patent/RU6427U1/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles For Spraying Of Liquid Fuel (AREA)

Abstract

Горелка, содержащая кольцевой газовый коллектор с осевыми и радиальными отверстиями для выхода газа, воздухоподводящий корпус с регулятором подачи воздуха, коническую обечайку для регулировки формы пламени и мазутную форсунку, отличающаяся тем, что мазутная форсунка снабжена прикрепленным к ее входной части коническим расширяющимся к входу форсунки стаканом с отверстиями в его стенке для подачи мазута.

Description

Полезная модель относится к устройствам для сжигания газообразного и жидкого топлива и может быть использовано, в нефтепереработке и нефтехимии на технологических печах.
Известна горелка, содержащая газовый коллектор с отверстиями для выхода газа, стабилизатор пламени, лопаточный завихритель для регулирования подачи воздуха и мазутную форсунку 1.
Однако эта горелка имеет повышенную сложность конструкции и предъявляет высокие требования к качеству топлива, подаваемого на сжигание.
Наиболее близкой к заявляемой является горелка, содержащая кольцевой газовый коллектор с осевыми и радиальными отверстиями для выхода газа, воздухоподводящий корпус с регулятором подачи воздуха, коническую обечайку для регулировки формы пламени и мазутную форсунку 2.
Недостаток этой горелки - низкое номинальное давление мазута перед горелкой, вследствие чего обнаруживается недостаточный распыл и низкая линейная скорость жидкого топлива (мазута) перед зоной горения, а также повышенное коксообразование на внутренних элементах мазутной форсунки. Кроме того, из-за недостаточной линейной скорости мазута происходит его частичное передавливание распиливающим паром в зоне смесеобразования. Всё это снижает коэффициент полезного действия горелки и её тепловую мощность.
Полезная модель направлена на увеличение давления мазута перед горелкой.
Это достигается тем, что в горелке, содержащей кольцевой газовый коллектор с осевыми и радиальными отверстиями для выхода газа, воздухоподводящий корпус с регулятором подачи воздуха, коническую обечайку для регулировки формы пламени и мазутную форсунку, последняя снабжена прикреплённым к её входной части коническим расширяющимся ко входу форсунки стаканом с отверстиями в его стенке для подачи мазута.
Указанный конический стакан с отверстиями обеспечивает соударение поступающих через отверстия отдельных струй мазута (жидкого топлива) с образованием эффекта кумуляции.
Горелка состоит из газовой части, содержащей кольцевой газовый коллектор 1 с осевыми 2 и радиальными 3 отверстиями для выхода газа, воздухоподводящий корпус 4 с регулятором 5 подачи воздуха, коническую обечайку 6 с отверстиями 7, и жидкостной части, содержащей мазутную форсунку 8 с прикреплённым к её входной части коническим расширяющимся ко входу форсунки стаканом 9 с отверстиями 10 в его стенке.
Для подачи мазута в конический стакан 9 его отверстия 10 соединены с мазутоподводящим трубопроводом (не показан), посредством патрубков 11.
Горелка работает следующим образом.
В газовый коллектор 1 подают газ, а в конический стакан 9 по патрубкам 11 - мазут. Через регулятор подачи воздуха 5 поступает воздух, который в периферийной части воздухоподводящего корпуса 4 смешивается с газом, истекающим из осевых 2 и радиальных 3 отверстий газового коллектора. Часть газа проходит отверстия 3 и 7 в коллекторе 1 и обечайке 6, соответственно , смешивается с воздухом и сгорает в бесцветном коротком факеле. Другая часть газа скользит вдоль обечайки, сливается в сплошное облако и в высокотемпературной зоне сгорает с образованием удлинённого факела заданной светимости.
В конический стакан 9 мазут поступает в виде отдельных потоков I и П со скоростью WQ и сходящимися фронтами с углом при вершине 2а (см. фиг.2). При столкновении таких потоков происходит явление кумуляции и образуется кумулятивная струя III, скорость w которой в несколько раз больше входящей скорости WQ потоков I и П.
Формирование кумулятивной струи проиллюстрируем на основе уравнений,с использованием обозначений на фиг.2.
Скорость кумулятивной струи w равна:
Скорости v и YI определяются из треугольника скоростей в зависимости от WQ: тогда wv +
w v + VL
v WQ ctga;
WoV
v, sma cosa v1 v ( 1 + )
1+cosa1+cosa1+cosa
v WQ ctga WQ .
cosacosasina
С учётом того, что 1 + cosa 2cos2 - ;
sina 2sin - cos - ,
получим:
w w0 ctg- .
Из последнего уравнения следует, что скорость образующейся кумулятивной струи мазута w, а следовательно и её давление, может в несколько раз превышать скорость WQ сходящихся потоков I и II. Например, при угле раскрытия стакана 2а 60° скорость кумулятивной струи w в 3,7 раза выше начальной скорости WQ, и, соответственно, давление кумулятивной струи возрастает в 13,9 раза по сравнению с начальным давлением.
Из конического стакана 9 кумулятивный поток жидкого топлива поступает в мазутную форсунку 8, где происходит его смесеобразование с паром и тонкий распыл топлива. На выходе из форсунки 8 топливная смесь подхватывается потоком воздуха, поступающего по центральной части воздухоподводящего корпуса 4 и выносится в зону горения, где происходит её высокотемпературный пиролиз.
Увеличение давления мазута и, как следствие, более тонкий и качественный распыл жидкого топлива при использовании предлагаемой горелки позволит по сравнению с прототипом увеличить коэффициент полезного действия горелки, снизить коксообразование и количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, при работе горелки только на мазуте достигается требуемая тепловая мощность и длина факела за счёт увеличения линейных скоростей движения жидкого топлива и производительности мазутной форсунки.
a
aa
22 2
Источники информации: 2. Патент РФ №2052724 , F 23 D (прототип).
Президент НПФ ПАУФ
Б.И.Брондз 17/00, F 23 С 1/08, 01.02.94 г.

Claims (1)

  1. Горелка, содержащая кольцевой газовый коллектор с осевыми и радиальными отверстиями для выхода газа, воздухоподводящий корпус с регулятором подачи воздуха, коническую обечайку для регулировки формы пламени и мазутную форсунку, отличающаяся тем, что мазутная форсунка снабжена прикрепленным к ее входной части коническим расширяющимся к входу форсунки стаканом с отверстиями в его стенке для подачи мазута.
    Figure 00000001
RU97105949/20U 1997-04-10 1997-04-10 Горелка RU6427U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105949/20U RU6427U1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Горелка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105949/20U RU6427U1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Горелка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU6427U1 true RU6427U1 (ru) 1998-04-16

Family

ID=48268476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97105949/20U RU6427U1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Горелка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU6427U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3866413A (en) Air blast fuel atomizer
US4303386A (en) Parallel flow burner
US2806517A (en) Oil atomizing double vortex burner
EP2223017B1 (en) Split-flow pre-filming fuel nozzle
CA1093319A (en) Air-ejector assisted fuel nozzle
JPH0820047B2 (ja) 低NOx短火炎バーナー
EP0473906A1 (en) Oxygen-fuel burner assembly and operation
US4298338A (en) Liquid fuel burners
CN109827192A (zh) 一种双油路双旋流结构的空气雾化喷嘴
RU2578785C1 (ru) Форсунка двухтопливная "газ плюс жидкое топливо"
RU6427U1 (ru) Горелка
JPS6038518A (ja) ガスタービンエンジン用燃料バーナー
RU2116569C1 (ru) Горелка
RU179847U1 (ru) Устройство для поддержания горения в печи
CN2152147Y (zh) 介质雾化柴油烧嘴
EP0163335B1 (en) Hydrogen fueled gas turbine engine
US3799449A (en) Liquid atomizing devices
EP0019022B1 (en) Liquid fuel burners
RU38218U1 (ru) Устройство для подготовки и подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания
RU2212004C1 (ru) Способ и устройство для сжигания топлива
SU787793A1 (ru) Инжекционна газова горелка
JPH0484010A (ja) ガスタービン燃焼器
CN108469039B (zh) 一种具有低排放的壁面射流椭圆形燃烧室
RU2053448C1 (ru) Инжекционная газовая горелка неполного предварительного смешения
SU1631229A1 (ru) Газова горелка