Устройство для воспламенения пылеугольного топлива
Использование: в энергетике, на ТЭС и в котельных для обеспечения безмазутного устойчивого розжига и стабилизации горения пылеустойчивого факела при минимальных энергозатратах. Сущность изобретения: плазмотрон 1 и охватывающий его завихритель 3 установлены вдоль оси камеры 5 нагрева стабилизирующего потока на расстоянии 1,5 2 внутренних диаметра камеры 5 от выхода из нее, причем торцы камеры 5 нагрева стабилизирующего потока и выходной торец канала 6 подачи потока аэросмеси находятся в одной плоскости. 1 ил.
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для розжига и стабилизации горения пылеугольных горелок.
Известно устройство для воспламенения пылеугольного топлива, содержащего пылеугольную горелку, в которой розжиг и стабилизацию горения пылеугольного факела осуществляют путем сжигания мазута или природного газа [1] Пылеугольная горелка содержит мазутную форсунку, улитку ввода первичного воздуха с угольной пылью и завихритель ввода вторичного воздуха. Пусковые или газовые форсунки монтируются совместно с основными угольными горелками, либо устанавливаются дополнительно к ним. При совместной установке мазутная форсунка обычно располагается на оси улитки ввода первичного воздуха с угольной пылью. Например, котлоагрегат ПК-39 имеет 12 основных пылеугольных горелок производительностью 8 т/ч и 8 мазутных форсунок производительностью 1,3 т/ч. При поступлении в топку мазута и угля производят воспламенение высокореакционного жидкого топлива. При горении мазута выделяется значительное количество тепла, которое нагревает угольную пыль. В результате нагрева угольных частиц выделяются летучие и повышается температура твердого топлива. При этом происходит загорание угольных частиц и осуществляется интенсивный розжиг и стабилизация горения пылеугольного факела. Однако при совместном сжигании угля и мазута в топке повышается мехнедожог, увеличиваются выбросы оксидов азота и серы, усиливается коррозия поверхностей нагрева и снижается надежность энергетического оборудования [2] Кроме того, мазут дефицитный продукт, а эксплуатация мазутного хозяйства сложна, особенно в зимнее время, когда мазут необходимо постоянно подогревать. Известно устройство для воспламенения пылеугольного топлива, содержащее плазменную пылеугольную горелку, предназначенную для воспламенения бурых углей [3] Пылеугольная горелка смонтирована в верхней части топочной камеры факельного стенда. Топочная камера представляет вертикальный цилиндр высотой 7,5 м с диаметром в свету 1,6 м. Верхняя часть камеры утеплена огнеупорной обмазкой, остальная выполнена огнеупорным кирпичом и футерована, все элементы камеры охлаждаются водой. Используется однотопочная пылеугольная горелка с приосевой зоной обратных токов и регулируемыми параметрами крутки. Горелка содержит улитку для ввода угля и первичного воздуха, а также завихритель вторичного воздуха. Вблизи горелки монтируется узел плазменного воспламенения, включающий плазмотрон с источником электропитания. Плазмотрон устанавливается в топочном пространстве устья горелки. Струя плазмы накладывается на поток аэросмеси, поступающей из пылеугольной горелки, и является источником воспламенения пылеугольного потока. Месторасположение плазмотрона относительно пылеугольного потока устанавливается таким образом, чтобы ядро струи пересекало поток аэросмеси. В опытах мощность плазмотрона составляла 16-22 кВт, расход угля 400 кг/ч, первичного воздуха 252 кг/ч. В указанных опытах достигнуто устойчивое зажигание с помощью низкотемпературной плазмы бурых углей (типа канско-ачинских) с выходом летучих Vг 40% Однако данное устройство для воспламенения пылеугольного топлива эффективно лишь для розжига и стабилизации горения бурых углей с высоким содержанием летучих (40%). При сжигании же низкосортных углей рассматриваемая схема горелки не обеспечивает устойчивого розжига и стабилизации горения пылеугольного факела. Поскольку в данном устройстве плазмотрон расположен в топочном пространстве на выходе пылеугольной горелке, то плазменная струя взаимодействует с распыленным потоком аэросмеси, что существенно снижает интенсивность тепломассообмена двухфазного потока. К тому же, при таком месторасположении плазмотрона частицы угля, нагреваемые потоком плазмы, не успевают достаточно хорошо прогреться, сразу же попадают в область закрученного потока вторичного воздуха, имеющего низкую температуру, и начинают охлаждаться. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является устройство для воспламенения пылеугольного низкосортного донецкого АIII с выходом летучих 4-6% [8] Это устройство содержит плазмотрон, цилиндрический канал стабилизирующего потока аэросмеси, камеру нагрева стабилизирующего потока аэросмеси циклонного типа, кольцевой канал с улиткой для подачи основного потока аэросмеси, кольцевой канал с улиткой для подачи вторичного воздуха, причем камера нагрева стабилизирующего потока аэросмеси установлена на входе канала для подачи основного потока аэросмеси, плазмотрон в данном устройстве для воспламенения топлива установлен вдоль оси канала и камеры нагрева стабилизирующего потока аэросмеси, на входе в камеру. Мощность плазмотрона 320-400 кВт. В циклонную камеру нагрева стабилизирующего потока аэросмеси подается высококонцентрированная аэросмесь около 20% от полного расхода угля. Остальное количество топлива поступает в улитку для ввода основного потока угля. В камере нагрева стабилизирующего потока за счет плазмотрона производится разогрев частиц угля, выход летучих и частично газификация топлива. При этом образуется двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и нагретого коксового остатка. Полученное двухкомпонентное топливо, поступая в топочное пространство, обеспечивает розжиг и стабилизацию горения основного потока аэросмеси, вводимого через кольцевой канал с улиткой. Для нагрева стабилизирующего потока аэросмеси применяется электродуговой плазмотрон [4] в котором часть дугового столба выдувается воздухом в пылеугольный поток. Однако в этом известном устройстве для воспламенения пылеугольного топлива не достигаются оптимальные условия розжига и стабилизации горения топлива. Установка плазмотрона совместно с камерой нагрева стабилизирующего потока на входе канала основного потока аэросмеси обеспечивает достаточно полный нагрев частиц угля до их поступления в область вторичного воздуха с пониженной температурой. Вместе с тем, на указанном расстоянии от входа до выхода канала основного потока аэросмеси (обычно длина промышленных вихревых горелок составляет 2-3 м) крутка газа в циклонной камере нагрева стабилизирующего потока аэросмеси (


















Формула изобретения
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА, содержащее камеру нагрева стабилизирующего потока аэросмеси, плазмотрон, расположенный на входе в указанную камеру и соосной с ней, каналы подачи основного потока аэросмеси и вторичного воздуха, отличающееся тем, что вокруг плазмотрона установлен завихритель, при этом плазмотрон и завихритель расположены от выходного торца камеры нагрева на расстоянии, равном 1,5-2 внутреннего диаметра последней, причем выходные торцы камеры нагрева и канала подачи основного потока аэросмеси находятся в одной плоскости.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к устройствам для технической обработки материалов
Форсунка // 2044962
Изобретение относится к технике распыливания жидкости и может использоваться для дезинфекции помещений, увлажнения воздуха и т.д
Акустическая горелка // 2044959
Форсунка // 2044958
Изобретение относится к устройствам для сжигания жидких топлив и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где используются топливосжигающие устройства
Форсунка // 2044957
Форсунка // 2044957
Горелка // 2044956
Изобретение относится к пылеугольным топочным устройствам и может быть использовано в различных огнетехнических установках, например, в топках котлоагрегатов
Горелочное устройство // 2044221
Горелочное устройство // 2044221
Газовая многофакельная горелка // 2044220
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в горелочных устройствах котельных установок и печей
Газовая горелка // 2100699
Изобретение относится к горелочным устройствам для сжигания газообразного топлива и может быть использовано в различных теплотехнических устройствах, в частности в теплообменных аппаратах с заданной тепловой мощностью
Газовая горелка // 2100699
Изобретение относится к горелочным устройствам для сжигания газообразного топлива и может быть использовано в различных теплотехнических устройствах, в частности в теплообменных аппаратах с заданной тепловой мощностью
Турбулизационная горелка "струг-тг" // 2101613
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к горелочной технике, и может быть использовано в качестве форсунки для сжигания жидких топлив и горелки для сжигания газовых топлив в топках водогрейных и паровых котлов, промышленных печей различного назначения, применяемых в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетической и других отраслях промышленности и сельского хозяйства
Форсунка // 2101614
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для распыления жидкостей, и может быть использовано для работы в дождевальных установках, топливосжигаемых устройствах
Форсунка // 2101615
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для распыления жидкостей, и может быть использовано для работы в дождевальных установках, топливосжигающих устройствах
Форсунка // 2101616
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для распыления жидкостей, и может быть использовано для работы в дождевальных установках, топливосжигающих устройствах
Распылитель форсунки // 2101617
Изобретение относится к двигателестроению, в частности может использоваться в топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Горелочное устройство // 2101618
Изобретение относится к устройствам для сжигания газа и может быть использовано в машиностроении и электротехнике для сварки, пайки, нагрева, резки и огневой очистки металла