NO318705B1 - Fremgangsmate og reaktor for forbrenning av brennstoffer - Google Patents
Fremgangsmate og reaktor for forbrenning av brennstoffer Download PDFInfo
- Publication number
- NO318705B1 NO318705B1 NO20002364A NO20002364A NO318705B1 NO 318705 B1 NO318705 B1 NO 318705B1 NO 20002364 A NO20002364 A NO 20002364A NO 20002364 A NO20002364 A NO 20002364A NO 318705 B1 NO318705 B1 NO 318705B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- reaction chamber
- reactor
- combustion
- air
- fuel
- Prior art date
Links
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 77
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 50
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 43
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 4
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 4
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 1
- 238000009841 combustion method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 abstract 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 25
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 13
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 6
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 5
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 241000609240 Ambelania acida Species 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 240000007817 Olea europaea Species 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 239000003570 air Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 239000010905 bagasse Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 2
- 229910001235 nimonic Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 2
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 description 1
- 239000010849 combustible waste Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000002716 delivery method Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000009422 external insulation Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000007017 scission Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C99/00—Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23G—CREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
- F23G7/00—Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
- F23G7/05—Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals of waste oils
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23L—SUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
- F23L7/00—Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
- F23L7/002—Supplying water
- F23L7/005—Evaporated water; Steam
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Feeding And Controlling Fuel (AREA)
- Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
- Manufacture Of Iron (AREA)
- Nozzles For Spraying Of Liquid Fuel (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
Description
Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for forbrenning av brennstoffer hvor brennstoffene blir brent sammen med luft, eventuelt med tilsats av vann og/eller et oksiderende middel, og en reaktor for en slik forbrenningsmetode med et reaksjonskammer som har forsyningsåpninger for brennstoffet, luften, eventuelt vannet og/eller det oksiderende midlet og en utløpsåpning for forbrenningsproduktene.
En forbrenningsfremgangsmåte og en forbrenningsreaktor i henhold til innledningen til de respektive selvstendige patentkravene 1 og 7 er kjent fra den publiserte tyske patent-søknad DE 2118073.1 denne publikasjonen er det foreslått for avhendelsen av foruren-sede væsker og slamvelling å innføre to ikke-blandbare faser av brennstoffet som skal brennes ved hjelp av en forstøvningsanordning sammen med oksygen fra luften inn i reaksjonskammeret, hvor det blir dannet en pseudohomogen blanding, som blir gassifi-sert og brent. Videre er det i kammeret ment å tilveiebringe en resirkulasjonsbevegelse for homogeniseringen av blandingen. I denne sammenhengen skal en del av brennstoffet flyte langs kammerveggene og absorbere varme fra disse. I denne fremgangsmåten blir brennstoffet innført i aksial retning inn i et sylindrisk reaksjonskammer. Reaksjonskammeret kan etterfølges av et relaksasjonskammer, som tjener til å avkjøle avfallsgas-sene og avsette ikke-forbrente støvpartikler.
I en forbrenning i samsvar med DE 2118073 er det essensielt å holde de indre veggene til reaksjonskammeret på en temperatur som korresponderer med temperaturen i den gassformige reaksjonsmassen. Dette har ulemper under oppstarten av brenneren siden knapt brennbare substanser kan danne reststoffer ved bunnen av reaksjonskammeret. Det samme gjelder for ikke-brennbare komponenter slik som støv, som er vanskelig å transportere ut av reaksjonskammeret på grunn av sirkulasjonsbevegelsen i reaksjonskammeret. Enn videre ikke geometrien til reaktoren høye strømningshastigheter.
En anordning og fremgangsmåte for forbrenningen av olje med tilsatsen av vann er kjent fra W095/23942, hvor olje blir innført i et forbrenningskammer inntil det er dannet et oljebad, som så blir forvarmet til en temperatur på mellom 250 °C og 350 °C. Så blir vann sprøytet på overflaten til det varme oljebadet, hvilket resulterer i et flammeut-brudd med den samtidige forsyningen av luft inn i forbrenningskammeret. Nivået til oljebadet bør ikke ha en høyde på under 3 til 4 mm under forbrenningen for å forhindre et avbrudd i forbrenningen. Anordningen som anvendes til dette formålet innbefatter generelt et forbrenningskammer i formen av en avkortet pyramide eller kjegle med side-forsyningsåpninger for olje og vann fra korresponderende reservoarer. Oljebadet er elektrisk oppvarmet. Luft entrer sammen med vannet inn i det indre av forbrenningskammeret. Flammen med en temperatur på 1200 °C til 2000 °C blir innført inn i en ovn via et sylindrisk rør for oppvarmingsformål.
I denne kjente fremgangsmåten for forbrenning, spesielt av spilloljer, har temperatur-gradienten som opptrer i oljebadet i retningen mot bunnen vist seg å være ufordelaktig siden bunntemperaturen kan være lavere enn fordampningstemperaturene til tunge frak-sjoner i spilloljen, med hvilket resultat disse danner en ikke fullstendig brennbar olje-masse ved bunnen av forbrenningskammeret. Injisering av oljen via et munnstykke er ikke praktisk siden reststoffer og høyviskøse komponenter i spilloljen vil føre til tilstopping av munnstykkene. Enn videre blir hele anordningen med dens mate- og forvar-mingsinnretninger konstruktiv kompleks. Få grunn av de gjenværende restene er det vanskelig å foreta prosesstyring, spesielt under nedkjøring. Anordningen er derfor ikke egnet for en kontinuerlig drift.
Fra GB 765 197 er det kjent en anordning for forbrenningen av væske og brennstoffer som kan gjøres flytende, hvilken anordning består av et sylindrisk forbrenningskammer med et tilliggende brannrom, som er åpent mot toppen. Det flytende brennstoffet innfø-res radialt eller tangentialt inn i det indre av forbrenningskammeret, og luft blir innført separat og tangentielt, mens brennstoffet er i kontakt med den indre overflaten av forbrenningskammeret og blir fordampet og brent der. Temperaturer som opptrer i brann-rammet er mellom 1500 °C og 1800 °C. Med ufullstendig forbrenning med redusert luftforsyning blir brennstoffet krakket med hjelp av levert damp, hvorved tungoljer blir dekomponert til lavere hydrokarboner, hydrogen og karbonmonoksid.
Også i denne kjente forbrenningsfremgangsmåten er leveringsmåten teknisk krevende og enn videre er det fare for at temperaturen i visse veggområder ikke er tilstrekkelig til å fordampe tyngre spilloljefraksjoner, som så samler seg på bunnen av forbrenningskammeret og danner en ikke-forbrennbar rest der. Det blir ikke innført vanndamp for den virkelige forbrenningen, men bare for krakking av tunge oljer.
I US 4 069 005 er det foreslått forbrenning av en vann/brennstoff/luftblanding under tilstedeværelsen av en metallkatalysator (nikkel), hvor det i det indre av brenneren er det anordnet flere stablede plater, som også kan bestå av metallkatalysatoren, for å øke ef-fektiviteten til den resulterende krakkingen. I anordningen som tjener til dette formålet blir flytende brennstoffer og vann henholdsvis ført på katalysatoren ovenfra og platene er blitt oppvarmet til en temperatur som ligger over 800 °C i en forvarmingsfase. De stigende dampene blir ført langs metallkatalysatoren, hvorved lett brennbare gassformige hydrokarboner blir generert ved krakking, og som brenner i den videre prosessen, hvorved forbrenningsgasser på 800 °C til 1000 °C blir generert.
For genereringen av en lang flamme for oppvarming av en industrikjele blir i US 3 804 579 olje og luft brent sammen med vanndamp, som blir generert i en varmevekslerspole av flammen. Her brenner den forlengede flammen ved omtrent 730 °C.
Sluttlig er det fra DE 39 29 759 C2 kjent utstyr for å brenne spilloljeprodukter hvor spilloljen blir blandet med en vanlig fyringsolje med en kjent mindre viskositet, slik at det dannes et gjennomsnittsprodukt med konstant viskositet, som så blir forvarmet og injisert i en tank. På den motsatte siden av tanken er det tilveiebrakt innmatingsanord-ninger for luft, vann og vanlige nøytraliseirngsmidler. For injisering av oljen blir det brukt en blanding av luft eller vanndamp. Kontrollutstyret for blandingsforholdet til oljene og injiseringsanordningen for oljeblandingen med tilleggsforsyningsledninger for luft og nøytraliserende midler fører til et konstruksjonsmessig komplekst utstyr, som er vanskelig å styre, og som ikke arbeider effektivt, fordi det foruten det aktuelle forbren-ningsproduktet av spillolje må brennes betydelige mengder normal fyringsolje, hvilket i stor grad begrenser avhendingskapasiteten. Den enkle forbrenningstanken kan ikke un-derstøtte forbrenningsprosessen.
Det er et formål med den foreliggende oppfinnelsen å tilveiebringe en fremgangsmåte for miljøvennlig forbrenning av brennstoffer i en vilkårlig opphopningstilstand, eventuelt med tilsatsen av vann og/eller et oksiderende middel, hvor brennstoffet blir brent uten at det dannes rester og med en høy energieffektivitet. Reaktoren som passer til dette er ment å optimalisere forbrenningsprosessen i kontinuerlig drift med lave konstruk-sjonsmessige foranstaltninger, og den bør være så vedlikeholdsfri som mulig, og den bør dessuten være selvrensende.
Dette formålet oppnås med en fremgangsmåte og reaktor av den innledningsvis nevnte art som er kjennetegnet ved trekkene i karakteristikken til de selvstendige patentkravene log 7.
Fordelaktige utførelser av oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige patentkravene.
I henhold til oppfinnelsen blir det faste og/eller flytende og/eller gassaktige brennstoffet, eventuelt vannet og/eller et oksiderende middel, innført i et reaksjonskammer under høyt trykk i aksial retning ved hjelp av luft under trykk, hvor mengden av injisert trykksatt luft korresponderer med mengden luft som er nødvendig for den fullstendige forbrenningen, og den innførte blandingen blir ført til en avbøyningsoverflate i det indre av reaksjonskammeret, hvorved den blir ytterligere forstøvet, væskekomponenter fordamper, faste komponenter sublimerer og blandingen brenner eksplosivt før den når veggen til bunnen til reaksjonskammeret. Den eksplosive forbrenningsprosessen kan forklares ved den høye graden av overflateøkning til blandingen som innføres i reaksjonskammeret: (a) brennstoffet som leveres av trykksatt luft blir disintegrert og forstøvet, når det blir
injisert inn i reaksjonskammeret,
(b) det eksisterende trykket er fremdeles tilstrekkelig til å bringe brennstoffet med høy hastighet til en avbøyningsoverflate i det indre av reaksjonskammeret, hvor et sam-menstøt og en refleksjon forårsaker ytterligere fordeling og forstøvning.
Tilleggsvann injisert med trykksatt luft blir forstøvet til smådråper når det entrer reaksjonskammeret, og dråpene endrer seg til vanndamp som blir fordelt i alle retninger i det indre rommet av reaksjonskammeret av avbøyningsoverflaten. Ekspansjonen forårsaket av den plutselige fordampningen understøtter en blanding av brennstoffene med den tilstedeværende trykksatte luften og vanndampen, hvilket fører til en effektiv forbrenning, spesielt av lite brennbare brennstoffkomponenter. På denne måten kan utfelling av brennstoff ved den indre veggen og konsentrasjon av rester ved bunnen mer effektivt unngås, slik at reaktoren renser seg selv.
Den trykksatte luftstrømmen kan injiseres ved 2 til 10 bar, fortrinnsvis ved 3 til 5 bar, inn i reaksjonskammeret. Ved disse trykkene er kombinasjonen av forstøvningen ved utgangen fra forsyningsledningen med forstøvningen forårsaket ved støtet mot avbøy-ningsoverflaten i det indre rommet av reaksjonskammeret spesiell effektiv.
Brennstoffene, vannet og/eller det oksiderende midlet blir respektivt innført separat eller som en blanding via et eller flere Venturi-rør inn i den trykksatte luftstrømmen. Gassaktig brennstoff kan derved innføres individuelt inn i reaksjonskammeret. Denne forsy-ningsmåten gir gode doseringsmuligheter med lave konstruktive foranstaltninger og øker samtidig forstøvningseffekten ved inngangen til reaksjonskammeret. Injiseringen i reaksjonskammeret blir utført ved hjelp av et normalt rør med liten diameter uten en munnstykketopp, hvorved tilstopping av munnstykket ved forbrenning av spilloljer med ikke-brennbare reststoffer eller høyst viskøse komponenter forhindres. De konstruktive foranstaltningene eller problemene blir senket ytterligere ved bruken av lite Venturi-rør til leveringen av brennstoffene og vannet.
Det er fordelaktig å holde temperaturen inne i reaksjonskammeret homogen i forhold til reaksjonskammerets akse ved hjelp av varmeledende reaktorvegger. Når avbøynings-overflaten frembringer en symmetrisk fordeling av blandingen inne i reaksjonskammeret, kan det oppnås en mer jevn forbrenning ved en symmetrisk temperaturfordeling.
Med en forutbestemt geometri på reaksjonskammeret kan innstrømningshastighetene til blandingen som skal brennes justeres slik at den resulterende forbrenningsflammen forlater reaksjonskammeret med i det minste lydhastigheten og den resulterende varme-energien blir transportert til utsiden for ytterligere bruk. Dette kan forbedres ytterligere ved hjelp av passende reaktorgeometrier som beskrevet nedenfor.
Tenningen av blandingen i reaksjonskammeret blir fortrinnsvis foretatt ved hjelp av en startflamme eller en generert gnist. Det kan være fordelaktig å forvarme brennstoffene, vannet eller luften av spillvarmen som genereres under forbrenningen, før disse blir innført i reaksjonskammeret. Spesielt blir det lettere å transportere tung olje ved mins-kingen av hastigheten som oppnås ved dette. Fluiddynamikken til forbrenningsprosessen kan påvelges ved innsatser som kan innføres i det indre rommet av reaksjonskammeret.
Det er fordelaktig i tillegg å krakke eller spalte brennstoffet under forbrenningen, idet det kan anvendes for eksempel et nikkelholdig materiale som katalysator.
Reaktoren i henhold til oppfinnelsen har et hyperboloid reaktorhode som ligger inntil utløpsåpningen fra reaksjonskammeret og hvis tverrsnitt øker derfra. Forbrenningsflammen brenner ved dette reaktorhodet. Den munnstykkelignende geometrien til reaktoren forårsaker derved en akselerasjon av forbrenningsgassene med dannelsen av et korresponderende vakuum i utløpsområdet fra reaktorkammeret, hvilket fører til en ytterligere akselerasjon av substansene som skal brennes i det indre av reaktorkammeret i retningen til utløpsåpningen, hvilket på positiv måte påvirker forbrenningen og selvren-singen av reaktoren.
Munnstykkeeffekten kan forbedres ved at reaksjonskammeret er gitt en avsmalnende form, i det minste i dets øvre parti i retningen mot utløpsåpningen, hvorved den avsmalnende delen kan være tilveiebrakt spesielt som en avkortet pyramide eller en kjegle. På den annen side kan hele reaksjonskammeret ha en hyperboloid form slik at den avsma-ler i retningen mot utløpsåpningen.
Med den munnstykkeformede reaktorgeometrien er det fordelaktig å innleire forsyningsåpningene for brennstoffene (og vannet) i bunnen av reaksjonskammeret, slik at disse er rettet parallelt med aksen til reaksjonskammeret. Herved bestemmes aksen til reaksjonskammeret som den foretrukne strømningsretningen, i hvilken en defleksjons-eller avbøyningsoverflate kan være anordnet for å bedre fordelingen av blandingen som skal brennes, og som først avbøyer blandingen fra aksen til reaksjonskammeret og blandingen blir så rettet igjen mot denne aksen på grunn av den nevnte munnstykkeeffekten. Videre blir utstrømmingen fra forsyningsåpningene begunstiget av trykkforholdene.
Det kan anvendes en kjegle hvis topp er rettet mot strømningsretningen til brennstoffet, eller en pyramide, av et flammemotstandsdyktig materiale, som er rettet på samme måten, som avbøyningsoverflate for å oppnå en homogen fordeling, idet kjeglen eller py-ramiden er anordnet i det indre av reaksjonskammeret langs dets akse. Forbrenningsprosessen kan derved optimaliseres ved symmetrisk fordeling i tverrsnittet til reaksjonskammeret ved hjelp av fysiske kvantiteter slik som trykk, strømningshastighet, turbu-lens og temperatur.
Dersom det er meningen at brennstoffet skal tilleggsspaltes eller krakkes, er det fordelaktig å tilveiebringe en metallkatalysator, og spesielt en som inneholder nikkel, for eksempel i de indre veggene til reaksjonskammeret som flammeresistente innsatser i det indre av reaksjonskammeret eller til og med i avbøyningsoverflaten. En høy effektivitet i den katalytiske spaltingen kan oppnås ved hjelp av en skjellformet eller porøs metallkatalysator med en stor overflate.
Reaktoren kan som helhet være fremstilt av et materiale slik som rustfritt stål, men den kan også, i det minste delvis, være fremstilt av en spesielt varmeresistent og mekanisk robust legering slik som en Ni-Mo-Cr-Co-legering ("Nimonic"). Enn videre kan reaktoren være omgitt av en ytre isolasjon av keramiske fibre eller fiberglass for å redusere mengden utstrålt varme og holde temperaturen i reaksjonskammeret over 1000 °C.
Oppfinnelsen skal i det etterfølgende beskrives mer detaljert i en utførelse med henvis-ning til tegningene.
Fig. 1 viser en reaktor i henhold til oppfinnelsen sett nedenfra og i perspektiv.
Fig. 2 er et transparent perspektivriss tatt ovenfra av reaktoren, og fig. 3 er et transparent sideriss av reaktoren. Figurene viser reaktoren 1 i henhold til oppfinnelsen med et reaksjonskammer 2, med
reaktorhodet 3 inntil den ytre åpningen 4. Forsyningsledninger 5 og 6 er innleiret i sen-teret av bunnen til reaktoren 1 i koaksial retning. Som avbøyningsoverflate er det i dette eksempelet anordnet en kjegle 7, hvis topp er orientert i retningen til forsyningsledningene 5 og 6, langs aksen i det indre av reaksjonskammeret 2.
Den øvre delen av reaksjonskammeret 2 i dette eksempelet avtar på hyperboloid måte i retningen mot utløpsåpningen 4 og fortsetter derfra hyperboloid i reaktorhodet 3. Denne geometrien frembringer en munnstykkeeffekt som sørger for at strømmende gasser blir suget ut av det indre av reaksjonskammeret 2 av vakuumet i området til utløpsåpningen og reaktorhodet, hvorved forsyningstrykket i forsyningsledningene 5 og 6 kan reduse-res. Samtidig muliggjør dette selvrensning av reaktoren siden ikke-brennbare partikler og rester blir suget ut av sugeeffekten ut av det indre av reaktoren. Slike rester kan av-hendes ved å filtrere forbrenningsgassene.
I denne utførelsen har reaktoren et volum på omtrent 15 liter og er fremstilt av rustfritt stål. Det foretrekkes å fremstille den av et mer temperaturresistent og mekanisk mer
sterkt materiale slik som en Nimonic-legering, som har den følgende sammensetningen: C = 0,057; Si = 0,18; Mn = 0,36; S = 0,002; Al = 0,47; Co = 19,3; Cr = 19,7; Cu = 0,03; Fe = 0,55; Mo = 5,74; Ti = 2,1, Ti+al = 2,59 (i vektprosent), ppm-mengder av Ag, B, Bi og Pb utlignet med nikkel. Elementene i materialet forårsaker samtidig en katalytisk
spalting av hydrokarboner. Reaktoren kan fremstilles av dette materialet med veggtyk-kelser på 3 til 4 mm, hvilket tilsvarer 5 til 7 mm med rustfritt stål. En ytre isolasjon av reaktoren 1 av et materiale bestående av keramiske fibre eller fiberglass, som minsker varmeutstrålingen og således øker temperaturen i det indre av reaktoren, er fordelaktig.
I forsyningsledningene 5, som er tilformet av Venturi-rør med en diameter på 3 til 7 mm, blir flytende brennstoff, nemlig spillolje og tungoljer av forskjellige sammenset-ninger og fast brennstoff, spesielt tørket olivenbagasse og kloakkslam, suget av trykksatt luft fra respektive (ikke vist) reservoarer og transportert inn i det indre av reaksjonskammeret 2 med trykk på 3 til 5 bar. Ved utløpet av forsyningsledningene 5 disin-tegrerer brennstoffstrømmen og brennstoffet støter mot avbøyningsoverflaten 7 med høy hastighet, hvorfra brennstoffet blir symmetrisk fordelt inn i tverrsnittet til reaksjonskammeret. Vann injisert gjennom en forsyningsledning 5 blir forstøvet og fordampet når det slipper inn i reaksjonskammeret 2, og vanndampen blir også symmetrisk fordelt i reaksjonskammeret 2. Med forsyningsledningen 6, som også forsyningsledningene 5 er anordnet i, kan trykksatt tilleggsluft mates dersom det er ønsket om dette for å tilveiebringe luftmengden som er nødvendig for den fullstendige forbrenningen.
Omtrent 30 til 40 liter vann pr. time og 80 til 80 liter spillolje pr. time blir innført i reaksjonskammeret 2. Faste brennstoffer slik som tørket biomasse blir matet med 110 til 130 liter pr. time. Dersom flytende og faste stoffer også skal innføres, må de leverte mengdene minskes korresponderende. Energien til brenneren er nesten 1 MWt. Giftige emi-sjoner er lave og neglisjerbare.
Styringen eller kontrollen av forbrenningsprosessen blir utført ved å måle temperaturen, mengden og den kjemiske sammensetningen av forbrenningsgassene. Tilsvarende blir mengdene forsynt eller levert vann, luft og brennstoff kontrollert eller styrt.
Den illustrerte strukturen til reaktoren resulterer i en symmetrisk fordeling av de fysiske kvantitetene i forbrenningsprosessen rotasjonsmessig symmetrisk i forhold til aksepunk-ter til reaksjonskammeret 2.1 et tverrsnitt av reaksjonskammeret 2 er størrelsen på temperaturen, trykk og strømningshastighet til gassene nærmest konstant. Temperaturen øker fra bunnen av reaksjonskammeret 2 i retningen mot utløpsåpningen 4, mens en utflating av temperaturgradientene forårsakes av de varmeledende reaktorveggene under kontinuerlig drift.
Fluiddynamikken til forbrenningsprosessen kan justeres ved en endring av reaktorgeometrien og posisjonen og geometrien til avbøyningsoverflaten.
Brennstoffene blir fullstendig forbrent i reaktoren. Eventuelle ikke-brennbare rester blir transportert av sugeeffekten ut av det indre av reaktoren og kan oppsamles med et filter. Munnstykkeeffekten til reaktoren 1 kan justeres sammen med forsyningshastigheten slik at forbrenningsgassene forlater reaktorhodet 3 med lydhastigheten ved en temperatur på omtrent 1200 til 1500 °C.
Forskjellige industrielle anvendelser av reaktoren og forbrenningsrfemgangsmåten i henhold til oppfinnelsen er fordelaktige. For eksempel kan det med de varme forbrenningsgassene drives en fluidseng hvori sand gjennomtrenges av varme gasser. Slike fluidsenger blir vanligvis brukt til å rense objekter (for eksempel for lakkrester). Denne bruken er også fordelaktig for avhendingen av spesialavfall. Biomasse kan utsettes for en pyrolyseprosess på fluidsengen ved tilsiktet mangel på luft, hvorved det frembringes faste og gassaktige brennstoffer som kan leveres direkte til fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen. Enn videre kan de genererte forbrenningsgassene anvendes direkte til strømgenerering i en forbrenningsmotor. Sluttlig kan forbrenningsfremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen anvendes til den kombinerte genereringen av varme og elektrisk strøm, dvs. for driften av dampturbiner og også gassturbiner.
Oppfinnelsen muliggjør en miljøvennlig forbrenning av avfallsprodukter som er vanske-lige å avhende, slik som spilloljer med forskjellig sammensetning, kloakkslam, olivenbagasse, mineralkarbon og andre brennbare avfallsprodukter.
Claims (13)
1.
Fremgangsmåte for forbrenning av brennstoffer, hvor brennstoffene blir innført i et reaksjonskammer (2) i dets aksiale retning ved hjelp av trykksatt luft og brent, eventuelt med tilsats av vann, karakterisert ved at a) et fast og/eller flytende og/eller gassaktig brennstoff blir brukt, eventuelt med tilsatsen av et oksiderende middel, b) mengden av injisert trykksatt luft korresponderer med mengden av luft som er nødvendig for den fullstendige forbrenningen, og c) den innførte blandingen blir ført til en avbøyningsoverflate i det indre av reaksjonskammeret (2), hvorved den blir fordelt, flytende og/eller faste komponenter blir ytterligere forstøvet, flytende komponenter fordamper, faste komponenter sublimerer og blandingen starter å brenne eksplosivt, før den kan nå veggen eller bunnen av reaksjonskammeret (2).
2.
Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at den trykksatte luftstrømmen eller de trykksatte luftstrømmene blir injisert i reaksjonskammeret (2) ved et trykk på omtrent 2 til 10 bar, fortrinnsvis ved 3 til 5 bar.
3.
Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1-2, karakterisert ved at gassaktig brennstoff blir innført separat fra den innførte trykksatte luften inn i reaksjonskammeret (2).
4.
Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at innstrømningshastighetene i reaksjonskammeret (2) blir justert slik at forbrenningsflammen forlater reaksjonskammeret (2) med i det minste hastigheten til lyd, ved en forutbestemt geometri av reaksjonskammeret.
5.
Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at det indre rommet til reaksjonskammeret (2) er formet fluiddynamisk av innsatser som kan innføres i reaksjonskammeret.
6.
Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at et hydrokarboninneholdende fluid blir katalytisk krakket eller spaltet i forbrenningen.
7.
Reaktor for en forbrennmgsfremgangsmåte hvor brennstoff blir brent sammen med luft, eventuelt med tilsatsen av vann og/eller et oksiderende middel, hvilken reaktor omfatter et reaksjonskammer med forsyningsåpninger for brennstoffet, luften, det oksiderende midlet og/eller vannet, og en utløpsåpning for forbrenningsproduktene, karakterisert ved at en avbøyningsoverlfate (17) er anordnet i det indre av reaksjonskammeret (2) i innstrømningsretningen gitt av forsyningsåpningene, og hvor reaktoren (1) har et hyperboloidalt reaktorhode (3), som er anordnet ved eller tilliggende til utløpsåpningen (4) til reaktorkammeret (2) og hvis tverrsnitt utvider seg derfra.
8.
Reaktor i henhold til krav 7, karakterisert ved at reaksjonskammeret (2) er avsmalnende ved i det minste den øvre delen i retningen mot ut-løpsåpningen (4).
9.
Reaktor i henhold til krav 8, karakterisert ved at den avsmalnende delen av reaktorkammeret (2) er formet som en avkortet pyramide eller kjegle.
10.
Reaktor i henhold til krav 8, karakterisert ved at reaksjonskammeret (2) er formet hyperboloidalt.
11.
Reaktor i henhold til krav 7, karakterisert ved at åp-ningene til forsyningsledningene (5, 6) er innleiret i bunnen av reaksjonskammeret (2) og er rettet parallelt med aksen til reaksjonskammeret (2).
12.
Reaktor i henhold til krav 7, karakterisert vedatav-bøyningsoverflaten (7) er tilformet av en kjegle eller pyramide hvis topp peker i retningen til forsyningsåpningene.
13.
Reaktor i henhold til krav 7, karakterisert ved at en metallkatalysator er tilveiebrakt i det indre av reaksjonskammeret (2), for eksempel i reaksjonskammerveggene, i flammeresistente innsatser i det indre av reaksjonskammeret (2) eller i avbøyningsoverflaten (7).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19749688A DE19749688A1 (de) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Verfahren zur Verbrennung organischer Brennstoffe und Brenner hierfür |
PCT/EP1998/007175 WO1999024756A1 (de) | 1997-11-10 | 1998-11-10 | Verfahren und reaktor zur verbrennung von brennstoffen |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20002364L NO20002364L (no) | 2000-05-05 |
NO20002364D0 NO20002364D0 (no) | 2000-05-05 |
NO318705B1 true NO318705B1 (no) | 2005-04-25 |
Family
ID=7848212
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20002364A NO318705B1 (no) | 1997-11-10 | 2000-05-05 | Fremgangsmate og reaktor for forbrenning av brennstoffer |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6575733B1 (no) |
EP (1) | EP1031000B1 (no) |
JP (1) | JP3509753B2 (no) |
CN (1) | CN1153925C (no) |
AT (1) | ATE204974T1 (no) |
AU (1) | AU734573C (no) |
CA (1) | CA2309650C (no) |
DE (2) | DE19749688A1 (no) |
DK (1) | DK1031000T3 (no) |
ES (1) | ES2163304T3 (no) |
HK (1) | HK1030448A1 (no) |
NO (1) | NO318705B1 (no) |
PL (1) | PL193419B1 (no) |
PT (1) | PT1031000E (no) |
RU (1) | RU2198349C2 (no) |
WO (1) | WO1999024756A1 (no) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10158295B4 (de) * | 2001-11-23 | 2005-11-24 | Bramble-Trading Internacional Lda, Funchal | Strömungskörper |
DE29901945U1 (de) | 1999-02-04 | 1999-05-12 | Stolzenhoff, Helmut, 44536 Lünen | Brenner mit flüssigem Brennstoff |
CN1300503C (zh) * | 2004-11-08 | 2007-02-14 | 崇庆华 | 一种利用废油料在燃烧器中的燃烧方法 |
JP4846726B2 (ja) | 2005-09-20 | 2011-12-28 | 出光興産株式会社 | スパッタリングターゲット、透明導電膜及び透明電極 |
CN101761919B (zh) * | 2008-12-24 | 2012-07-18 | 许金聪 | 生物燃料爆化燃烧系统 |
ITTO20110826A1 (it) * | 2011-09-15 | 2013-03-16 | Guido Parisi | Centrale domestica a piu' funzioni, dispositivo per la sua alimentazione con idrogeno e metodo di funzionamento della stessa |
WO2015042283A1 (en) * | 2013-09-20 | 2015-03-26 | Spraying Systems Co. | High efficiency/low pressure catalytic cracking spray nozzle assembly |
WO2015042276A1 (en) * | 2013-09-20 | 2015-03-26 | Spraying Systems Co. | Spray nozzle for fluidized catalytic cracking |
US10195619B2 (en) * | 2013-09-20 | 2019-02-05 | Spraying Systems Co. | Catalytic cracking spray nozzle assembly with liquid inlet extension and diffuser |
CN106232239A (zh) * | 2013-11-12 | 2016-12-14 | 喷雾系统公司 | 具有内部液体颗粒分散环的催化裂化喷雾喷嘴 |
JP5815087B2 (ja) * | 2013-12-10 | 2015-11-17 | コリア クムホ ペトロケミカル カンパニー., リミテッド | 高速噴射を利用した異種流体の混合反応器 |
KR101452423B1 (ko) | 2013-12-10 | 2014-10-22 | 금호석유화학 주식회사 | 고속 분사를 이용한 이종 유체의 혼합반응기 |
CN108019740A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-05-11 | 徐州工程学院 | 一种生物质燃料锅炉装置及其工作方法 |
CN111157576B (zh) * | 2020-01-16 | 2024-06-14 | 天津大学 | 用于离心旋转状态下火焰观测的固体燃烧反应器 |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2539165A (en) * | 1946-11-30 | 1951-01-23 | Cyclotherm Corp | Dispersible fuel burner having a reverse gas flow flame stabilizer |
US2823519A (en) * | 1950-02-14 | 1958-02-18 | Dudley B Spalding | Revolving fuel vaporizer and combustion stabilizer |
GB765197A (en) | 1952-11-13 | 1957-01-02 | Basf Ag | Improvements in apparatus for the combustion or gasification of liquid or liquefiable fuels, in particular those which are difficultly combustible |
FR90660E (fr) * | 1966-07-20 | 1968-01-26 | Saint Gobain | Perfectionnements aux brûleurs à combustion interne |
US3320744A (en) * | 1965-11-15 | 1967-05-23 | Sonic Dev Corp | Gas turbine engine burner |
FR1591287A (no) * | 1968-11-06 | 1970-04-27 | ||
DE1917666C3 (de) | 1969-04-05 | 1980-11-20 | Wintershall Ag, 3100 Celle | Verfahren zum Verfeuern von pumpfähigen, mit Feststoffen durchsetzten Gemischen, insbesondere von ölhaltigen Schlämmen |
FR2088628A5 (no) | 1970-04-20 | 1972-01-07 | Heurtey Sa | |
GB1376319A (en) * | 1971-11-01 | 1974-12-04 | Secr Defence | Combustion devices |
US3921391A (en) * | 1972-04-13 | 1975-11-25 | Us Navy | Combustor wing vortex generators |
US3804579A (en) * | 1973-06-21 | 1974-04-16 | G Wilhelm | Fluid fuel burner |
US5558513A (en) * | 1974-01-02 | 1996-09-24 | Ionic Fuel Technology, Inc. | Vapor catalyst system for combustion |
JPS50119334A (no) | 1974-03-07 | 1975-09-18 | ||
CH585874A5 (no) | 1975-07-04 | 1977-03-15 | Demoiseau Bernard | |
US4069005A (en) * | 1976-03-16 | 1978-01-17 | Narayanaswami Palani | Method and apparatus for producing heat |
FR2349368A1 (fr) | 1976-04-26 | 1977-11-25 | Charbonnages De France | Procede et dispositif d'introduction et de dispersion d'une matiere boueuse dans une enceinte |
IT1117662B (it) * | 1977-01-14 | 1986-02-17 | Italimpianti | Bruciatore radiante per combustibile liquidi e gassosi |
US4115862A (en) * | 1977-06-20 | 1978-09-19 | Phillips Petroleum Company | Process control method and apparatus |
US5055030A (en) * | 1982-03-04 | 1991-10-08 | Phillips Petroleum Company | Method for the recovery of hydrocarbons |
US4726759A (en) * | 1986-04-18 | 1988-02-23 | Phillips Petroleum Company | Method and apparatus for stimulating an oil bearing reservoir |
FR2625295B1 (fr) * | 1987-12-24 | 1990-04-13 | Gaz De France | Procede et appareil destines a assurer la combustion etagee d'un melange combustible-comburant diminuant la production d'oxydes d'azote |
DE3929759A1 (de) * | 1989-09-07 | 1991-03-21 | F & R Beteiligungs Gmbh | Anlage zur umweltfreundlichen umwandlung von mineralstoffhaltigen, nicht-regenerierbaren, gegebenenfalls hochkontaminierten altoelprodukten wechselnder zusammensetzung in verwertbare produkte |
US5095696A (en) * | 1990-01-02 | 1992-03-17 | General Electric Company | Asymmetric flameholder for gas turbine engine afterburner |
US4972823A (en) * | 1990-02-12 | 1990-11-27 | Stadin Arne H | Safety stove and burner assembly |
US5236327A (en) * | 1990-11-16 | 1993-08-17 | American Gas Association | Low NOx burner |
TW211603B (no) * | 1991-06-03 | 1993-08-21 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | |
US5328355A (en) * | 1991-09-26 | 1994-07-12 | Hitachi, Ltd. | Combustor and combustion apparatus |
US5456216A (en) * | 1992-12-21 | 1995-10-10 | Chiyoda Corporation | Method and apparatus of combustion for a pipestill heater |
JP2904701B2 (ja) * | 1993-12-15 | 1999-06-14 | 株式会社日立製作所 | ガスタービン及びガスタービンの燃焼装置 |
DE69512388T2 (de) | 1994-03-03 | 2000-02-24 | Selany Corp. N.V., Willemstad | Verfahren und vorrichtung zur energiegewinnung |
-
1997
- 1997-11-10 DE DE19749688A patent/DE19749688A1/de not_active Withdrawn
-
1998
- 1998-11-10 DE DE59801352T patent/DE59801352D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 JP JP2000519722A patent/JP3509753B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 US US09/554,172 patent/US6575733B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 EP EP98959868A patent/EP1031000B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 DK DK98959868T patent/DK1031000T3/da active
- 1998-11-10 PL PL98340823A patent/PL193419B1/pl unknown
- 1998-11-10 WO PCT/EP1998/007175 patent/WO1999024756A1/de active IP Right Grant
- 1998-11-10 CA CA002309650A patent/CA2309650C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-11-10 AU AU15614/99A patent/AU734573C/en not_active Ceased
- 1998-11-10 AT AT98959868T patent/ATE204974T1/de active
- 1998-11-10 ES ES98959868T patent/ES2163304T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 RU RU2000115301/06A patent/RU2198349C2/ru active
- 1998-11-10 CN CNB988110458A patent/CN1153925C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-10 PT PT80105592T patent/PT1031000E/pt unknown
-
2000
- 2000-05-05 NO NO20002364A patent/NO318705B1/no not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-02-27 HK HK01101403A patent/HK1030448A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
HK1030448A1 (en) | 2001-05-04 |
AU734573B2 (en) | 2001-06-14 |
EP1031000A1 (de) | 2000-08-30 |
CN1281544A (zh) | 2001-01-24 |
ES2163304T3 (es) | 2002-01-16 |
DE19749688A1 (de) | 1999-05-12 |
PL193419B1 (pl) | 2007-02-28 |
CN1153925C (zh) | 2004-06-16 |
AU1561499A (en) | 1999-05-31 |
EP1031000B1 (de) | 2001-08-29 |
CA2309650A1 (en) | 1999-05-20 |
ATE204974T1 (de) | 2001-09-15 |
AU734573C (en) | 2001-11-29 |
PL340823A1 (en) | 2001-02-26 |
DE59801352D1 (de) | 2001-10-04 |
WO1999024756A1 (de) | 1999-05-20 |
RU2198349C2 (ru) | 2003-02-10 |
DK1031000T3 (da) | 2001-12-27 |
CA2309650C (en) | 2006-01-31 |
PT1031000E (pt) | 2002-02-28 |
NO20002364L (no) | 2000-05-05 |
NO20002364D0 (no) | 2000-05-05 |
US6575733B1 (en) | 2003-06-10 |
JP2001522979A (ja) | 2001-11-20 |
JP3509753B2 (ja) | 2004-03-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100696091B1 (ko) | 연료 준비 및 배급을 위한 장치 및 방법 | |
NO318705B1 (no) | Fremgangsmate og reaktor for forbrenning av brennstoffer | |
CN101755168A (zh) | 燃烧高粘度低热值的液体燃料的方法 | |
JP4029179B2 (ja) | 液体燃料の燃焼のためのプロセスおよび器具 | |
US6230482B1 (en) | Appliance for operating a gas turbine installation combustion chamber with liquid fuel | |
JP4917548B2 (ja) | バーナの燃焼効率向上化装置 | |
US20080131823A1 (en) | Homogeous Combustion Method and Thermal Generator Using Such a Method | |
RU36135U1 (ru) | Горелка многотопливная | |
CA2772548C (en) | Cyclonic burner with separation plate in the combustion chamber | |
KR100839458B1 (ko) | 중질유의 유화 및 중질유와 유화유의 연소장치 | |
US8979525B2 (en) | Streamlined body and combustion apparatus | |
CN104583677A (zh) | 用于操作液体燃料催化燃烧的催化加热器和反应器中的燃料喷射系统 | |
EP0906545B1 (de) | Brenner zur oberflächenverbrennung für flüssige brennstoffe und verfahren zum verbrennen | |
JP5382681B2 (ja) | 加水燃料燃焼装置 | |
KR101836773B1 (ko) | 무노즐 버너 | |
WO1997049952A9 (de) | Verfahren und konstruktion eines brenners zur oberflächenverbrennung für flüssige brennstoffe | |
CN217947675U (zh) | 一种甲醇高温裂解制氢燃烧装置 | |
JP3846998B2 (ja) | 燃料油と水の混合燃焼装置 | |
MXPA00004426A (en) | Fuel combustion method and reactor | |
TW389817B (en) | Combustion device for mixed fuel and water | |
KR101948304B1 (ko) | 물과 기름을 연료로 사용하는 융합 연소 시스템 | |
KR20140046186A (ko) | 고온발열체와 수산화가스를 이용한 버너 완전 연소장치 | |
JPS6089605A (ja) | 燃料油の燃焼方法 | |
KR20140046185A (ko) | 고온 발열체를 이용한 버너 완전 연소장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |