RU2084762C1 - Горелка инфракрасного излучения - Google Patents
Горелка инфракрасного излучения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2084762C1 RU2084762C1 RU94024408A RU94024408A RU2084762C1 RU 2084762 C1 RU2084762 C1 RU 2084762C1 RU 94024408 A RU94024408 A RU 94024408A RU 94024408 A RU94024408 A RU 94024408A RU 2084762 C1 RU2084762 C1 RU 2084762C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- area
- reflector
- nozzle
- section
- plate
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title abstract description 8
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 21
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 7
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 3
- 239000003973 paint Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 8
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Gas Burners (AREA)
Abstract
Использование: в системах отопления, сушки и нагрева, например, для отопления рабочих зон промышленных и сельскохозяйственных помещений, сушки лакокрасочных покрытий, местного нагрева изделий и пр. Сущность изобретения: в горелке инфракрасного излучения, состоящей из корпуса 1, рефлектора инфракрасного излучения 2, инжектора, состоящего из газового сопла 3 и смесителя 4, отражателя 5 с полкой 6, излучающей керамической насадки 7 с плоскими входной и излучающей поверхностями и сетки 8, керамическая излучающая насадка выполняется с равномерно распределенными по ее поверхности отверстиями квадратного профиля, проходное сечение которых меньше критического по проскоку пламени, с суммарной площадью проходного сечения отверстий, составляющей 0,35...0,75 от площади насадки, а сетка с суммарным проходным сечением отверстий, составляющим 0,5...0,7 от общей площади ее поверхности, удалена от насадки на расстояние, превышающее в 10...20 раз величину стороны профиля отверстий насадки. Кроме этого за смесительной трубкой диаметром "D" перпендикулярно ее оси закрепляется отражатель, выполненный в виде пластины с отогнутой в сторону инжектора полкой, на расстоянии, превышающем в 2,5 ... 3,0 раза диаметр "D", площадь пластины превышает в 2,5...3,0 раза сечение смесительной трубки, а площадь полки составляет 0,1...0,2 от площади пластины. 2 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике сжигания газа в горелках инфракрасного излучения и может быть использовано в системах отопления, сушки и нагрева, например, для отопления рабочих зон промышленных и сельскохозяйственных помещений, сушки лакокрасочных покрытий, местного нагрева изделий и пр.
Известна промышленная горелка (патент США N 5174744 от 29.12.92 г.) с низкими выбросами СО и Оx в атмосферу, которая состоит из узла смешения топлива и окислителя, горелочной перфорированной плиты, над которой происходит сжигание газа, и легкого сетчатого экрана, который нагревается пламенем горелки и способствует окислению СО в СО2, уменьшая выбросы СО в атмосферу, при этом экран устанавливается над горелочной плитой на расстоянии, зависящем от длины пламени. Снижение выбросов СО позволяет сжигать топливо в низкотемпературном рассредоточенном факеле, что обеспечивает пониженное образование NOx.
Недостатком такой горелки является специальное покрытие сетчатого экрана керамической пеной, что существенно усложняет изготовление горелки.
Известен также излучающий нагреватель (патент США N 5139415 от 18.08.92 г.), состоящий из корпуса, который включает в себя трапецеидальный рефлектор излучения, инжектора, состоящего из инжектирующего газового сопла и смесительной трубы, горелочной излучающей насадки и сетки. Смесительная труба расположена в корпусе таким образом, что продукты сгорания, образующиеся в горелке, нагревают газовоздушную смесь перед попаданием в излучающую насадку, что увеличивает эффективность работы горелки за счет снижения давления газа и уменьшения расходов на производство и ремонт.
Недостатком такой горелки является сложность конструкции и увеличение NOx в продуктах сгорания за счет увеличения температуры газовоздушной смеси и зоны горения.
Известна также ветроустойчивая газовая горелка (Авторское свидетельство N 177017, кл. F 23 D 14/4, 1965), состоящая из корпуса с примыкающим к нему рефлектором, инжектора в виде газового сопла и размещенной во входном участке корпуса смесительной трубы, отражателя, расположенного напротив среза последней, и, размещенных в выходном участке корпуса с образованием камеры горения керамической излучающей насадки с плоскими входной и излучающей поверхностями и сетки и специального кожуха, который совместно с корпусом и рефлектором с отверстиями образует стабилизирующую работу инжектора камеру. Предложенная конструкция обеспечивает повышенную ветроустойчивость за счет постоянного перепада давления в камере независимо от величины динамического напора ветра.
Недостатком такой горелки является сложность конструкции и возможность недожога и повышенного образования CO за счет попадания продуктов сгорания в отверстия рефлектора.
Целью изобретения является снижение выбросов CO и NOx в атмосферу.
Поставленная цель достигается тем, что отражатель выполнен в виде закрепленной параллельно выходному срезу смесительной трубки пластины с отогнутой в сторону последней полкой и удален от смесительной трубки на расстояние, превышающее в 2,5.3,0 раза ее диаметр, пластина выполнена с площадью, превышающей в 2,5.3,0 раза сечение смесительной трубки, ее полка - с площадью, составляющей 0,1. 0,2 от площади пластины, насадка выполнена с равномерно распределенными по ее поверхности отверстиями квадратного профиля, имеющими суммарную площадь проходного сечения, составляющую 0,35.0,70 от площади ее поверхности, каждое отверстие выполнено с проходным сечением, меньшим критического по проскоку пламени, сетка выполнена с суммарным проходным сечением отверстий, составляющим 0,5.0,7 от общей площади ее поверхности, и удалена от насадки на расстояние, превышающее в 10.20 раз величину стороны профиля отверстий насадки.
Предложенное решение ведет к тому, что зона горения сокращается за счет равномерности распределения смеси по всей поверхности насадки и время пребывания в высокотемпературной зоне снижается, что ведет к уменьшению образования NOx. В то же время сжигание газа в камере между поверхностями насадки и сетки обеспечивает оптимальные условия сжигания газа без образования CO.
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не выявило признаки, подобные заявляемым, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
Предлагаемое техническое решение отображено на прилагаемом чертеже, на котором представлен продольный разрез горелки и выделен элемент керамической излучающей насадки.
Горелка инфракрасного излучения состоит из корпуса 1, рефлектора инфракрасного излучения 2, инжектора, состоящего из газового сопла 3 и смесителя 4, отражателя 5 с полкой 6, излучающей керамической насадки 7 и сетки 8.
Горелка работает следующим образом. Все элементы горелки крепятся в корпусе 1, к которому примыкает рефлектор инфракрасного излучения 2, имеющий трапецеидальное сечение. Газ, вытекая из сопла 3 в смесительную трубку 4, инжектирует необходимое количество воздуха, образуя газовоздушную смесь требуемого состава. За смесительной трубкой на расстоянии "K", равном 2,5 - 3,0 диаметра трубы "D", закрепляется отражатель 5, выполненный в виде пластины, сечение которой в 2,5 3,0 раза больше сечения смесительной трубки "Г". Отражатель выполнен с полкой 6, обращенной напротив потока газовоздушной смеси, а площадь полки составляет 0,1.0,2 от площади пластины. Подбор конструктивных параметров отражателя и его расположение обеспечивают равномерное распределение газовоздушной смеси по излучающей насадке.
Данное утверждение проиллюстрировано результатами о работе горелки, представленными в табл. 1.
Излучающая керамическая насадка 7 выполнена с плоскими наружными поверхностями и перфорирована равномерно распределенными квадратными отверстиями (dxd), сечение которых меньше критического по проскоку пламени, а суммарная площадь проходного сечения отверстий составляет 0,35.0,75 от площади насадки. Нижнее значение живого сечения насадки ограничивается возрастанием сопротивления насадки, которое может преодолеть инжектор, а верхнее значение ограничивается возможностью стабилизации факела на насадке. Такая конструкция обеспечивает сжигание газа в одинаковых условиях по всей поверхности насадки.
За насадкой 7 на расстоянии "H", равном 10.20 размерам стороны отверстия "d", устанавливается сетка 8 с проходным сечением отверстий, равным 0,5.0,7 от площади ее поверхности. Сетка служит для защиты излучающей насадки от повреждений и, главное, для организации камеры, ограниченной наружной поверхностью насадки и внутренней поверхностью сетки, в которой завершается горение газа. Сетка накаляется продуктами сгорания и способствует полному сжиганию газа без образования CO, а за счет обратного излучения на насадку последняя накаляется до температур около 900oC и становится источником излучения.
Выбранные параметры сетки и камеры определяются следующим образом. Нижнее значение живого сечения сетки 0,5 ограничивается увеличением сопротивления горелки, которое не может преодолеть инжектор, а верхнее значение 0,7 ограничивается уменьшением обратного излучения на насадку, в результате чего насадка не накаляется. Нижнее значение размера камеры 10/d ограничивается тем, что при меньшей камере горение не завершается и в продуктах сгорания появляется CO. Верхнее значение 20/d ограничивается уменьшением обратного излучения на насадку: насадка не накаляется и в продуктах сгорания также появляется CO.
Данное утверждение проиллюстрировано результатами о работе горелки, представленными в табл.2.
Таким образом, все заявляемые элементы горелки направлены на решение поставленной задачи снижение выбросов СО и NOx: выбранная конструкция отражателя, его параметры и параметры перфорированной насадки обеспечивают равномерное распределение газовоздушной смеси по поверхности насадки и, соответственно, равномерно распределенный узкий фронт горения, а выбранные параметры насадки и сетки обеспечивают полное сжигание газа в объеме камеры, образованной насадкой и сеткой. При этом минимальное время пребывания в зоне горения ведет к минимальным образованиям NOx, а сжигание в объеме с обратным излучением от сетки к насадке ведет к полному сгоранию газа без образования CO.
Claims (1)
- Горелка инфракрасного излучения, содержащая корпус с примыкающим к нему рефлектором, инжектор в виде газового сопла и размещенной во входном участке корпуса смесительной трубки, отражатель, выполненный напротив выходного среза последней, и размещенные в выходном участке корпуса с образованием камеры горения керамическую излучающую насадку с плоскими входной и излучающей поверхностями и сетку, отличающаяся тем, что отражатель выполнен в виде закрепленной параллельно выходному срезу смесительной трубки пластины с отогнутой в сторону последней полкой и удален от смесительной трубки на расстояние, превышающее в 2,5 3,0 ее диаметр, пластина выполнена с площадью, превышающей в 2,5 3,0 раза сечение смесительной трубки, ее полка с площадью, составляющей 0,1 0,2 от площади пластины, насадка выполнена с равномерно распределенными по ее поверхности отверстиями квадратного профиля, имеющими суммарную площадь проходного сечения, составляющую 0,35 0,75 от площади ее поверхности, каждое отверстие выполнено с проходным сечением, меньшим критического по проскоку пламени, сетка выполнена с суммарным проходным сечением отверстий, составляющим 0,5 0,7 от общей площади ее поверхности, и удалена от насадки на расстояние, превышающее в 10 20 раз величину стороны профиля отверстий насадки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94024408A RU2084762C1 (ru) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Горелка инфракрасного излучения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94024408A RU2084762C1 (ru) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Горелка инфракрасного излучения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94024408A RU94024408A (ru) | 1996-03-27 |
RU2084762C1 true RU2084762C1 (ru) | 1997-07-20 |
Family
ID=20157883
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94024408A RU2084762C1 (ru) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Горелка инфракрасного излучения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2084762C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7611351B2 (en) | 2005-06-24 | 2009-11-03 | Chemical Physics Technologies, Inc. | Radiant gas burner |
RU2718363C1 (ru) * | 2019-06-26 | 2020-04-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Инфракрасная горелка-электрогенератор |
RU2737266C1 (ru) * | 2020-03-11 | 2020-11-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН) | Способ сжигания смесей горючего с газообразным окислителем и устройство для его осуществления |
EA038936B1 (ru) * | 2020-11-09 | 2021-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Многофункциональная инфракрасная горелка |
RU2830603C2 (ru) * | 2021-12-10 | 2024-11-22 | Шванк Гмбх | Излучатель светлого типа |
-
1994
- 1994-06-29 RU RU94024408A patent/RU2084762C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 177017, кл. F 24 D 14/14, 1965. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7611351B2 (en) | 2005-06-24 | 2009-11-03 | Chemical Physics Technologies, Inc. | Radiant gas burner |
RU2718363C1 (ru) * | 2019-06-26 | 2020-04-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Инфракрасная горелка-электрогенератор |
RU2737266C1 (ru) * | 2020-03-11 | 2020-11-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН) | Способ сжигания смесей горючего с газообразным окислителем и устройство для его осуществления |
EA038936B1 (ru) * | 2020-11-09 | 2021-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Многофункциональная инфракрасная горелка |
RU2830603C2 (ru) * | 2021-12-10 | 2024-11-22 | Шванк Гмбх | Излучатель светлого типа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6419480B2 (en) | Method and apparatus for providing low level Nox and CO combustion | |
US20120164590A1 (en) | Radiant Burner | |
RU2084762C1 (ru) | Горелка инфракрасного излучения | |
US6918759B2 (en) | Premixed combustion gas burner having separated fire hole units | |
KR20040040577A (ko) | 예혼합연소방식의 표면연소 가스버너 | |
US5571008A (en) | Gas burner for use with artificial logs | |
HU216483B (hu) | Gázzal üzemeltetett infravörös-hősugárzó fűtési célokra | |
CN205746834U (zh) | 一种多孔辐射燃烧器 | |
KR100420002B1 (ko) | 예혼합 메탈화이버 버너 | |
CN108954311A (zh) | 一种变孔径多孔陶瓷燃烧板 | |
KR101930043B1 (ko) | 고온 연소촉매 버너가 적용된 친환경 난로 시스템 | |
EP0594262A1 (en) | Gauze burner | |
JP2937807B2 (ja) | 予混合方式の高負荷・低公害家庭用ガスバーナー | |
RU2151956C1 (ru) | Радиационная горелка | |
RU2151957C1 (ru) | Радиационная горелка | |
RU94024408A (ru) | Горелка инфракрасного излучения | |
RU191002U1 (ru) | Инжекторная газовая горелка | |
RU2094703C1 (ru) | Радиационная газовая горелка | |
RU2362945C1 (ru) | Радиационная горелка | |
KR200363754Y1 (ko) | 복사열을 이용하는 가스 버너 | |
JP3499174B2 (ja) | 多孔性の金属繊維織造で組織された多孔体板を利用した家庭用低公害・高効率リッチ・リーン燃焼ガスバーナー | |
RU2336462C1 (ru) | Радиационная горелка | |
SU314972A1 (ru) | Газовая инфракрасная горелка | |
CN110195865A (zh) | 一种气体均布式预混燃烧器 | |
RU2272219C1 (ru) | Радиационная горелка |