RU2317499C2 - Способ и горелка для вращающихся печей - Google Patents
Способ и горелка для вращающихся печей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2317499C2 RU2317499C2 RU2005101417/02A RU2005101417A RU2317499C2 RU 2317499 C2 RU2317499 C2 RU 2317499C2 RU 2005101417/02 A RU2005101417/02 A RU 2005101417/02A RU 2005101417 A RU2005101417 A RU 2005101417A RU 2317499 C2 RU2317499 C2 RU 2317499C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- burner
- pipe
- furnace
- gas
- gas turbine
- Prior art date
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 42
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 7
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 5
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 5
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 2
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 1
- -1 gaseous Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B7/00—Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined
- F27B7/20—Details, accessories or equipment specially adapted for rotary-drum furnaces
- F27B7/34—Arrangements of heating devices
-
- 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
- F23C7/00—Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
- F23C7/002—Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23D—BURNERS
- F23D11/00—Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
- F23D11/36—Details, e.g. burner cooling means, noise reduction means
- F23D11/38—Nozzles; Cleaning devices therefor
- F23D11/383—Nozzles; Cleaning devices therefor with swirl means
-
- 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
- F27D99/0001—Heating elements or systems
- F27D99/0033—Heating elements or systems using burners
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
- Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)
- Furnace Details (AREA)
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу и горелке для образования пламени в зоне горения вращающейся печи. В способе образования пламени в зоне горения вращающейся печи посредством горелки, содержащей, по меньшей мере, одну трубу горелки, проходящей в печь снаружи печи, средство для введения топлива в трубу горелки и средство для подачи первичного воздуха по трубе горелки в зону горения печи, в качестве первичного воздуха используют исходящий газ, образующийся в газовой турбине, соединенной с горелкой. Горелка содержит, по меньшей мере, одну трубу, проходящую в печь снаружи печи, средство для ввода топлива в трубу горелки и средство для подачи первичного воздуха по трубе горелки в зону горения печи. Горелка соединена с газовой турбиной соединительной трубой для подачи отходящего газа, образованного в газовой турбине, в трубу горелки в качестве первичного воздуха. Изобретение обеспечивает повышение эффективности использования тепла. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к способу и горелке для образования пламени посредством горелки в зоне горения вращающейся печи.
Вращающиеся печи обычно используют для обработки различных твердых материалов, особенно когда для такой обработки требуется высокая температура. Кроме того, процессы обработки обычно являются эндотермическими, т.е. они нуждаются в подводе внешнего тепла в печь снаружи печи. Некоторыми примерами процессов этого рода являются, например, восстановление окисленных руд и окисленных концентратов и обжиг различных материалов, как например, обжиг клинкера и извести. Обработанный материал, выходящий из печи, часто является горячим, и для повышения эффективности использования тепла тепло в печи рекуперируют, например, посредством подогрева воздуха, поступающего в зону горения печи.
В число источников тепла, используемых в печах, входят жидкое, газообразное и твердое виды топлива, как, например, нефть, природный газ и угольная пыль. Горелку прикрепляют к горячему концу печи. Горелка обычно имеет конструкцию в виде многоканальной трубы, вставленной через отверстие в торцевой стенке печи. Выпускной конец горелки простирается в печь до места, которое является оптимальным с точки зрения как сжигания топлива, так и теплопередачи и которое зависит от требований, предъявляемых со стороны процесса, осуществляемого в печи. В некоторых случаях труба горелки может простираться только до уровня внутренней поверхности конца горелки, но она может также простираться на несколько метров внутрь печи. Труба горелки снабжена каналами для топлива (топлив) и воздуха, поступающего в зону горения, и, возможно, также дополнительными средствами, необходимыми для управления процессом.
Особенно в процессах обработки с получением горячего продукта (клинкера, извести, так называемого известкового шлама) теплоту продукта рекуперируют посредством ее передачи к воздуху, который поступает в зону горения для сжигания топлива, используемого в процессе. В таком случае этот воздух (так называемый вторичный воздух) обычно направляют в печь в обход горелки, а через горелку направляют только так называемый первичный воздух, который необходим для зажигания, стабилизации (поддержания постоянной температуры зажигания) и образования пламени. Относительное количество первичного воздуха варьируется в зависимости от конкретных горелок и случаев применения, но чаще всего оно составляет 10-40% от общего объема воздуха, поступающего в зону горения. Первичный воздух направляют в горелку для обеспечения регулируемого зажигания топлива и постоянной температуры зажигания (стабилизации пламени) и достижения регулируемой формы пламени в печи. Первичный воздух подают в горелку ее собственным вентилятором.
Однако существующие устройства для подачи первичного воздуха не всегда обеспечивают получение желаемых результатов с точки зрения как регулирования пламени, так и эффективного использования тепла печи. Кроме того, все более строгие требования по охране окружающей среды устанавливают все более жесткие пределы на выбросы окислов азота. Например, уменьшение количества первичного воздуха обычно приводит к снижению выбросов окислов азота, но в то же самое время усложняет контролирование формы пламени, а также регулирование центра горения. Эти факторы, в свою очередь, оказывают влияние, например, на экономию тепла в процессе. Задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства для более эффективного регулирования горения во вращающейся печи, как, например, известковообжигательной печи при одновременном снижении вредных выбросов, например, выбросов окислов азота по сравнению с системами, известными из предшествующего уровня техники.
Отличительные признаки настоящего изобретения изложены в прилагаемой формуле изобретения. Изобретение, по существу, основано на том, что в качестве первичного воздуха вместо воздуха используют отходящий газ из газовой турбины. Таким образом, вентилятор для первичного воздуха заменен газовой турбиной.
В известных горелках первичный воздух вводят при избыточном давлении в несколько кПа и неподогретым или немного подогретым, обычно с температурой, например, 150-200°С. Как известно, воздух содержит кислород в количестве около 21% от его объема. В новой горелке газ, выходящий из турбины и входящий в трубу горелки, чаще всего имеет содержание кислорода 15-16% и температуру 400-800°С в зависимости от мощности турбины и потери давления в трубе горелки.
Отходящий газ газовой турбины предназначен для той же самой задачи, что и воздух, вводимый посредством вентилятора для первичного воздуха, но в конструкции горелки согласно изобретению количество воздуха, вводимого для зажигания, явно меньше, чем в известных горелках, при этом имеют место меньшие объемные расходы кислорода и газа, обычно только 4-10% от общего количества воздуха, поступающего в зону горения. Расход топлива, требующийся для газовой турбины, является очень небольшим по сравнению с основным расходом топлива, составляя обычно лишь несколько процентов.
Отличительной особенностью горелки является то, что в ней можно одновременно сжигать многие разные виды топлива, даже если они присутствуют во всех трех видах, например в твердом, жидком и газообразном видах.
Изобретение предпочтительно может быть применено в печах для обжига известкового шлама, известковообжигательных печах и печах для обжига цемента.
Другой воздух, необходимый в печи в дополнение к первичному воздуху, как, например, вторичный воздух, направляют в обход горелки. Вторичный воздух обычно нагревают посредством его контакта с материалом, подвергнутым обжигу в печи.
Настоящее изобретение подробнее объясняется со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых
фиг.1 - предпочтительный вариант выполнения горелки согласно изобретению,
фиг.2а и 2b - второй предпочтительный вариант выполнения горелки согласно изобретению.
На фиг.1 показаны конструкция и принцип действия горелки. Горелка образована трубой 4, которая простирается в печь через отверстие в торцевой стенке 8 печи. Отходящий газ из газовой турбины, т.е. первичный воздух, по трубе горелки подают к выпускному концу горелки. Топливо, например тяжелое масло, может быть введено обычным образом путем его подачи по трубопроводу 12 и трубке 3 (копье горелки) в сопло, расположенное в выпускном конце 13 трубы 4 горелки. В обычном варианте осуществления изобретения оно расположено концентрично внутри трубы горелки, будучи окруженной первичным воздухом, но также возможны другие конструктивные решения. В зависимости от качества топлива оно может также подаваться в передний конец трубы горелки, и в этом случае оно будет смешиваться с первичным воздухом, протекающим по трубе, и воспламеняться в образованной смеси.
Согласно изобретению газовая турбина соединена с горелкой, причем указанная турбина содержит компрессор 1, в который подают воздух и с которым соединены камера сгорания 2 и турбина 11. Топливо, как, например, природный газ или жидкое топливо, по трубопроводу 9 и воздух от компрессора поступают в камеру сгорания 2, из которой отходящие газы (т.е. первичный воздух) пропускают через турбину 11, вращающую компрессор. Энергия, потребляемая компрессором 1 от турбины 11 для создания давления, необходимого в камере сгорания, является настолько малой, что снижение температуры газа в турбине составляет только 50-100°С.
Отличительной особенностью конструкции горелки является то, что газ (первичный воздух), образованный в камере сгорания 2 и выходящий из газовой турбины, по короткой соединительной трубе 7 подается в фактическую трубу 4 горелки. Соединительную трубу 7 наиболее подходяще выполнять таким образом, чтобы она соединялась с трубой 4 горелки снаружи торцевой стенки 8 печи, в которой установлена горелка.
Газотурбинный агрегат с его камерой сгорания имеет сравнительно небольшой вес. При желании его можно расположить отдельно от трубы горелки, но трубу горелки, газотурбинный агрегат и соединительную трубу между ними предпочтительно объединить в один блок так, чтобы газотурбинный агрегат поддерживался трубой горелки через соединительную трубу и, при необходимости, дополнительными опорами. Преимуществом блока подобного рода, образованного соединенными вместе газовой турбиной и трубой горелки, является то, что можно изменять его положение относительно печи. Кроме того, это оказывает влияние на работу печи. Труба горелки не всегда расположена в направлении продольной оси печи, а обычно наклонена в направлении к слою обрабатываемого материала для того, чтобы интенсифицировать теплопередачу от пламени к слою. Жесткое соединение также является конструктивно предпочтительным, так что соединение между газовой турбиной и трубой горелки осуществляют посредством неподвижной соединительной трубы вместо использования гибкого соединения, которое при необходимости должно выдерживать температуру вплоть до 800°С. Возможно необходимый вентилятор для охлаждающего воздуха может быть соответствующим образом соединен с трубой горелки.
Как показано на фиг.1, газ от турбины подают в трубу 4 горелки по наклонной соединительной трубе 7. В принципе, газ можно подавать или тангенциально со стороны горелки, или вдоль оси через конец горелки. Потеря давления газа в трубе горелки (противодавление газовой трубины) зависит от направления подачи газа, так что наименьшая потеря достигается при осевой подаче, а наибольшая потеря - при тангенциальной подаче, и поэтому в каждом отдельном случае следует определять оптимальную конструкцию.
На фиг.2а и 2b показана конструкция горелки, в которую газ из газовой турбины направляется в горелку тангенциально. Как показано на фиг.2а, горелка содержит копье 23 горелки, при необходимости, трубчатый кожух 30 для копья горелки, трубу 24 горелки и кожух 25 для охлаждающего воздуха. В этом варианте осуществления изобретения труба 24 горелки содержит циклонную часть 32, которая соединена с прямой частью 24 трубы горелки через конус 26. Топливо подают в копье 23 горелки из трубопровода 33. Газ из газовой турбины вводится в циклонную часть 32 по соединительной трубе 27, которая соединяет трубу горелки и газовую турбину и прикреплена тангенциально к циклонной части 32. Торцевая стенка печи обозначена позицией 28.
На фиг.2b на виде в разрезе по линии А-А на фиг.2а показано соединение трубы горелки с газовой турбиной. Газотурбинный агрегат содержит компрессор 21, камеру сгорания 22 и турбину 31. Из газовой турбины газ проходит в циклонную часть 32 трубы горелки по соединительной трубе 27, которая тангенциально соединена с циклоном 32. Топливо вводится в камеру сгорания по трубопроводу 29.
Количество энергии зажигания на выпускном конце горелки можно при необходимости увеличить посредством так называемого промежуточного горения. Обычно труба горелки имеет такие размеры, чтобы подаваемое в нее топливо не могло сгорать в этой трубе, а воспламенялось только тогда, когда смесь выпускается из горелки в печь. Промежуточное горение возможно при создании в трубе горелки зоны, в которой посредством местного увеличения площади поперечного сечения для потока первичного воздуха скорость потока первичного воздуха снижается до значения, которое меньше, чем скорость распространения фронта пламени. При предпочтительном способе осуществления промежуточного горения эту зону создают на переднем конце трубы горелки, а отходящий газ из газовой турбины подают в трубу горелки тангенциально так, чтобы на переднем конце трубы горелки образовалась циклонообразная промежуточная горелка, как это показано на фиг.2а и 2b. Таким образом, можно при необходимости повысить температуру газа даже до более чем 1000°С. Топливо, необходимое для повышения температуры, обычно подают в соединительную трубу 7 между газовой турбиной и трубой горелки по трубопроводу 10 на фиг.1 и в соединительную трубу 27 на фиг.2b. Пространство, необходимое для промежуточного горения, не обязательно должно быть расположено на переднем конце трубы горелки, а может быть размещено в другом месте этой трубы.
Так как отходящий газ из газовой турбины имеет температуру в несколько сот градусов (400-800°С), то часть горелки, расположенная внутри печи, имеет тенденцию становиться горячее, чем при использовании более холодного первичного воздуха. По этой причине в конструкции согласно изобретению труба горелки предпочтительно выполнена охлаждаемой. Согласно принципиальной конструкции, показанной на чертежах, горелка снабжена концентричным наружным кожухом 5, и охлаждающий воздух вентилятором 6 подается в кольцевое пространство между этим кожухом и фактической трубой горелки и по нему выходит в печь (пламя). Типичное количество охлаждающего воздуха равно лишь 1-3% общего расхода воздуха, поступающего в зону горения. В отдельных случаях может быть использована теплоизоляция вокруг трубы горелки для обеспечения повышенной теплозащиты.
Посредством горелки согласно изобретению может быть снижено содержание окислов азота по сравнению с горелками, работающими с воздухом. Важнейшим способом сведения к минимуму уровня выбросов считается уменьшение количества первичного воздуха (первичного кислорода) и закрепление повышения температуры в пламени после зажигания вследствие увеличенного количества энергии зажигания. Быстрое горение приводит к недостатку кислорода в пламени и зоне горения печи, вследствие чего тепловые NO большей частью образуются посредством ОН-радикалов, которые реагируют с NO заметно медленнее, чем свободный кислород. Окисление содержащегося в топливе азота в NO снижается с уменьшением содержания кислорода, при этом увеличивается восстановление NO в молекулярный азот.
По сравнению с существующими горелками для печей новое техническое решение обеспечивает также лучшую регулируемость пламени с точки зрения как формы пламени, так и скорости горения. Последнее регулируется посредством мощности газовой турбины, которая влияет на объемный расход отходящего газа из турбины и на его температуру. Кроме того, скорость горения влияет на высоту пламени и температуру горения, а также на теплопередачу от пламени к материалу, обрабатываемому в печи.
Кроме того, горелка обеспечивает больший диапазон регулирования мощности, чем существующие горелки для вращающихся печей. Стабильное горение возможно даже при очень низкой мощности, потому что количество энергии, соответствующее полной мощности газовой турбины, в лучшем случае может быть введено в горелку в качестве энергии зажигания при одновременном поддержании основной подачи топлива на очень низком уровне, не вызывая при этом выключения горелки.
Claims (12)
1. Способ формирования пламени в зоне горения вращающейся печи посредством горелки, содержащей, по меньшей мере, одну трубу горелки, проходящую в печь снаружи печи, средство для введения топлива в трубу горелки и средство для подачи первичного газа по трубе горелки в зону горения печи, отличающийся тем, что в качестве первичного газа используют исходящий газ, образующийся в газовой турбине, соединенной с горелкой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура отходящего газа турбины равна 400-800°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что топливо подают в выпускной конец трубы горелки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что топливо подают в передний конец трубы горелки, в котором оно смешивается с первичным газом, вводимым из газовой турбины.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что первичный газ из газовой турбины подают по соединительной трубе таким образом, что первичный газ подается в трубу горелки тангенциально, причем топливо подают в соединительную трубу, посредством чего в трубе горелки образуется циклонообразная промежуточная горелка.
6. Горелка для формирования пламени в зоне горения вращающейся печи, содержащая, по меньшей мере, одну трубу (4) горелки, проходящую в печь снаружи печи, средство (3) для подачи топлива в трубу горелки и средство для подачи первичного газа по трубе горелки в зону горения печи, отличающаяся тем, что горелка соединена с газовой турбиной (1, 2) соединительной трубой (7) для подачи отходящего газа, образованного в газовой турбине, в трубу горелки в качестве первичного газа.
7. Горелка по п.6, отличающаяся тем, что соединительная труба (7) наклонена относительно трубы горелки.
8. Горелка по п.6, отличающаяся тем, что соединительная труба (7) расположена на одной оси с трубой горелки.
9. Горелка по п.6, отличающаяся тем, что соединительная труба (7) расположена тангенциально относительно трубы горелки.
10. Горелка по п.6 или 9, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит средство для введения топлива в соединительную трубу для повышения температуры в трубе горелки.
11. Горелка по п.6, отличающаяся тем, что труба (4) горелки, соединительная труба (7) и газовая турбина (1, 2, 11) выполнены в виде одного блока с возможностью регулирования его положения относительно печи.
12. Горелка по п.11, отличающаяся тем, что блок дополнительно содержит вентилятор (6) для охлаждающего воздуха.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20021223 | 2002-06-24 | ||
FI20021223A FI20021223L (fi) | 2002-06-24 | 2002-06-24 | Menetelmä ja poltin rumpu-uuneja varten |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005101417A RU2005101417A (ru) | 2005-10-27 |
RU2317499C2 true RU2317499C2 (ru) | 2008-02-20 |
Family
ID=8564214
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005101417/02A RU2317499C2 (ru) | 2002-06-24 | 2003-06-16 | Способ и горелка для вращающихся печей |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20060105277A1 (ru) |
EP (1) | EP1537371A1 (ru) |
JP (1) | JP2005530980A (ru) |
AU (1) | AU2003240914A1 (ru) |
BR (1) | BR0312073A (ru) |
CA (1) | CA2490637C (ru) |
FI (1) | FI20021223L (ru) |
RU (1) | RU2317499C2 (ru) |
WO (1) | WO2004001310A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080308464A1 (en) * | 2007-06-12 | 2008-12-18 | General Electric Company | Method and apparatus for regenerating adsorbents used in the purification of fuel |
ES2637192T3 (es) * | 2009-12-30 | 2017-10-11 | Hysytech S.R.L. | Quemador y dispositivo de combustión que comprende dicho quemador |
CN113154385A (zh) * | 2021-04-29 | 2021-07-23 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 一种磁化焙烧回转窑气氛控制用燃烧器 |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1618808A (en) * | 1924-03-28 | 1927-02-22 | Burg Eugen | Apparatus for burning powdered fuel |
US2952310A (en) * | 1955-02-22 | 1960-09-13 | Shell Dev | Burning of regenerator flue gas |
US3633521A (en) * | 1969-02-25 | 1972-01-11 | Cav Ltd | Boiler systems |
FR2032995A5 (ru) * | 1969-02-25 | 1970-11-27 | Cav Ltd | |
CH528702A (de) * | 1970-09-08 | 1972-09-30 | Sulzer Ag | Abgasdampferzeuger |
US3777678A (en) * | 1971-06-14 | 1973-12-11 | Mac Millan Bloedel Ltd | Cyclonic type fuel burner |
US3727563A (en) * | 1971-07-02 | 1973-04-17 | Gen Electric | Incinerator |
JPS51136716A (en) * | 1975-05-22 | 1976-11-26 | Nippon Furnace Kogyo Kk | Method of burning in rotary kiln |
GB1531601A (en) * | 1976-02-18 | 1978-11-08 | Foster Wheeler Power Prod | Steam boilers |
FR2379028A1 (fr) * | 1977-02-01 | 1978-08-25 | Gaz De France | Bruleur metallique a gaz sans premelange et a contre-rotation |
US4351251A (en) * | 1981-06-29 | 1982-09-28 | Mechtron International Corp. | Combustion apparatus |
DE3530683A1 (de) * | 1985-08-28 | 1987-03-12 | Pillard Feuerungen Gmbh | Verfahren zur herabsetzung der no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-emissionen von drehrohroefen und brenner zur durchfuehrung dieses verfahrens |
US4748918A (en) * | 1985-10-30 | 1988-06-07 | Chang Shien F | Incinerator for the high speed combustion of waste products |
US4690074A (en) * | 1986-05-02 | 1987-09-01 | Norton Charles L | Coal combustion system |
US4787938B3 (en) * | 1986-06-30 | 1999-11-30 | Standard Havens | Countercurrent drum mixer asphalt plant |
US4687436A (en) * | 1986-08-05 | 1987-08-18 | Tadao Shigeta | Gasified fuel combustion apparatus |
US4784600A (en) * | 1986-10-08 | 1988-11-15 | Prutech Ii | Low NOx staged combustor with swirl suppression |
JPH0227300Y2 (ru) * | 1987-04-08 | 1990-07-24 | ||
JPH02230916A (ja) * | 1989-03-03 | 1990-09-13 | Hitachi Ltd | 燃焼器システム、及び、排ガス燃焼火炉及びバーナ、及び排ガス燃焼方法 |
US5259342A (en) * | 1991-09-11 | 1993-11-09 | Mark Iv Transportation Products Corporation | Method and apparatus for low NOX combustion of gaseous fuels |
JPH0849821A (ja) * | 1994-08-04 | 1996-02-20 | Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd | 廃棄物処理装置及び方法 |
JP3683998B2 (ja) * | 1996-08-17 | 2005-08-17 | 大阪瓦斯株式会社 | 加熱炉用バーナ |
US6200128B1 (en) * | 1997-06-09 | 2001-03-13 | Praxair Technology, Inc. | Method and apparatus for recovering sensible heat from a hot exhaust gas |
JP2001050505A (ja) * | 1999-08-11 | 2001-02-23 | Osaka Gas Co Ltd | 全一次空気式バーナ及びそのバーナを備えたボイラ |
DE10062066A1 (de) * | 2000-12-13 | 2002-06-27 | Siemens Ag | Zementherstellungsanlage |
JP2003254516A (ja) * | 2002-02-27 | 2003-09-10 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | ゴミ焼却発電設備 |
-
2002
- 2002-06-24 FI FI20021223A patent/FI20021223L/fi not_active Application Discontinuation
-
2003
- 2003-06-16 CA CA 2490637 patent/CA2490637C/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-06-16 RU RU2005101417/02A patent/RU2317499C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2003-06-16 US US10/518,521 patent/US20060105277A1/en not_active Abandoned
- 2003-06-16 BR BR0312073-2A patent/BR0312073A/pt not_active Application Discontinuation
- 2003-06-16 WO PCT/FI2003/000479 patent/WO2004001310A1/en active Application Filing
- 2003-06-16 JP JP2004514893A patent/JP2005530980A/ja active Pending
- 2003-06-16 AU AU2003240914A patent/AU2003240914A1/en not_active Abandoned
- 2003-06-16 EP EP03730280A patent/EP1537371A1/en not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2490637A1 (en) | 2003-12-31 |
US20060105277A1 (en) | 2006-05-18 |
BR0312073A (pt) | 2005-03-22 |
AU2003240914A1 (en) | 2004-01-06 |
CA2490637C (en) | 2008-08-05 |
RU2005101417A (ru) | 2005-10-27 |
JP2005530980A (ja) | 2005-10-13 |
FI20021223L (fi) | 2003-12-25 |
EP1537371A1 (en) | 2005-06-08 |
FI20021223A0 (fi) | 2002-06-24 |
WO2004001310A1 (en) | 2003-12-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU749407B2 (en) | Preferential oxygen firing system for counter-current mineral calcining | |
US20090120338A1 (en) | Process and Apparatus for Low-NOx Combustion | |
JP2008545607A (ja) | 鉱物処理炉における高温ガス混合方法 | |
EP0440281B1 (en) | Burner for solid and liquid or gaseous fuel | |
AU2010329886B2 (en) | Burner unit for steel making facilities | |
GB2215031A (en) | Radiant tube burner | |
CN109058987A (zh) | 一种可调节火焰长度的燃气燃烧器 | |
RU2317499C2 (ru) | Способ и горелка для вращающихся печей | |
US3336019A (en) | Process and apparatus for heating particulate solids in a rotary kiln | |
CN1323260C (zh) | 可燃粉体旋流组合燃烧器 | |
CN113167467A (zh) | 用于减少NOx-排放的燃烧器和用于运行燃烧器的方法 | |
RU2099661C1 (ru) | Способ сжигания природного газа в высокотемпературной промышленной печи | |
CN102032562A (zh) | 煤粉燃烧器及其控制方法、使用该煤粉燃烧器的回转窑 | |
US4021191A (en) | Reduction of pollutants in gaseous hydrocarbon combustion products | |
CN111503634B (zh) | 无高过量空气和/或外烟气再循环超低排火管锅炉燃烧器 | |
RU2168112C1 (ru) | Газовая горелка | |
SU1726908A1 (ru) | Горелочное устройство | |
SU987288A1 (ru) | Радиационна @ -образна труба | |
RU2059154C1 (ru) | Газовая горелка | |
RU2237218C2 (ru) | Способ управления размерами газового факела и газовая горелка для его осуществления | |
RU2206830C1 (ru) | Газовая горелка | |
SU1216210A1 (ru) | Высокотемпературный воздухонагреватель | |
RU32862U1 (ru) | Газовая горелка | |
SU1763801A1 (ru) | Способ ступенчатого сжигани топлива | |
SU962734A1 (ru) | Установка дл производства вспученного материала |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120617 |