[go: up one dir, main page]

RU2766244C1 - Котёл для сжигания суспензионных топлив - Google Patents

Котёл для сжигания суспензионных топлив Download PDF

Info

Publication number
RU2766244C1
RU2766244C1 RU2021117599A RU2021117599A RU2766244C1 RU 2766244 C1 RU2766244 C1 RU 2766244C1 RU 2021117599 A RU2021117599 A RU 2021117599A RU 2021117599 A RU2021117599 A RU 2021117599A RU 2766244 C1 RU2766244 C1 RU 2766244C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
combustion
ash
fuel
combustion chamber
Prior art date
Application number
RU2021117599A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Алексеенко
Леонид Иванович Мальцев
Игорь Вадимович Кравченко
Александр Анатольевич Дектерев
Виктор Александрович КУЗНЕЦОВ
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭН-ВУТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭН-ВУТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭН-ВУТ"
Priority to RU2021117599A priority Critical patent/RU2766244C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766244C1 publication Critical patent/RU2766244C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C3/00Combustion apparatus characterised by the shape of the combustion chamber

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе водоугольного топлива (ВУТ), в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах. Котел содержит муфельную камеру сгорания, камеру охлаждения дымовых газов, экранированную кипятильными трубами и включающую конвективный пучок труб, и установленную между ними камеру дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов, которая выполнена в виде двух и более расположенных последовательно одна за другой секций с экранированными стенками. При реализации изобретения обеспечивается увеличение температуры в топке до температуры плавления золы и организация жидкого золошлакоудаления, повышение эффективности сжигания ВУТ и увеличение надежности работы топки. 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе, водоугольного топлива (ВУТ) в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах.
Технология сжигания угля в виде ВУТ открывает возможность использования в теплоэнергетике низкосортных углей и угольных отходов. Однако калорийность таких суспензий невысока и, как показывает опыт [Алексеенко С.В., Мальцев Л.И. и др. Результаты опытно-эксплуатационного сжигания водоугольного топлива в водогрейном котле малой мощности // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2017. - Т. 328. №12. - С. 16-28], наиболее успешные результаты получают лишь в тех случаях, когда сжигание ВУТ производят в муфельных топочных камерах при достаточно высоких температурах.
Но здесь появляется новая трудность, которая заключается в том, что горячие газы из топки поступают непосредственно в конвективную часть котла и на ее трубках происходит налипание частиц золы уноса.
Известны способы и устройства сжигания жидкого топлива, включая водоугольное топливо, обеспечивающие его распыл и вдув в топку за счет атмосферного воздуха, либо горячего воздуха, либо воздуха и горячих дымовых газов, воспламенение и стабилизацию горения с использованием тангенциальной закрутки потоков [Зайденварг В.Е., Трубецкой К.Н., Мурко В.И., Нехороший И.Х. Производство и использование водоугольного топлива. - М.: Изд-во Акад. Горных наук, 2001. - 176 с.].
Указанные устройства имеют тот недостаток, что сочетания отдельных узлов не оптимизированы. В результате, режим работы котла недостаточно устойчив.
Известна вихревая топка [патент РФ №2228489 от 2001.08.10, МПК F23C 5/32], содержащая, по крайней мере, одну экранированную вихревую камеру сгорания и одну камеру дожигания, соединенные газоперепускным окном, которое обрамлено направленным в сторону вихревой камеры сгорания аэродинамическим выступом с размером 100-200 мм, отношение поперечного размера вихревой камеры сгорания к ее глубине составляет 2-6, а отношение поперечного размера вихревой камеры сгорания к диаметру газоперепускного окна составляет 1,4-5, при этом эжектор подачи топлива оканчивается диффузором с выходом, расположенным на фронтовой стенке вихревой камеры сгорания на расстоянии не менее 100 мм от пода, наклоненным вниз и ориентированным под корень группы первых сопел дутья, установленных вдоль нижней образующей вихревой камеры сгорания, причем первые сопла дутья направлены вверх под углом 30-45° и ориентированы под корень второй группы сопел дутья, расположенных на задней стенке вихревой камеры сгорания и направленных по касательной к аэродинамическому выступу газоперепускного окна, кроме того, отношение площадей поперечных сечений эжектора подачи топлива и каждой группы сопел дутья равно 1,25-2, а отношение скоростей дутья в них соответственно равно 0,8-0,5, а также газовую горелку. Газовая горелка располагается в вихревой камере сгорания или в камере дожигания и наклонена к поду вихревой камеры сгорания.
Недостатком указанной конструкции топки при сжигании водоугольного топлива является недостаточно развитая отражающая тепло поверхность камеры сгорания. При случайном изменении свойств топлива (например, уменьшение концентрации угля в ВУТ или нарушении режима подачи топлива) может произойти срыв работы топки.
Известно топочное устройство для сжигания водоугольного топлива [патент РФ №2389948, 13.04.2009, МПК F23C 3/00, 8 F23C 7/00], содержащее футерованную камеру сгорания и камеру охлаждения, экранированную кипятильными трубами и включающую конвективный пучок труб, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, камера сгорания которого имеет цилиндрическую форму с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, в которых вблизи осей вращения размещены газоперепускные окна, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки и дутьевые сопла, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка и в нижней части установлен золоуловитель, выполненный в форме воронки.
Недостаток названной конструкции топки для сжигании водоугольного топлива заключается в том, что она не обеспечивает достаточно однородных температурных полей внутри камеры сгорания во всем диапазоне изменения расхода топлива, необходимом для практики. При некоторых расходах ВУТ в зоне взаимодействия топливного факела и струи дутьевого воздуха происходит интенсивное горение топлива и резкое повышение температуры. В результате частицы угля и золы (особенно в случае использования для приготовления ВУТ высокозольных углей) налипают на стенки камеры сгорания и плавятся. Стекающий по стенкам камеры сгорания шлак, попадая в зоны пониженной температуры, затвердевает и появляются проблемы с золоудалением. Работа топки становится неустойчивой.
Наиболее близким решением является топочное устройство для сжигания водоугольного топлива [патент РФ №2518754, 29.08.2012, МПК F23C 3/00, F23J 1/02], включающее футерованную камеру сгорания с топливными форсунками, дутьевыми соплами с касательной подачей окислителя и центральной огнеупорной вставкой и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон. В нижней части топочного устройства по центру камеры сгорания установлен золоуловитель, выполненный в форме воронки, и камера золошлакоудаления в форме цилиндра диаметром, большим диаметра горловины воронки золоуловителя в 2 раза и более с открытым нижним торцом, погруженным в воду, наполняющую установленную ниже ванну с одной наклонной стенкой, над дном и наклонной стенкой которой смонтирован скребковый транспортер удаления золы и шлаков, при этом камера золошлакоудаления соединена с камерой сгорания трубопроводом с встроенным вентилятором, а перед вентилятором дополнительно установлен теплообменник. Техническим результатом является увеличение температуры в топке до температуры плавления золы и организация жидкого шлакоудаления, повышение эффективности сжигания ВУТ и увеличение надежности работы.
Недостаток названной конструкции топки для сжигании водоугольного топлива состоит в том, что основная масса шлаков выводится из камеры сгорания через систему жидкого золошлакоудаления, но горячие газы вместе с расплавленными частицами золы уноса из камеры сгорания сразу уходят в камеру охлаждения с конвективным пучком труб. Попадая на трубы пучка, расплавленные частицы золы налипают на них и затвердевают. Как результат, межтрубные пространства зарастают застывшими шлаками и со временем конвективный пучок выходит из работы.
Задачей заявляемого изобретения является увеличение температуры в топке до температуры плавления золы и организация жидкого золошлакоудаления, повышение эффективности сжигания ВУТ и увеличение надежности работы топки.
Технологии сжигания угля в виде водоугольной суспензии открывает возможность использования в теплоэнергетике низкосортных углей и угольных отходов. Однако калорийность таких суспензий, как правило, невысока и, как показывает опыт [Алексеенко С.В., Мальцев Л.И. и др. Результаты опытно-эксплуатационного сжигания водоугольного топлива в водогрейном котле малой мощности // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2017. - Т. 328. №12. - С. 16-28], наиболее успешные результаты получаются лишь в тех случаях, когда сжигание ВУТ производится в муфельных топочных камерах при достаточно высоких температурах. Но здесь появляется новая трудность. Горячие газы из топки поступают непосредственно в конвективную часть котла и на ее трубках происходит налипание частиц золы уноса.
Возникающее противоречие может быть разрешено путем применения двухкамерной топки и схемы сжигания ВУТ, включающей высокотемпературное сжигание топлива в первой муфельной камере, жидкое золошлакоудаление и частичное охлаждение газов во второй камере, оснащенной экранными трубами для отбора тепла.
Для достижения поставленной задачи предлагается котел с двухкамерной топкой. Котел содержит муфельную камеру сгорания, камеру охлаждения дымовых газов, экранированную кипятильными трубами и включающую конвективный пучок труб, и установленную между ними камеру дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов.
Камера сгорания выполнена в форме параллелепипеда с куполообразной верхней границей и квадратным или восьмиугольным горизонтальным сечением, на противоположных боковых стенках параллелепипеда смонтированы топливные пневматические форсунки и дутьевые сопла, в нижней части камеры сгорания установлен золоуловитель, выполненный в форме воронки, ниже золоуловителя установлена камера золошлакоудаления в форме цилиндра диаметром, большим диаметра горловины воронки золоуловителя в 2 раза и более с открытым нижним торцом, погруженным в воду, наполняющую установленную ниже ванну с одной наклонной стенкой, над дном и наклонной стенкой которой смонтирован скребковый транспортер удаления золы и шлаков, при этом камера золошлакоудаления соединена с камерой сгорания трубопроводом с встроенным вентилятором.
Камера дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов выполнена в виде двух и более секций с экранированными стенками, расположенными последовательно одна за другой.
На фиг. 1 показан водогрейный котел с двухкамерной топкой, продольный разрез, где: 1 - камера сгорания; 2 - камера дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов; 3 - 1-я секция камеры дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов; 4 - 2-я секция камеры дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов; 5 - экранные трубы; 6 - зона конвекции котла.
Топка котла состоит из двух камер, а именно, муфельной камеры сгорания и камеры дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов со стенками, покрытыми экранными трубами. Камера дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов служит для дожига топлива и охлаждения дымовых газов до температуры, исключающей зарастание трубного пучка.
При запуске котла в камеру сгорания в ее верхней части пневматическими форсунками [RU 2523816; 22.01.2013; МПК В05В 7/08] вводят высокореакционное (например, печное) топливо. В камеру сгорания через одно (или более) окно, предназначенное для вдува окислителя, подают винтовую пристенную струю дутьевого воздуха, что обеспечивает вихревое движение потока смеси топливо-окислитель и позволяет интенсифицировать тепло-массообменные процессы горения.
За счет тепла, выделяемого при горении топлива, происходит разогрев стенок камеры сгорания и центральной вставки. После разогрева стенок камеры сгорания до температуры 500-600°С к печному топливу добавляют в малой пропорции водоугольное топливо. По мере дальнейшего повышения температуры внутри камеры сгорания доля печного топлива в подаваемой смеси уменьшается, а доля ВУТ увеличивается вплоть до выхода котла на расчетный режим работы только на водоугольном топливе.
Создаваемая форсункой воздушно-капельная струя закручивается в кольцевом канале в вихревой поток. Дутьевой газ, поступающий в камеру сгорания тангенциально к ее стенкам и уходящий из камеры через газоперепускное окно, расположенное в нижней части камеры сгорания, поддерживает закрутку потока внутри камеры сгорания. Скорости потока газа практически во всем объеме камеры сгорания имеют тангенциальную составляющую и направленную к оси симметрии камеры сгорания радиальную составляющую.
Радиальные потоки газа препятствуют движению капель ВУТ под действием центробежных сил, обусловленных тангенциальными составляющими скорости потока, к стенкам камеры сгорания. В результате происходит расслоение потока капель, а именно, наиболее крупные капли выносятся на внешние орбиты, мелкие располагаются ближе к оси камеры сгорания.
За счет тепла, получаемого от сгорания топлива, а также тепла, переизлучаемого стенками камеры сгорания и внутренней вставкой, происходят нагрев, сушка, воспламенение, а затем интенсивное горение частиц угля. По мере выгорания угля, масса частиц уменьшается, уменьшаются центробежные силы, действующие на эти частицы, и частицы перемещаются на круговые орбиты с меньшим радиусом. При этом частицы с большей массой находятся в зоне горения больший интервал времени и успевают прогореть в пределах камеры сгорания.
Наиболее эффективными оказываются режимы, при которых температура внутри камеры сгорания практически повсеместно превышает температуру плавления золы. Частицы расплавленной золы имеют достаточно высокую плотность и малую парусность, поэтому даже малые частицы шлака высаживаются на стенки камеры сгорания. Здесь они образуют тонкий слой шлака, который стекает сначала по стенкам камеры сгорания, потом золоуловителя и затем через горловину золоуловителя падает в воду, не касаясь стенок короба камеры золошлакоудаления.
За счет прокачки вентилятором горячего газа из короба камеры золошлакоудаления в камеру сгорания по трубопроводу внутри камеры золошлакоудаления поддерживается высокая температура, не допускающая затвердевания шлака в горловине золоуловителя.
За счет использования второй камеры, а именно, камеры дожига и частичного охлаждения дымовых газов, разделенной на две или более секции стенками с экранными трубами, достигаются увеличение пути прохождения дымовых газов и однородность потока, что повышает эффективность дожига частиц непрогоревшего угля, а также снижение температуры дымовых газов до температур, при которых исключается зарастание застывшими шлаками конвективного пучка труб.
Для подтверждения технического результата были проведены численные расчеты аэродинамики потока отходящих газов и перераспределения температуры за счет отбора тепла экранными трубами, размещенными на стенках второй камеры топки котла.
В качестве объекта для численного исследования был использован водогрейный котел мощностью 1 МВт, оснащенный двухкамерной топкой для капельно-факельного сжигания ВУТ. Вторая камера была добавлена для охлаждения дымовых газов до 900°С.
На фиг. 2 показана геометрия расчетной области и цветом выделены стенки, на которых осуществляется теплоотвод путем задания температуры внешней (охлаждающей) среды и коэффициента теплоотдачи. Площадь охлаждаемой поверхности составляет 27,43 м2.
Было исследовано четыре варианта работы двухкамерной топки водогрейного котла на ВУТ. В первом варианте на стенках второй камеры - адиабатные условия. В других режимах добавлено охлаждение на стенках второй камеры, где варьируются температура охлаждающей жидкости и коэффициент теплоотдачи с внешней стороны стенки.
Для сжигания ВУТ был выбран режим жидкого шлакоудаления, когда температуры в камере достигают 1500°С. Режимные параметры и расходные характеристики представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000002
Для расчетов использована математическая модель, которая включает в себя описание движения несущей фазы на основе RANS подхода с двухпараметрической моделью турбулентности k-ε, перенос излучения на основе дискретно-ординатного метода, движение частиц на основе подхода Лагранжа, горение в газовой фазе на основе гибридной модели eddy-dissipation concept. ВУТ представляется дискретным набором частиц, которые состоят из комплекса вода + уголь [Alekseenko, S.V., Kuznetsov, V.A., Mal'tsev, L.I. et al. Analysis of Combustion of Coal-Water Fuel in Low-Power Hot-Water Boiler via Numerical Modeling and Experiments. J. Engin. Thermophys. 28, 177-189 (2019); Viktor Kuznetsov, Leonid Maltsev, Alexander Dekterev, Mikhail Chernetskiy Numerical investigation of the influence of operating conditions on the formation of nitrogen oxides in the combustion chamber of a low-power boiler during the combustion of coal-water fuel. Journal of Physics: Conf. Series 1105 (2018)].
Процесс воспламенения и горения частицы происходит стадийно. Вначале испаряется внешняя влага. При испарении влаги используют модель испарения капель. После испарения влаги происходит распад частицы. Образовавшиеся после распада частицы выгорают по модели воспламенения и горения частицы угля. По данной модели происходит прогрев частицы, выход внутренней влаги и летучих компонент топлива, горение кокосового остатка. Летучие компоненты выгорают в газовой фазе.
Расчет проводился в стационарной трехмерной постановке. Использовалась структурированная расчетная сетка (635200 ячеек) с локальным сгущением в области форсунки. Исследования проведены с использованием универсального CFD пакета программ «SigmaFlow».
На фиг. 3-5 показано температурное поле в центральном сечении котла, соответственно второй вариант, третий вариант, четвертый вариант.
По результатам расчета видно, что температуры в нижней части первой камеры топки котла достигают 1450°С. Температуры охлажденных дымовых газов на выходе из второй камеры топки котла составляют 800-900°С. Таким образом, выбранные условия обеспечивают охлаждение дымовых газов.
Зная температуру охлаждающей жидкости и коэффициент теплоотдачи, используемые в расчете, можно определить параметры охлаждения для реальных условий. Например, для экранных труб диаметром 60 мм с толщиной стенок 3 мм и коэффициентом теплопроводности жаропрочной стали 35 Вт/м/гр., коэффициент теплоотдачи внутри труб будет 400-600 Вт/м/м/гр.
Таким образом, предлагаемая конструкция котла позволяет решить проблему зарастания трубок конвективной части котла, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности сжигания ВУТ и увеличению надежности работы топки.

Claims (1)

  1. Котел для сжигания суспензионных топлив, содержащий муфельную камеру сгорания и камеру охлаждения, экранированную кипятильными трубами и включающую конвективный пучок труб, камера сгорания которого имеет форму параллелепипеда с куполообразной верхней границей и квадратным или восьмиугольным горизонтальным сечением, на противоположных боковых стенках параллелепипеда смонтированы топливные пневматические форсунки и дутьевые сопла, в нижней части камеры установлен золоуловитель, выполненный в форме воронки, ниже золоуловителя установлена камера золошлакоудаления в форме цилиндра диаметром, большим диаметра горловины воронки золоуловителя в 2 раза и более, с открытым нижним торцом, погруженным в воду, наполняющую установленную ниже ванну с одной наклонной стенкой, над дном и наклонной стенкой которой смонтирован скребковый транспортер удаления золы и шлаков, при этом камера золошлакоудаления соединена с камерой сгорания трубопроводом с встроенным вентилятором, отличающийся тем, что между камерой сгорания и камерой охлаждения с конвективным пучком труб дополнительно устанавливают камеру дожига топлива и частичного охлаждения дымовых газов, выполненную в виде двух и более расположенных последовательно одна за другой секций с экранированными стенками.
RU2021117599A 2021-06-15 2021-06-15 Котёл для сжигания суспензионных топлив RU2766244C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117599A RU2766244C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Котёл для сжигания суспензионных топлив

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117599A RU2766244C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Котёл для сжигания суспензионных топлив

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766244C1 true RU2766244C1 (ru) 2022-02-10

Family

ID=80214965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021117599A RU2766244C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Котёл для сжигания суспензионных топлив

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766244C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794290C1 (ru) * 2022-05-24 2023-04-14 Игорь Вадимович Кравченко Устройство для сжигания суспензионных топлив

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1982002425A1 (en) * 1981-01-02 1982-07-22 Moore Richard Francis Removable seal plates
RU2389945C2 (ru) * 2008-07-31 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Завод стеновых блоков" Топочное устройство для сжигания жидкого топлива
RU2389948C1 (ru) * 2009-04-13 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" Устройство для сжигания водоугольного топлива
RU2518754C2 (ru) * 2012-08-29 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1982002425A1 (en) * 1981-01-02 1982-07-22 Moore Richard Francis Removable seal plates
RU2389945C2 (ru) * 2008-07-31 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Завод стеновых блоков" Топочное устройство для сжигания жидкого топлива
RU2389948C1 (ru) * 2009-04-13 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" Устройство для сжигания водоугольного топлива
RU2518754C2 (ru) * 2012-08-29 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794290C1 (ru) * 2022-05-24 2023-04-14 Игорь Вадимович Кравченко Устройство для сжигания суспензионных топлив
RU2795413C1 (ru) * 2022-09-13 2023-05-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе" Сибирского отделения Российской академии наук Котёл для совместного сжигания пылеугольного и водоугольного топлива
RU2798651C1 (ru) * 2022-10-21 2023-06-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Способ совместного сжигания пылеугольного и водоугольного топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2561636C2 (ru) Камера сгорания, способ сжигания, устройство производства электроэнергии и способ производства электроэнергии на таком устройстве
CN105674232B (zh) 一种清洁高效的生物质微米燃料高温工业锅炉
Osintsev Studying flame combustion of coal-water slurries in the furnaces of power-generating boilers
Syrodoy et al. The influence of heat transfer conditions on the parameters characterizing the ignition of coal-water fuel particles
DK165707B (da) Fremgangsmaade til forbraending af braendbare fluida samt indretning til udoevelse af fremgangsmaaden
JPS59112113A (ja) 廃棄物焼却装置
CN206398704U (zh) 一种多燃料混烧流化床锅炉
Feoktistov et al. Ignition and combustion enhancement of composite fuel in conditions of droplets dispersion during conductive heating on steel surfaces with different roughness parameters
RU2518754C2 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
KR100610642B1 (ko) 연소용융로와 연소용융방법 및 폐열이용 발전시스템
RU2766244C1 (ru) Котёл для сжигания суспензионных топлив
CN101963352B (zh) 双旋流煤粉燃烧器
Abu-Qudais et al. Diesel fuel and olive-cake slurry: atomization and combustion performance
RU2389948C1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива
Zhang et al. Effect of central secondary air on flow and combustion characteristics of 600-MWe down-fired boiler: From laboratory to industrial site
Valiullin et al. Low temperature combustion of organic coal-water fuel droplets containing petrochemicals while soaring in a combustion chamber model
ES2266024T3 (es) Metodo y dispositivo de autocombustion de desechos organicos grasos que comprende un horno calentador tangencial.
CN107941030B (zh) 一种处理回转窑废气装置的一次风引射结构及工艺
RU2460014C1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива
RU2794290C1 (ru) Устройство для сжигания суспензионных топлив
CN210373469U (zh) 一种节能型污泥流化焚烧处理装置
Kuznetsov et al. Ignition of water-coal fuel droplets during radiative-convective-conductive heating in relation to boilers operating on the technology of circulating fluidized bed
NL7908953A (nl) Werkwijze voor het op milieuvriendelijke wijze stoken van een elektriciteitscentrale en een inrichting daarvoor.
WO2015122794A1 (ru) Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты)
RU2798651C1 (ru) Способ совместного сжигания пылеугольного и водоугольного топлива