Двухступенчатая топка котла

 

Изобретение относится к конструкции двухступенчатых топок промышленных котлов с горизонтальным поворотом газов, преимущественно транспортабельных, а также может найти применение в судовых паровых котлах. Конструкция состоит из первичной камеры сгорания 1, внешнего ограждения котла 2, образующих между собой кольцеобразный зазор 3, выполняющий роль вторичной камеры сгорания. В заднем торце топки расположены сопла вторичного дутья воздуха 4, спереди топка снабжена горелочным устройством 5. Экраны первичной камеры сгорания 1 замыкаются на общие раздающий и собирающий коллекторы. Трубы экрана, располагаемые в кольцеобразном зазоре 3, имеют фестонированные участки. Газы после топочной камеры поступают в конвективный газоход 10. Технический результат выражается в снижении выхода NOх. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к конструкции двухступенчатых топок промышленных котлов с горизонтальным поворотом газов, преимущественно транспортабельных, а также может найти применение в судовых паровых котлах.

Известны конструкции промышленных паровых котлов, выполненных в виде транспортабельных моноблоков [1] , топки и конвективные газоходы которых расположены горизонтально. Котлы вписываются в поперечное сечение ж/дорожного габарита. Последнее обстоятельство ограничивает единичную мощность транспортабельных котлов. Котлы выпускаются как правило с повышенными объемными напряжениями топочного пространства, что увеличивает выход NOx газов.

Известны также конструкции котлов и топочных камер, в которые встраиваются коаксиально расположенные дополнительные камеры сгорания [2] и [3], позволяющие организовать в пределах дополнительной камеры рециркуляцию более холодных газов к корню факела горения, что снижает общий уровень температуры и, следовательно, выход NOx. Однако, поскольку в первичной камере сгорания осуществляется сжигание топлива с избытками воздуха больше единицы, эффект от рециркуляции достаточно горячих газов снижается и выход NOx уменьшается незначительно.

Целью изобретения является дальнейшее снижение выхода NOx.

Указанная цель достигается тем, что у двухступенчатой топки котла с преимущественно горизонтальным расположением факела, камеры сгорания которой расположены коаксиально, дутьевые сопла вторичного воздуха располагают в заднем торце топки и ориентируют их по ходу газов в кольцеобразный зазор между экранами камер сгорания; подводящие и отводящие участки труб плотного экрана внутренней камеры сгорания фестонируют. Таким образом, в топочной камере одновременно осуществляется как рециркуляция газов между камерами сгорания, так и позонное горение в камерах: в первой с недостатком кислорода, а во второй с необходимым по условию полного сгорания избытком воздуха, причем в кольцеобразном зазоре вторичный воздух, истекающий из ориентировочных по ходу газов сопл оказывает дополнительный эжектирующий эффект газам, покидающим первую камеру сгорания, уменьшая затраты на аэродинамическое сопротивление кольцеобразного зазора.

На фиг. 1 изображен продольный вид топочной камеры; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - узел В.

Конструкция состоит из первичной камеры сгорания 1, внешнего ограждения котла 2, образующих между собой кольцеобразный зазор 3, выполняющий роль вторичной камеры сгорания. В заднем торце топки расположены сопла вторичного дутья воздуха 4, спереди топка снабжена горелочным устройством 5. Экраны 6 первичной камеры сгорания 1 замыкаются на общие раздающий 7 и сорбирующий 8 коллекторы. Трубы экрана 6, располагаемые в кольцеобразном зазоре 3, имеют фестонированные участки 9. Газы после топочной камеры поступают в конвективный газоход 10.

Работает конструкция следующим образом.

Первичная топливовоздушная смесь с недостатком кислорода поступает через горелку 5 в первичную камеру 1, где топливо частично сгорает. Топочные газы, проходя вдоль экранов камеры 1, частично охлаждаются, дойдя до заднего торца топки, газы разворачиваются и поступают в кольцеобразный зазор 3. На развороте в топочные газы, имеющие еще часть несгоревшего топлива, из сопел 4 подается вторичный воздух, под воздействием напора которого осуществляется энергичное перемешивание его с топочными газами и дожигание несгоревшей части топлива. Топочные газы продолжают совместное движение в кольцеобразном зазоре. Дальнейшему движению газов способствует направленность сопл вдоль по потоку. Для лучшего смесесобразования сопла наклонены, образуя общий вихрь, вкручивающийся в кольцеобразный зазор. Проходя к переднему торцу топки газа в зазоре интенсивно охлаждаются, на повороте газов в конвективный газоход 10 часть охладившихся газов подсасывается к корню факела первичной камеры сгорания, образуя рециркуляцию газов между камерами сгорания. Растянутое горение и рециркуляция газов резко снижают выход окислов азота. Фестонированные участки 9 экранов 6 способствуют перетечкам топочных газов с противоположной стороны кольцеобразного зазора в сторону их поворота в конвективный газоход, при этом газы дополнительно охлаждаются.

Одновременно с лучшей организацией процесса горения коаксиальное расположение камер сгорания уменьшает габариты топочной камеры, особенно в длину, что снижает общую металлоемкость и позволяет в тех же габаритах увеличить единичную паропроизводительность.

Формула изобретения

1. Двухступенчатая топка котла с преимущественно горизонтальным расположением факела, камера сгорания которой расположена коаксиально, отличающаяся тем, что дутьевые сопла вторичного воздуха располагают в заднем торце топки и ориентируют их по ходу газов в кольцеобразный зазор между экранами камер сгорания.

2. Топка по п.1, отличающаяся тем, что подводящие и отводящие участки труб плотного экрана внутренней камеры сгорания фестонируют.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к камере сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к способу сжигания черного щелока в котле утилизации и к котлу утилизации и предусматривает как получение энергии в процессе сжигания, так и утилизацию химических веществ, используемых при производстве целлюлозы, которые расщепляются в процессе горения

Котел // 2072063
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано, например, на магнитогидродинамических электростанциях открытого цикла

Изобретение относится к устройствам для сжигания газа и мазута и может быть использовано в топках парогенераторов

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях, работающих на твердом топливе

Изобретение относится к теплоэнергетике, конкретно - к устройствам для рециркуляции продуктов сгорания при сжигании топлива, и может быть использовано при эксплуатации топливосжигающих агрегатов

Котел // 2006743
Изобретение относится к топочной технике и может быть использовано для повышения эффективности и надежности в работе котельного агрегата

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для ступенчатого сжигания газа и мазута в топках паровых котлов для повышения качества сжигания и снижения содержания окислов азота в дымовых газах

Котел // 1813978

Изобретение относится к способу и системам для сгорания топлива с целью подачи тепла к бойлерам и перегревателям энергетических установок с внешним огневым нагревом

Изобретение относится к котлам, работающим на твердом топливе

Изобретение относится к энерготехнологическим агрегатам, преимущественно для установки в линии получения серной кислоты

Топка // 2043565
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при сжигании топлива

Топка // 2041420
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при сжигании топлива
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при сжигании топлива в котельных агрегатах

Изобретение относится к устройствам для получения пара при сжигании топлива в газогенераторе с вращающимся псевдоожиженным слоем
Наверх