×
25.08.2017
217.015.b253

Результат интеллектуальной деятельности: Топка для сжигания газомазутного топлива

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к устройствам топок паровых котлов со встроенной компоновкой газомазутных горелок. Топка для сжигания газомазутного топлива включает под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, и встроенные в стены встречно расположенные горелки. На расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальная, боковые и задняя стены топки выполнены под углом 4-6° с наклоном вовнутрь топки с образованием четырехгранной усеченной пирамиды. Техническим результатом является повышение надежности и срока службы экранных труб топки. 4 ил.

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к устройствам топок паровых котлов со встроенной компоновкой газомазутных горелок.

Известна топка парового котла, выполненная в форме прямоугольного параллелепипеда, содержащая экраны прямоугольной формы, оборудованная встроенными горелками (Макаров А.Н. Распределение тепловых потоков в топке парового котла ТГМП-204 // Электрические станции. 2003. №1. С. 20-25).

Недостатком данной топки является ее форма в сочетании со встроенными горелками, обеспечивающая неравномерное распределение тепловых потоков по высоте топки.

Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению относится топка парового котла сверхкритического давления, выполненная в нижней части в форме прямоугольного параллелепипеда, включающая под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, и встроенные в стены встречно расположенные горелки (Макаров А.Н. Излучение больших газовых объемов и теплообмен в топках паровых котлов // Электрические станции. - 2015. №3. С. 19-24).

Недостатком данной топки является неравномерное распределение тепловых потоков по высоте и периметру стен. В нижней объемной зоне топки, составляющей одну третью часть ее объема, выделяется две третьих части мощности факела, сгорает две третьих топлива. Максимальные тепловые потоки наблюдаются в нижней части фронтальной стены по оси ее симметрии на уровне горелок. В верхней части фронтальной стены по оси ее симметрии тепловые потоки в 6-7 раз меньше, чем в нижней части стены. По периметру любого горизонтального сечения топки, то есть по ширине и глубине, тепловые потоки отличаются в 2-3 раза по оси и на периферии фронтальной, задней и боковых стен. Неравномерное распределение тепловых потоков по высоте, ширине и глубине стен приводит к низкому парообразованию на периферии, а также в верхней части стен - к интенсивному парообразованию и росту внутритрубных отложений в нижней части стен на уровне горелок. Повышение тепловых нагрузок увеличивает температуру стенок металла и способствует возникновению и развитию высокотемпературной коррозии экранных труб. Все вышеперечисленное уменьшает срок службы экранных поверхностей нагрева и, соответственно, снижает надежность работы парового котла.

Задачей изобретения является разработка новой конструкции топки для сжигания газомазутного топлива, позволяющей снизить максимальные тепловые нагрузки в нижней части стен, выровнять тепловые потоки и парообразование в трубах по высоте, ширине и глубине стен и увеличить период между кислотными промывками котла.

Техническим результатом является повышение надежности и срока службы экранных труб топки.

Поставленная задача и технический результат достигается тем, что топка для сжигания газомазутного топлива включает под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, и встроенные в стены встречно расположенные горелки. Согласно изобретению на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальная, боковые и задняя стены топки выполнены под углом 4-6° с наклоном вовнутрь топки с образованием четырехгранной усеченной пирамиды.

При выполнении на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальной, боковых и задней стен в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном под углом 4-6° вовнутрь топки все четыре стены верхней части приближаются к оси факела, средняя длина пути лучей факела до экранных поверхностей уменьшается, теплоотдача от факела к экранным поверхностям увеличивается, тепловые потоки в верхней части стен также увеличиваются.

При выполнении топки в форме прямоугольного параллелепипеда в нижней части и на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальной, боковых и задней стен в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном под углом 4-6° вовнутрь топки выравнивается тепловыделение по объему топки, увеличиваются тепловые потоки в верхней части, уменьшаются тепловые потоки в нижней части стены.

При выравнивании тепловых потоков по высоте, ширине и глубине стен выравнивается парообразование по высоте труб, а также в трубах, расположенных на центральной оси и на периферии стен. При равномерном парообразовании в трубах по их высоте, ширине, глубине снижаются внутритрубные отложения, увеличивается срок службы экранных поверхностей.

Выполнение фронтальной, боковых и задней стен топки в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном 4-6° вовнутрь топки с расстояния, меньшего 0,33 высоты топки, приведет к увеличению тепловых потоков от факела в нижней части топки, увеличению неравномерности распределения тепловых потоков по высоте топки.

Выполнение фронтальной, боковых и задней стен топки в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном 4-6° вовнутрь топки с расстояния, большего 0,33 высоты топки, приведет к незначительному приближению стен топки к оси факела и такому же незначительному увеличению тепловых потоков в верхней части стен. В результате не устраняется основной недостаток топок, выполненных в форме прямоугольного параллелепипеда, не устраняется неравномерное распределение тепловых потоков по высоте и периметру стен.

При выполнении на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальной, боковых и задней стен в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном вовнутрь топки под углом, большим 6°, увеличиваются сопротивление газовоздушного тракта, мощность электроприводов дутьевых вентиляторов, увеличивается расход электроэнергии на электропривод вентиляторов, на собственные нужды парового котла.

При выполнении на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальной, боковых и задней стен в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном вовнутрь топки под углом, меньшим 4°, стены незначительно приближаются к оси факела, снижается равномерность распределения тепловых потоков по высоте стен, уменьшаются тепловые потоки, парообразование в верхней части стен, коэффициент полезного действия топки парового котла.

Устройство поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен вид сбоку (разрез) предлагаемой топки котла и распределение изотерм по объему факела; на фиг. 2 представлен вид сверху в разрезе А-А; на фиг. 3 - распределение тепловых потоков по высоте экранных поверхностей стен топки устройства по прототипу (1 - распределение тепловых потоков по вертикальной оси симметрии фронтальной стены; 2 - распределение тепловых потоков по вертикальной оси симметрии боковой стены; 3 - распределение тепловых потоков по высоте на периферии боковой стены; 4 - распределение тепловых потоков по высоте на периферии фронтальной стены); на фиг. 4 - распределение тепловых потоков по высоте экранных поверхностей предлагаемой топки, выполненной в форме прямоугольного параллелепипеда в нижней части и на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальная, боковая и задняя стены которой выполнены под углом 4-6° с наклоном вовнутрь топки с образованием четырехгранной усеченной пирамиды (1 - распределение тепловых потоков по вертикальной оси симметрии фронтальной и боковой стен; 2 - распределение тепловых потоков на периферии фронтальной и боковой стен).

Топка состоит из пода 1, свода 2, стен 3, экранов 4, повторяющих внутреннюю поверхность топки. Топка выполнена в форме прямоугольного параллелепипеда в нижней части 5 и на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода 1, фронтальная, боковые и задние стены 3 топки выполнены под углом 4-6° с наклоном вовнутрь топки с образованием четырехгранной усеченной пирамиды. В стены 3 встроены встречно расположенные горелки 6, которые создают факел 7. Верхняя часть 8 топки соединена с конвективной частью котла газоходом 9.

Топка работает следующим образом.

В горелки 6, встречно расположенные во фронтальной и задней стенах 3, подают топливо, газ или мазут. В процессе сгорания топлива образуется вертикальный факел 7, занимающий весь объем топки. Ядро факела 7 ограничено изотермой 1750°С. Ширина топки такова, что экраны 4, расположенные напротив ядра горения факела 7, удалены от него и тепловые потоки на экраны 4 в наиболее теплонапряженной нижней части 5 снижаются. Догорание топлива происходит в верхней части 8 топки и тепловые потоки на экраны 4 недостаточны для интенсивного парообразования. На расстоянии, равном 0,33 высоты от топки, фронтальная, боковые и задняя стены 3 выполнены в форме четырехгранной усеченной пирамиды с наклоном под углом 4-6° вовнутрь печи, экраны 4 приближены к факелу 7, тепловые потоки на экраны 4 в верхней части топки увеличиваются. По высоте и периметру экранов 4 тепловые потоки выравниваются (фиг. 4), парообразование происходит равномерно по периметру и высоте экранов 4. Снижение тепловых потоков на экраны 4 в нижней части 5 уменьшает температуру экранов 4 и количество отложений в трубах, способствует замедлению их коррозии, что в свою очередь увеличивает срок службы и период между кислотными промывками котла.

В настоящее время изобретение находится на стадии технического предложения.

Топка для сжигания газомазутного топлива, выполненная в нижней части в форме прямоугольного параллелепипеда, включающая под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, и встроенные в стены встречно расположенные горелки, отличающаяся тем, что на расстоянии, равном 0,33 высоты топки от пода, фронтальная, боковые и задняя стены топки выполнены под углом 4-6° с наклоном вовнутрь топки с образованием четырехгранной усеченной пирамиды.
Топка для сжигания газомазутного топлива
Топка для сжигания газомазутного топлива
Топка для сжигания газомазутного топлива
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 78 items.
01.09.2018
№218.016.81ed

Способ измерения параметров паза на торце втулки

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения ширины и отклонения расположения паза, выполненного на торце втулки. Корпус с двумя отсчетными головками и двумя центрирующими пальцами устанавливают на торец втулки, размещая упомянутые пальцы в отверстии втулки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665497
Дата охранного документа: 30.08.2018
11.10.2018
№218.016.90da

Катализатор жидкофазного гидрирования глюкозы и способ его получения

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к области производства гетерогенных катализаторов процессов жидкофазного гидрирования глюкозы в сорбит, и может быть применено на предприятиях пищевой, фармацевтической и энергетической промышленности для получения пищевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668809
Дата охранного документа: 08.10.2018
21.10.2018
№218.016.9494

Лабораторный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Лабораторный анализатор плотности газов содержит турбулентное сужающее устройство, вход которого соединен через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненной в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670210
Дата охранного документа: 19.10.2018
05.12.2018
№218.016.a394

Способ ремонта упрочненных индукционной закалкой коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при ремонте коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Способ включает индукционную закалку шеек коленчатого вала с дальнейшей шлифовкой на ремонтные размеры и финишную обработку. Перед индукционной закалкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673900
Дата охранного документа: 03.12.2018
10.01.2019
№219.016.ae35

Лабораторный эффузионный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Заявлен лабораторный эффузионный анализатор плотности газов, который содержит турбулентный дроссель 1, выход 2 которого соединен с пневмотумблером 3, камеру для сжатия газов 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676559
Дата охранного документа: 09.01.2019
24.01.2019
№219.016.b375

Лабораторный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Лабораторный анализатор плотности газов состоит из турбулентного дросселя, вход которого соединен через тройник с выходом камеры для сжатия газов, выполненной в виде спирали из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677926
Дата охранного документа: 22.01.2019
07.02.2019
№219.016.b755

Способ изготовления наплавленного биметаллического сопла

Изобретение может быть использовано при изготовлении биметаллического сопла с применением наплавки его рабочей полости. Осуществляют механическую и термическую обработку заготовки корпуса сопла, дуговую наплавку быстрорежущей стали, легированной бором, на рабочую часть сопла при токе 50-56 А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679032
Дата охранного документа: 05.02.2019
21.02.2019
№219.016.c54d

Патрон кулачковый механизированный

Патрон содержит корпус с кулачками, коническую втулку, размещенную в корпусе с возможностью перемещения вдоль оси патрона от привода, и механизм передачи движения от конической втулки кулачкам. В конической втулке установлена втулка со ступенчатым отверстием, продольными прорезями и шпоночной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680341
Дата охранного документа: 19.02.2019
21.02.2019
№219.016.c572

Способ переустановки детали с наружной резьбой в механизированный патрон

Способ включает установку и закрепление детали в базирующем элементе, установку патрона с резьбовой разрезной втулкой напротив детали, вращение патрона с упомянутой втулкой и их подвод к базирующему элементу, закрепление детали в патроне, открепление детали в базирующем элементе и отвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680340
Дата охранного документа: 19.02.2019
05.04.2019
№219.016.fd3b

Рекуперативный нагревательный колодец

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой. Рекуперативный нагревательный колодец содержит камеру, выполненную в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченную футерованными стенами, подом и перемещающейся крышкой, горелки, расположенные на фронтальной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684006
Дата охранного документа: 03.04.2019
Showing 41-44 of 44 items.
09.06.2019
№219.017.790d

Акустический блок ультразвукового измерительного устройства

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: акустический блок ультразвукового измерительного устройства содержит звуковод, выполненный в виде трубы, внутри которого на его верхнем конце жестко закреплен электроакустический преобразователь, обращенный излучающей поверхностью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348907
Дата охранного документа: 10.03.2009
23.02.2020
№220.018.04bb

Топка для сжигания газомазутного топлива

Изобретение относится к области энергетики. Топка для сжигания газомазутного топлива выполнена в нижней части в форме прямоугольного параллелепипеда, в верхней части - в форме четырехгранной усеченной пирамиды и включает под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714983
Дата охранного документа: 21.02.2020
25.04.2020
№220.018.1985

Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам ведения плавки стали в дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока. Способ включает загрузку шихты, зажигание вертикальных электрических дуг между сводовыми электродами и шихтой, расплавление шихты с образованием колодца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719811
Дата охранного документа: 23.04.2020
12.07.2020
№220.018.322e

Способ определения расхода жидкости и вихревой расходомер для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам, предназначенным для измерения расхода жидкостей, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для целей контроля, регулирования и учета потоков среды. В частности, изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726275
Дата охранного документа: 10.07.2020
+ добавить свой РИД