×
20.01.2018
218.016.162a

Результат интеллектуальной деятельности: ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплоэнергетики и может найти применение в любой отрасли промышленности, связанной со сжиганием угольного топлива в вихревых топках. Двухступенчатая вихревая горелка содержит камеру с тангенциальными патрубками подвода окислителя и центральной подачей пропана через газовое запальное устройство, камеру с тангенциальными патрубками подвода угольной пылевоздушной смеси, сопло, на выходе из которого реализуется закрученное течение. Вихревая горелка включает последовательно и соосно установленные три осесимметричные камеры: камеру первой ступени, камеру второй ступени и камеру сгорания, при этом камеры первой и второй ступеней соединены при помощи установленного соосно с камерами профилированного сопла, диаметр которого определяют в зависимости от соотношения мощностей первой и второй ступеней вихревой горелки с учетом параметра крутки, тангенциальные патрубки подачи пылеугольного топлива в камеру второй ступени, установленные противоположно и зеркально относительно друг друга, расположены зеркально тангенциальным патрубкам подачи окислителя в камеру первой ступени. Технический результат - создание двухступенчатой горелки с оптимизированной конструкцией, позволяющей обеспечить более эффективное и безопасное сжигание угольного топлива. 13 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может найти применение в любой отрасли промышленности, связанной со сжиганием угольного топлива в вихревых топках, в частности в установках по глубокой переработке угля в другие виды топлива, например синтез-газ. Вихревые горелки заняли достаточно весомое и прочное место в энергетическом оборудовании на тепловых электростанциях.

Однако ввиду сложности комплекса аэродинамических, химических и тепловых процессов, происходящих при сжигании в вихревых горелках угольного топлива, путь их внедрения весьма трудоемок как в процессе проектирования, так и в процессе их производственной эксплуатации.

Известна вихревая горелка для сжигания пылеугольных и пылегазовых смесей, а также газа [патент РФ №131849, F23C 1/10, F23D 1/02, F23D 17/00, 17.12.2012], в которой максимально оптимизировано смешение топливного агента с воздухом, что приводит к более полному сгоранию топлива, а следовательно, повысит экономический и экологический эффект от применения предлагаемой вихревой горелки. Решается поставленная задача за счет того, что указанная вихревая горелка, содержащая корпус с соосно установленными центральной трубой и обечайками, образующими кольцевые каналы подачи топлива, растопочного воздуха, завихрители лопаточные, причем на выходе не менее чем из одного кольцевого канала, расположенного между двумя другими каналами, установлен рассекатель, состоящий из попеременно направленных конусных секторов диффузорного и конфузорного типа, причем конусные сектора диффузорного типа устанавливаются на внутреннюю стенку канала, а конусные сектора конфузорного типа устанавливаются на внешнюю стенку канала и, кроме того, между конусными секторами выполнены разделяющие перегородки, плоскости которых направлены через ось горелки.

В указанном устройстве посредством запального устройства и мазутной форсунки производят розжиг растопочного топлива в топке, такая растопка достаточно долгий процесс и занимает до 4 часов, что экономически и технически неэффективно. Также при совместной подаче мазутного и угольного топлива в топку, происходит интенсификация процессов зашлаковывания. К тому же во всех каналах, за исключением канала с установленным рассекателем, ставятся завихрители, весьма существенно влияющие на процессы возникновения нежелательных пульсаций давлений вызванных прецессирующим вихревым ядром.

Известен способ сжигания угольной пыли в вихревой топке [патент РФ №2418237, F23C 5/24, 10.05.2011], включающий помол, механоактивацию и сжигание, в котором уголь микропомола используют для подсветки вихревых потоков угля обычного помола, вращающихся в противоположных направлениях относительно друг друга. При этом зону, в которую направляют факел сгорания угля микропомола, формируют за счет тангенциального подвода вдуваемого воздуха и изменения направления тангенциальный составляющей скорости вихревого потока на противоположное.

К причинам, препятствующим достижению указанного технического результата, при использовании известного способа, относится то, что такая подсветка экономически выгодна и эффективна для поддержания уже горящего факела угля обычного помола, но практически непригодна для поджига и разогрева основного потока угля обычного помола при запуске вихревой горелки в работу.

Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому устройству является пылеугольная горелка [патент РФ №2294486, F23D 1/00, 26.07.2005], включающая камеру поджига с тангенциальным вводом пылевоздушной смеси и устройством поджига, смесительную камеру с коаксиальными каналами и тангенциальным вводом вторичного воздуха и угольного топлива и завихритель с турбулизатором потока, выполненным в виде цилиндрической шайбы с диаметром отверстия, меньшим диаметров каналов камеры поджига и смесительной камеры.

В указанном устройстве используют многокамерную схему сжигания угольного топлива. При всех прочих равных условиях такая схема сжигания угольного топлива менее эффективна из-за повышенного сопротивления горячему потоку, а следовательно, и из-за большего зашлаковывания. К тому же при больших расходах топлива совместный ввод вторичного воздуха и топлива через единый канал весьма существенно влияет на процесс сжигания и предварительной подготовки угольного топлива, а следовательно, увеличивает суммарные энергозатраты в процессе эксплуатации. Эффективность вышеуказанной горелки в большей степени подтвердилась только при розжиге топки или ее подсветке, но все попытки использовать ее в качестве основной горелки пока не принесли желаемого результата.

Задачей настоящего изобретения является создание двухступенчатой горелки с оптимизированной конструкцией, позволяющей обеспечить более эффективное и безопасное сжигание угольного топлива.

Технический результат - двухступенчатая вихревая горелка с улучшенными технико-экономическими показателям. Использование такой вихревой горелки позволит достичь более эффективного и безопасного сжигания угольного топлива и, как следствие, снижения общих затрат при внедрении данного типа вихревых горелок на тепловых электростанциях.

Двухступенчатая вихревая горелка, согласно изобретению, содержит последовательно и соосно установленные три осесимметричные камеры: камеру первой ступени, представляющую собой камеру с тангенциальными патрубками подачи окислителя, расположенными противоположно и зеркально относительно друг друга, и центральной подачей пропана через газовое запальное устройство, камеру второй ступени, представляющую собой камеру с тангенциальными патрубками подачи пылеугольного топлива, расположенными противоположно и зеркально относительно друг друга, и камеру сгорания, при этом камеры первой и второй ступеней соединены при помощи установленного соосно с камерами профилированного сопла, диаметр которого определяют в зависимости от соотношения мощностей первой и второй ступеней вихревой горелки с учетом параметр крутки, тангенциальные патрубки подачи пылеугольного топлива в камеру 2-й ступени расположены зеркально патрубкам подачи окислителя в камеру 1-й ступени.

В заявленном устройстве поджигание газа осуществляют с помощью запального устройства, работающего, как защитное, на случай потухания факела в первой ступени. В условиях горения в первой ступени за счет заполнения центральной рециркуляционной зоны горячими продуктами горения, выполняющими функцию поджога свежей топливно-воздушной смеси, существенно подавляется сильная неустойчивость течения в форме прецессирующего вихревого ядра. Определяющими параметрами такого течения являются конструктивный параметр крутки, S, и число Рейнольдса, Re=DeU0/ν, где De - диаметр выходного сопла камеры, U0 - среднерасходная скорость на срезе сопла, ν - кинематическая вязкость.

В первой ступени реализуется устойчивое горение, в том числе в случае обедненных режимов, которые представляют интерес с точки зрения достижения низких выбросов оксидов азота. Первая ступень вихревой горелки служит для воспламенения угольного топлива, которое подают во вторую ступень.

Закрутка потока во второй ступени противоположна закрутке потока в первой ступени. Противокрутка способствует более быстрому смешению горелочной струи первой ступени с потоком пылеугольной смеси, которую подают во вторую ступень, и более эффективному поджигу пылеугольной смеси. Преимуществами данной горелки является более равномерное заполнение объема рабочей камеры в сочетании с выраженной умеренной закруткой потока и устойчивость течения, что позволяет обеспечить более эффективное и безопасное сжигание угольного топлива.

Сущность технического решения поясняется рисунками.

Продольное сечение устройства - фиг. 1;

Поперечное сечение устройства - фиг. 2;

где 1 - газовое запальное устройство; 2 - основная камера первой ступени вихревой горелки; 3, 8 - патрубки подачи окислителя; 4, 7 - патрубки подачи пылеугольного топлива; 5 - основная камера второй ступени вихревой горелки; 6 - смотровые окна; 9 - профилированное сопло; 10 - цилиндрический корпус; 11 - камера сгорания.

Заявляемое устройство состоит из двух ступеней:

Первой ступенью является вихревая газовая горелка, представляющая собой осесимметричную камеру 2 с двумя входными тангенциальными патрубками 3 и 8 подвода окислителя и центральной подачей пропана через газовое запальное устройство 1 с соплом 5, на выходе из которого реализуется закрученное течение.

Второй ступенью является вихревая пылеугольная горелка, представляющая собой осесимметричную камеру 5 с двумя входными тангенциальными патрубками 4 и 7 подвода угольной пылевоздушной смеси, с камерой сгорания 11, смотровыми окнами 6 и цилиндрическим корпусом 10. Закрутка потока во второй ступени противоположна закрутке потока в первой ступени.

Устройство работает следующим образом.

Сначала производят подачу окислителя через тангенциальные патрубки 3 и 8 в камеру 2 первой ступени вихревой горелки. После подают пропан в центральную часть первой ступени через газовое запальное устройство 1, которое производит поджигание пропана. Факел выходит из профилированного сопла 9 во вторую ступень вихревого горелочного устройства. Первая ступень вихревой горелки начинает работать.

В камере первой ступени реализуется закрученный реагирующий поток, выходящий через сопло во вторую ступень. Для создания стабильного реагирующего потока во второй ступени диаметр сопла вычисляют как функцию мощностей первой и второй ступеней и параметра крутки,

,

где w1, w2 - мощности первой и второй ступеней, S - параметр крутки.

Производят подачу пылеугольной смеси в камеру второй ступени вихревого горелочного устройства 5 через тангенциальные патрубки 4 и 7, закручивающие поток противоположно закрутке потока первой ступени. Производится поджигание пылеугольной смеси факелом, выходящим из профилирующего сопла 9. Вихревое горелочное устройство начинает работать.

Для обоснования достижимости технического результата были выполнены экспериментальные исследования.

На фиг. 3 показан вид обедненного пламени реагирующего потока с коэффициентом избытка воздуха φ=0.5.

По фотографии, фиг. 3, видно, что нижняя часть факела, выходящая из сопла, имеет четкую границу конической формы. Как было установлено из анализа средних распределений аксиальной компоненты скорости при изотермических условиях, область рециркуляции проникает глубоко внутрь сопла, что и обеспечивает надежную стабилизацию факела.

Верхняя часть факела представляет собой M-образный фронт с размытыми границами из-за турбулентного смешения с окружающем воздухом.

Таким образом, в первой ступени вихревой горелки реализуется устойчивое горение, в том числе в случае обедненных режимов, которые представляют интерес с точки зрения достижения низких выбросов оксидов азота.

Для получения информации о пульсациях давления были использованы сигналы от двух акустических датчиков, размещенных в диаметрально противоположных направлениях на срезе сопла горелочного устройства.

Результаты исследований.

На фиг. 4 и 5 показаны профили, соответственно, средней и пульсационной составляющих скорости для изотермического и реагирующего потока: 1, 2 - аксиальная, 3, 4 - тангенциальная; светлые символы - изотермический поток, темные - реагирующий поток; x/De - отношение точки замера на выходе из сопла к полному выходному диаметру сопла тангенциальной вихревой камеры; U - средняя аксиальная скорость [м/с]; W/U0 - средняя тангенциальная скорость [м/с].

На фиг. 6 и 7 приведены энергетические спектры пульсаций, соответственно, давления и кросскорреляционные функции акустических сигналов датчиков, где 1 - изотермические условия, 2 - реагирующий поток, 3 - максимумы, соответствующие прецессионному вихревому ядру (ПВЯ); вертикальные оси даны в относительных единицах.

Из спектров разностного сигнала пульсаций давления (фиг. 6) видно, что в изотермических условиях и реагирующем потоке присутствуют выделенные частоты (138 и 177 Гц соответственно), которые связаны с ПВЯ. Этот вывод подтверждают также кросскорреляционные функции акустических сигналов датчиков, размещенных в диаметрально противоположных направлениях (фиг. 7). Видно, что первый максимум корреляционной функции в изотермическом случае приходится на периода пульсаций Т1, который может быть определен на основе спектра разностного сигнала (фиг. 6), т.е. сигналы изменяются в противофазе, что характерно для неосесимметричной винтовой моды возмущений. Максимум корреляционной функции в реагирующем потоке приходится на нулевой сдвиг фаз, что отражает вклад осесимметричных пульсаций, возможным источником которых является верхняя часть пламени (фиг. 3). Эти пульсации, регистрируемые датчиками в одной фазе, удаляются из разностного сигнала и поэтому не видны в спектре на фиг. 6. Прецессия центра вихря, которая была определена на основе распределения пульсаций тангенциальной скорости, в условиях реагирующего потока дает второй пик в корреляционной функции, сдвинутый примерно на половину периода прецессии Т2, который также можно определить на основе спектра. Таким образом, можно сказать, что условия реагирующего потока оказывают существенное влияние на параметры ПВЯ, уменьшая амплитуду (отклонение вихря от центра горелки) и увеличивая частоту прецессии. При этом акустические датчики регистрируют снижение уровня пульсаций давления, генерируемых ПВЯ, почти на порядок, на основании чего можно сделать вывод, что условия реагирующего потока приводят к подавлению ПВЯ.

Важным результатом является тот факт, что в условиях горения за счет заполнения центральной рециркуляционной зоны горячими продуктами горения, выполняющими функцию поджога свежей топливно-воздушной смеси, существенно подавляется сильная неустойчивость течения в форме ПВЯ.

Из измеренных энергетических спектров сигналов акустических датчиков следует, что подавление ПВЯ в условиях горения приводит к существенному снижению уровня пульсаций давления.

Были проведены эксперименты по оценке эффективности работы горелки в разных режимах, с созакруткой и с противокруткой потоков первой и второй ступеней.

На фиг. 8 показана схема расположения измерительных сечений 1-3.

На фиг. 9, 10, 11, 12 приведены профили скоростей для различных режимов работы вихревой горелки с измерительными сечениями 1-3. Где r/R - отношение положения точки замера к полному радиусу камеры, Uaxial/U - средняя осевая скорость, Utang/U - средняя тангенциальная скорость.

На фиг. 9, 10 показаны осевая и тангенциальная компоненты скорости, соответственно, для режима с созакруткой потоков.

На фиг. 11, 12 показаны осевая и тангенциальная компоненты, соответственно, для режима с противокруткой потоков.

Можно видеть сильно неоднородное распределение осевой скорости для режима с созакруткой потоков и равномерное распределение в осевой скорости для противокрутки.

Таким образом, в отличие от режима с созакруткой, режим с противокруткой показал эффективное смешение закрученных потоков первой и второй ступеней. Результирующий поток характеризовался равномерным распределением осевой скорости вдоль поперечного сечения в сочетании с достаточной выраженным общим вращательным движением потока в рабочем участке. Отличием является также отсутствие формирования крупномасштабных нестационарных структур и, соответственно, интенсивных пульсаций течения. Исходя из результатов проведенных изотермических опытов можно заключить, что вариант с противокруткой является более предпочтительным для использования в двухступенчатой горелке в плане возможности более быстрого смешения горелочной струи первой ступени с потоком пылеугольной смеси, которая должна подаваться во вторую ступень, более эффективным поджигом последней.

На фиг. 13 представлены графики изменения температуры воспламенения пылеугольной смеси в разных точках по длине горелочного устройства (нумерация от завихрителя к выходу, где линии 1-8 - это показания датчиков температуры в камере сгорания, расположенных на расстоянии 10 см друг от друга) в процессе двухступенчатого горения.

График демонстрируют следующие стадии проведения опытов:

I - Включение первой ступени воздух - 4,49 л/с, газ (пропан) - 5 л/мин, вторая ступень подачи угольного топлива отключена. Стабильное воспламенение газового факела, длина факела 30 мм, рост температуры в реакционной камере до 700°C.

II - Открытие второй ступени без угольного топлива, расход воздуха 5,17 л/с.

III - Включение подачи угольного топлива через вторую ступень горелочного устройства с начальным расходом 4 кг/ч и дальнейшим увеличением до 14 кг/ч. В процессе подачи пылевзвеси наблюдается рост температуры с 550°C до 1100°C. Эффективное воспламенение и устойчивое горение пылеугольного факела.

VI - Выключение второй и первой ступени горелочного устройства.

Огневые исследования показали, что в двухступенчатой горелке с противокруткой потоков первой и второй ступеней происходит эффективное воспламенение пылеугольной смеси и ее устойчивое горение. Полнота выгорания угольного топлива составляет 98,9%.

Двухступенчатая вихревая горелка, включающая камеру с тангенциальными патрубками подвода окислителя и центральной подачей пропана через газовое запальное устройство, камеру с тангенциальными патрубками подвода угольной пылевоздушной смеси, сопло, на выходе из которого реализуется закрученное течение, отличающаяся тем, что вихревая горелка включает последовательно и соосно установленные три осесимметричные камеры: камеру первой ступени, камеру второй ступени и камеру сгорания, при этом камеры первой и второй ступеней соединены при помощи установленного соосно с камерами профилированного сопла, диаметр которого определяют в зависимости от соотношения мощностей первой и второй ступеней вихревой горелки с учетом параметра крутки, тангенциальные патрубки подачи пылеугольного топлива в камеру второй ступени, установленные противоположно и зеркально относительно друг друга, расположены зеркально тангенциальным патрубкам подачи окислителя в камеру первой ступени.
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 99 items.
02.10.2019
№219.017.cefa

Дозатор порошков металлоорганических материалов

Изобретение относится к устройствам для циклической дозированной подачи порошков металлоорганических соединений при осаждении покрытий. Сущность: устройство включает электродвигатель (2), соединенный с вращающимся валом (3). Соосно валу (3) установлены вращающийся диск (5) с дозирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700044
Дата охранного документа: 12.09.2019
04.10.2019
№219.017.d213

Электрический парогенератор

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к быстродействующим парогенераторам, предназначенным для генерирования водяного пара с электрообогревом, и может быть использовано для получения перегретого пара. Электрический парогенератор содержит корпус, выполненный в виде основания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701970
Дата охранного документа: 02.10.2019
17.10.2019
№219.017.d683

Способ получения электричества при обтекании нагретого тела за счет пироэлектрического преобразования тепла в вихревом следе

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в области энергетики, в том числе альтернативной, микроэлектроники и экологии, при использовании и преобразовании низкопотенциального тепла напрямую в электричество. Задачей изобретения является создание нового эффективного способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702982
Дата охранного документа: 14.10.2019
10.11.2019
№219.017.dfca

Автономное горелочное устройство длительного действия

Изобретение относится к области энергетики. Автономное горелочное устройство длительного действия содержит корпус в форме стакана, встроенный парогенератор водяного пара, состоящий из трех блоков, а именно бачка-испарителя в виде кольцевой камеры, паросепаратора в виде кольцевой камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705494
Дата охранного документа: 07.11.2019
10.11.2019
№219.017.e03f

Пусковое горелочное устройство

Изобретение относится к области энергетики. Пусковое горелочное устройство содержит корпус, парогенератор водяного пара, состоящий из установленных соосно и соединенных между собой трубками бачка-испарителя и паросепаратора, выполненных в виде кольцевых камер, пароперегревателя, выполненного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705495
Дата охранного документа: 07.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3c4

Способ охлаждения электронного оборудования пленочными и капельными потоками жидкости с использованием оребрения

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах охлаждения электронного оборудования. В способе охлаждения электронного оборудования пленочными и капельными потоками жидкости с использованием оребрения поверхность электронного компонента орошают потоками микрокапель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706325
Дата охранного документа: 15.11.2019
14.12.2019
№219.017.edfd

Способ измерения трехмерной геометрии выпуклых и протяженных объектов

Изобретение относится к бесконтактным методам получения больших объемов информации для создания детальных трехмерных цифровых и графических моделей как отдельных сложнопрофильных изделий, так и трехмерных моделей объемных конструкций на разных этапах их изготовления. Способ бесконтактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708940
Дата охранного документа: 12.12.2019
12.02.2020
№220.018.01a1

Система мониторинга режимов горения топлива путем анализа изображений факела при помощи классификатора на основе свёрточной нейронной сети

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для прогнозирования и управления факельным сжиганием топлива, в частности, в топочных устройствах в угольных и газовых котлах. Техническим результатом является повышение эффективности и безопасности сжигания топлива за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713850
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.02.2020
№220.018.0610

Способ повышения эффективности вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к аппаратам для извлечения тонкого золота из глинистых золотосодержащих пород. Способ вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород включает импульсное скоростное вакуумирование за время не более 1 секунды с достижением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714787
Дата охранного документа: 19.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ee

Автоматическая система диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива в камере сгорания

Изобретение относится к способам диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива. Задачей настоящего изобретения является создание автоматической системы диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива в камере сгорания, основанной на использовании сверточных и рекуррентных нейронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715302
Дата охранного документа: 26.02.2020
Showing 71-79 of 79 items.
29.03.2019
№219.016.f1e4

Топочное устройство для сжигания жидкого топлива

Изобретение относится к созданию энергетических котлов для сжигания жидкого, в том числе, водоугольного топлива и может быть использовано в котельных коммунально-бытового хозяйства и промышленных предприятий для обогрева зданий, горячего водоснабжения и получения технологического тепла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389945
Дата охранного документа: 20.05.2010
08.04.2019
№219.016.feaa

Паромасляное горелочное устройство

Изобретение относится к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар. Горелочное устройство содержит цилиндрический корпус в виде стакана, установленного так, что его ось перпендикулярна горизонту, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684300
Дата охранного документа: 05.04.2019
29.06.2019
№219.017.9f28

Способ механоактивации угля микропомола перед сжиганием

Изобретение относится к теплоэнергетике. Способ механоактивации угля микропомола перед сжиганием включает микропомол, механоактивацию и сжигание, в операции микропомол механоактивацию осуществляют одновременно внутри камеры дезинтегратора, в конструктивных элементах которого используют сплавы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419033
Дата охранного документа: 20.05.2011
29.06.2019
№219.017.a023

Способ сжигания углеводородного топлива

Изобретение относится к теплоэнергетике и обеспечивает при его использовании эффективное паросажевое горение с образованием экологически чистого высотемпературного пламени. Указанный технический результат достигается в способе сжигания углеводородного топлива с использованием воздуха и водяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407947
Дата охранного документа: 27.12.2010
10.11.2019
№219.017.dfca

Автономное горелочное устройство длительного действия

Изобретение относится к области энергетики. Автономное горелочное устройство длительного действия содержит корпус в форме стакана, встроенный парогенератор водяного пара, состоящий из трех блоков, а именно бачка-испарителя в виде кольцевой камеры, паросепаратора в виде кольцевой камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705494
Дата охранного документа: 07.11.2019
10.11.2019
№219.017.e03f

Пусковое горелочное устройство

Изобретение относится к области энергетики. Пусковое горелочное устройство содержит корпус, парогенератор водяного пара, состоящий из установленных соосно и соединенных между собой трубками бачка-испарителя и паросепаратора, выполненных в виде кольцевых камер, пароперегревателя, выполненного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705495
Дата охранного документа: 07.11.2019
28.02.2020
№220.018.06ee

Автоматическая система диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива в камере сгорания

Изобретение относится к способам диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива. Задачей настоящего изобретения является создание автоматической системы диагностики процесса сжигания пылеугольного топлива в камере сгорания, основанной на использовании сверточных и рекуррентных нейронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715302
Дата охранного документа: 26.02.2020
28.03.2020
№220.018.1181

Способ оптимизации капельно-факельного сжигания водоугольного топлива в вихревом потоке

Изобретение относится к энергетике. Способ оптимизации капельно-факельного сжигания водоугольного топлива в вихревом потоке включает определение эталонных характеристик процесса горения для данного вида топлива в данной топке, периодическое измерение показаний датчиков в контрольных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717868
Дата охранного документа: 26.03.2020
11.05.2023
№223.018.540e

Котёл для совместного сжигания пылеугольного и водоугольного топлива

Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике, жилищно-коммунальному хозяйству. Котёл для совместного сжигания пылеугольного и водоугольного топлива содержит вертикальную топку, которая оборудована расположенными в три яруса блоками основных горелок и расположенным в четвёртом ярусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795413
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД