[go: up one dir, main page]

CN104334970A - 具有火焰位置电极排列的燃烧器 - Google Patents

具有火焰位置电极排列的燃烧器 Download PDF

Info

Publication number
CN104334970A
CN104334970A CN201380026628.2A CN201380026628A CN104334970A CN 104334970 A CN104334970 A CN 104334970A CN 201380026628 A CN201380026628 A CN 201380026628A CN 104334970 A CN104334970 A CN 104334970A
Authority
CN
China
Prior art keywords
flame
fuel
electrode
voltage
flow
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201380026628.2A
Other languages
English (en)
Inventor
约瑟夫·科兰尼诺
罗伯特·E·布赖登塔尔
伊戈·A·克里克塔弗维奇
克里斯多佛·A·威克洛夫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Clearsign Technologies Corp
Original Assignee
Clearsign Combustion Corp
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 Clearsign Combustion Corp filed Critical Clearsign Combustion Corp
Publication of CN104334970A publication Critical patent/CN104334970A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

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 
    • F23C99/00Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
    • F23C99/001Applying electric means or magnetism to combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/36Details
    • F23D11/40Mixing tubes; Burner heads
    • F23D11/406Flame stabilising means, e.g. flame holders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/02Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details
    • F23D14/72Safety devices, e.g. operative in case of failure of gas supply
    • F23D14/82Preventing flashback or blowback

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Gas Burners (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)

Abstract

本发明公开了一种包括火焰定位机构的燃烧器。所述火焰定位机构包括火焰充电器、沿着燃料流传播路径设于相应距离处的多个电极,以及被配置成将所述多个电极的子集置于与保持电压电导通的电极开关。所述火焰电荷与所述保持电压之间的电流将所述火焰锚定至被置于与所述保持电压电导通的电极。

Description

具有火焰位置电极排列的燃烧器
相关申请的交叉引用
本专利申请要求提交于2012年5月31日的名称为“LOW NOXLIFTED FLAME BURNER”(低NOX离焰燃烧器)的美国临时专利申请No.61/653,722和提交于2012年7月9日的名称为“LOW NOX BURNERAND METHOD OF OPERATING A LOW NOX BURNER”(低NOX燃烧器及低NOX燃烧器的操作方法)的美国临时专利申请No.61/669,634的优先权,所述临时专利申请在不与本文所公开内容相矛盾的程度内以引用方式并入。
发明内容
根据实施例,具有火焰位置电极排列的燃烧器包括被配置成发射燃料射流的燃料喷嘴、被配置成对燃料射流或由燃料射流支持的火焰充电的火焰充电器、定位在燃料射流所对应区域附近或其中的多个电极,以及被配置成可选择性地将所述多个电极中的每一个连接至保持电压的保持电压开关。施加至燃料射流或火焰的电荷被选择为与连接于保持电压的电极形成电导通并使火焰占据由连接于保持电压的电极所限定的区域。
根据另一个实施例,燃烧系统包括被配置成对燃烧流体施加电压的充电机构、被布置在燃烧流体流区域附近并且被配置成当燃烧系统低于选定工作温度时选择性地稳定火焰的多个电极、可操作地连接至多个电极并且被配置成选择性地使所述多个电极中的一个或多个与保持电压节点之间导通的电极开关,以及被布置成在燃烧流体通过多个电极后接收燃烧流体流并且当燃烧系统处于选定工作温度时稳定火焰的穿孔的火焰稳定器。
根据实施例,用于操作燃烧器的方法包括发射燃料流,向燃料流或由燃料流支持的火焰施加电荷,将沿着且邻近燃料流设置在相应距离处的多个电极中的至少一个置于与保持电压电导通,以及在沿着燃料流与被置于与保持电压电导通的至少一个电极对应的距离处用燃料流支持火焰。
附图说明
图1是根据实施例的燃烧器的示意图。
图2是根据另一个实施例的燃烧器的示意图。
图3是根据实施例的燃烧系统的示意图。
图4是示出根据实施例的用于操作燃烧器并使火焰处于选定位置的方法的流程图。
具体实施方式
在以下具体实施方式中,参考形成本文一部分的附图。除非在上下文中另外指明,否则在附图中类似的符号通常表示类似的部件。在具体实施方式、附图和权利要求中所述的示例性实施例并不用来进行限制。在不脱离本文所述主题的精神或范围的前提下,可采用其他实施例并且可作出其他改变。
图1是根据实施例的燃烧器100的示意图,其包括被配置成发射燃料射流104的燃料喷嘴102。燃烧器100包括被配置成对燃料射流104或由燃料射流104支持的火焰108充电的火焰充电器106。燃烧器100包括设置在对应于燃料射流104的区域附近或其中的多个电极110a,110b,110c。燃烧器100包括被配置成将所述多个电极110a,110b,110c中的每一个选择性地连接至保持电压的保持电压开关112。根据实施例,施加至燃料射流104或火焰108的电荷被选择为与连接于保持电压的电极形成电导通,并使火焰108占据由连接于保持电压的电极所限定的区域。
根据实施例,多个电极110a,110b,110c各自包括沿着由燃料射流104轨线限定的方向布置在从燃料喷嘴102起的不同的相应距离的环形电极。除此之外或作为另一种选择,多个电极110a,110b,110c各自包括沿着燃料射流104并且围绕燃料射流扩展角设置的环形电极。
一般而言,燃料射流104从燃料射流104轨线中心以15度立体角(7.5度半角)扩展。该扩展对应于燃料射流104被周围气体的稀释。在典型应用中,燃料射流104会穿过炉膛容积。在非预混合应用中,炉膛容积可通常包括空气,例如燃料射流104所夹带的空气。在预混合应用或非预混合应用中,炉膛容积可以通常包括含有燃烧产物和约2%至3%氧气的烟气。
燃料射流104的稀释导致燃烧器100比稀释程度较低的燃料射流104输出更少量的氮氧化物(NOx)。然而,稀释程度较高的燃料射流104支持的火焰108也可能比稀释程度较低的燃料射流104支持的火焰不稳定。火焰稳定性一般随着炉子升温而提高。因此,所述多个选择性切换的电极可用于在启动期间保持火焰稳定性,并且还可使火焰位置随着炉膛容积升温而成功移至更高稀释的燃烧状态。在另一个实施例中,所述选择性切换的电极可用于建立例如随燃料流量而改变的优化火焰位置。
根据实施例,各环形电极的直径被选择为使由燃料射流104支持的火焰108与未连接于保持电压的环形电极分离。此外,沿着燃料射流104轨线的各环形电极的距离被选择为使由燃料射流104支持的火焰108与未连接于保持电压的环形电极分离。
根据实施例,燃料喷嘴102包括预混合喷嘴,并且燃料射流104包括燃料与空气的混合射流。除此之外或可作为另一种选择,燃料喷嘴102可包括部分预混合的喷嘴,并且燃料射流104包括燃料与空气的部分预混合射流。根据实施例,燃料射流104包括烃类气体,例如天然气和/或丙烷。根据另一个实施例,燃料射流104包括液态烃。液态烃可包括雾化的燃料油。
根据另一个实施例,燃料射流104包括含有一氧化碳和氢气的工艺气体。
燃烧器100包括可操作地连接于保持电压开关112的保持电压源114。保持电压源114被配置成输出与施加至燃料射流104或火焰108的电荷极性相反的保持电压。根据实施例,火焰充电器106被配置成向燃料射流104或由燃料射流104支持的火焰108输出时变的电荷极性。此外,根据实施例,保持电压源114被配置成输出与向燃料射流104或由燃料射流104支持的火焰108输出的时变电荷的极性基本相反的时变保持电压。
根据实施例,燃烧器100包括被配置成向火焰充电器106输出火焰充电电压的充电电压源116。充电电压源116和保持电压源114被同步以输出周期性变化并且相反的电压极性。充电电压源116和保持电压源114形成为单个电源的两个部分。
根据实施例,火焰充电器106被配置成向燃料射流104或由燃料射流104支持的火焰108输出恒定的电荷极性。此外,保持电压源114被配置成输出与向燃料射流104或由燃料射流104支持的火焰108输出的电荷极性的极性相反的基本恒定的保持电压。
根据实施例,保持电压包括接地电压。
根据实施例,燃烧器100包括被配置成向火焰充电器106输出火焰充电电压的充电电压源116。火焰充电器106包括被配置成发射具有与充电电压源116输出的电压极性相同的离子的电晕电极。
根据实施例,火焰充电器106被配置成对燃料流充电和/或对火焰108充电。火焰充电器106包括被配置成输出带电粒子进入燃烧空气和/或被配置成输出带电粒子进入燃料的离子发生器。
带电粒子可包括例如燃料分子或空气分子。在一些实施例中,烟气可能带电,并且电荷被传送至燃料射流104或火焰108。烟气中的带电粒子可包括例如正水合氢离子或负氢氧根离子。在一些实施例中,负电粒子可包括电子。
根据实施例,火焰充电器106包括离子发生器和介质电荷传递管。离子发生器位于火焰108周围的燃烧体积外侧。介质电荷传递管被配置成从离子发生器向火焰108附近区域或火焰108中传递带电粒子。除此之外或作为另外一种选择,介质电荷传递管被配置成从离子发生器向燃料射流104附近的区域或燃料射流104中传递带电粒子。
根据实施例,燃烧器100包括被配置成控制保持电压开关112的界面118。界面118包括用于手动控制保持电压开关112的人机界面。除此之外或作为另外一种选择,界面118包括可操作地连接至适用于自动控制保持电压开关112的电子控制器(未示出)的数据界面。
图2是根据另一个实施例的燃烧器200的示意图。火焰充电器106包括悬挂在火焰108中的充电杆。保持电压开关112包括分别可操作地连接至多个电极110a,110b,110c的多个开关元件202a,202b,202c。
如图2所示,可以打开分别连接于电极110a,110b的开关元件202a和202b,使电极110a,110b浮置于本地电压。使电极110a,110b电浮置导致燃料射流104与电极110a,110b之间的零净电流。零净电流导致火焰108不附接于电浮置电极110a,110b。另一个开关元件202c可使保持电压源114与电极110c之间导通。施加至火焰108的电荷(作为电压)和保持电压之间的电导通使火焰108为电极110c所保持。
根据实施例,所述开关元件包括磁致动开关、机械致动开关(包括簧片开关)和/或绝缘栅双极晶体管。
根据实施例,保持电压开关112被配置成用于自动控制。燃烧器200包括可操作地连接于保持电压开关112的电子控制器204。数据通信界面206可操作地连接于电子控制器204。根据实施例,数据通信界面206被连接成可接收来自远程遥控器(未示出)的主控制信号。
根据实施例,传感器208可操作地连接于电子控制器204,并且被配置成感测对应于火焰108的至少一个参数。传感器208包括温度传感器。电子控制器204被配置成响应来自传感器208的数据或信号而自动选择使对应电极与保持电压源114之间导通的开关元件。
燃料喷嘴210可操作地连接于接地电压210。在一些实施例中,保持电压源114可基本上由接地电压210构成。对于保持电压源114被实施为接地电压的实施例,可省略控制器204的控制界面。任选地,可省略控制器204和充电电压源116之间的控制界面。根据一些实施例,在控制器204和充电电压源116之间存在控制界面的情况下,控制功能可限制为打开或关闭。在其他实施例中,控制器204和充电电压源116可被布置成协同输出选定的电荷密度、电荷极性和/或电荷波形。
图3是根据实施例的燃烧系统300的示意图,其包括被配置成向燃烧流体施加电压的充电机构106。燃烧系统300包括多个电极110a至110e,这些电极被布置在燃烧流体流区域附近,并且被配置成当燃烧系统300低于选定工作温度时选择性地稳定火焰108。燃烧系统300包括保持电压开关112,其可操作地连接至多个电极110a至110e,并且被配置成选择性地使多个电极110a至110e中的一个或多个与保持电压节点114之间导通。燃烧系统300包括穿孔的火焰稳定器302,其被布置成在燃烧流体通过多个电极110a至110e后接收燃烧流体流,并且当燃烧系统300处于选定工作温度时稳定火焰108。
根据实施例,燃烧流体包括火焰108、燃料流、燃烧空气和/或烟气。
根据实施例,当多个电极110a至110e周围的燃烧体积304和穿孔的火焰稳定器302低于选定工作温度时,燃烧系统300低于选定工作温度。
当多个电极110a至110e周围的燃烧体积304和穿孔的火焰稳定器302处于或高于最低温度时,燃烧系统300处于选定工作温度。根据实施例,最低温度为约1000华氏度或更高。根据另一个实施例,最低温度为约1200华氏度或更高。
根据实施例,穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰108,该火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约15ppm来输出氮氧化物(NOx)。根据另一个实施例,穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰108,该火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约8ppm来输出氮氧化物(NOx)。根据另一个实施例,穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰108,该火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约5ppm来输出氮氧化物(NOx)。根据另一个实施例,穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰108,该火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约2ppm来输出氮氧化物(NOx)。根据另一个实施例,穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰108,该火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约0.5ppm来输出氮氧化物(NOx)。
燃烧系统300包括被配置成向充电机构106施加电压的充电电压源116。根据实施例,充电电压源116被配置成向充电机构106输出约15千伏。
根据实施例,保持电压节点114包括接地电压。
根据实施例,保持电压开关112包括旋转选择开关。
燃烧系统300包括可操作地连接在多个电极110a至110e与保持电压开关112之间的电阻器306。电阻器306包括多个电阻器,多个电阻器中的每一个连接在各电极与保持电压开关112上的节点之间。根据实施例,选择电阻器306来减少多个电极110a至110e中的每一个与燃烧流体之间的电弧形成。电阻器306包括各具有约4欧姆和10欧姆之间的电阻的多个电阻器。根据另一个实施例,电阻器306包括各具有6欧姆和8欧姆之间的电阻的多个电阻器。或者,电阻器306可接入在保持电压开关112与保持电压节点114之间。
图4是示出根据实施例的用于操作燃烧器并使火焰处于选定位置的方法400的流程图。用于操作燃烧器的方法400从步骤402开始,在该步骤中发射燃料流。步骤402包括发射烃类气体和/或与空气预混合的烃类气体。根据另一个实施例,发射燃料流的步骤402包括发射烃类液体和/或发射与空气预混合的烃类液体。另外,发射烃类液体可包括雾化所述烃类液体。步骤402可包括发射空气与燃料的预混合流、发射纯燃料和/或穿过周围气体发射燃料流。根据实施例,进行至步骤404,燃料流在穿过周围气体时由周围气体稀释燃料流。在步骤404中,燃料流穿过周围气体时逐渐变得更稀释。根据实施例,周围气体可包括空气、燃料流所夹带的空气、和/或烟气。
根据实施例,在步骤406中,电荷被施加至燃料流或由燃料流支持的火焰。步骤406可包括向接触火焰的充电电极施加电压。步骤406还可包括向电晕电极施加充电电压,以发射带电粒子进入燃料流。
根据实施例,步骤406可包括开动离子发生器以使带电粒子进入燃料流所夹带的空气流中,和/或开动离子发生器以使带电粒子进入空气或燃料流周围的烟气中。
步骤406可包括启动充电电压源以产生与施加至燃料流或由燃料流支持的火焰的电荷密度相当的高电压。根据实施例,所述高电压大于1000伏特量级。根据另一个实施例,所述高电压为约15,000伏特量级。
根据实施例,步骤406可包括在可操作地连接至燃料流或火焰的充电电极或离子发生器上施加正极性电压、施加负极性电压,和/或施加交变极性电压。
根据实施例,进行至步骤408,至少一个电极被选择置于与保持电压电导通。步骤408包括选择支持火焰的沿着燃料流的距离和/或选择支持火焰的沿着燃料流的位置,从而保持火焰稳定性。所述至少一个被置于与保持电压电导通的电极对应于至少一个与选定位置对应的燃料流稀释部分。此外,步骤408包括选择支持火焰的沿着燃料流的位置,从而使来自火焰的氮氧化物(NOx)的释放最小化。
根据实施例,步骤408可以除此之外或作为另外一种选择包括选择与有利于使带电反应物的浓缩更集中或成为最小的位置对应的沿着燃料流的距离。通过电荷响应行为(对于电极性的相对吸引或排斥)与分子量或分子直径响应行为(在一个位置上的流动速度)相平衡,可使选定的带电部分具有相对于被施加电压的电极的浓度梯度。
根据实施例,步骤408包括选择火焰将移动穿过的位置的序列。例如,在步骤408中,测量对应于火焰的参数,执行算法,访问数据库,并且读取查找表(LUT)以选择至少一个电极。在步骤408中,启动传感器以测量燃烧体积参数,并且将所测量的燃烧体积参数用于选择至少一个电极。此外,在步骤408中,确定将火焰移动至穿孔的火焰稳定器的动作,并且选择将火焰移动至穿孔的火焰稳定器的电极序列。
根据实施例,进行至步骤410,沿着且邻近燃料流设置在相应距离处的多个电极中的至少一个被置于与保持电压电导通。步骤410包括将多个电极中的一个置于与保持电压电导通。除此之外或作为另一种选择,步骤410包括将多个电极中的两个置于与保持电压电导通。
在将多个电极中的不止一个置于与保持电压电导通的情况下,火焰通常会附接到被置于与保持电压电导通的电极中的一个。哪一个电极将充当火焰附接件取决于火焰相对于多个电极的平衡姿态。对于与多个电极相比平衡火焰位置更邻近燃料发射点(例如燃料喷嘴)的情况,火焰将附接到被置于与保持电压电导通的电极中的最近侧的电极。对于与多个电极相比平衡火焰位置更远离燃料发射点的情况,火焰将附接到被置于与保持电压电导通的电极中的最远侧的电极。在一个实施例中,可选择一个电极将其置于与保持电压电导通,以建立已知的火焰位置。可在瞬间将两个电极置于与保持电压电导通以在这两个电极之间移动火焰,然后将保持电压与从其移开火焰的电极之间的电导通切断。
根据实施例,步骤410包括将多个电极中的至少一个置于与接地电压电导通。除此之外或作为另一种选择,步骤410可包括将多个电极中的至少一个置于与施加至燃料流或由燃料流支持的火焰的电荷极性相反的电压电导通。
根据实施例,在步骤412中,火焰在对应于被置于与保持电压电导通的至少一个电极的沿燃料流的一距离处由燃料流支持。
虽然本文已经公开了各个方面和实施例,但也可设想其他方面和实施例。本文所公开的各个方面和实施例出于说明性目的,而并非旨在进行限制,其具有由以下权利要求书所指示的真实范围和精神。

Claims (86)

1.一种燃烧器,包括:
燃料喷嘴,其被配置成发射燃料射流;
火焰充电器,其被配置成对所述燃料射流或由所述燃料射流支持的火焰充电;
多个电极,其被设置在对应于所述燃料射流的区域附近或其中;以及
保持电压开关,其被配置成可选择性地将所述多个电极中的每一个连接至保持电压;
其中施加至所述燃料射流或火焰的所述电荷被选择为与连接于所述保持电压的电极形成电导通并使所述火焰占据由连接于所述保持电压的所述电极所限定的区域。
2.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述多个电极各自包括环形电极,所述环形电极沿着由燃料射流轨线所限定的方向布置在从所述燃料喷嘴起的不同相应距离处。
3.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述多个电极各自包括环形电极,所述环形电极沿着所述燃料射流并且围绕所述燃料射流扩展角设置。
4.根据权利要求3所述的燃烧器,其中所述各环形电极的直径被选择为使由所述燃料射流支持的所述火焰与未连接于所述保持电压的环形电极分离。
5.根据权利要求3所述的燃烧器,其中所述各环形电极沿着燃料射流轨线的所述距离被选择为使由所述燃料射流支持的所述火焰与未连接于所述保持电压的环形电极分离。
6.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述燃料喷嘴包括预混合喷嘴;以及
其中所述燃料射流包括燃料与空气的混合射流。
7.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述燃料喷嘴包括部分预混合喷嘴;以及
其中所述燃料射流包括燃料与空气的部分预混合射流。
8.根据权利要求1所述的燃烧器,还包括:可操作地连接于所述保持电压开关的保持电压源。
9.根据权利要求8所述的燃烧器,其中所述保持电压源被配置成输出与施加至所述燃料射流或火焰的所述电荷极性相反的保持电压。
10.根据权利要求8所述的燃烧器,其中所述火焰充电器被配置成向所述燃料射流或由所述燃料射流支持的所述火焰输出时变的电荷极性;以及
其中所述保持电压源被配置成输出与向所述燃料射流或由所述燃料射流支持的所述火焰输出的所述时变电荷极性的极性基本相反的时变保持电压。
11.根据权利要求8所述的燃烧器,还包括:
被配置成向所述火焰充电器输出火焰充电电压的充电电压源。
12.根据权利要求11所述的燃烧器,其中所述充电电压源和所述保持电压源被同步以输出周期性变化并且相反的电压极性。
13.根据权利要求11所述的燃烧器,其中所述充电电压源和所述保持电压源形成为单个电源的两个部分。
14.根据权利要求8所述的燃烧器,其中所述火焰充电器被配置成向所述燃料射流或由所述燃料射流支持的所述火焰输出恒定的电荷极性;以及
其中所述保持电压源被配置成输出极性与向所述燃料射流或由所述燃料射流支持的所述火焰输出的所述电荷极性相反的基本恒定的保持电压。
15.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述保持电压包括接地电压。
16.根据权利要求1所述的燃烧器,还包括:
被配置成向所述火焰充电器输出火焰充电电压的充电电压源。
17.根据权利要求16所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括电晕电极,所述电晕电极被配置成发射极性与由所述充电电压源输出的所述电压相同的离子。
18.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器被配置成对所述燃料流充电。
19.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器被配置成对所述火焰充电。
20.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括被配置成输出带电粒子进入燃烧空气的离子发生器。
21.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括被配置成输出带电粒子进入燃料的离子发生器。
22.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括离子发生器和介质电荷传递管;
其中所述离子发生器位于围绕所述火焰的燃烧体积外侧;以及
其中所述介质电荷传递管被配置成从所述离子发生器向所述火焰附近的区域或所述火焰中的区域传递带电粒子。
23.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括离子发生器和介质电荷传递管;
其中所述离子发生器位于围绕所述火焰的燃烧体积外侧;以及
其中所述介质电荷传递管被配置成从所述离子发生器向所述燃料射流附近的区域或所述燃料射流中的区域传递带电粒子。
24.根据权利要求1所述的燃烧器,还包括被配置成控制所述保持电压开关的界面。
25.根据权利要求24所述的燃烧器,其中所述界面包括用于手动控制所述保持电压开关的人机界面。
26.根据权利要求24所述的燃烧器,其中所述界面包括可操作地连接至适用于自动控制所述保持电压开关的电子控制器的数据界面。
27.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述火焰充电器包括悬挂在所述火焰中的充电杆。
28.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述保持电压开关包括分别可操作地连接至所述多个电极的多个开关元件。
29.根据权利要求1所述的燃烧器,其中所述电极开关被配置成用于自动控制。
30.根据权利要求1所述的燃烧器,还包括:
可操作地连接至所述电极开关的电子控制器。
31.根据权利要求30所述的燃烧器,还包括:
可操作地连接至所述电子控制器并且被配置成感测对应于所述火焰的至少一个参数的传感器。
32.根据权利要求31所述的燃烧器,其中所述传感器包括温度传感器。
33.根据权利要求31所述的燃烧器,其中所述电子控制器被配置成响应来自所述传感器的数据或信号而自动选择使对应电极与保持电压源之间导通的开关元件。
34.一种燃烧系统,包括:
充电机构,其被配置成向燃烧流体施加电压;
多个电极,其被布置在燃烧流体流区域附近并且被配置成当所述燃烧系统低于选定工作温度时选择性地稳定火焰;
电极开关,其可操作地连接至所述多个电极并且被配置成选择性地使所述多个电极中的一个或多个与保持电压节点之间导通;以及
穿孔的火焰稳定器,其被布置成在燃烧流体通过所述多个电极后接收所述燃烧流体流并且当所述燃烧系统处于所述选定工作温度时稳定火焰。
35.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述燃烧流体包括所述火焰。
36.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述燃烧流体包括燃料流。
37.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述燃烧流体包括燃烧空气。
38.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述燃烧流体包括烟气。
39.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中当围绕所述多个电极和所述穿孔的火焰稳定器的燃烧体积低于所述选定工作温度时,所述燃烧系统低于所述选定工作温度。
40.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中当围绕述多个电极和所述穿孔的火焰稳定器的燃烧体积处于或高于最低温度时,所述燃烧系统处于所述选定工作温度。
41.根据权利要求40所述的燃烧系统,其中所述最低温度为约1000华氏度或更高。
42.根据权利要求41所述的燃烧系统,其中所述最低温度为约1200华氏度或更高。
43.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述穿孔的火焰稳定器被配置成支持火焰,所述火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约15ppm来输出氮氧化物(NOx)。
44.根据权利要求43所述的燃烧系统,其中所述穿孔的火焰稳定器302被配置成支持火焰,所述火焰在烟气中2%至3%的残余氧气浓度下以等于或低于约8ppm来输出氮氧化物(NOx)。
45.根据权利要求34所述的燃烧系统,还包括被配置成向所述充电机构施加所述电压的充电电压源。
46.根据权利要求45所述的燃烧系统,其中所述充电电压源被配置成向所述充电机构输出约15千伏。
47.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述保持电压节点包括接地电压。
48.根据权利要求34所述的燃烧系统,其中所述电极开关包括旋转选择开关。
49.根据权利要求34所述的燃烧系统,还包括在所述多个电极与所述电极开关之间可操作地连接的电阻器。
50.根据权利要求49所述的燃烧系统,其中所述电阻器包括多个电阻器,所述多个电阻器中的每一个连接在各电极与所述电极开关上的节点之间。
51.根据权利要求49所述的燃烧系统,其中所述电阻器被选择以减少所述多个电极中的每一个与所述燃烧流体之间的电弧形成。
52.根据权利要求49所述的燃烧系统,其中所述电阻器包括各具有约4欧姆和10欧姆之间的电阻的多个电阻器。
53.根据权利要求52所述的燃烧系统,其中所述电阻器包括各具有6欧姆和8欧姆之间的电阻的多个电阻器。
54.一种用于操作燃烧器的方法,包括:
发射燃料流;
向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷;
将沿着且邻近所述燃料流设置在相应距离处的多个电极中的至少一个置于与保持电压电导通;以及
在沿着所述燃料流的与被置于与所述保持电压电导通的所述至少一个电极对应的距离处由所述燃料流支持所述火焰。
55.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中发射燃料流包括发射空气与燃料的预混合流。
56.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中发射燃料流包括发射纯燃料。
57.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中发射所述燃料流包括发射所述燃料流通过周围气体;以及
还包括:
当所述燃料流通过所述周围气体时用所述周围气体稀释所述燃料流。
58.根据权利要求57所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述燃料流在通过所述周围气体时逐渐变得更稀释。
59.根据权利要求58所述的用于操作燃烧器的方法,其中被置于与所述保持电压电导通的所述至少一个电极对应于至少一个燃料流稀释部分。
60.根据权利要求57所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述周围气体包括空气。
61.根据权利要求60所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述周围气体包括所述燃料流所夹带的空气。
62.根据权利要求57所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述周围气体包括烟气。
63.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括向接触所述火焰的充电电极施加电压。
64.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括向电晕电极施加充电电压以发射带电粒子进入所述燃料流。
65.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括开动离子发生器以使带电粒子进入所述燃料流所夹带的空气流中。
66.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括开动离子发生器以使带电粒子进入空气或所述燃料流周围的烟气中。
67.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括启动充电电压源以生成与施加至所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰的电荷密度相当的高电压。
68.根据权利要求67所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述高电压大于1000伏特量级。
69.根据权利要求67所述的用于操作燃烧器的方法,其中所述高电压为约15,000伏特量级。
70.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括在可操作地连接至所述燃料流或火焰的充电电极或离子发生器上施加正极性电压。
71.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括在可操作地连接至所述燃料流或火焰的充电电极或离子发生器上施加负极性电压。
72.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中向所述燃料流或由所述燃料流支持的火焰施加电荷包括在可操作地连接至所述燃料流或火焰的充电电极或离子发生器上施加交变极性电压。
73.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,还包括:
选择被置于与所述保持电压电导通的所述至少一个电极。
74.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极包括选择支持所述火焰的沿着所述燃料流的距离。
75.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极包括选择支持所述火焰的沿着所述燃料流的位置,从而保持火焰稳定性。
76.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极包括选择支持所述火焰的沿着所述燃料流的位置,从而使来自所述火焰的氮氧化物(NOx)的释放最小化。
77.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极包括选择由所述火焰移动通过的一系列位置。
78.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极还包括:
测量对应于所述火焰的参数;以及
执行算法以选择所述至少一个电极。
79.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极还包括:
测量对应于所述火焰的参数;以及
访问数据库以选择所述至少一个电极。
80.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极还包括:
测量对应于所述火焰的参数;以及
读取查找表(LUT)以选择所述至少一个电极。
81.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极还包括:
启动传感器以测量燃烧体积参数;以及
使用所测量的燃烧体积参数来选择所述至少一个电极。
82.根据权利要求73所述的用于操作燃烧器的方法,其中选择所述至少一个电极还包括:
确定将所述火焰移动至穿孔的火焰稳定器的动作;以及
选择将所述火焰移动至所述穿孔的火焰稳定器的一序列电极。
83.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中将多个电极中的至少一个置于与所述保持电压电导通包括将所述多个电极中的一个置于与所述保持电压电导通。
84.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中将多个电极中的至少一个置于与所述保持电压电导通包括将所述多个电极中的两个置于与所述保持电压电导通。
85.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中将所述多个电极中的至少一个置于与所述保持电压电导通包括将所述多个电极中的至少一个置于与接地电压电导通。
86.根据权利要求54所述的用于操作燃烧器的方法,其中将所述多个电极中的至少一个置于与所述保持电压电导通包括将所述多个电极中的至少一个置于与施加至所述燃料流或由所述燃料流支持的所述火焰的所述电荷极性相反的电压电导通。
CN201380026628.2A 2012-05-31 2013-05-31 具有火焰位置电极排列的燃烧器 Pending CN104334970A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261653722P 2012-05-31 2012-05-31
US61/653,722 2012-05-31
US201261669634P 2012-07-09 2012-07-09
US61/669,634 2012-07-09
PCT/US2013/043668 WO2013181569A2 (en) 2012-05-31 2013-05-31 Burner with flame position electrode array

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104334970A true CN104334970A (zh) 2015-02-04

Family

ID=49670654

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380026121.7A Expired - Fee Related CN104350332B (zh) 2012-05-31 2013-05-31 低NOx离焰燃烧器
CN201380026628.2A Pending CN104334970A (zh) 2012-05-31 2013-05-31 具有火焰位置电极排列的燃烧器

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380026121.7A Expired - Fee Related CN104350332B (zh) 2012-05-31 2013-05-31 低NOx离焰燃烧器

Country Status (4)

Country Link
US (5) US20150118629A1 (zh)
EP (2) EP2856032A4 (zh)
CN (2) CN104350332B (zh)
WO (3) WO2013181545A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606606A (zh) * 2021-04-14 2021-11-05 中国航空发动机研究院 一种利用电场控制发动机的方法及发动机

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11073280B2 (en) 2010-04-01 2021-07-27 Clearsign Technologies Corporation Electrodynamic control in a burner system
US9732958B2 (en) 2010-04-01 2017-08-15 Clearsign Combustion Corporation Electrodynamic control in a burner system
WO2013130175A1 (en) 2012-03-01 2013-09-06 Clearsign Combustion Corporation Inertial electrode and system configured for electrodynamic interaction with a flame
US9696031B2 (en) 2012-03-27 2017-07-04 Clearsign Combustion Corporation System and method for combustion of multiple fuels
US9289780B2 (en) 2012-03-27 2016-03-22 Clearsign Combustion Corporation Electrically-driven particulate agglomeration in a combustion system
US9371994B2 (en) 2013-03-08 2016-06-21 Clearsign Combustion Corporation Method for Electrically-driven classification of combustion particles
EP2856032A4 (en) 2012-05-31 2016-02-10 Clearsign Comb Corp SUSPENDED FLAME BURNER WITH LOW NOX EMISSION RATE
US9702550B2 (en) 2012-07-24 2017-07-11 Clearsign Combustion Corporation Electrically stabilized burner
US9310077B2 (en) 2012-07-31 2016-04-12 Clearsign Combustion Corporation Acoustic control of an electrodynamic combustion system
WO2014040075A1 (en) 2012-09-10 2014-03-13 Clearsign Combustion Corporation Electrodynamic combustion control with current limiting electrical element
WO2014085720A1 (en) 2012-11-27 2014-06-05 Clearsign Combustion Corporation Multijet burner with charge interaction
US9496688B2 (en) 2012-11-27 2016-11-15 Clearsign Combustion Corporation Precombustion ionization
US9513006B2 (en) 2012-11-27 2016-12-06 Clearsign Combustion Corporation Electrodynamic burner with a flame ionizer
US9562681B2 (en) 2012-12-11 2017-02-07 Clearsign Combustion Corporation Burner having a cast dielectric electrode holder
CN104854407A (zh) 2012-12-21 2015-08-19 克利尔赛恩燃烧公司 包括互补电极对的电燃烧控制系统
US10060619B2 (en) 2012-12-26 2018-08-28 Clearsign Combustion Corporation Combustion system with a grid switching electrode
US9441834B2 (en) 2012-12-28 2016-09-13 Clearsign Combustion Corporation Wirelessly powered electrodynamic combustion control system
US9469819B2 (en) 2013-01-16 2016-10-18 Clearsign Combustion Corporation Gasifier configured to electrodynamically agitate charged chemical species in a reaction region and related methods
US10364984B2 (en) 2013-01-30 2019-07-30 Clearsign Combustion Corporation Burner system including at least one coanda surface and electrodynamic control system, and related methods
US9803855B2 (en) 2013-02-14 2017-10-31 Clearsign Combustion Corporation Selectable dilution low NOx burner
US10386062B2 (en) 2013-02-14 2019-08-20 Clearsign Combustion Corporation Method for operating a combustion system including a perforated flame holder
US10125983B2 (en) 2013-02-14 2018-11-13 Clearsign Combustion Corporation High output porous tile burner
US10458649B2 (en) 2013-02-14 2019-10-29 Clearsign Combustion Corporation Horizontally fired burner with a perforated flame holder
WO2014127305A1 (en) 2013-02-14 2014-08-21 Clearsign Combustion Corporation Startup method and mechanism for a burner having a perforated flame holder
US10571124B2 (en) 2013-02-14 2020-02-25 Clearsign Combustion Corporation Selectable dilution low NOx burner
US11460188B2 (en) 2013-02-14 2022-10-04 Clearsign Technologies Corporation Ultra low emissions firetube boiler burner
US10119704B2 (en) 2013-02-14 2018-11-06 Clearsign Combustion Corporation Burner system including a non-planar perforated flame holder
US9377189B2 (en) * 2013-02-21 2016-06-28 Clearsign Combustion Corporation Methods for operating an oscillating combustor with pulsed charger
US9696034B2 (en) 2013-03-04 2017-07-04 Clearsign Combustion Corporation Combustion system including one or more flame anchoring electrodes and related methods
US9664386B2 (en) 2013-03-05 2017-05-30 Clearsign Combustion Corporation Dynamic flame control
WO2014160836A1 (en) 2013-03-27 2014-10-02 Clearsign Combustion Corporation Electrically controlled combustion fluid flow
WO2014160830A1 (en) 2013-03-28 2014-10-02 Clearsign Combustion Corporation Battery-powered high-voltage converter circuit with electrical isolation and mechanism for charging the battery
CN105026840B (zh) 2013-05-10 2017-06-23 克利尔赛恩燃烧公司 用于电辅助启动的燃烧系统和方法
US9574767B2 (en) 2013-07-29 2017-02-21 Clearsign Combustion Corporation Combustion-powered electrodynamic combustion system
WO2015017084A1 (en) 2013-07-30 2015-02-05 Clearsign Combustion Corporation Combustor having a nonmetallic body with external electrodes
WO2015038245A1 (en) 2013-09-13 2015-03-19 Clearsign Combustion Corporation Transient control of a combustion reaction
WO2015042566A1 (en) 2013-09-23 2015-03-26 Clearsign Combustion Corporation Control of combustion reaction physical extent
EP3049724B1 (en) 2013-09-23 2020-06-17 ClearSign Technologies Corporation Porous flame holder for low nox combustion and method
US10066833B2 (en) 2013-09-23 2018-09-04 Clearsign Combustion Corporation Burner system employing multiple perforated flame holders, and method of operation
WO2015051377A1 (en) 2013-10-04 2015-04-09 Clearsign Combustion Corporation Ionizer for a combustion system
WO2015054323A1 (en) 2013-10-07 2015-04-16 Clearsign Combustion Corporation Pre-mixed fuel burner with perforated flame holder
US20150104748A1 (en) 2013-10-14 2015-04-16 Clearsign Combustion Corporation Electrodynamic combustion control (ecc) technology for biomass and coal systems
US10066835B2 (en) 2013-11-08 2018-09-04 Clearsign Combustion Corporation Combustion system with flame location actuation
CN105765304B (zh) * 2013-12-31 2018-04-03 克利尔赛恩燃烧公司 用于扩展燃烧反应中可燃极限的方法和装置
CN105960565B (zh) 2014-01-24 2019-11-12 克利尔赛恩燃烧公司 低NOx火管锅炉
WO2015123381A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 Clearsign Combustion Corporation Down-fired burner with a perforated flame holder
WO2015123683A1 (en) * 2014-02-14 2015-08-20 Clearsign Combustion Corporation Application of an electric field to a combustion reaction supported by a perforated flame holder
WO2016003883A1 (en) * 2014-06-30 2016-01-07 Clearsign Combustion Corporation Low inertia power supply for applying voltage to an electrode coupled to a flame
US10281140B2 (en) 2014-07-15 2019-05-07 Chevron U.S.A. Inc. Low NOx combustion method and apparatus
US9885496B2 (en) 2014-07-28 2018-02-06 Clearsign Combustion Corporation Fluid heater with perforated flame holder
US9791171B2 (en) 2014-07-28 2017-10-17 Clearsign Combustion Corporation Fluid heater with a variable-output burner including a perforated flame holder and method of operation
WO2016018610A1 (en) * 2014-07-30 2016-02-04 Clearsign Combustion Corporation Asymmetrical unipolar flame ionizer using a step-up transformer
US9828288B2 (en) 2014-08-13 2017-11-28 Clearsign Combustion Corporation Perforated burner for a rotary kiln
US10458647B2 (en) 2014-08-15 2019-10-29 Clearsign Combustion Corporation Adaptor for providing electrical combustion control to a burner
US9702547B2 (en) 2014-10-15 2017-07-11 Clearsign Combustion Corporation Current gated electrode for applying an electric field to a flame
US20160138799A1 (en) * 2014-11-13 2016-05-19 Clearsign Combustion Corporation Burner or boiler electrical discharge control
US10801723B2 (en) 2015-02-17 2020-10-13 Clearsign Technologies Corporation Prefabricated integrated combustion assemblies and methods of installing the same into a combustion system
US11473774B2 (en) 2015-02-17 2022-10-18 Clearsign Technologies Corporation Methods of upgrading a conventional combustion system to include a perforated flame holder
US10006715B2 (en) 2015-02-17 2018-06-26 Clearsign Combustion Corporation Tunnel burner including a perforated flame holder
US12247733B2 (en) 2015-02-17 2025-03-11 Clearsign Technologies Corporation Prefabricated integrated combustion assemblies and methods of installing the same into a combustion system
WO2016134061A1 (en) 2015-02-17 2016-08-25 Clearsign Combustion Corporation Perforated flame holder with adjustable fuel nozzle
US10088153B2 (en) 2015-12-29 2018-10-02 Clearsign Combustion Corporation Radiant wall burner including perforated flame holders
US10551058B2 (en) 2016-03-18 2020-02-04 Clearsign Technologies Corporation Multi-nozzle combustion assemblies including perforated flame holder, combustion systems including the combustion assemblies, and related methods
US10514165B2 (en) 2016-07-29 2019-12-24 Clearsign Combustion Corporation Perforated flame holder and system including protection from abrasive or corrosive fuel
US10619845B2 (en) 2016-08-18 2020-04-14 Clearsign Combustion Corporation Cooled ceramic electrode supports
US10539326B2 (en) 2016-09-07 2020-01-21 Clearsign Combustion Corporation Duplex burner with velocity-compensated mesh and thickness
RU2694268C1 (ru) * 2018-02-06 2019-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ) Способ интенсификации и управления пламенем
EP3779169B1 (en) * 2018-04-12 2025-03-19 Tongji University Method and system for reducing concentration of pollutants in smoke generated by combustion
PL3663646T3 (pl) 2018-12-06 2021-09-27 Siemens Aktiengesellschaft System sterowania monitorowaniem płomieni
CN117663168B (zh) * 2023-12-06 2024-07-12 石家庄绿洁节能科技有限公司 碳核聚集燃烧装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10300075A (ja) * 1997-04-21 1998-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 燃焼装置
JPH1183013A (ja) * 1997-09-04 1999-03-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 燃焼装置
JP2001021110A (ja) * 1999-07-06 2001-01-26 Tokyo Gas Co Ltd ガスバーナの燃焼方法及び装置
CN2781708Y (zh) * 2005-04-28 2006-05-17 宜兴市亿光电子有限公司 电子蜡烛灯
US20070020567A1 (en) * 2002-12-23 2007-01-25 Branston David W Method and device for influencing combution processes of fuels
CN2932035Y (zh) * 2006-08-08 2007-08-08 深圳市宝安区松岗拓实制品厂 充电蜡烛
US20110027734A1 (en) * 2009-04-03 2011-02-03 Clearsign Combustion Corporation System and apparatus for applying an electric field to a combustion volume

Family Cites Families (108)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1153182A (en) 1912-12-19 1915-09-07 Frederic W C Schniewind Purification of coal.
US2127977A (en) 1935-09-07 1938-08-23 Weston Electrical Instr Corp Thermionic relay circuits
US2511177A (en) * 1945-07-14 1950-06-13 Republic Flow Meters Co Apparatus for measuring the composition of a gas
US2604936A (en) 1946-01-15 1952-07-29 Metal Carbides Corp Method and apparatus for controlling the generation and application of heat
US2942420A (en) 1957-10-28 1960-06-28 Gen Electric Ignition mechanism
CH359724A (fr) 1958-12-11 1962-01-31 Commissariat Energie Atomique Procédé et dispositif électriques pour améliorer les échanges thermiques entre un gaz et une surface d'échange
DE1121762B (de) 1960-04-14 1962-01-11 Alberto Wobig Brenner fuer gasfoermige oder fluessige Brennstoffe
US3004137A (en) 1960-06-07 1961-10-10 Comb And Explosives Res Inc Method and apparatus for the production of high gas temperatures
US3087472A (en) 1961-03-30 1963-04-30 Asakawa Yukichi Method and apparatus for the improved combustion of fuels
GB1042014A (en) 1961-11-10 1966-09-07 Kenneth Payne A fuel burner
US3224485A (en) 1963-05-06 1965-12-21 Inter Probe Heat control device and method
US3301307A (en) 1963-11-12 1967-01-31 Ngk Insulators Ltd Device for detecting the configuration of a burning flame
DE1254364B (de) 1964-05-30 1967-11-16 Cockerill Ougree Sa Verfahren zur Erzeugung eines Gasgemisches mit hohem Waermeinhalt zum Schmelzen und/oder zum Frischen von Metallen und Brenner zur Durchfuehrung des Verfahrens
US3373306A (en) * 1964-10-27 1968-03-12 Northern Natural Gas Co Method and apparatus for the control of ionization in a distributed electrical discharge
GB1140861A (en) 1965-02-11 1969-01-22 Felix Jiri Weinberg Fuel burners
US3416870A (en) 1965-11-01 1968-12-17 Exxon Research Engineering Co Apparatus for the application of an a.c. electrostatic field to combustion flames
US3306338A (en) 1965-11-01 1967-02-28 Exxon Research Engineering Co Apparatus for the application of insulated a.c. fields to flares
DE1274781B (de) * 1965-11-01 1968-08-08 Exxon Research Engineering Co Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung des Verbrennungswirkungsgrades bei Brennern
US3358731A (en) 1966-04-01 1967-12-19 Mobil Oil Corp Liquid fuel surface combustion process and apparatus
US3503348A (en) 1968-08-30 1970-03-31 Hagan Ind Inc Incinerator
US3749545A (en) 1971-11-24 1973-07-31 Univ Ohio State Apparatus and method for controlling liquid fuel sprays for combustion
US3841824A (en) 1972-09-25 1974-10-15 G Bethel Combustion apparatus and process
US3869362A (en) 1973-01-11 1975-03-04 Ebara Mfg Process for removing noxious gas pollutants from effluent gases by irradiation
CA1070622A (en) 1974-08-19 1980-01-29 James J. Schwab Process and apparatus for electrostatic cleaning of gases
US4020388A (en) 1974-09-23 1977-04-26 Massachusetts Institute Of Technology Discharge device
FR2290945A1 (fr) 1974-11-12 1976-06-11 Paillaud Pierre Procede pour ameliorer le rendement energetique d'une reaction
DE2456163C2 (de) 1974-11-28 1986-03-13 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Brennkammer, insbesondere Kolbenarbeitsraum eines Motors
JPS5343143A (en) 1976-09-30 1978-04-19 Tokai Trw & Co Ignition plug
US4111636A (en) 1976-12-03 1978-09-05 Lawrence P. Weinberger Method and apparatus for reducing pollutant emissions while increasing efficiency of combustion
US4118202A (en) 1977-10-17 1978-10-03 Ball Corporation Pre-primed fuel and method and apparatus for its manufacture
JPS5551918A (en) 1978-10-13 1980-04-16 Nissan Motor Co Ltd Internal combustion engine
US4304096A (en) 1979-05-11 1981-12-08 The Regents Of The University Of Minnesota Method for reducing particulates discharged by combustion means
US4260394A (en) 1979-08-08 1981-04-07 Advanced Energy Dynamics, Inc. Process for reducing the sulfur content of coal
JPS5819609A (ja) 1981-07-29 1983-02-04 Miura Eng Internatl Kk 燃料燃焼方法
US4439980A (en) 1981-11-16 1984-04-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electrohydrodynamic (EHD) control of fuel injection in gas turbines
JPS59115903A (ja) * 1982-12-21 1984-07-04 Toshiharu Yamashita バ−ナに付設する燃焼装置
US4649260A (en) 1983-03-16 1987-03-10 Coal-O-Matic Pvba Lighter for stove, open hearth and similar
JPS60216111A (ja) 1984-04-11 1985-10-29 Osaka Gas Co Ltd 燃焼式加熱装置
AU557122B2 (en) 1984-07-24 1986-12-04 Kawasaki Steel Corp. Coiling a thin strip
US4675029A (en) 1984-11-21 1987-06-23 Geoenergy International, Corp. Apparatus and method for treating the emission products of a wood burning stove
FR2577304B1 (fr) 1985-02-08 1989-12-01 Electricite De France Electrobruleur a gaz a apport d'energie electrique.
JPS61265404A (ja) 1985-05-17 1986-11-25 Osaka Gas Co Ltd バ−ナ
SE460737B (sv) 1986-05-12 1989-11-13 Konstantin Mavroudis Panna foer fasta braenslen, foersedd med anordningar foer tillfoersel av sekundaerluft
FR2647186B1 (fr) * 1989-05-19 1991-08-23 Electricite De France Electrobruleur a gaz a apport d'energie et amorcage assiste
US4987839A (en) 1990-05-14 1991-01-29 Wahlco, Inc. Removal of particulate matter from combustion gas streams
CA2017777C (fr) * 1990-05-29 1996-02-06 Serge Leleu Electrobruleur a gaz a apport d'energie electrique et amorcage assiste
US5244381A (en) * 1992-04-02 1993-09-14 Lennox Industries Inc. NOx flame spreader for an inshot burner
US5515681A (en) 1993-05-26 1996-05-14 Simmonds Precision Engine Systems Commonly housed electrostatic fuel atomizer and igniter apparatus for combustors
JPH0748136A (ja) 1993-08-09 1995-02-21 Furukawa Electric Co Ltd:The 火炎検出装置とそれを用いた多孔質ガラス母材製造装置および方法
US5498154A (en) * 1994-04-22 1996-03-12 Leland C. Scheu Burner with over surface ignitor and high limit control
EP0712477A1 (en) 1994-06-15 1996-05-22 Thermal Energy Systems, Incorporated Apparatus and method for reducing particulate emissions from combustion processes
NO180315C (no) 1994-07-01 1997-03-26 Torfinn Johnsen Forbrenningskammer med utstyr for å effektivisere forbrenning og redusere skadelige stoffer i avgassen
US5641282A (en) * 1995-02-28 1997-06-24 Gas Research Institute Advanced radiant gas burner and method utilizing flame support rod structure
DE19542918A1 (de) 1995-11-17 1997-05-22 Asea Brown Boveri Vorrichtung zur Dämpfung thermoakustischer Druckschwingungen
US6247921B1 (en) 1996-05-23 2001-06-19 American Standard International Inc. Apparatus for generating a spark
JP3054596B2 (ja) 1996-10-28 2000-06-19 照夫 新井 バーナー
JP2001056120A (ja) * 1999-08-18 2001-02-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガスコンロ
US7435082B2 (en) 2000-02-11 2008-10-14 Michael E. Jayne Furnace using plasma ignition system for hydrocarbon combustion
US6470684B2 (en) 2000-04-01 2002-10-29 Alstom Power N.V. Gas turbine engine combustion system
US6453660B1 (en) 2001-01-18 2002-09-24 General Electric Company Combustor mixer having plasma generating nozzle
IL144109A0 (en) * 2001-07-02 2004-02-08 Israel State Method and apparatus for generating superheated steam
DE10137683C2 (de) * 2001-08-01 2003-05-28 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Beeinflussung von Verbrennungsvorgängen bei Brennstoffen
US20030051990A1 (en) 2001-08-15 2003-03-20 Crt Holdings, Inc. System, method, and apparatus for an intense ultraviolet radiation source
US6742340B2 (en) 2002-01-29 2004-06-01 Affordable Turbine Power Company, Inc. Fuel injection control system for a turbine engine
WO2003081130A1 (de) 2002-03-22 2003-10-02 Pyroplasma Kg Brennstoffverbrennungsvorrichtung
US6736133B2 (en) 2002-04-09 2004-05-18 Hon Technology Inc. Air filtration and sterilization system for a fireplace
US7159646B2 (en) 2002-04-15 2007-01-09 University Of Maryland Electrohydrodynamically (EHD) enhanced heat transfer system and method with an encapsulated electrode
EP1411573A2 (en) * 2002-10-16 2004-04-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Burner, hydrogen generator, and fuel cell power generation system
US6640549B1 (en) 2002-12-03 2003-11-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and device for modulation of a flame
EP1587613A2 (en) 2003-01-22 2005-10-26 Vast Power Systems, Inc. Reactor
US7243496B2 (en) 2004-01-29 2007-07-17 Siemens Power Generation, Inc. Electric flame control using corona discharge enhancement
US7377114B1 (en) 2004-06-02 2008-05-27 Kevin P Pearce Turbine engine pulsed fuel injection utilizing stagger injector operation
US6918755B1 (en) 2004-07-20 2005-07-19 Arvin Technologies, Inc. Fuel-fired burner with skewed electrode arrangement
US7182805B2 (en) 2004-11-30 2007-02-27 Ranco Incorporated Of Delaware Corona-discharge air mover and purifier for packaged terminal and room air conditioners
US7226497B2 (en) 2004-11-30 2007-06-05 Ranco Incorporated Of Delaware Fanless building ventilator
US7226496B2 (en) 2004-11-30 2007-06-05 Ranco Incorporated Of Delaware Spot ventilators and method for spot ventilating bathrooms, kitchens and closets
DE102004061300B3 (de) 2004-12-20 2006-07-13 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Beeinflussung von Verbrennungsvorgängen
WO2008035448A1 (fr) 2006-09-20 2008-03-27 Imagineering, Inc. Dispositif d'allumage, moteur à combustion interne, bougie d'allumage, appareil à plasma, appareil de décomposition de gaz d'échappement, appareil de génération/stérilisation/désinfection d'ozone et appareil de désodorisation
US8082725B2 (en) 2007-04-12 2011-12-27 General Electric Company Electro-dynamic swirler, combustion apparatus and methods using the same
WO2008154592A2 (en) 2007-06-11 2008-12-18 University Of Florida Research Foundation, Inc. Electrodynamic control of blade clearance leakage loss in turbomachinery applications
US8245951B2 (en) 2008-04-22 2012-08-21 Applied Nanotech Holdings, Inc. Electrostatic atomizing fuel injector using carbon nanotubes
JP2011069268A (ja) 2009-09-25 2011-04-07 Ngk Insulators Ltd 排気ガス処理装置
JP5075900B2 (ja) * 2009-09-30 2012-11-21 株式会社日立製作所 水素含有燃料対応燃焼器および、その低NOx運転方法
AU2011205254B2 (en) 2010-01-13 2015-09-17 Clearsign Combustion Corporation Method and apparatus for electrical control of heat transfer
ES2441226T3 (es) 2010-12-16 2014-02-03 Siemens Aktiengesellschaft Dispositivo de regulación para una instalación de quemador
CA2826937A1 (en) 2011-02-09 2012-08-16 Clearsign Combustion Corporation Method and apparatus for electrodynamically driving a charged gas or charged particles entrained in a gas
ES2536128T3 (es) 2011-03-03 2015-05-20 Siemens Aktiengesellschaft Instalación de quemador
US20160123576A1 (en) 2011-12-30 2016-05-05 Clearsign Combustion Corporation Method and apparatus for enhancing flame radiation in a coal-burner retrofit
US9209654B2 (en) 2011-12-30 2015-12-08 Clearsign Combustion Corporation Method and apparatus for enhancing flame radiation
US20140208758A1 (en) 2011-12-30 2014-07-31 Clearsign Combustion Corporation Gas turbine with extended turbine blade stream adhesion
US9284886B2 (en) 2011-12-30 2016-03-15 Clearsign Combustion Corporation Gas turbine with Coulombic thermal protection
US20130260321A1 (en) 2012-02-22 2013-10-03 Clearsign Combustion Corporation Cooled electrode and burner system including a cooled electrode
US9377195B2 (en) 2012-03-01 2016-06-28 Clearsign Combustion Corporation Inertial electrode and system configured for electrodynamic interaction with a voltage-biased flame
WO2013130175A1 (en) 2012-03-01 2013-09-06 Clearsign Combustion Corporation Inertial electrode and system configured for electrodynamic interaction with a flame
US9366427B2 (en) 2012-03-27 2016-06-14 Clearsign Combustion Corporation Solid fuel burner with electrodynamic homogenization
US9696031B2 (en) 2012-03-27 2017-07-04 Clearsign Combustion Corporation System and method for combustion of multiple fuels
US9289780B2 (en) 2012-03-27 2016-03-22 Clearsign Combustion Corporation Electrically-driven particulate agglomeration in a combustion system
WO2013147956A1 (en) 2012-03-27 2013-10-03 Clearsign Combustion Corporation Multiple fuel combustion system and method
WO2013166084A1 (en) 2012-04-30 2013-11-07 Clearsign Combustion Corporation Gas turbine and gas turbine afterburner
US20130291552A1 (en) 2012-05-03 2013-11-07 United Technologies Corporation Electrical control of combustion
EP2856032A4 (en) 2012-05-31 2016-02-10 Clearsign Comb Corp SUSPENDED FLAME BURNER WITH LOW NOX EMISSION RATE
US20130323661A1 (en) 2012-06-01 2013-12-05 Clearsign Combustion Corporation Long flame process heater
WO2013188889A1 (en) 2012-06-15 2013-12-19 Clearsign Combustion Corporation Electrically stabilized down-fired flame reactor
US20130333279A1 (en) 2012-06-19 2013-12-19 Clearsign Combustion Corporation Flame enhancement for a rotary kiln
US20150338089A1 (en) 2012-06-29 2015-11-26 Clearsign Combustion Corporation Combustion system with a corona electrode
EP2738460A1 (en) 2012-11-29 2014-06-04 Siemens Aktiengesellschaft Combustion system of a flow engine
US20140227646A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-14 Clearsign Combustion Corporation Combustion system including at least one fuel flow equalizer
US20150226424A1 (en) * 2013-12-14 2015-08-13 Clearsign Combustion Corporation Method and apparatus for shaping a flame

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10300075A (ja) * 1997-04-21 1998-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 燃焼装置
JPH1183013A (ja) * 1997-09-04 1999-03-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 燃焼装置
JP2001021110A (ja) * 1999-07-06 2001-01-26 Tokyo Gas Co Ltd ガスバーナの燃焼方法及び装置
US20070020567A1 (en) * 2002-12-23 2007-01-25 Branston David W Method and device for influencing combution processes of fuels
CN2781708Y (zh) * 2005-04-28 2006-05-17 宜兴市亿光电子有限公司 电子蜡烛灯
CN2932035Y (zh) * 2006-08-08 2007-08-08 深圳市宝安区松岗拓实制品厂 充电蜡烛
US20110027734A1 (en) * 2009-04-03 2011-02-03 Clearsign Combustion Corporation System and apparatus for applying an electric field to a combustion volume

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606606A (zh) * 2021-04-14 2021-11-05 中国航空发动机研究院 一种利用电场控制发动机的方法及发动机

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013181563A1 (en) 2013-12-05
US20150118629A1 (en) 2015-04-30
CN104350332B (zh) 2016-11-09
EP2856031B1 (en) 2016-10-19
EP2856032A1 (en) 2015-04-08
EP2856031A1 (en) 2015-04-08
WO2013181569A2 (en) 2013-12-05
US9453640B2 (en) 2016-09-27
CN104395673A (zh) 2015-03-04
EP2856032A4 (en) 2016-02-10
US20180073727A1 (en) 2018-03-15
US20150147705A1 (en) 2015-05-28
EP2856031A4 (en) 2016-02-17
WO2013181569A3 (en) 2014-01-30
WO2013181545A1 (en) 2013-12-05
US10753605B2 (en) 2020-08-25
US9909757B2 (en) 2018-03-06
CN104350332A (zh) 2015-02-11
US20150140498A1 (en) 2015-05-21
US20130323655A1 (en) 2013-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104334970A (zh) 具有火焰位置电极排列的燃烧器
CN103492805B (zh) 用于扁平化火焰的系统和方法
US20150362177A1 (en) Flame position control electrodes
US10808925B2 (en) Method for electrically controlled combustion fluid flow
US20140287368A1 (en) Premixed flame location control
US9664386B2 (en) Dynamic flame control
US10240788B2 (en) Combustion system with flame location actuation
US20150276211A1 (en) Flame control in the flame-holding region
US9209654B2 (en) Method and apparatus for enhancing flame radiation
US9879858B2 (en) Inertial electrode and system configured for electrodynamic interaction with a flame
US20150079524A1 (en) LIFTED FLAME LOW NOx BURNER WITH FLAME POSITION CONTROL
CN105531540B (zh) 采用多个有孔火焰保持器的燃烧器系统以及操作方法
US10125979B2 (en) Combustion system and method for electrically assisted start-up
CN104884868B (zh) 用于具有穿孔火焰稳定器的燃烧器的启动方法和机构
US6509838B1 (en) Constant current flame ionization circuit
US20140255856A1 (en) Flame control in the buoyancy-dominated fluid dynamics region
JP2020183844A (ja) 点火システム及び燃焼器
CN104395673B (zh) 低NOx燃烧器和操作低NOx燃烧器的方法
GB189809482A (en) Improvements in Apparatus for Turning on, Lighting, and Extiguishing Gas at a Distance by Means of Electricity.

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20150204