JP2014228164A - ガス燃焼器の設計方法 - Google Patents
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Description
換算式:NOx濃度Y(ppm:O2=0%)=NOx濃度(ppm)×21/(21−O2濃度(%)):式1
燃料ガスとして水素を用い、直径が0.03cmである炎口を0.63cm間隔で6個形成した噴射管を用い、燃焼量Q(水素の噴出流速)を弱火から強火まで複数に変化させて燃焼を行った。燃焼量ごとに前記式1によりNOx濃度Y(ppm:O2=0%)を測定し、それを連続した曲線として結ぶことで、図1に示す燃焼負荷X(W/cm2)と発生するNOx濃度Y(ppm)との相関曲線Kを得た。なお、燃焼は常温、大気圧で行い、空気は自然対流で供給されるようにした。実験において、形成される火炎はすべての燃焼量において、分割された小型の火炎であり、隣接する火炎同士が合体することはなかった。
下記の表1に示すように最大NOx濃度Ya(ppm)と最大燃焼量Qa(W)を設定した。
ガス燃焼器として、2本以上の噴射管が平行かつ等間隔に配置されており、各噴射管には等間隔に2個以上の炎口が形成されているガス燃焼器を設計するものとし、炎口の間隔をA(cm)、噴射管1本当たりの炎口数をB、噴射管の間隔をC(cm)、噴射管の本数をDとし、火炎存在領域S=A×B×C×Dと定義した。そして、実施例1〜3については、火炎存在領域Sを満足するものとして、炎口径:Eが0.03cm、炎口の間隔:Aが0.63cm、噴射管1本当たりの炎口数:Bが6個、噴射管の間隔:Cが0.95cm、噴射管の間隔:Dが4本とした燃焼器を設計した。また、実施例4〜6については、炎口径:Eが0.03cm、炎口の間隔:Aが0.63cm、噴射管1本当たりの炎口数:Bが14個、噴射管の間隔:Cが0.95cm、噴射管の本数:Dが24本とした燃焼器を設計した。
表1に示すように、本発明の設計方法によって設計されたガス燃焼器は、設定した最大燃焼量Qa(W)で燃焼させた場合でも、燃焼排ガス中のNOx濃度は、予め設定した最大NOx濃度Ya(ppm)を超えることはなかった。このときの火炎の状態は、図3(b)や図4(b)のように、各々の炎口に形成される火炎が、隣接する炎口に形成される火炎と独立する状態であった。炎口径と燃料の種類が影響する拡散の特性時間が、火炎の炎口径に対する長さとそこを通過する燃料の流速が影響する反応の特性時間より短い場合には、小型の火炎により火炎温度が必要以上に高温になるのを避けることができ、NOx低減することが可能となる。このことは、使用環境等から要請されるNOx排出量規制に適合したガス燃焼器を、本発明による設計方法に従うことにより、容易にかつ確実に設計製造できることを示している。
(7−1)炎口の間隔をA(cm)について、
実施例1〜6について、燃焼時における火炎の状態を噴射管の長い方向の側面から観察した。その最大燃焼量時での写真を図3(b)に示した。各火炎は小さく、それぞれ独立しており、隣接する火炎が合体するのは観察されなかった。比較として、火炎存在領域Sの値は変えることなく、炎口の間隔をA(cm)を0.63mmから0.50mmとしたものを用いて燃焼実験を行ったところ、図3(a)に示すように、隣接する火炎が合体する現象が見られた。火炎が合体すると火炎長や炎口径の大きい1つの火炎が形成されたと考えられるから、高温部が形成されやすく、NOx濃度が増加する可能性がある。このことから、本実施例において、炎口の間隔Aを0.63cm以上とすることは、NOx濃度を増加させない観点から、好ましいことがわかった。
実施例1〜6について、燃焼時における火炎の状態を斜め上方から見て観察した。その最大燃焼量時での写真を図4(b)に示した。各噴射管の火炎は小さく、それぞれ独立しており、また、隣接する噴射管の火炎同士が合体するのは観察されなかった。比較として、火炎存在領域Sの値は変えることなく、噴射管の間隔C(cm)を0.95mmから0.63mmとしたものを用いて燃焼実験を行ったところ、図4(a)に示すように、隣接する噴射管の火炎同士が合体する現象が見られた。火炎が合体すると火炎長や炎口径の大きい1つの火炎が形成されたと考えられるから、高温部が形成されやすく、NOx濃度が増加する可能性がある。このことから、本実施例において、噴射管の間隔C(cm)を0.95mm以上とすることは、NOx濃度を増加させない観点から、好ましいことがわかった。
実施例1〜6について、火炎存在領域Sの値は変えることなく、炎口径Eを変化させた場合、(6)考察で言及した通り、拡散の特性時間が反応の特性時間よりも短くなるような燃焼量の範囲であれば、NOx排出を抑制できることが予想される。従って、本実施例において、炎口径Eを0.03cm以下に設定して、小型の火炎を形成することは、より好ましい態様となる。
2…噴射管、
3…炎口。
Claims (4)
- 使用する燃料ガスに対応する燃焼負荷X(W/cm2)と発生するNOx濃度Y(ppm)との相関曲線Kを求める行程と、
得ようとするガス燃焼器での所望の最大NOx濃度Ya(ppm)と最大燃焼量Qa(W)を設定する行程と、
前記相関曲線Kを用いて前記最大NOx濃度Ya(ppm)に対応する燃焼負荷Xa(W/cm2)を求める行程と、を備え、
燃焼負荷X(W/cm2)=燃焼量Q(W)/火炎存在領域Sから、火炎存在領域S=燃焼量Q(W)/燃焼負荷X(W/cm2)であることを用い、最大燃焼量Qa(W)/最大NOx濃度Ya(ppm)に対応する燃焼負荷Xa(W/cm2)の値となるように当該ガス燃焼器の火炎存在領域Sを設定することを特徴とするガス燃焼器の設計方法。 - 2本以上の噴射管が平行かつ等間隔に配置されており、各噴射管には等間隔に2個以上の炎口が形成されているガス燃焼器を設計する方法であって、
前記炎口の間隔をA(cm)、噴射管1本当たりの炎口数をB、噴射管の間隔をC(cm)、噴射管の本数をDとし、火炎存在領域S=A×B×C×Dと定義するとともに、
(a)使用する燃料ガスに対応する燃焼負荷X(W/cm2)と発生するNOx濃度Y(ppm)との相関曲線Kを得る行程と、
(b)得ようとするガス燃焼器での所望の最大NOx濃度Ya(ppm)と最大燃焼量Qa(W)を設定する行程と、
(c)前記相関曲線Kを用いて最大NOx濃度Ya(ppm)に対応する燃焼負荷Xa(W/cm2)を求める行程と、を備え、
燃焼負荷X(W/cm2)=燃焼量Q(W)/火炎存在領域Sから、火炎存在領域S=燃焼量Q(W)/燃焼負荷X(W/cm2)であることを用い、最大燃焼量Qa(W)/最大NOx濃度Ya(ppm)に対応する燃焼負荷Xa(W/cm2)の値が前記火炎存在領域Sとなるように、前記A、B、C、Dの値を設定することを特徴とするガス燃焼器の設計方法。 - 使用する燃料ガスが水素であり、炎口の間隔Aとして0.63cm以上、噴射管の間隔Cとして0.95cm以上の値を用いることを特徴とする請求項2に記載のガス燃焼器の設計方法。
- 炎口径が0.03cm以下の値を用いることを特徴とする請求項3に記載のガス燃焼器の設計方法。
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