RU2201319C1 - Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности - Google Patents
Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201319C1 RU2201319C1 RU2002112788A RU2002112788A RU2201319C1 RU 2201319 C1 RU2201319 C1 RU 2201319C1 RU 2002112788 A RU2002112788 A RU 2002112788A RU 2002112788 A RU2002112788 A RU 2002112788A RU 2201319 C1 RU2201319 C1 RU 2201319C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- burner
- oxidizer
- chamber
- combustion chamber
- supplying
- Prior art date
Links
- 239000007769 metal material Substances 0.000 title claims description 4
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 37
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 32
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 31
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 claims description 3
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000151 deposition Methods 0.000 abstract 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 241000208202 Linaceae Species 0.000 description 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Spray-Type Burners (AREA)
Abstract
Горелка может быть использована при газоструйной обработке металлов, в том числе для резки, напыления на поверхность различных покрытий. Форкамера горелки отделена от камеры сгорания промежуточным соплом с радиальными отверстиями для подачи основного расхода окислителя в камеру сгорания. Промежуточное сопло установлено соосно со смесительным элементом с образованием равномерно расположенных по его цилиндрической поверхности каналов для подачи окислителя. С упомянутыми каналами сопряжены расположенные по конической поверхности каналы для подачи горючего в форкамеру с выходными отверстиями, направленными в сторону воспламенителя. Форкамера цилиндрической формы имеет поперечные каналы на ее стенке для радиальной подачи части основного расхода окислителя. Упомянутое выполнение каналов горелки обеспечивает необходимое соотношение компонентов топлива и стабилизацию фронта пламени в форкамере. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области тепловых воздействий на материал, а именно к конструкциям устройств для газоструйной резки материалов, обработки их поверхностей и напыления на поверхности различных покрытий.
Известна горелка [1], содержащая сопло, газогенератор с камерой сгорания и форкамерой, тракт подвода горючего с возможностью подачи последнего тангенциально относительно стенок газогенератора, тракт подвода окислителя и воспламенитель.
Наиболее существенный недостаток этого устройства - низкая степень использования горючего в процессе сгорания, поскольку для обеспечения защиты стенок форкамеры горючее подается непосредственно на эти стенки. Такая схема организации рабочего процесса требует даже в случае использования в качестве окислителя кислорода значительного развития площади поверхности стенок форкамеры, так как в противном случае резко уменьшается количество сгоревшего горючего из-за уменьшения его испарившейся доли вследствие недостаточной степени испарения.
Однако на практике в большинстве случаев существуют габаритные и массовые ограничения, что приводит к тому, что из-за необходимости поддержания требуемого теплового состояния стенок камеры сгорания часть горючего не участвует в сгорании.
Кроме того, отсутствие специальных стабилизирующих устройств (механических или газодинамических) делает такую горелку практически неприемлемой при использовании в качестве окислителя не кислорода, а воздуха, поскольку из-за малой скорости распространения фронта пламени и низкой термодинамической температуры сгорания жидкого горючего с воздухом в сочетании с неудовлетворительной мелкостью распыливания горючего решение вопросов надежного воспламенения смеси воздуха с жидким горючим и стабилизации фронта пламени в камере сгорания становится для данной горелки затруднительным.
Задачей изобретения является повышение надежности воспламенения, стабильности работы, полноты сгорания, обеспечение условий надежной работы горелки на режиме при использовании в качестве окислителя воздуха и уменьшение габаритов и массы горелки.
Указанная задача решена тем, что горелка для резки металлического материала и обработки поверхности, содержащая сопло, газогенератор с камерой сгорания и форкамерой, тракт подвода горючего, тракт подвода окислителя и воспламенитель, снабжена смесительным элементом и отделяющим форкамеру от камеры сгорания промежуточным соплом, выполненным с радиальными отверстиями для подачи основного расхода окислителя в камеру сгорания, наружная поверхность которого состоит из сопряженных конической и цилиндрической поверхностей, при этом смесительный элемент и промежуточное сопло установлены соосно с образованием каналов для подачи окислителя, равномерно расположенных по цилиндрической поверхности промежуточного сопла, и сопряженных с ними каналов для подачи горючего в форкамеру, расположенных по конической поверхности промежуточного сопла, выходные отверстия которых направлены в сторону воспламенителя. Кроме того, форкамера горелки выполнена цилиндрической с поперечными каналами на ее стенке для радиальной подачи части основного расхода окислителя в форкамеру.
На чертеже представлены продольный разрез горелки и поперечное сечение А-А.
Горелка содержит сопло 1, газогенератор с камерой сгорания 2, форкамерой 3 и промежуточным соплом 4, тракт 5 подвода горючего в смесительный элемент 6, тракт 7 подвода окислителя в форкамеру 3, в смесительный элемент 6 и в промежуточное сопло 4 и воспламенитель 8.
Форкамера 3 имеет зарубашечный тракт 14 для подачи окислителя на охлаждение стенки форкамеры и продувку воспламенителя 8 и поперечные каналы 9 для подачи воздуха в форкамеру, расположенные между задней торцевой стенкой форкамеры 2 и смесительным элементом 6. Камера сгорания 2 имеет зарубашечный тракт 13 для подачи окислителя на охлаждение стенок камеры сгорания 2, сопла 1 и промежуточного сопла 4. Промежуточное сопло 4 расположено в зоне между форкамерой 3 и камерой сгорания 2, в средней части промежуточного сопла выполнены радиальные отверстия 15 для подачи основного окислителя в камеру сгорания.
Смесительный элемент 6 расположен на входе в промежуточное сопло с образованием каналов 11 для подачи окислителя на пневмораспыл и каналов 10 для подачи смеси горючего и окислителя, расположенных на цилиндрической и конической наружных поверхностях промежуточного сопла и направленных в сторону воспламенителя 8, расположенного в задней торцевой стенке форкамеры 3.
Для подачи окислителя в полость форкамеры 3 и камеру сгорания 2 в определенных соотношениях на тракте подвода окислителя установлены жиклеры 12 и 16. Для создания гидросопротивления, необходимого для устойчивой работы горелки, на тракте 5 подвода горючего установлен жиклер 17.
Горелка работает следующим образом. Горючее поступает в смесительный элемент 6 по тракту подвода 5 после жиклера 17. Окислитель поступает в зарубашечные тракты форкамеры 14 и камеры сгорания 13 по тракту подвода 7 в необходимых соотношениях, обусловленных гидравлическими сопротивлениями жиклеров 12 и 16. Пройдя по зарубашечному тракту 13, основная часть окислителя поступает через радиальные отверстия 15 в полость промежуточного сопла 4, а незначительная часть окислителя, необходимая для обеспечения пневмораспыла горючего, поступает в каналы 10.
Пройдя по зарубашечному тракту 14, окислитель поступает в форкамеру 3 через поперечные каналы 9, а незначительная его часть подается на продувку воспламенителя 8, после чего также поступает в форкамеру 3.
Проходя по зарубашечным трактам 13 и 14, окислитель охлаждает стенки камеры сгорания 2, форкамеры 3 и сопла 1 до приемлемой температуры конструкции.
В каналах 10 происходит пневмораспыл горючего, мелкодисперсная смесь горючего и окислителя, истекающая из этих каналов, устремляется в зону воспламенителя 8, где при его включении происходит воспламенение этой смеси. Струи окислителя, вытекающие в форкамеру 3 через поперечные каналы 9, создают вихревое движение рабочего тела и за счет турбулентного переноса насыщаются продуктами первичного горения топлива в форкамере, неиспарившимися каплями и парами горючего, за счет этого обеспечиваются газодинамическая стабилизация фронта пламени и устойчивая работа форкамеры на режиме.
Поскольку соотношение компонентов топлива в форкамере меньше стехиометрического, продукты сгорания с избытком паров горючего и не успевшими испариться в форкамере остатками жидкого горючего поступают в зону промежуточного сопла 4, где за счет большой скорости радиальных струй окислителя, поступающих через отверстия 15, происходит интенсивное перемешивание поступившего из форкамеры рабочего тела с основным расходом окислителя, что обеспечивает равномерность концентраций рабочего тела по поперечному сечению камеры сгорания 2 и приводит к быстрому и качественному завершению рабочего процесса в газогенераторе.
Образовавшиеся продукты сгорания истекают через сопло 1, в котором происходит преобразование тепловой энергии в кинетическую энергию струи продуктов сгорания, которая используется для воздействия на материал.
Сущность изобретения: повышение надежности воспламенения, стабильности работы, полноты сгорания и уменьшение габаритов и массы горелки для резки металлического материала и обработки поверхности, работающей на жидком горючем (керосин, дизельное топливо) и газообразном окислителе (кислород, воздух) и содержащей тракты подвода компонентов топлива, сопло, газогенератор с камерой сгорания и форкамерой и воспламенитель, достигается за счет того, что с целью повышения надежности воспламенения и стабильности работы горелки подача горючего осуществляется с использованием эффекта пневмораспыла, причем струи мелкораспыленного горючего направлены в область воспламенителя, в форкамере выполнены поперечные каналы для подачи окислителя, а с целью интенсификации рабочего процесса, обеспечивающей высокую полноту сгорания, используется расположенное между форкамерой и камерой сгорания промежуточное сопло с радиальными отверстиями для подачи основного окислителя, в котором осуществляется интенсивное перемешивание окислителя с поступающим из форкамеры рабочим телом.
Тракт подвода окислителя сообщен с полостью форкамеры, полостью подачи горючего и полостью промежуточного сопла. Тракт подвода горючего сообщен с полостью форкамеры, а воспламенитель расположен на оси газогенератора у торцевой стенки форкамеры.
Литература
1. Патент РФ 2056231, 1994 г. - "Головка терморезака".
1. Патент РФ 2056231, 1994 г. - "Головка терморезака".
Claims (2)
1. Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности, содержащая сопло, газогенератор с камерой сгорания и форкамерой, тракт подвода горючего, тракт подвода окислителя и воспламенитель, отличающаяся тем, что она снабжена смесительным элементом и отделяющим форкамеру от камеры сгорания промежуточным соплом, выполненным с радиальными отверстиями для подачи основного расхода окислителя в камеру сгорания, наружная поверхность которого состоит из сопряженных конической и цилиндрической поверхностей, при этом смесительный элемент и промежуточное сопло установлены соосно с образованием каналов для подачи окислителя, равномерно расположенных по цилиндрической поверхности промежуточного сопла, и сопряженных с ними каналов для подачи горючего в форкамеру, расположенных по конической поверхности промежуточного сопла, выходные отверстия которых направлены в сторону воспламенителя.
2. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что форкамера выполнена цилиндрической с поперечными каналами на ее стенке для радиальной подачи части основного расхода окислителя в форкамеру.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002112788A RU2201319C1 (ru) | 2002-05-16 | 2002-05-16 | Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002112788A RU2201319C1 (ru) | 2002-05-16 | 2002-05-16 | Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2201319C1 true RU2201319C1 (ru) | 2003-03-27 |
Family
ID=20255690
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002112788A RU2201319C1 (ru) | 2002-05-16 | 2002-05-16 | Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2201319C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2292999C2 (ru) * | 2003-10-06 | 2007-02-10 | Государственное предприятие Научно-исследовательский институт машиностроения | Устройство для газоструйной резки материалов |
| RU2381417C1 (ru) * | 2008-06-02 | 2010-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Горелка и способ работы горелки (варианты) |
| RU2475743C1 (ru) * | 2011-10-31 | 2013-02-20 | Учреждение Российской академии наук Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук | Способ оценки эффективности лечения хронических воспалительных процессов дыхательной системы |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4494925A (en) * | 1980-12-30 | 1985-01-22 | Zabotin Viktor G | Device for gas jet cutting of materials |
| SU1386801A1 (ru) * | 1986-10-08 | 1988-04-07 | Военно-инженерная академия им.В.В.Куйбышева | Газова горелка |
| RU2056231C1 (ru) * | 1994-02-22 | 1996-03-20 | Владлен Алексеевич Буркальцев | Устройство для газоструйной резки материалов |
| RU2128106C1 (ru) * | 1993-12-15 | 1999-03-27 | Гуринов Александр Васильевич | Способ газоплазменной обработки материалов и устройство для его осуществления (варианты) |
-
2002
- 2002-05-16 RU RU2002112788A patent/RU2201319C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4494925A (en) * | 1980-12-30 | 1985-01-22 | Zabotin Viktor G | Device for gas jet cutting of materials |
| SU1386801A1 (ru) * | 1986-10-08 | 1988-04-07 | Военно-инженерная академия им.В.В.Куйбышева | Газова горелка |
| RU2128106C1 (ru) * | 1993-12-15 | 1999-03-27 | Гуринов Александр Васильевич | Способ газоплазменной обработки материалов и устройство для его осуществления (варианты) |
| RU2056231C1 (ru) * | 1994-02-22 | 1996-03-20 | Владлен Алексеевич Буркальцев | Устройство для газоструйной резки материалов |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2292999C2 (ru) * | 2003-10-06 | 2007-02-10 | Государственное предприятие Научно-исследовательский институт машиностроения | Устройство для газоструйной резки материалов |
| RU2381417C1 (ru) * | 2008-06-02 | 2010-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Горелка и способ работы горелки (варианты) |
| RU2475743C1 (ru) * | 2011-10-31 | 2013-02-20 | Учреждение Российской академии наук Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук | Способ оценки эффективности лечения хронических воспалительных процессов дыхательной системы |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2939155B2 (ja) | 燃焼のための噴霧角度の小さい液体燃料噴霧器 | |
| US5244380A (en) | Burner for premixing combustion of a liquid and/or gaseous fuel | |
| US6886757B2 (en) | Nozzle assembly for HVOF thermal spray system | |
| CA2335355C (en) | Igniter with porous sleeve | |
| JPH0777316A (ja) | 液状及び又はガス状の燃料のための燃料ランス及びそれを運転する方法 | |
| US5101623A (en) | Rocket motor containing improved oxidizer injector | |
| US4003692A (en) | High velocity burner | |
| US7261556B2 (en) | Combustion apparatus for high velocity thermal spraying | |
| US5372857A (en) | Method of high intensity steam cooling of air-cooled flame spray apparatus | |
| JP2010261714A (ja) | 液体燃料式hvof溶射ガンとバーナーデザイン | |
| JP2957225B2 (ja) | 燃焼装置並びにこのような燃焼装置の運転法 | |
| CA2162080A1 (en) | Method for thermal oxidation of liquid waste substances | |
| SK25094A3 (en) | Method and device for combustion with increase atomize and with vaporization liquid propellant | |
| US4604104A (en) | Oil gasifying burner with an oil atomizer | |
| RU2327927C2 (ru) | Способ ступенчатого сжигания жидкого топлива и окислителя в печи | |
| US4105393A (en) | Fuel burners | |
| CN104674156A (zh) | 一种高速燃气热喷涂用燃油雾化喷嘴 | |
| RU2201319C1 (ru) | Горелка для резки металлического материала и обработки поверхности | |
| US5531590A (en) | Shock-stabilized supersonic flame-jet method and apparatus | |
| RU2056231C1 (ru) | Устройство для газоструйной резки материалов | |
| US20100215864A1 (en) | Method of high intensity cooling of permeable burner block of a flame spray apparatus | |
| US3033292A (en) | High energy atomizer for fire extinguishment | |
| JPS60232408A (ja) | 液体燃料燃焼装置 | |
| RU2109211C1 (ru) | Головка терморезака | |
| JP2561382B2 (ja) | 低NOxバーナ |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080517 |