RU2460014C1 - Устройство для сжигания водоугольного топлива - Google Patents
Устройство для сжигания водоугольного топлива Download PDFInfo
- Publication number
- RU2460014C1 RU2460014C1 RU2011110230/06A RU2011110230A RU2460014C1 RU 2460014 C1 RU2460014 C1 RU 2460014C1 RU 2011110230/06 A RU2011110230/06 A RU 2011110230/06A RU 2011110230 A RU2011110230 A RU 2011110230A RU 2460014 C1 RU2460014 C1 RU 2460014C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion chamber
- gas
- chamber
- combustion
- nozzle
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 72
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 33
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 22
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 42
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 10
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 12
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 5
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 102220579497 Macrophage scavenger receptor types I and II_F23C_mutation Human genes 0.000 description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 1
- 238000003889 chemical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 1
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000013517 stratification Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 239000002341 toxic gas Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе водоугольного топлива (ВУТ) в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах, и обеспечивает при его использовании однородность температур по объему топки. Указанный технический результат достигается в топочном устройстве для сжигания водоугольного топлива, содержащем футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка, причем дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30 градусов, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для сжигания жидкого, в том числе водоугольного топлива (ВУТ), в различных котельных установках промышленной теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других теплогенерирующих системах.
Известны способы и устройства сжигания жидкого топлива, включая водоугольное топливо, обеспечивающие его распыл и вдув в топку за счет атмосферного воздуха, либо горячего воздуха, либо воздуха и горячих дымовых газов, воспламенение и стабилизацию горения с использованием тангенциальной закрутки потоков [Зайденварг В.Е., Трубецкой К.Н., Мурко В.И., Нехороший И.Х. Производство и использование водоугольного топлива. - М.: Изд-во Акад. Горных наук, 2001. - 176 с.]. Указанные устройства имеют тот недостаток, что сочетания отдельных узлов не оптимизированы. В результате, режим работы котла недостаточно устойчив.
Наиболее близким решением является топочное устройство для сжигания водоугольного топлива [RU 2389948, 13.04.2009, МПК 8 F23C 3/00, 8 F23C 7/00], содержащее футерованную камеру сгорания, а также экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с пучком конвективных труб внутри, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, в котором камера сгорания размещена внутри камеры охлаждения, причем так, что они имеют общую фронтальную стенку, на которой смонтированы форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу ВУТ, других видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, а внутри камеры сгорания установлена центральная вставка.
Недостаток названной конструкции топки для сжигании водоугольного топлива заключается в том, что она не обеспечивает достаточно однородных температурных полей внутри камеры сгорания. В зоне взаимодействия топливного факела и струи дутьевого воздуха происходит интенсивное горение топлива и резкое повышение температуры. В результате частицы угля и золы налипают на стенки камеры сгорания и плавятся, что приводит к шлакованию поверхностей топки. Кроме того, скорость потока горячих газов в нижней части камеры сгорания оказывается недостаточно высокой, в силу чего со временем происходит накопление золы и ее плавление.
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение однородности температур по объему топки, повышение эффективности сжигания ВУТ и увеличение надежности работы топки.
Для достижения поставленной задачи предлагается топочное устройство для сжигания водоугольного топлива, содержащее футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка. Согласно изобретению дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30 градусов, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа. Газоход от камеры охлаждения соединен с дутьевым соплом посредством струйного эжектора с активной дутьевой воздушной струей. Щелевое сопло в нижней части камеры сгорания выполнено в виде линейки цилиндрических трубок. Струи газа, формируемые цилиндрическими трубками, более устойчивы по сравнению со струями, создаваемыми щелевым соплом, особенно при пониженных расходах газа.
Возвращенные уходящие газы практически не содержат кислорода и имеют температуру на уровне 150°С. Температура газов в области интенсивного горения топлива принимает значения выше 1000°С.
Предлагаемое устройство позволяет уменьшить температуру в топке за счет затрат тепла на нагрев возвратных уходящих газов, а также снизить концентрацию кислорода в воздушно-топливной среде в зоне впрыска водоугольной суспензии и, тем самым, снизить здесь интенсивность горения углерода. При этом зона интенсивного горения углерода может быть увеличена вплоть до размеров всей камеры горения, а максимальная температура газов внутри камеры приближена к среднему значению. Кроме того, в нижней части камеры сгорания увеличится скорость потока газов, что обеспечит вынос мелких легких частиц золы из камеры сгорания. Такой режим горения обеспечивает полноту выгорания ВУТ, снижение максимальных температур в топке, снижение выхода токсичных газовых выбросов (в частности, оксидов азота) и предотвращает шлакование котлоагрегатов. Теплота, затраченная на дополнительный нагрев возвратных газов, забирается от потока газов в теплообменной части топочного устройства, при этом кпд котла изменяется мало.
На фиг.1 и 2 показаны продольное и поперечное сечения предлагаемого топочного устройства. Где: 1 - камера охлаждения; 2 - кипятильные трубы; 3 - конвективный пучок труб камеры охлаждения; 4 - камера сгорания; 5 - торцевые стенки камеры сгорания; 6 - газоперепускные окна; 7 - центральная вставка; 8 - дутьевые сопла; 9 - фронтальная стенка камеры сгорания; 10 - топливные форсунки; 11 - зона позади конвективного пучка труб; 12 - щелевое сопло; 13 - струйный эжектор; 14, 15 - газоходы; 16 - устройство регулирования расхода газа.
Внутри камеры охлаждения 1 топочного устройства установлены кипятильные трубы 2, конвективный пучок труб 3 и камера сгорания 4 с торцевыми стенками 5, в которых установлены газоперепускные окна 6. Внутри камеры сгорания 4 смонтирована центральная вставка 7. На фронтальной стенке 9 установлены дутьевые сопла 8 и топливные форсунки 10. От зоны позади конвективного пучка труб 11 камеры охлаждения 1 установлены газоход 14 к щелевому соплу 12, расположенному в нижней части камеры сгорания 4, и газоход 15 к дутьевым соплам 8. При этом подвод газов от камеры охлаждения к щелевому соплу 12 может быть организован, например, с помощью вентилятора или компрессора, к дутьевым соплам и выполнен в форме струйного эжектора 13, где роль активной струи играет дутьевой воздух. Оба газохода оснащены устройствами 16 для регулировки расходов горячих газов, поступающих из камеры охлаждения в камеру сгорания через щелевое сопло и дутьевое сопло.
Работа устройства осуществляется следующим образом. При запуске топочного устройства в камеру сгорания 4 через топливные форсунки 10 подают высокореакционное жидкое топливо, например дизельное топливо, через сопла 8 вдувают окислитель и в камере организуется режим горения. За счет тепла, выделяемого при горении топлива, происходит разогрев стенок камеры сгорания и центральной вставки. После разогрева стенок камеры до температуры 400-500°С к дизельному топливу добавляют в малой пропорции водоугольное топливо. По мере дальнейшего повышения температуры внутри камеры сгорания доля дизельного топлива в подаваемой смеси уменьшается, а доля ВУТ увеличивается вплоть до выхода котла на расчетный режим работы, когда подача дизельного топлива прекращается полностью. Создаваемая форсункой воздушно-капельная струя, примыкая к стенкам центрального тела за счет эффекта Коанда, закручивается в кольцевом канале в вихревой поток. Дутьевой газ попадает в камеру сгорания по касательной к ее стенкам и поддерживает закрутку потока внутри камеры. Таким образом, газ поступает в камеру сгорания тангенциально к ее стенкам и уходит из камеры через газоперепускные окна 6, расположенные на торцевых стенках камеры сгорания вблизи их осей вращения. Поэтому скорости потока газа практически во всем объеме камеры имеют тангенциальную составляющую и радиальную составляющую, направленную к оси симметрии камеры сгорания. Капля ВУТ (или частица угля), попавшая в такой поток, под действием центробежных сил, обусловленных тангенциальными составляющими скорости потока, стремится выбраться на стенку камеры сгорания, но радиальные потоки газа препятствуют такому движению. В результате происходит расслоение потока капель (и частиц угля): наиболее крупные капли выносятся на внешние орбиты, мелкие располагаются ближе к оси камеры. За счет тепла, получаемого от сгорания дизельного топлива на начальном этапе, а затем и угля, а также тепла, переизлучаемого стенками камеры сгорания 4 и внутренней вставки 7, происходят нагрев, сушка, воспламенение, а затем интенсивное горение частиц угля. По мере выгорания угля, масса частиц уменьшается, уменьшаются центробежные силы, действующие на эти частицы, и частицы перемещаются на круговые орбиты с меньшим радиусом. При этом частицы с большей массой находятся в зоне горения больший интервал времени и, как результат, все частицы угля успевают прогореть в пределах топки.
Интенсивность горения частиц угля зависит еще и от концентрации кислорода в данном месте. В области взаимодействия воздушно-топливной струи, формируемой форсункой, и воздуха, поступающего через дутьевое сопло, концентрация кислорода максимальна. Интенсивность горения здесь особенно велика, и, как следствие, температура принимает максимальные значения. Подмешивание уходящих газов, имеющих температуру порядка 150 градусов и практически не содержащих кислорода, к воздуху, подаваемому через дутьевые сопла, уменьшает местную температуру газов, снижает локальную концентрацию кислорода и, тем самым, уменьшает интенсивность горения топлива, увеличивает скорость газов в их вихревом движении. Благодаря этому горение угля становится более равномерным по всему объему топки.
Вдув уходящих газов через нижнее щелевое сопло 12 приводит к увеличению как местной скорости газов, так и скорости в более удаленных частях топки. Это позволяет выносить из топки мелкие легкие частицы золы, скапливающиеся в нижней части топки.
Осуществление изобретения.
На заводе стеновых блоков, г.Новосибирск, и в поселке Мошково Новосибирской области, котлы со слоевым сжиганием угля были переоборудованы на сжигание угля в виде ВУТ. На первом этапе на котлах не была организована переброска части уходящих газов в камеру сгорания. При эксплуатации котлов возникли проблемы со шлакованием поверхностей нагрева. Установка газоходов от зоны позади конвективного пучка труб до камеры сгорания и переброска части уходящих газов с температурой порядка 150°С в камеру сгорания позволили снизить максимальную температуру в камере сгорания и решить проблему со шлакованием.
Claims (3)
1. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива, содержащее футерованную камеру сгорания цилиндрической формы с горизонтальной осью вращения и плоскими торцевыми стенками, вблизи осей симметрии которых размещены газоперепускные окна, и экранированную кипятильными трубами камеру охлаждения с конвективным пучком труб внутри нее, сообщающиеся между собой посредством газоперепускных окон, причем камера сгорания установлена внутри камеры охлаждения, на фронтальной стенке камеры сгорания смонтированы топливные форсунки, осуществляющие как раздельную, так и совместную подачу разных видов топлива и первичного окислителя, и дутьевые сопла, установленные с касательной подачей окислителя, а внутри камеры сгорания установлена центральная огнеупорная вставка, отличающееся тем, что дополнительно в нижней части камеры сгорания установлено щелевое сопло, соединенное с зоной позади конвективного пучка труб камеры охлаждения газоходом для принудительной перекачки газов из этой зоны в камеру сгорания с возможностью регулирования расхода газа и скорости на выходе из сопла, при этом угол отклонения оси сопла от касательной к образующей цилиндра камеры сгорания изменяется от 0 до 30°, а также установлен газоход от камеры охлаждения из зоны позади конвективного пучка труб до дутьевого сопла с возможностью регулирования расхода газа.
2. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива по п.1, отличающееся тем, что газоход от камеры охлаждения соединен с дутьевым соплом посредством струйного эжектора с активной дутьевой воздушной струей.
3. Топочное устройство для сжигания водоугольного топлива по п.1, отличающееся тем, что щелевое сопло в нижней части камеры сгорания выполнено в виде линейки цилиндрических трубок.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) | 2011-03-17 | 2011-03-17 | Устройство для сжигания водоугольного топлива |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) | 2011-03-17 | 2011-03-17 | Устройство для сжигания водоугольного топлива |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2460014C1 true RU2460014C1 (ru) | 2012-08-27 |
Family
ID=46937861
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011110230/06A RU2460014C1 (ru) | 2011-03-17 | 2011-03-17 | Устройство для сжигания водоугольного топлива |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2460014C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2518754C2 (ru) * | 2012-08-29 | 2014-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" | Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты) |
| RU2525035C1 (ru) * | 2013-03-07 | 2014-08-10 | Андрей Валерьевич Шеленин | Водоугольная электростанция |
| RU224045U1 (ru) * | 2023-12-21 | 2024-03-14 | Михаил Алексеевич Игнатов | Устройство горения масловодяной и угольно-водяной смеси |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2466708A1 (fr) * | 1979-10-09 | 1981-04-10 | Npp Techenergo | Procede pour bruler des combustibles solides de mauvaise qualite |
| DE3105628A1 (de) * | 1981-02-16 | 1982-08-26 | L. & C. Steinmüller GmbH, 5270 Gummersbach | Verfahren zur stroemungstechnischen aufbereitung von zuendbrennstoff fuer eine brennstaub-zuendflamme aus einem bestehenden hauptbrennstoffstrom" |
| DE3537388A1 (de) * | 1985-10-21 | 1987-04-23 | Steag Ag | Verfahren und vorrichtung zur verminderung der no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-bildung bei der verbrennung von staubfoermigen brennstoffen |
| RU2228489C2 (ru) * | 2001-08-10 | 2004-05-10 | ЗАО "Производственное объединение Бийскэнергомаш" | Вихревая топка |
| RU2313725C2 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-12-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Лкц-Наука" | Энергетическая установка |
| RU2389948C1 (ru) * | 2009-04-13 | 2010-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" | Устройство для сжигания водоугольного топлива |
-
2011
- 2011-03-17 RU RU2011110230/06A patent/RU2460014C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2466708A1 (fr) * | 1979-10-09 | 1981-04-10 | Npp Techenergo | Procede pour bruler des combustibles solides de mauvaise qualite |
| DE3105628A1 (de) * | 1981-02-16 | 1982-08-26 | L. & C. Steinmüller GmbH, 5270 Gummersbach | Verfahren zur stroemungstechnischen aufbereitung von zuendbrennstoff fuer eine brennstaub-zuendflamme aus einem bestehenden hauptbrennstoffstrom" |
| DE3537388A1 (de) * | 1985-10-21 | 1987-04-23 | Steag Ag | Verfahren und vorrichtung zur verminderung der no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-bildung bei der verbrennung von staubfoermigen brennstoffen |
| RU2228489C2 (ru) * | 2001-08-10 | 2004-05-10 | ЗАО "Производственное объединение Бийскэнергомаш" | Вихревая топка |
| RU2313725C2 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-12-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Лкц-Наука" | Энергетическая установка |
| RU2389948C1 (ru) * | 2009-04-13 | 2010-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоПром" | Устройство для сжигания водоугольного топлива |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2518754C2 (ru) * | 2012-08-29 | 2014-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" | Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты) |
| RU2525035C1 (ru) * | 2013-03-07 | 2014-08-10 | Андрей Валерьевич Шеленин | Водоугольная электростанция |
| RU2830603C2 (ru) * | 2021-12-10 | 2024-11-22 | Шванк Гмбх | Излучатель светлого типа |
| RU224045U1 (ru) * | 2023-12-21 | 2024-03-14 | Михаил Алексеевич Игнатов | Устройство горения масловодяной и угольно-водяной смеси |
| RU2822567C1 (ru) * | 2023-12-21 | 2024-07-09 | Михаил Алексеевич Игнатов | Устройство горения масловодяной и угольно-водяной смеси |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101725969B (zh) | 一种低NOx煤粉燃烧器 | |
| WO2002012791A1 (fr) | Bruleur a combustible solide et procede de combustion au moyen d'un bruleur a combustible solide | |
| CN101603682A (zh) | 燃烧嘴的燃烧方法和高速喷流型扩散燃烧式燃烧嘴 | |
| JP6653862B2 (ja) | 発火装置における燃焼管理のための方法および発火装置 | |
| RU2518754C2 (ru) | Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты) | |
| US20160146462A1 (en) | PLANT, COMBUSTION APPARATUS, AND METHOD FOR REDUCTION OF NOx EMISSIONS | |
| EP0554254B1 (en) | AN ADVANCED OVERFIRE AIR SYSTEM FOR NOx CONTROL | |
| CN208154485U (zh) | 一种垃圾焚烧炉的二次风优化系统 | |
| RU2460014C1 (ru) | Устройство для сжигания водоугольного топлива | |
| RU2389948C1 (ru) | Устройство для сжигания водоугольного топлива | |
| CN115875682B (zh) | 燃烧装置及废气处理方法 | |
| CN201322439Y (zh) | 一种燃烧煤粉的卧式热烟气发生炉 | |
| RU2348861C1 (ru) | Вихревая топка для сжигания твердого топлива | |
| US20100083884A1 (en) | Method and burner for burning solid fuels | |
| CN213513889U (zh) | 燃烧器及锅炉 | |
| CN104302976B (zh) | 粉状固体燃料小型燃烧的系统及方法 | |
| RU2306483C1 (ru) | Способ сжигания жидкого или газообразного топлива для получения тепла и воздухонагреватель для его осуществления | |
| CN106196044A (zh) | 一种适用于大幅度负荷调整的底置低氮燃烧器 | |
| WO2015122794A1 (ru) | Устройство для сжигания водоугольного топлива (варианты) | |
| CN205388316U (zh) | 蒸汽锅炉余热利用系统 | |
| EP0289487A1 (en) | SCORING COMBUSTION SYSTEM. | |
| RU88101U1 (ru) | Устройство для сжигания водоугольного топлива | |
| RU2837842C1 (ru) | Котёл для сжигания суспензионных топлив | |
| CN113551223A (zh) | 一种用于向电厂大型燃煤锅炉增强传送生物质烟气的装置 | |
| CN101334162A (zh) | 电站锅炉无烟煤粉燃烧设备 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210318 |