UA82036C2 - Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива - Google Patents
Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива Download PDFInfo
- Publication number
- UA82036C2 UA82036C2 UAA200709917A UAA200709917A UA82036C2 UA 82036 C2 UA82036 C2 UA 82036C2 UA A200709917 A UAA200709917 A UA A200709917A UA A200709917 A UAA200709917 A UA A200709917A UA 82036 C2 UA82036 C2 UA 82036C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- fuel
- gaseous fuel
- radicals
- burning
- voltage
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C99/00—Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M27/00—Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
- F02M27/04—Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C99/00—Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
- F23C99/001—Applying electric means or magnetism to combustion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23D—BURNERS
- F23D14/00—Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
- F23D14/46—Details
- F23D14/68—Treating the combustion air or gas, e.g. by filtering, or moistening
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Description
Опис винаходу
Винахід відноситься до енергетики, транспортування природного газу, металургійної промисловості, галузей 2 промисловості з утилізації органічних промислових та побутових відходів, тобто може бути використаний в установках, які працюють на вуглеводневому газоподібному паливі.
Відомий спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива в пальниках з попереднім змішуванням повітря та пального (див. В.А. Спейшер Сжигание газа на злектростанциях и в промьішленности. - М.:
Знергия. 1967 - 252с.). В пальниках попереднього змішування газоподібне паливо змішуються з повітрям в 70 спеціальних пристроях - змішувачах, після чого суміш на виході з пальника запалюється. Стабілізація полум'я забезпечується за допомогою тунелів, діафрагм, тіл не обтікаємої форми чи інших пристроїв. Пальники попереднього змішування газоподібного палива з повітрям мають високу тепло напруженість зони горіння.
Недоліки - застосування тільки термічної активації горіння, відсутність синтезу іонів та радикалів до процесу спалювання, що призводить до збільшення витрат пального і продуктів неповного згорання. 12 Відомий спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива з використанням озону |див. а.с. Мо1453120
СССР МКИ" Е 23 О 21/00; Е 23 С 11/00. Способ сжигания топлива (Г.С. Столяренко и др.)). Спосіб полягає в подачі частини повітря в озонатор, де синтезується озон в кількості 1/500 -1 250 по відношенню до пального, потім озоно-повітряна суміш обробляється потоком неорганічного лужного абсорбенту з рН розчину біля 10 11 для отримання з озону кисневмісних радикалів. Витрати повітря підтримують на рівні коефіцієнту надлишку повітря 1,15 - 1,2. Потік озоно - радикальної пароповітряної суміші, як окислювач, подається в зону горіння.
Недоліки - багатоступеневість технології синтезу кисневмісних радикалів, що отримують після стадій озонування розчинів; вплив на озоновані розчини лужним розчином; важкість утримання оптимальний значень рН (зниженні рН менше 10 призводить до проскоку озону в зону горіння без утворення радикалів і утворенням небажаних оксидів азоту; при рН більше 11 - руйнування озону та асиміляції радикалів з високою швидкістю). с 29 Відомий спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива з використанням сильного електромагнітного (У поля |див. патент Мо 2079786 Росія, МКИ 9 Е 23 О 14/24 Способ интенсификации горения факела пламени в топке котельной установки / Дудьшев В. Д. Мо 95109989/06 заявл. 14.06.95 опубл. 20.05.97 бюл. Мо 14.). Суть способу полягає в утворенні сильного електромагнітного поля від керованого високовольтного перетворювача «со (по напрузі і частоті), при чому високовольтні потенціали подаються через ізольовану від топки і землі форсунку і на нагрівальні поверхні, які також електричне ізольовані від камери згорання. Внаслідок дії «о електрополярного факелу полум'я відбувається додаткова іонізація; іони, радикали палива та окисника краще взаємодіють, переміщуються з іонізованим повітрям в зону горіння. У факел полум'я додатково вводяться "свіжі" о електрони від голок, які розміщені на поверхні теплосприймаючої поверхні, внаслідок чого збільшується Ге кількість центрів ініціації процесу горіння. со
Недоліки - високі енергетичні витрати на створення електромагнітного поля, тому що ефект проявляється при підвищеній потужності струму та напруги; високі температури в зоні горіння суттєво впливають на стабільність електромагнітного поля, що може викликати дуговий розряд та падіння ефективності процесу. Створення електромагнітного поля потребує електромагнітної стабілізації розряду, вимагає високої точності в регулюванні. « 20 Найбільш близьким за технічною сутністю до способу, що пропонується є спосіб інтенсифікації спалювання З с газоподібного палива, що реалізується в пристрої підготовки окислювача для спалювання палива |див. пат.
України Мо 52845, МКИ? Ег23С11/00, опубл. 15.10.2003, бюл. Мої, 2003 р.) шляхом створення на електродах з електричного розряду, що створює електричне високовольтне поле, яке впливає на процес згорання, подається постійна електрична напруга величиною 20-25КВ. Під дією електричного поля відбувається утворення з кисню повітря активних часток, які рівномірно розподіляються по перетину потоку окислювача. оо Недоліки - необхідність використання високої напруги постійного струму до 25КкВ (збільшуються питомі енерговитрати для синтезу іонів та іон-радикалів з кисню та пари води, що містяться в повітрі); даний спосіб іо) тільки підвищує окислювальну здатність дуття, але не забезпечує зниження енергії активації ендотермічного о процесу розкладу вуглеводнів газоподібного палива, що призводить до обмеження в економії газоподібного 5р палива, що не перебільшує 2-395; ефект екологічного зниження токсичності димових газів також невисокий - 20 - со Зоо.
Фо В основу винаходу поставлено задачу забезпечити зниження енергії активації ендотермічного процесу розкладу вуглеводнів газоподібного палива за рахунок попереднього утворення вуглеводневих радикалів, кисневмісних радикалів, атомів водню, іонів та іон-радикалів в потоці газоподібного палива безпосередньо ов перед стадією спалювання паливно-повітряної суміші, а також в період передполуменевої підготовки паливно-повітряної суміші до спалювання.
ГФ) Поставлена задача вирішується тим, що у способі інтенсифікації спалювання газоподібного палива, шляхом т формування на електродах електричного розряду, що створює електричне високовольтне поле, яке впливає на процес згорання. Згідно з винаходом, газоподібне паливо або паливно-повітряна суміш у процессі нагнітання бо піддають впливу електричноого змінного високовольтного поля тихого розряду з подальшою каталітичною обробкою, що призводить до збільшення вмісту вуглеводневих радикалів та атомів водню при згоранні.
При цьому, обробка газоподібного палива і (або) паливно-повітряної суміші відбувається з попереднім додаванням кисневмісних присадок, що приводить до збільшення вмісту кисневмісних радикалів при згоранні.
Крім того, на електродах, що покриті діелектриком з нанесеними на них каталізаторами, створюють 65 електричний розряд певного виду - тихий розряд.
А також використовують електричний розряд (тихий розряд) змінної потужності, а напруга для генерування радикалів вуглеводнів, які утворюються під дією електричного високовольтного поля, підтримується від 2 до 2оКВ.
Крім того, для генерування радикалів вуглеводнів використовують газовий розряд підвищеної частоти і змінної потужності.
Порівняльний аналіз з прототипом дозволяє зробити висновок, що запропоноване технічне рішення відрізняється від прототипу подачею в електричний розряд палива або паливно-повітряної суміші, введенням кисневмісних присадок, зниженням напруги розряду, використанням процесу електронно-каталітичного впливу на паливо-повітряну суміш при генерації радикалів вуглеводню, іонів та іон-радикалів вуглеводнів, /о кисневмісних радикалів та атомів водню. Це приводить до оптимізації передполум'яної підготовки палива і (або) паливно-повітряної суміші до спалювання в умовах низьких енергетичних витрат, оскільки енергетичні витрати не перевищують 2.5-3,596 від отримуваного енергетичного ефекту за запропонованим способом; до зниження термічної складової енергії активації, що приводить до зниження витрат палива на підтримання реакції згорання та до економії газоподібного палива 11,8 та більше відсотків, що набагато більше у порівнянні з прототипом.
Спосіб інтенсифікації спалювання полягає в наступному.
Спосіб за своєю сутністю складається з фізичних, електроенергетичних та термохімічних стадій. Проводиться дозування газоподібного палива та повітря, нагнітання палива та повітря та перемішування газоподібного палива, повітря, утворення газоподібної паливно-повітряної суміші, що подається на спалювання. Інтенсифікація процесу спалювання за прототипом з використанням електричного поля високої напруги відноситься до стадії 2о нагнітання повітря. Інтенсифікація за заявленим способом відноситься до нагнітання палива, утворення паливно-повітряної суміші, а саме до підготовки паливно-повітряної суміші до спалювання.
Запропоноване технічне рішення пояснюється кресленням: на Фіг. - схема установки.
Технологічна схема на Фіг. містить: 1 - балон з газоподібним паливом; 2 - генератор радикалів, іонів та іон-радикалів; З - джерело струму генератор іон-радикалів; 4 - апарат с ов дозування кисневмісних сполук; 5 - повітродувка; 6 - регулятори потоків; 7 - пальник; 8 - зона електронного каталізу; 9 - зона нагрівання теплоносія. (8)
Приклад конкретного виконання способу.
Газоподібні вуглеводні з балону 1 надходять до генератора 2, де він проходить через зону розряду. Для створення розряду на генератор 2 від джерела струму З подається напруга від 2 до 20кКВ. Повітря подається «с зо повітродувкою 5 в апарат 2 та на пальник 7. Розподілення потоків та дозоване змішування відбувається регуляторами 6. Для насичення кисневмісними сполуками потік газоподібного палива повністю або частково со проходить через апарат 4. Газовий потік направляється на спалювання до пальника 7, який конструктивно о суміщений із зоною електронного каталізу. Після встановлення стаціонарного режиму згорання для кожного досліду визначаються питомі витрати палива на нагрівання теплоносія (води). Порівняльні витрати палива с замірялися при однакових об'ємах теплоносія та однакової різниці температур нагрівання в залежності від часу со нагріву.
В таблицях 1-4 наведені експериментальні данні з інтенсифікації згорання газоподібних видів палива при використанні різноманітних факторів, що були використані для створення способу спалювання газоподібного палива. « с то Таблиця 1 не) " Електронний каталіз з використанням метану без додавання кисневмісних сполук 4
Со Економія палива, 61112071: ко о Таблиця 2
Ое 20 Електронний каталіз з використанням метану з додаванням кисневмісних сполук (води або розчину перекису водню)
Ф парамет 59 Економія палива 1201 вя11 10113
Ф)
КкЗз Таблиця З
Електронний каталіз з використанням пропан-бутану без додавання кисневмісних сполук
Економія палива, З6Г111-01138011101ю б5
Таблиця 4
Електронний каталіз з використанням пропан-бутану з додаванням кисневмісних сполук (води або розчину перекису водню)
Параметр Без використання каталізатору З використанням каталізатору
Еюномя палива, 46111161
Як видно з табл. 1-4 при використанні в якості палива метану економія палива при використанні каталізатору в передполуменевій підготовці газоподібного палива, або паливно-повітряної суміші складає 11,8905.
При використанні кисневмісних присадок перед подачею палива в електричний розряд (тихий розряд) економія палива складає 13,595. При використанні, як палива, пропан-бутанової суміші - економія палива складає відповідно 1095 і 15,4905.
При використанні газового розряду з подачею на електроди високочастотної напруги економія палива досягала 15,2 - 19,696. Таким чином запропонований спосіб інтенсифікації процесу горіння газоподібних вуглеводнів приводить до економії палива за рахунок генерування радикалів, іонів та іон-радикалів в зоні підготовки палива.
Технічне рішення, що заявляється, дозволяє створити технологію інтенсифікації згорання газоподібного палива для діючих котлів будь якої потужності. Впровадження технічного рішення не потребує змін, або перебудови топок котлів, зміні підлягають конструкції пальників; електричне обладнання для створення електричного тихого або газового розряду стандартне; каталізатори, які наносяться на електроди і (або) на діелектрики електродів високої та низької напруги - загальнодоступні.
Дослідний зразок у вигляді стендової установки виготовлено і випробувано заявниками. Га 7 о
Claims (5)
1. Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива, який включає формування на електродах «се електричного розряду, що створює електричне високовольтне поле, яке впливає на процес згорання, який відрізняється тим, що газоподібні паливо або паливно-повітряну суміш у процесі нагнітання піддають о впливу електричного змінного високовольтного поля тихого розряду з подальшою каталітичною обробкою. о
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обробку газоподібного палива або паливно-повітряної суміші здійснюють із попереднім додаванням кисневмісних присадок. с
З. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що на електроди, які покриті діелектриком, наносять со каталізатори.
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що напругу для генерування радикалів вуглеводнів, утворюваних під дією електричного високовольтного поля, підтримують від 2 до 20 кВ.
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що для генерування радикалів « 70 вуглеводнів використовують газовий розряд підвищеної частоти і змінної потужності. - . и? со ко о о (42) ко 60 б5
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAA200709917A UA82036C2 (uk) | 2007-09-04 | 2007-09-04 | Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива |
| PCT/UA2008/000049 WO2009031989A1 (en) | 2007-09-04 | 2008-08-15 | The method for the intensification of gaseous fuel combustion |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAA200709917A UA82036C2 (uk) | 2007-09-04 | 2007-09-04 | Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA82036C2 true UA82036C2 (uk) | 2008-02-25 |
Family
ID=39817363
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UAA200709917A UA82036C2 (uk) | 2007-09-04 | 2007-09-04 | Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| UA (1) | UA82036C2 (uk) |
| WO (1) | WO2009031989A1 (uk) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2417250C1 (ru) * | 2009-08-12 | 2011-04-27 | Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН | Способ переработки природного газа в жидкие углеводороды |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1566329A (en) * | 1977-03-15 | 1980-04-30 | Chatwin F | Apparatus for vaporising and atomising liquids |
| EP1373132A1 (en) * | 2001-03-21 | 2004-01-02 | Accentus plc | Production of hydrogen |
| US20040185396A1 (en) * | 2003-03-21 | 2004-09-23 | The Regents Of The University Of California | Combustion enhancement with silent discharge plasma |
| US20050019714A1 (en) * | 2003-07-24 | 2005-01-27 | David Platts | Plasma catalytic fuel injector for enhanced combustion |
-
2007
- 2007-09-04 UA UAA200709917A patent/UA82036C2/uk unknown
-
2008
- 2008-08-15 WO PCT/UA2008/000049 patent/WO2009031989A1/en not_active Ceased
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2417250C1 (ru) * | 2009-08-12 | 2011-04-27 | Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН | Способ переработки природного газа в жидкие углеводороды |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2009031989A1 (en) | 2009-03-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8601819B2 (en) | Method and device for the combustion of hydrocarbon-containing fuels | |
| Lin et al. | Controllable NO emission and high flame performance of ammonia combustion assisted by non-equilibrium plasma | |
| Patil et al. | Plasma assisted nitrogen oxide production from air: Using pulsed powered gliding arc reactor for a containerized plant | |
| Benilov et al. | Modeling of hydrogen-rich gas production by plasma reforming of hydrocarbon fuels | |
| Lu et al. | Decomposition of ammonia and hydrogen sulfide in simulated sludge drying waste gas by a novel non-thermal plasma | |
| RU2457395C2 (ru) | Способ интенсификации сжигания твердого топлива | |
| Paulauskas et al. | Biogas combustion with various oxidizers in a nanosecond DBD microplasma burner | |
| Lu et al. | Decomposition of toluene in a rotating glidarc discharge reactor | |
| Hu et al. | The destruction of N2O in a pulsed corona discharge reactor | |
| US20090056604A1 (en) | Apparatus and Method of Electric Arc Incineration | |
| Kong et al. | Comparatively investigation of real MSW and biomass tar treatment by a rotating gliding arc | |
| Korolev et al. | Plasma-assisted combustion system for incineration of oil slimes | |
| JP5437799B2 (ja) | 滑走型電気アークを使用した酸化装置および酸化方法 | |
| UA82036C2 (uk) | Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива | |
| CN114688522B (zh) | 中心电极结构介质阻挡放电协同增强煤与氨气燃烧装置 | |
| Kim et al. | VOC decomposition by a plasma-cavity combustor | |
| Lu et al. | Evaluation of energy-conversion efficiency of multineedle-to-plate corona-DBD plasma for organic degradation in soil | |
| RU2132515C1 (ru) | Способ плазменного розжига и стабилизации горения пылеугольного факела | |
| Al-Mayman et al. | Syngas production in methane decomposition in the plasma of atmospheric pressure high-voltage discharge | |
| RU2652697C1 (ru) | Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в устройстве сжигания | |
| SU1710942A1 (ru) | Горелка | |
| RU2769172C1 (ru) | Пароплазменное горелочное устройство с внутрицикловой газификацией топлива | |
| RU2769293C1 (ru) | Способ воспламенения и стабилизации горения водоугольного топлива в установках для утилизации высоковлажных отходов с использованием низкотемпературной неравновесной плазмы и устройство для его осуществления | |
| RU2269721C1 (ru) | Способ сжигания топлива и устройство для его осуществления | |
| KR20170004047A (ko) | 에멀전 연료 플라즈마 연소기 |