【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及的是用于燃烧液体、气体或粉化燃料的方法和装置,以后称为流体燃料。早在1961年,弗·赫·瑞因斯特(F·H·Reynst)就曾提出过当时刚被公认的说法,即声波的振动对燃烧会产生一种有益效应。在此方面,可参考1961年纽约波哥芒(Pergamon)出版社出版的弗·赫·瑞因斯特(F·H·Reynst)著作集第13到第15页所述的脉冲燃烧。虽然声波振动很微弱,但能使气体对燃料颗粒产生相对运动,因此,能充分地将包围该颗粒的燃烧生成物同该颗粒分开,导致了燃烧速度的加快。瑞因斯特介绍了此原理应用于煤粉炉的情况。用鼓风机将燃料和空气的混合物输送至预燃室,该预燃室位于两个顺着流动方向扩张的锥形通道之间。燃料中的易挥发成份在预燃室中燃烧,火焰被引入火焰管中。在预燃室中的火焰脉冲波传播到火焰管中,火焰管中的空气被谐振,使空气对燃料颗粒做相对的移动,这样,如上所述就加速了燃烧。瑞典书7701764-8(公开号为412635)中介绍了一种燃烧粉化固体,液体或气体燃料的方法,该方法是基于瑞因斯特所述的原理。然而,根据该书所述,不是由炉子的火焰来产生振动。作用到燃烧火焰上的声能是由 ...
【技术保护点】
用于流体燃料燃烧的方法和装置,在其内燃料被扩散在燃烧空气中,并受到由具有闭口端和开口端管状谐振器的发声器产生的声音的作用,其特征在于发声器以其谐振器的基本声频工作,最高频率为60Hz,燃料供到谐振器中大致为质点速度最高处,使燃烧空气和输入其中的燃烧粒子产生往复运动。
【技术特征摘要】
1的特征。用这种方法,在谐振器中往复空气的最大速度1即质点速度,将在谐振器的开口端获得,这是由于当发声器以谐振器的基本声频工作时,将在管状谐振器中获得标准四分之一波长的原因所致。这样,通过由发声器产生的往复运动的空气便可获得燃烧粒子振动,这样燃料粒子将更完全地进入空气中,而燃烧速度将增加。其结果火焰长度将比没有提供声波活化的情况短。这种方法与在上面提到的美国书2,945,459中所公开的方法相反,在那里被送入谐振管的空气脉冲频率并未被限定,并在任何情况下未被定作基本声频。此外,把燃料输送到谐振管的地方,规定为粒子最大质点速度的地方。本发明也提供了一实施该方法的装置,如权利要求7的装置。为了更清楚地解释发明,参照其中的附图图1是实施本发明方法的装置的轴向剖面图,该装置与一个锅炉相连。图2是装置的部分侧视图。图3是沿图1Ⅲ-Ⅲ线放大的部分剖面图。图4所示的是当油在有声波活化和没有声波活化的情况下燃烧时的火焰的等温曲线图。图1到图3所示的燃烧器包括一个管状谐振器10,其长度为所发出声波波长的四分之一。一个进给器11,(该进给器11在本说明书中称之为振荡器exigator),振荡器11固定在谐振器的一端,并形成一个低频声波发声器,振荡器11与驱动气体的供给管路12连接。发声器可以是一个在美国1982年11月23日书4,359,962中描述的正反馈式亚声频发生器。但是任何其他的亚声频发生器均可以用于本发明。在谐振器10的另一端形成一个90°的弯曲部分13,并终止于扩散器14,弯曲部分和扩散器形成四分之一波谐振器的一部分。扩散器由具有用来压缩燃烧空气的切出口(16)的空气套15包围着。用空气套的环形法兰17将燃烧器装到图1所示的锅炉壁18外侧,扩散器14的出口大约上与壁18的内表面齐平。在扩散器出口的周围,空气套15形成环形出口,叶片19装在环形开口中,在空气套和扩散器之间形成分隔器。如图3所示这些叶片19与扩散器的轴向形成一个角度,以便使由空气套15通过环形排出孔排出的燃烧空气围绕着扩散器的轴线作旋转运动。一个导向管20沿扩散器14的轴线延伸通过弯曲部分13,并借助于支架21装在弯曲部分内。一个供给流体燃料的喷管22,可以更换地装在导向管20中,以便在其轴向调节。在所示的实施例中,为了输送粉煤设置了喷管22,并在喷管22的出口端,该出口端位于扩散器内,锥体23借助于支架24装在喷管22上,而其顶部朝着喷管22的内腔。在锥形体23的根部装有环形法兰25,这样,通过喷管输送的粉煤,由压缩空气带入喷管内,粉煤将通过锥形体23和与其相连接的法兰25转变方向,大致上是沿其径向朝着扩散器14的外圆周,喷管22可以在其轴向调节,以便把燃料供给到扩散器中的最佳位置上去。为了供给其他形式的流体燃料,例如粉泥煤、木粉、煤水浆、其他含煤的浆、其他浆、油或气体,喷管22的出口端可以设置不同于在此已公开的形式。在使用煤的情况下,燃料供给是借助于扩散在空气中的压缩空气来实现的。与燃料一起供给的空气量由通过谐振器10用于操作振荡器11的空气量来补充。另外的燃烧空气通过入口16供给;经空气套15通过其环形出口排出。最好...
【专利技术属性】
技术研发人员:马茨奥尔森,罗兰桑特母,
申请(专利权)人:英萨科公司,
类型:发明
国别省市:SE[瑞典]
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