[go: up one dir, main page]

RU2731462C1 - Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство - Google Patents

Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2731462C1
RU2731462C1 RU2019128048A RU2019128048A RU2731462C1 RU 2731462 C1 RU2731462 C1 RU 2731462C1 RU 2019128048 A RU2019128048 A RU 2019128048A RU 2019128048 A RU2019128048 A RU 2019128048A RU 2731462 C1 RU2731462 C1 RU 2731462C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
fuel
gaseous fuel
electrodes
terminals
Prior art date
Application number
RU2019128048A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Васильевич Михайлин
Валерий Павлович Мешалкин
Андрей Николаевич Глушко
Борис Владимирович Гусев
Алексей Вячеславович Матасов
Виталий Вячеславович Челноков
Original Assignee
Станислав Васильевич Михайлин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Васильевич Михайлин filed Critical Станислав Васильевич Михайлин
Priority to RU2019128048A priority Critical patent/RU2731462C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731462C1 publication Critical patent/RU2731462C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C99/00Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
    • F23C99/001Applying electric means or magnetism to combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details
    • F23D14/68Treating 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)

Abstract

Изобретение относится к способам обработки углеводородного топлива, используемого в различного рода энергетических установках. Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство заключается в том, что осуществляют активацию газообразного топлива в ионизаторе газообразного топлива, установленном на трубопроводе подачи газообразного топлива в топливосжигающее устройство, осуществляют активацию воздуха в ионизаторе воздуха, установленном на трубопроводе подачи воздуха в топливосжигающее устройство, причем активацию газообразного топлива и воздуха, соответственно в ионизаторе газообразного топлива и ионизаторе воздуха, осуществляют путем воздействия на топливо и воздух коронным электрическим разрядом, при этом коронный разряд создают разрядниками, а подачу напряжения на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и коронный разряд создают между электродами разрядников, при этом подачу напряжения на клеммы электродов ионизаторов газообразного топлива и воздуха осуществляют от двух источников высокого напряжения, один из которых подключают к клеммам электродов разрядника ионизатора газообразного топлива, а другой - к клеммам электродов разрядника ионизатора воздуха, при этом на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и воздуха подают различные напряжения, которые регулируют при формировании коронных разрядов, соответственно в ионизаторах газообразного топлива и воздуха, из условия получения максимальных токов ионизации пламени, причем величину напряжения, создаваемого источниками высокого напряжения на клеммах электродов разрядников в ионизаторах газообразного топлива и воздуха осуществляют с помощью процессора управления, подключенного к датчику ионизации пламени. Перед подачей в топливосжигающее устройство осуществляют активацию газообразного топлива и воздуха посредством создания магнитного поля в ионизаторах топлива и воздуха магнитными системами, которые выполняют в ионизаторах в виде последовательно установленных кольцеобразных магнитов, обращенных друг к другу разноименными полюсами с возможностью осуществления поляризации молекул топлива и воздуха в рабочем пространстве, при этом кольцеобразные магниты располагают в ионизаторах в проточных цилиндрических камерах из диэлектрического материала с минимальным зазором между торцевыми поверхностями магнитов для создания максимально возможной индукции в зазоре между поверхностями магнитов. Изобретение позволяет уменьшить расход топлива при одновременном сокращении вредных выбросов продуктов горения из энергетических установок за счет повышения эффективности топливоподготовки электромагнитной ионизацией углеводородных топлив и воздуха. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам обработки углеводородного топлива, используемого в различного рода энергетических установках.
Известно устройство для магнито-акустической обработки жидкого углеводородного топлива по патенту РФ на изобретение №2546886, кл. F02M 27/04, опубл. 10.04.2015 г. Это устройство содержит индуктор переменного электрического тока, а также внутреннюю цилиндрическую камеру из неэлектропроводного материала для прохода топлива. Внутри камеры коаксиально с ней установлена тонкостенная металлическая трубка, а на расстояниях от концов металлической трубки расположены постоянные магниты. Недостатком этого устройства является высокое энергопотребление и низкая из-за этого эффективность.
Известно также устройство для обработки топлива по патенту РФ на полезную модель №88742, кл. F02M 27/04, опубл. 20.11.2009 г., содержащее электромагнитную катушку соленоида; блок последовательно установленных кольцеобразных магнитов; распылитель каплеотрыва с отверстиями; камеру расщепления топлива высоким пилообразным напряжением; камеру высоковольтного импульсного расщепления топлива; сетчатые разрядники; выравнивающую магнитную камеру; кольцеобразный магнит; источник пьезоизлучения; ультразвуковой генератор. В устройстве после электромагнитной и электростатической обработки (в момент каплеотрыва) под воздействием ультразвукового генератора происходит диспергирование топлива на молекулярном уровне.
К недостаткам следует отнести низкую эффективность образования ионов - инициаторов горения в камере сгорания, к которой это устройство подключено,
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство, заключающийся в том, что осуществляют активацию газообразного топлива в ионизаторе газообразного топлива, установленном на трубопроводе подачи газообразного топлива в топливно-сжигающее устройство, осуществляют активацию воздуха в ионизаторе воздуха, установленном на трубопроводе подачи воздуха в топливно-сжигающее устройство, причем активацию газообразного топлива и воздуха, соответственно в ионизаторе газообразного топлива и ионизаторе воздуха, осуществляют путем воздействия на топливо и воздух коронным электрическим разрядом, при этом коронный разряд создают разрядниками, а подачу напряжения на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и коронный разряд создают между электродами разрядников, при этом подачу напряжения на клеммы электродов ионизаторов газообразного топлива и воздуха осуществляют от двух источников высокого напряжения, один из которых подключают к клеммам электродов разрядника ионизатора газообразного топлива, а другой - к клеммам электродов разрядника ионизатора воздуха, при этом на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и воздуха подают различные напряжения, которое регулируют при формировании коронных разрядов, соответственно в ионизаторах газообразного топлива и воздуха, из условия получения максимальных токов ионизации пламени, причем величину напряжения, создаваемого источниками высокого напряжения на клеммах электродов разрядников в ионизаторах газообразного топлива и воздуха осуществляют с помощью процессора управления, подключенного к датчику ионизации пламени (патент RU 2652697, кл. F23N 5/12, опубликован 28.04.2018 г.).
Однако и данный способ подготовки газообразного топлива и воздуха не позволяет достигнуть наиболее эффективного интенсифицирования процесса горения при одновременном снижении расхода топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу.
Технической проблемой является преодоление отмеченных выше недостатков.
Технический результат заключается в уменьшении расхода топлива при одновременном сокращении вредных выбросов продуктов горения из энергетических установок, за счет повышения эффективности топливоподготовки электромагнитной ионизацией.
Проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство, заключающийся в том, что осуществляют активацию газообразного топлива в ионизаторе газообразного топлива, установленном на трубопроводе подачи газообразного топлива в топливно-сжигающее устройство, осуществляют активацию воздуха в ионизаторе воздуха, установленном на трубопроводе подачи воздуха в топливно-сжигающее устройство, причем активацию газообразного топлива и воздуха, соответственно в ионизаторе газообразного топлива и ионизаторе воздуха, осуществляют путем воздействия на топливо и воздух коронным электрическим разрядом, при этом коронный разряд создают разрядниками, а подачу напряжения на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и коронный разряд создают между электродами разрядников, при этом подачу напряжения на клеммы электродов ионизаторов газообразного топлива и воздуха осуществляют от двух источников высокого напряжения, один из которых подключают к клеммам электродов разрядника ионизатора газообразного топлива, а другой - к клеммам электродов разрядника ионизатора воздуха, при этом на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и воздуха подают различные напряжения, которое регулируют при формировании коронных разрядов, соответственно в ионизаторах газообразного топлива и воздуха, из условия получения максимальных токов ионизации пламени, причем величину напряжения, создаваемого источниками высокого напряжения на клеммах электродов разрядников в ионизаторах газообразного топлива и воздуха осуществляют с помощью процессора управления, подключенного к датчику ионизации пламени, при этом перед подачей в топливно-сжигающее устройство осуществляют активацию газообразного топлива и воздуха посредством создания магнитного поля в ионизаторах топлива и воздуха магнитными системами, которые выполняют в ионизаторах в виде последовательно установленных кольцеобразных магнитов, обращенных друг к другу разноименными полюсами с возможностью осуществления поляризации молекул топлива и воздуха в рабочем пространстве, при этом кольцеобразные магниты располагают в ионизаторах в проточных цилиндрических камерах из диэлектрического материала с минимальным зазором между торцевыми поверхностями магнитов для создания максимально возможной индукции в зазоре между поверхностями магнитов.
На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации способа.
Устройство подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство содержит электромагнитный ионизатор газообразного топлива 1, выполненный в виде проточной цилиндрической камеры из диэлектрического материала, вход которой подсоединен к трубопроводу подачи газообразного топлива, а выход - к трубопроводу подачи топлива в горелку 2. Внутри проточной цилиндрической камеры из диэлектрического материала размещены разрядники для создания коронного электрического разряда и магнитная система для создания магнитного поля, а клеммы электродов разрядника подсоединены к высоковольтному источнику высокого напряжения 10; Электромагнитный ионизатор воздуха 4 выполнен в виде проточной цилиндрической камеры из диэлектрического материала, вход которой подсоединен к компрессору воздуха 5, а выход - к трубопроводу подачи воздуха в горелку 2. Внутри проточной цилиндрической камеры из диэлектрического материала, размещены разрядник для создания коронного электрического разряда и магнитная система, а клеммы электродов разрядника подсоединены к высоковольтному источнику высокого напряжения 3. Высоковольтные источники высокого напряжения 3 и 10 подсоединены к источнику питания, например к сети переменного тока или аккумуляторной батарее низковольтными проводами, а к клеммам электродов разрядников электромагнитного ионизатора газообразного топлива 1 и электромагнитного ионизатора воздуха 4 - высоковольтными проводами. На трубопроводе подачи газообразного топлива в горелку 2 установлен регулятор расхода газообразного топлива 6, выполненный с электрическим приводом и подключенный к процессору управления 7. На трубопроводе подачи воздуха в горелку 2 установлен регулятор расхода воздуха 8, выполненный с электрическим приводом и подключенный к процессору управления 7. На горелке 2 установлен датчик температуры пламени 9, который подключен к процессору управления 7.
Устройство подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство выполнено в виде блочно-модульной установки.
Монтаж устройства подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство осуществляется в следующей последовательности:
1. Осуществляют подсоединение входного канала электомагнитного ионизатора газообразного топлива 1 к трубопроводу подачи газообразного топлива и выходного канала к горелке 2 через регулятор расхода газообразного топлива 6.
2. Осуществляют подсоединение входного канала электромагнитного ионизатора воздуха 4 к воздушному компрессору 5 и выходного канала к горелке 2 через регулятор расхода воздуха 8.
3. Монтируют электрическую схему подключения источников высокого напряжения 3 и 10 низковольтными проводами к сети переменного тока или аккумуляторной батарее, а высоковольтными проводами к клеммам электродов ионизатора газообразного топлива 1 и ионизатора воздуха 4.
4. Монтируют датчик температуры пламени 9 в горелке 2.
5. Монтируют электрическую схему подключения процессора управления 7 к источникам высокого напряжения 3 и 10, регуляторам расхода топлива 6 и воздуха 8, а также к датчику температуры пламени 9.
Запуск устройства подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливно-сжигающее устройство осуществляется в следующей последовательности:
1. Запускают воздушный компрессор 5.
После запуска в работу воздушного компрессора 5 создается избыточное давление воздуха в трубопроводе подачи воздуха и воздух начинает поступать в электромагнитный ионизатор воздуха 4 и далее к регулятору расхода воздуха 8.
2. Подключают датчик температуры пламени к процессору.
3. Подключают источники высокого напряжения к процессору.
3. Запускают процессор управления 7 для управления источниками высокого напряжения 3 и 10 и регуляторами расхода топлива и воздуха 6 и 8.
После запуска процессора управления 7 через регуляторы 6 и 8 газообразное топливо одновременно с воздухом начинает поступать в горелку 2.
4. Посредством процессора управления 7 устанавливают оптимальное для полного сгорания топлива соотношение подаваемого топлива и воздуха.
5. Запускают источники высокого напряжения (высоковольтные генераторы тока) 3, 10 и подают с их выхода по высоковольтным проводам высоковольтные электрические потенциалы к клеммам электродов разрядников ионизатора газообразного топлива 1 и ионизатора воздуха 4 соответственно.
В результате запуска высоковольтных генераторов тока достигается устойчивый коронный электрический разряд в зоне между электродами ионизатора газообразного топлива 1 и ионизатора воздуха 4 возникает ионизация газообразного топлива и воздуха.
Ионизация газообразного топлива и воздуха, подаваемых из ионизаторов газообразного топлива 1 и воздуха 4 в горелку 2, посредством разрядников и магнитных систем обеспечивает максимально полное сгорание топлива.
В результате взаимодействия магнитного поля с проходящим через магнитную систему топливом образуются радикалы молекул топлива благодаря разрыву химических связей молекулы и свободные электроны. При соединении процессов химического разрыва связей молекулы электрическим полем и магнитной обработки происходит активное перемещение радикалов и свободных электронов в объеме активатора и достигается высокая поляризация газообразного топлива и воздуха.
Параметры коронных разрядов, создаваемых в электромагнитных ионизаторах газообразного топлива и воздуха регулируют, изменением напряжения на клеммах электродов разрядников для получения максимального тока ионизации, а следовательно и температуры на горелках топливно-сжигающего устройства.
Величину индукции воздействия магнитного поля на газообразное топливо и воздух изменяют величиной зазора между плоскостями последовательно установленных кольцеобразных магнитов, обращенных друг к другу разноименными полюсами. Время нахождения газообразного топлива и воздуха в магнитном поле и следовательно ионизации регулируют посредством изменения ступеней пар магнитов, выполненных в виде последовательно установленных кольцеобразных магнитов, обращенных друг к другу разноименными полюсами и путем изменения размеров магнитных систем для разных по пропускной способности ионизаторов газообразного топлива и воздуха.
В результате достигается изменение физико-химического свойств топливовоздушной смеси, что позволяет повысить эффективность топливоподготовки газообразного топлива и добиться экономии топлива при одновременном сокращении вредных выбросов продуктов горения газообразного топлива (продуктов неполного сгорания и окислов азота) из различного рода энергетических устройств в окружающее их пространство.

Claims (1)

  1. Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство, заключающийся в том, что осуществляют активацию газообразного топлива в ионизаторе газообразного топлива, установленном на трубопроводе подачи газообразного топлива в топливосжигающее устройство, осуществляют активацию воздуха в ионизаторе воздуха, установленном на трубопроводе подачи воздуха в топливосжигающее устройство, причем активацию газообразного топлива и воздуха, соответственно в ионизаторе газообразного топлива и ионизаторе воздуха, осуществляют путем воздействия на топливо и воздух коронным электрическим разрядом, при этом коронный разряд создают между электродами разрядников, подачу напряжения на клеммы электродов ионизаторов газообразного топлива и воздуха осуществляют от двух источников высокого напряжения, один из которых подключают к клеммам электродов разрядника ионизатора газообразного топлива, а другой - к клеммам электродов разрядника ионизатора воздуха, при этом на клеммы электродов разрядников ионизаторов газообразного топлива и воздуха подают различные напряжения, которые регулируют при формировании коронных разрядов, соответственно, в ионизаторах газообразного топлива и воздуха, из условия получения максимальных токов ионизации пламени, причем величину напряжения, создаваемого источниками высокого напряжения на клеммах электродов разрядников в ионизаторах газообразного топлива и воздуха, осуществляют с помощью процессора управления, подключенного к датчику ионизации пламени, отличающийся тем, что перед подачей в топливосжигающее устройство осуществляют активацию газообразного топлива и воздуха посредством создания магнитного поля в ионизаторах топлива и воздуха магнитными системами, которые выполняют в ионизаторах в виде последовательно установленных кольцеобразных магнитов, обращенных друг к другу разноименными полюсами с возможностью осуществления поляризации молекул топлива и воздуха в рабочем пространстве, при этом кольцеобразные магниты располагают в ионизаторах в проточных цилиндрических камерах из диэлектрического материала с минимальным зазором между торцевыми поверхностями магнитов для создания максимально возможной индукции в зазоре между поверхностями магнитов.
RU2019128048A 2019-09-06 2019-09-06 Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство RU2731462C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128048A RU2731462C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128048A RU2731462C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731462C1 true RU2731462C1 (ru) 2020-09-03

Family

ID=72421762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019128048A RU2731462C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731462C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811237C1 (ru) * 2023-08-07 2024-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОКО" Высокотемпературная факельная установка для обезвреживания свалочного газа

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1281817A1 (ru) * 1985-05-29 1987-01-07 Purmal Modris Ya Способ сжигани топлива
SU1710942A1 (ru) * 1990-01-19 1992-02-07 Алма-Атинский Энергетический Институт Горелка
MD3520G2 (ru) * 2006-06-14 2008-09-30 Государственный Университет Молд0 Установка для сжигания углеводородного топлива
RU88742U1 (ru) * 2009-06-30 2009-11-20 Александр Георгиевич Толстихин Устройство для обработки топлива
RU103140U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический активатор топлива
RU103138U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический озонатор воздуха
RU2652697C1 (ru) * 2017-06-06 2018-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Магнитные материалы" Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в устройстве сжигания

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1281817A1 (ru) * 1985-05-29 1987-01-07 Purmal Modris Ya Способ сжигани топлива
SU1710942A1 (ru) * 1990-01-19 1992-02-07 Алма-Атинский Энергетический Институт Горелка
MD3520G2 (ru) * 2006-06-14 2008-09-30 Государственный Университет Молд0 Установка для сжигания углеводородного топлива
RU88742U1 (ru) * 2009-06-30 2009-11-20 Александр Георгиевич Толстихин Устройство для обработки топлива
RU103140U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический активатор топлива
RU103138U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический озонатор воздуха
RU2652697C1 (ru) * 2017-06-06 2018-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Магнитные материалы" Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в устройстве сжигания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811237C1 (ru) * 2023-08-07 2024-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОКО" Высокотемпературная факельная установка для обезвреживания свалочного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9906118B2 (en) Impedance matching circuit
US20040185396A1 (en) Combustion enhancement with silent discharge plasma
US10487784B2 (en) Device and method for improving combustion
RU2731462C1 (ru) Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в топливосжигающее устройство
RU88742U1 (ru) Устройство для обработки топлива
RU2652697C1 (ru) Способ подготовки газообразного топлива и воздуха перед подачей в устройстве сжигания
CN112004304A (zh) 一种电晕复合介质阻挡放电等离子体射流发生装置
Ferreira et al. Magnetic field enhanced plasma reactor for pollutant gases control by corona discharge
CN117616651A (zh) 用于电离气态介质的装置和方法
RU180757U1 (ru) Устройство для обработки топлива
RU2144257C1 (ru) Устройство для генерации коротких импульсов высокого напряжения
RU100564U1 (ru) Устройство для обработки жидкого углеводородного топлива
RU2555659C2 (ru) Устройство для озонирования воздуха
RU95107625A (ru) Способ получения потоков аэроионов при атмосферном давлении и устройство для его осуществления
US20250279633A1 (en) A method for ionization of a fluid
US20250279632A1 (en) A method and a device for ionization of a fluid
RU2708568C1 (ru) Разрядник для обработки жидкостей и газов
RU2603877C2 (ru) Способ подготовки топлива и устройство для его осуществления
US20250149864A1 (en) A device for ionization of a fluid
GB2517409A (en) An engine comprising a travelling wave magnetic field generator
RU2719762C1 (ru) Способ электрической обработки топлива
WO2003072925A1 (en) Air/fuel conditioning
US20250279256A1 (en) A device for ionization of a fluid
RU2187762C1 (ru) Устройство для ионизации воздуха
RU2235113C1 (ru) Способ модификации жидкого котельного топлива и устройство для его осуществления