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 PDFInfo
- 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
Links
Images
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
- 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)
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2019
- 2019-09-06 RU RU2019128048A patent/RU2731462C1/ru active
Patent Citations (7)
| 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)
| 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 |