Abstract:
종래에는, 계산 셀 및 벽면 요소와 같은 복사요소로부터 가깝거나 먼 장소일지라도, 동일한 크기의 성긴 메시, 즉 계산 셀이 사용되었다. 따라서, 성긴 메시에 의해 커버되는 먼 장소와 주목한 셀 사이의 에너지교환을 계산하는데에 매우 오랜 계산시간이 걸렸다. 또한, 복사계산에 있어 주목한 복사요소로부터 먼 장소에서는 계산에 영향을 미치지 않는 셀들이 많았기 때문에, 계산 정밀도가 낮았다. 본 발명은 계산 정밀도를 유지하면서도 계산을 신속하게 완료시키는 수단을 구비한 복사계산방법을 제안한다. 즉, 복사에너지가 방출되는 계산 셀 또는 복사에너지가 흡수되는 계산 셀 P 가까이에서는 작은(레벨 0) 셀이 사용되고, 상기 계산 셀 P로부터 먼 장소에서는 복수의 작은 셀을 조합하여 형성된 큰(레벨 n) 셀이 사용된다. 또한, 레이가 커버하는 시야각(ΔΩ)안으로 들어오는 가장 큰 계산 셀이 선택된다. 그 결과, 복사계산의 정밀도가 높아져, 계산시간이 단축되고, 계산에 필요한 메모리양도 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고온 연소가스와 공기와의 혼합을 촉진하여 미연분의 저감을 도모하여도 NOx의 생성이 억제되는 연소장치를 제공하는 것이다. 이론 공기비 이하로 연료를 연소시키는 버너와, 버너에서의 부족분의 연소용 공기를 공급하는 에어포트를 구비한 연소장치에 있어서, 양자의 혼합영역 또는 그 근방에 질소산화물 생성 억제 기체를 공급하는 공급장치를 설치한 것을 특징으로 한다. 또, 고온 연소가스와 공기와의 혼합을 촉진하여 미연분의 저감을 도모하여도 NOx의 생성이 억제되는 윈드박스를 제공한다. 버너의 후류측에 배치되어 버너에서의 부족분의 연소용 공기를 공급하는 에어포트를 가지는 윈드박스에 있어서, 양자의 혼합영역 또는 그 근방에 질소산화물 생성 억제 기체를 공급하는 공급장치를 설치한 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명의 보일러는 버너(101)와 공기포트(100)를 구비한다. 공기포트(100)는 노내(23)에 버너(101)에 의해 형성되는 이론공기비 이하의 불완전 연소영역에 연소 부족분의 공기를 공급하는 2단 연소방식의 공기포트이다. 공기포트(100)는 공기흐름의 축방향의 속도성분과 중심을 향하는 속도성분을 포함하는 연소용 공기를 분출하는 노즐기구와, 그 속도성분의 비를 바꾸는 기구를 구비한다. 노즐기구는 공기포트의 축방향으로 직진하는 1차 공기를 분출하는 1차 노즐(1)과, 선회류를 따르는 2차 공기를 분출하는 2차 노즐(2)과, 1차 노즐의 바깥쪽으로부터 축류의 공기를 3차 공기로서 분출하는 3차 노즐(3)에 의하여 이루어진다.
Abstract:
본 발명에서는 갈탄 등과 같이 저급의 고체연료의 이송가스로 산소농도가 낮은 가스를 사용하는 고체연료버너 및 상기 고체연료버너를 사용하는 연소방법이 제공된다. 상기 고체연료버너는 연료의 착화를 가속시키는 수단 및 연소재(combustion ash)에 의하여 발생되는 슬러깅의 발생을 방지하는 수단을 포함한다. 추가공기노즐(12) 및 유로를 분할하는 분배기(35)가 연료노즐(11)에 배치되어, 버너축선에 수직한 방향에서 보았을 때, 추가공기노즐(12)의 출구가 분배기(35)와 겹치는 위치에 설치되고, 추가공기는 연료노즐(11)을 흐르는 연료제트의 흐름방향에 거의 수직한 방향으로 분출되어, 연료와 연료노즐(11)내의 공기의 혼합이 가속된다. 연소부하에 따라 추가공기노즐(12)로부터의 공기량이 변화된다. 저부하작동시에 추가공기노즐(12)로부터의 공기량을 증가시키면, 연료노즐(11) 출구의 외측의 하류부에 형성되는 순환류(19)의 산소농도가 증가되어, 연료를 안정적으로 연소시킨다. 고부하작동시에 추가공기노즐(12)로부터의 공기량을 감소시키면, 연료노즐(11)로부터 떨어진 위치에 화염이 형성되어, 고체연료버너 구조체 및 노벽이 받는 복사열이 억제된다.
Abstract:
종래에는, 계산 셀 및 벽면 요소와 같은 복사요소로부터 가깝거나 먼 장소일지라도, 동일한 크기의 성긴 메시, 즉 계산 셀이 사용되었다. 따라서, 성긴 메시에 덮힌 먼 장소와 주목한 셀 사이의 에너지교환을 계산하는데에 매우 오랜 계산시간이 걸렸다. 또한, 복사계산에 있어 주목한 복사요소로부터 먼 장소에서는 계산에 영향을 미치지 않는 셀들이 많았기 때문에, 계산 정밀도가 낮았다. 본 발명은 계산 정밀도를 유지하면서도 계산을 신속하게 완료시키는 수단을 구비한 복사계산방법을 제안한다. 즉, 복사에너지가 방출되는 계산 셀 또는 복사에너지가 흡수되는 계산 셀(P) 가까이에서는 작은(레벨 0) 셀이 사용되고, 상기 계산 셀(P)로부터 먼 장소에서는 복수의 작은 셀을 조합하여 형성된 큰(레벨 n) 셀이 사용된다. 또한, 레이가 커버하는 시야각(ΔΩ)안으로 들어오는 가장 큰 계산 셀이 선택된다. 그 결과, 복사계산의 정밀도가 높아져, 계산시간이 단축되고, 계산에 필요한 메모리양도 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 NOx와 CO를 동시에 저감할 수 있는 애프터 에어 노즐의 구조를 제안하는 것이다. 본 발명은 보일러에 공기를 공급하는 공기 분출구를 향하여 유로 외경이 축소하는 축류부와, 상기 축류부의 유로 단면적을 변경하는 유로 단면적 변경수단을 가지는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 애프터 에어 노즐을 사용함으로써, 2단 연소 보일러에서의 NOx와 CO를 동시에 저감할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 보일러는 버너(101)와 공기포트(100)를 구비한다. 공기포트(100)는 노내(23)에 버너(101)에 의해 형성되는 이론공기비 이하의 불완전 연소영역에 연소 부족분의 공기를 공급하는 2단 연소방식의 공기포트이다. 공기포트(100)는 공기흐름의 축방향의 속도성분과 중심을 향하는 속도성분을 포함하는 연소용 공기를 분출하는 노즐기구와, 그 속도성분의 비를 바꾸는 기구를 구비한다. 노즐기구는 공기포트의 축방향으로 직진하는 1차 공기를 분출하는 1차 노즐(1)과, 선회류를 따르는 2차 공기를 분출하는 2차 노즐(2)과, 1차 노즐의 바깥쪽으로부터 축류의 공기를 3차 공기로서 분출하는 3차 노즐(3)에 의하여 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 NOx와 CO를 동시에 저감할 수 있는 애프터 에어 노즐의 구조를 제안하는 것이다. 본 발명은 보일러에 공기를 공급하는 공기 분출구를 향하여 유로 외경이 축소하는 축류부와, 상기 축류부의 유로 단면적을 변경하는 유로 단면적 변경수단을 가지는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 애프터 에어 노즐을 사용함으로써, 2단 연소 보일러에서의 NOx와 CO를 동시에 저감할 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 특히 화로의 노벽에 연료를 연소하는 버너를 구비하고, 상기 노벽의 상기 버너보다도 상부에, 출구에 확대부를 가지는 오버 에어 포트를 구비하고, 상기 오버 에어 포트로부터 오버 에어를 공급함으로써 2단 연소가 행하여지게 한 보일러에 관한 것이다. 본 발명에 의한 보일러는, 상기 오버 에어포트의 출구 근방을 가스 또는 액체로 시일하는 시일매체 공급기구를 설치하도록 구성된다. 보일러, 2단 연소, 오버 에어포트, 설비, 개수
Abstract:
An over air port, an after air port, a boiler, a boiler facility, and operating method of the boiler facility, and an improving method of the boiler facility are provided to reduce the unburned matter and to reduce the density of the NOx and CO by injecting the combustion facilitating air from the after-air port. A boiler is composed of burners(101) placed at the wall of a furnace(113) to burn the fuel; and over-air-ports(100) placed at upper side than the burners and formed with an extension part at the outlet. The two-stage combustion is operated by supplying the over air from the over air ports. A seal medium supplying device is installed to seal the vicinity of the outlet of the over air port with gas or liquid. A seal port is installed at the seal medium supplying device and mounted to supply the seal medium from the extension part of the outlet of the over air port. A seal medium injection hole is installed at the seal port to supply the seal medium along with the wall surface of the extension part of the over air port.