Топка котла энергоустановки (варианты)

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к энергетике и может использоваться в топках котлов. Для увеличения площади контакта с факелом топочное пространство, образованное внешней водопроводящей трубчатой секцией и внутренней водопроводящей трубчатой секцией, имеет форму, соответствующую естественной форме факела пламени. Изобретение позволяет увеличить температуру воды, нагреваемой в секциях, и повысить тепловой КПД. Топка котла содержит внешнюю и внутреннюю водопроводящие трубчатые секции, принимающую воду с последующим нагревом принятой воды (включая нагрев до парообразного состояния). Диаметр наружной секции либо постепенно увеличивается, либо остается, по существу, постоянным на участке от ее нижней части до середины. Затем на участке от середины до верхней части сначала уменьшается, затем увеличивается, затем снова уменьшается. Диаметр внутренней секции на участке от ее нижней части до середины (М) сначала постепенно уменьшается, затем увеличивается. Затем на участке от середины (М) до верхней части - уменьшается, затем увеличивается, затем снова уменьшается. Топочное пространство, образованное между внешней водопроводящей трубчатой секцией и внутренней водопроводящей трубчатой секцией сначала - постепенно расширяется, а затем сужается на участке от своей нижней части до середины (М), причем на участке от своей средней до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к топке котла энергоустановки, в которой форма топочного пространства, образованного между внешней водопроводящей трубчатой секцией и внутренней водопроводящей трубчатой секцией, максимально приближена к естественной форме факела пламени, чем обеспечивается увеличение площади контакта между водопроводящими трубчатыми секциями и факелом, позволяющее повысить температуру воды, нагреваемой в водопроводящих трубчатых секциях топки, и тем самым увеличить тепловой КПД.

Кроме того, настоящее изобретение относится к топке котла энергоустановки, конструкция которой обеспечивает повторную подачу поданной в топку воды во внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию по внешней водопроводящей трубчатой секции, что позволяет добиться значительного снижения нагрузки на питательный насос и, таким образом, повышения теплового КПД всей системы; при этом внутренняя водопроводящая трубчатая стенка предотвращает образование огненного шара и действует в качестве перегревателя для поглощения тепла, в большом количестве вырабатываемого пламенем, предотвращая тем самым вызываемое высокотемпературным огненным шаром термическое образование оксидов азота NOx, а также приводящее к образованию шлака расплавление высокотемпературным огненным шаром зольных остатков сгорания.

Помимо этого, настоящее изобретение относится к топке котла энергоустановки, конструкция которой обеспечивает начальный нагрев подаваемой в топку воды во внешней водопроводящей трубчатой секции для разделения на горячую воду и пар, причем таким образом, что только отделенный пар вторично нагревается во внутренней водопроводящей трубчатой секции, что позволяет производить перегретый пар быстрее, чем при совместном нагреве воды и пара.

Уровень техники

Как правило, котлы, широко используемые в тепловых электрических энергоустановках, подразделяются главным образом на угольные котлы, мазутные котлы и газовые котлы, при этом для выработки основной части электроэнергии используются угольные котлы, классифицируемые, в общем, на пылеугольные котлы и котлы с кипящим слоем.

Поскольку в пылеугольном котле сжигается пылевидный (или порошкообразный) уголь, такой котел демонстрирует высокую эффективность сжигания, однако при этом в результате высокотемпературного горения вырабатываются вредные для окружающей среды оксиды азота (NOx). По этой причине пылеугольными котлами оснащаются крупные энергоустановки, оборудованные пылеуловителями большого размера с возможностью обработки оксидов азота (NOx). Поскольку в котле с кипящим слоем сжигаются крупные угольные частицы, низкая температура горения препятствует выработке большого количества оксидов азота (NOx). При этом в котле с кипящим слоем для улучшения теплопередачи при переносе тепла от факела к водопроводящим трубам обеспечена возможность выдувания гранул песка вверх от нижней части топки с нагревом указанных гранул песка и перемещения нагретых таким образом гранул песка вниз по водопроводящей трубчатой секции, расположенной снаружи топки, благодаря чему обеспечивается повышение теплового КПД.

Ввиду вышесказанного, в настоящее время ведутся интенсивные исследования по поиску решений, позволяющих препятствовать образованию оксидов азота (NOx) при использовании пылеугольных котлов с высокой эффективностью сжигания. При этом улучшения теплового КПД котлов с кипящим слоем пытаются добиться за счет увеличения размеров топки.

В описании настоящего изобретения раскрывается пример пылеугольного котла, используемого для выработки основной части тепловой энергии, осуществляемой посредством сжигания угля.

Конструкцией традиционного пылеугольного котла предусмотрено наличие водопроводящей трубы длиной 7 километров, расположенной зигзагообразно по вертикали и горизонтали таким образом, чтобы обеспечивать максимальное поглощение тепла от поднимающегося вверх факела.

Вследствие того, что в таком традиционном пылеугольном котле для увеличения эффективности поглощения тепла от факела используется множество близкорасположенных вертикальных водопроводящих труб, это приводит к чрезмерному увеличению нагрузки на питательный насос, обеспечивающий циркуляцию воды с принудительным изменением естественного направления потока пара, так, что вода протекает по удлиненной водопроводящей трубе малого диаметра с большим сопротивлением потоку.

При этом доля двигателя, приводящего в действие указанный питательный насос, составляет 30-40% от собственного потребления энергоустановки. Кроме того, недостатком традиционного пылеугольного котла является выработка большого количества оксидов азота (NOx), а также расплавление золы с образованием вязкого шлака, сопровождающееся значительным зашлаковыванием и загрязнением фильтра и не позволяющее по этой причине использовать недорогой низкокачественный уголь.

Как показано на фиг.1, для решения указанной проблемы в патентном документе Кореи №10-0764903 предложена топка пылеугольного котла, конструкция которой предусматривает, что содержащая множество водопроводящих труб внутренняя водопроводящая трубчатая стенка 8 установлена вертикально по центру внешней водопроводящей трубчатой стенки 6, расположенной вертикально вблизи внутренней кольцевой поверхности топки, так, что топливо, впрыскиваемое из топливных форсунок, установленных на внешней водопроводящей трубчатой стенке 6, сжигается при круговом прохождении по внешней кольцевой поверхности внутренней водопроводящей трубчатой стенки 8 с образованием трубообразного столба пламени между внутренней и внешней водопроводящими трубчатыми стенками 8 и 6, благодаря чему предотвращается концентрация факела в одной точке, сопровождающаяся созданием области сверхвысокой температуры; при этом через отверстия подачи воздуха, выполненные во внутренней водопроводящей трубчатой стенке 8, в топочное пространство S, образованное между внутренней и внешней водопроводящими трубчатыми стенками 8 и 6, поступает воздух с температурой ниже температуры факела, что позволяет предотвратить чрезмерный нагрев факела (F) до сверхвысокой температуры и сократить тем самым количество оксидов азота (NOx), вырабатываемых при горении азота воздуха в высокотемпературном факеле. При этом, однако, в патентном документе Кореи №10-0764903 не решена проблема, заключающаяся в том, что большое количество выработанного в топке тепла конвективного газа вместо того, чтобы быть переданным к водопроводящей трубчатой секции топки с последующим поглощением этого тепла указанной водопроводящей секцией, перемещается вверх для поглощения остаточного тепла при прохождении через перегреватель и подогреватель, для обеспечения чего требуется значительное увеличение высоты верхней части топки.

Сущность изобретения

Соответственно, задачей настоящего изобретения является устранение вышеупомянутых недостатков известного уровня техники и создание топки котла энергоустановки, в которой форма топочного пространства, образованного между внешней водопроводящей трубчатой секцией и внутренней водопроводящей трубчатой секцией, максимально приближена к естественной форме факела пламени, чем обеспечивается увеличение площади контакта между водопроводящими трубчатыми секциями и факелом, позволяющее поднять температуру воды, нагреваемой в водопроводящих трубчатых секциях топки, и повысить тем самым эффективность поглощения тепла в нижней части котла.

Другой задачей настоящего изобретения является создание топки котла энергоустановки, на водопроводящих трубчатых секциях которой, расположенных над факелом, выполнены изогнутые участки, с тем чтобы обеспечить возможность прохождения по ним содержащего конвективное тепло конвективного газа и, таким образом, активного поглощения конвективного тепла конвекционного газа водопроводящими трубчатыми секциями топки, позволяющего дополнительно повысить эффективность поглощения тепла в нижней части котла.

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание топки котла энергоустановки, конструкция которой обеспечивает повторную подачу поданной в топку воды во внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию через внешнюю водопроводящую трубчатую секцию так, что расположенная внизу внутренняя водопроводящая трубчатая стенка действует в качестве перегревателя, что позволяет уменьшить высоту как всех водопроводящих труб, так и котла, и, таким образом, снизить стоимость изготовления конструкции; при этом существенное уменьшение длины водопроводящих труб позволяет в значительной мере снизить нагрузку на питательный насос и, таким образом, повысить тепловой КПД всей системы.

Другой задачей настоящего изобретения является создание топки котла энергоустановки, внутренняя водопроводящая трубчатая стенка которой позволяет предотвратить образование огненного шара и действует в качестве перегревателя для поглощения тепла, в большом количестве вырабатываемого пламенем, предотвращая тем самым вызываемое высокотемпературным огненным шаром термическое образование оксидов азота NOx, а также приводящее к образованию шлака расплавление высокотемпературным огненным шаром зольных остатков сгорания.

Кроме того, задачей настоящего изобретения является создание топки котла энергоустановки, конструкция которой обеспечивает начальный нагрев подаваемой в топку воды во внешней водопроводящей трубчатой секции для разделения на горячую воду и пар, причем таким образом, что только отделенный пар вторично нагревается во внутренней водопроводящей трубчатой секции, что позволяет производить перегретый пар быстрее, чем при совместном нагреве воды и пара.

В первом варианте осуществления для решения вышеуказанных задач предлагается топка котла энергоустановки, содержащая внешнюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема поступающей снаружи воды и нагрева указанной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения указанной воды вверх; а также расположенную внутри внешней водопроводящей трубчатой секции внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема поступающей снаружи воды и нагрева указанной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения указанной воды вверх. Форма внешней водопроводящей трубчатой секции такова, что ее диаметр постепенно увеличивается или остается, по существу, постоянным на участке от ее нижней части до средней части М и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от ее средней части М до верхней части; при этом форма внутренней водопроводящей трубчатой секции такова, что ее диаметр постепенно уменьшается и увеличивается на участке от ее нижней части до средней части М, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от ее средней части М до верхней части. Форма топочного пространства, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми секциями, такова, что его диаметр постепенно увеличивается и уменьшается на участке от его нижней части до средней части М; при этом на участке от своей средней части до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму.

При этом внешняя водопроводящая трубчатая секция содержит первый нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема поступающей снаружи воды; внешнюю водопроводящую трубчатую стенку, выполненную с возможностью приема от первого нижнего коллектора воды, поступившей в первый нижний коллектор, и нагрева полученной воды до горячего состояния, включая парообразное, по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также первый верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной наверх по внешней водопроводящей трубчатой стенке; причем внутренняя водопроводящая трубчатая секция содержит второй нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема поступающей снаружи воды; внутреннюю водопроводящую трубчатую стенку, выполненную с возможностью приема от второго нижнего коллектора воды, поступившей во второй нижний коллектор, и нагрева полученной воды до горячего состояния, включая парообразное, по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также второй верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной наверх по внутренней водопроводящей трубчатой стенке.

Во втором варианте осуществления для решения вышеуказанных задач предлагается топка котла энергоустановки, содержащая внешнюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема своей нижней частью поступающей снаружи воды и нагрева указанной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения указанной воды вверх; расположенную внутри внешней водопроводящей трубчатой секции внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема своей нижней частью горячей воды и пара от внешней водопроводящей трубчатой секции и нагрева горячей воды до парообразного состояния по мере перемещения горячей воды вверх; нисходящий трубопровод, выполненный с возможностью подачи горячей воды (включая пар), дошедшей в верхнюю часть внешней водопроводящей трубчатой секции, в нижнюю часть внутренней водопроводящей трубчатой секции; а также паросборную камеру, выполненную с возможностью приема нагретого пара, дошедшего в верхнюю часть внутренней водопроводящей трубчатой секции по внутренней водопроводящей трубчатой секции.

Топка при этом дополнительно содержит первую нижнюю водосборную камеру, выполненную с возможностью приема поступающей снаружи воды и подачи принятой воды во внешнюю водопроводящую трубчатую секцию; верхнюю водосборную камеру, выполненную с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной в верхнюю часть внешней водопроводящей трубчатой секции, и подачи собранных горячей воды и пара в нисходящую трубу; а также вторую водосборную камеру, выполненную с возможностью сбора горячей воды и пара, поступивших вниз по нисходящей трубе, и подачи собранных горячей воды и пара в нижнюю часть внутренней водопроводящей трубчатой секции.

Кроме того, внешняя водопроводящая трубчатая секция содержит первый нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема воды от первой водосборной камеры; внешнюю водопроводящую трубчатую стенку, выполненную с возможностью приема от первого нижнего коллектора воды, поступившей в первый нижний коллектор, и нагрева полученной воды до горячего состояния, включая парообразное, по мере перемещения указанной воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также первый верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной наверх по внешней водопроводящей трубчатой стенке, и подачи собранных горячей воды и пара в верхнюю водосборную камеру; причем внутренняя водопроводящая трубчатая секция содержит второй нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема горячей воды, включая пар, от второй водосборной камеры; внутреннюю водопроводящую трубчатую стенку, выполненную с возможностью приема от второго нижнего коллектора горячей воды, включая пар, поступившей во второй нижний коллектор, и нагрева полученной горячей воды до состояния пара по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также второй верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячего пара, перемещенного наверх по внутренней водопроводящей трубчатой стенке, и подачи собранного пара в паросборную камеру.

Верхняя и нижняя часть внешней водопроводящей трубчатой стенки имеют, по существу, одинаковую форму сечения; при этом форма внутренней водопроводящей трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно увеличивается на участке от нижней части до верхней части указанной стенки.

Форма внешней водогрейной трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно увеличивается или остается, по существу, постоянным на участке от нижней части до средней части М указанной стенки, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от средней части М до верхней части указанной стенки; при этом форма внутренней водогрейной трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно уменьшается и увеличивается на участке от нижней части до средней части М указанной стенки, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от средней части М до верхней части указанной стенки; при этом форма топочного пространства, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми секциями, такова, что его диаметр постепенно увеличивается и уменьшается на участке от его нижней части до средней части М, причем на участке от своей средней части до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму.

Нисходящая труба расположена внутри внутренней водопроводящей трубчатой секции.

В третьем варианте осуществления для решения вышеуказанных задач предлагается топка котла энергоустановки, содержащая внешнюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема своей нижней частью поступающей снаружи воды и нагрева указанной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения указанной воды вверх; сепаратор, выполненный с возможностью приема горячей воды (включая пар) от внешней водопроводящей трубчатой секции и разделения горячей воды на воду и пар; внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию, выполненную с возможностью приема своей нижней частью отделенного в сепараторе пара и нагрева указанного пара до состояния перегретого пара по мере перемещения указанного пара вверх; а также паросборную камеру, выполненную с возможностью приема нагретого пара, дошедшего в верхнюю часть внутренней водопроводящей трубчатой секции по внутренней водопроводящей трубчатой секции. При этом конструкция данного варианта осуществления обеспечивает повторную подачу отделенной в сепараторе воды в нижнюю часть внешней водопроводящей трубчатой секции.

В этом варианте выполнения топка дополнительно содержит нижнюю водосборную камеру, выполненную с возможностью приема поступающей снаружи воды и подачи принятой воды во внешнюю водопроводящую трубчатую секцию; а также верхнюю водосборную камеру, выполненную с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной в верхнюю часть внешней водопроводящей трубчатой секции, и подачи собранных горячей воды и пара в сепаратор.

Кроме того, внешняя водопроводящая трубчатая секция содержит первый нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема воды от нижней водосборной камеры через множество водопроводящих труб; внешнюю водопроводящую трубчатую стенку, содержащую множество водопроводящих труб и выполненную с возможностью приема от первого нижнего коллектора воды, поступившей в первый нижний коллектор, и нагрева полученной воды до горячего состояния, включая парообразное, по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также первый верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды, включая пар, перемещенной наверх по внешней водопроводящей трубчатой стенке, и подачи собранных горячей воды и пара в верхнюю водосборную камеру через множество водопроводящих труб; причем внутренняя водопроводящая трубчатая секция 120 содержит второй нижний коллектор, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема пара от сепаратора через множество водопроводящих труб; внутреннюю водопроводящую трубчатую стенку, содержащую множество водопроводящих труб и выполненную с возможностью приема от второго нижнего коллектора пара, поступившего во второй нижний коллектор, и нагрева полученного пара до состояния перегретого пара по мере перемещения пара вверх по водопроводящим трубам; а также второй верхний коллектор, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора нагретого пара, перемещенного наверх по внутренней водопроводящей трубчатой стенке, и подачи собранного пара в паросборную камеру через множество водопроводящих труб.

Форма внешней водопроводящей трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно увеличивается или остается, по существу, постоянным на участке от нижней части до средней части М указанной стенки, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от средней части М к верхней части указанной стенки; причем форма внутренней водопроводящей трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно уменьшается и увеличивается на участке от нижней части до средней части М указанной стенки, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от средней части М до верхней части указанной стенки; при этом форма топочного пространства, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми секциями, такова, что его диаметр постепенно увеличивается и уменьшается на участке от его нижней части до средней части М, причем на участке от своей средней части до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму.

Верхняя и нижняя части внешней водопроводящей трубчатой стенки имеют, по существу, одинаковую форму сечения, при этом форма внутренней водопроводящей трубчатой стенки такова, что диаметр указанной стенки постепенно увеличивается на участке от нижней части до верхней части указанной стенки.

При этом, как внешняя водопроводящая трубчатая стенка, так и внутренняя водопроводящая трубчатая стенка соединена при помощи перемычки, формируя таким образом форму стенки.

На внешней водопроводящей трубчатой стенке имеется множество топливных форсунок, расположенных через равномерные интервалы по окружности и в продольном направлении, при этом внутренняя водопроводящая трубчатая стенка выполнена с множеством отверстий подачи воздуха.

Наружные поверхности внешней и внутренней водопроводящих трубчатых стенок выполнены с антикоррозийным покрытием и с антикоррозийным и термостойким покрытием.

Краткое описание чертежей

Как указанные выше, так и другие задачи, а также отличительные особенности и преимущества настоящего изобретения будут очевидны из нижеследующего подробного описания предпочтительных вариантов осуществления, дополненного сопровождающими чертежами, на которых:

фиг.1 - аксонометрический вид с частичным разрезом известной из уровня техники топки котла энергоустановки;

фиг.2 - аксонометрический вид с частичным разрезом топки котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления;

фиг.3 - поперечное сечение топки котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления;

фиг.4 - вид сверху, показывающий расположение внешней и внутренней водопроводящих трубчатых секций, установленных в топочной камере котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления;

фиг.5 - вертикальное поперечное сечение, показывающее отверстия подачи воздуха, выполненные во внутренней водопроводящей трубчатой секции, установленной в топочной камере котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления;

фиг.6 - аксонометрический вид с частичным разрезом топки котла энергоустановки согласно второму варианту осуществления;

фиг.7 - аксонометрический вид сверху внутренней водопроводящей трубчатой стенки, установленной в топочной камере котла энергоустановки согласно второму варианту осуществления;

фиг.8 - аксонометрический вид с частичным разрезом топки котла энергоустановки согласно третьему варианту осуществления.

Подробное описание изобретения

Далее подробно описан предпочтительный вариант осуществления, примеры которого проиллюстрированы на сопровождающих чертежах, причем схожим элементам присвоены схожие номера позиций. Из соображений краткости в следующее ниже описание не включены различные устройства, такие как, например, сепаратор или другие подобные устройства, поскольку они аналогичны устройствам традиционного котла.

На фиг.2 представлен аксонометрический вид с частичным разрезом топки котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления; на фиг.3 представлено поперечное сечение топки котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления; на фиг.4 представлен вид сверху, показывающий расположение внешней и внутренней секций водопроводящих труб, установленных в топочной камере котла согласно первому варианту осуществления; на фиг.5 представлено вертикальное поперечное сечение, показывающее отверстия подачи воздуха, выполненные во внутренней секции водопроводящей трубы, установленной в топочной камере котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления.

Как показано на фиг.2-5, топка 1 котла энергоустановки согласно первому варианту осуществления содержит внешнюю водопроводящую трубчатую секцию 10, расположенную у внутренней поверхности указанной топки и содержащую множество соединенных водопроводящих труб, проходящих вдоль стенки 2 топки; а также внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию 20, расположенную внутри внешней водопроводящей трубчатой секции 10 и содержащую множество соединенных водопроводящих труб.

Внешняя водопроводящая трубчатая секция 10 содержит первый нижний коллектор 11, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема поступающей снаружи воды; внешнюю водопроводящую трубчатую стенку 12, выполненную с возможностью приема от первого нижнего коллектора 11 воды, поступившей в первый нижний коллектор 11, и нагрева полученной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также первый верхний коллектор 13, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды (включая пар), дошедшей наверх по внешней водопроводящей трубчатой стенке 12.

Внутренняя водопроводящая трубчатая секция 20 содержит второй нижний коллектор 21, расположенный в нижней части указанной секции и выполненный с возможностью приема поступающей снаружи воды; внутреннюю водопроводящую трубчатую стенку 22, выполненную с возможностью приема от второго нижнего коллектора 21 воды, поступившей во второй нижний коллектор 21, и нагрева полученной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения воды вверх по множеству водопроводящих труб; а также второй верхний коллектор 23, расположенный в верхней части указанной секции и выполненный с возможностью сбора горячей воды (включая пар), дошедшей наверх по внутренней водопроводящей трубчатой стенке 12.

Пространство, образованное между внешней стенкой топки и внешней водопроводящей трубчатой секцией 10, заполнено теплоизолирующим материалом 3, при этом конструкция как внешней водопроводящей трубчатой стенки 12, так и внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22 предусматривает наличие между двумя соседними водопроводящими трубами тонкой соединительной полоски, или перемычки 14, размещенной, соответственно, таким образом, что множество перемычек расположены по окружности параллельно друг другу, причем указанные перемычки и соответствующие водопроводящие трубы соединены между собой посредством параллельной сварки с образованием кольцеобразной стенки и тем самым основы для внешней водопроводящей трубчатой стенки 12 и внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22.

Кроме того, первый верхний коллектор 13 и второй верхний коллектор 23 соединены с перегревателем (не показан), установленным сверху топки 1.

При этом форма внешней водопроводящей трубчатой стенки 12 такова, что ее диаметр постепенно увеличивается или остается, по существу, постоянным на участке от ее нижней части до средней части М, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от ее средней части М до верхней части. Кроме того, внутри внешней водопроводящей трубчатой стенки 12 расположена внутренняя водопроводящая трубчатая стенка 22. Форма внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22 такова, что ее диаметр постепенно уменьшается и увеличивается на участке от ее нижней части до средней части М, и постепенно уменьшается, увеличивается и снова уменьшается на участке от ее средней части М до верхней части относительно внешней водопроводящей трубчатой стенки 12. При этом внешняя и внутренняя водопроводящие трубчатые стенки 10 и 20 на участке от их средней части М до верхней части могут иметь повторяющуюся зигзагообразную форму.

Как результат, форма топочного пространства S, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми секциями 10 и 20 такова, что его диаметр постепенно увеличивается и уменьшается на участке от его нижней части до средней части М; при этом на участке от своей средней части М до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму, по существу, постоянной ширины. Другими словами, в середине нижней части топочного пространства S имеется выпуклость, сходная с выпуклостью глиняного сосуда; причем верхняя часть топочного пространства S имеет изогнутую форму постоянной, меньшей по сравнению с нижней частью топочного пространства S, ширины, с обеспечением возможности выхода наверх свечевидного факела, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками. При этом излучаемое во всех направлениях тепло факела нагревает большую площадь поверхности, охваченной верхней частью и нижней частью топки, причем конвективное тепло факела при прохождении через среднюю часть и изогнутую часть топочного пространства S непосредственно контактирует с большим количеством водопроводящих труб, увеличивая тем самым теплопередачу от факела.

Кроме того, на внешней водопроводящей трубчатой стенке 12 имеется множество топливных форсунок 15, расположенных через равномерные интервалы по окружности и в продольном направлении. Через топливные форсунки 15 топливо впрыскивается в топочное пространство S, образованное между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками 12 и 22, с образованием большого изогнутого трубообразного факела F для нагрева воды, протекающей во внешней и внутренней водопроводящих трубчатых стенках 12 и 22. Наружные поверхности внешней и внутренней водопроводящих трубчатых стенок 12 и 22 предпочтительно выполнены с антикоррозийным покрытием, а также с покрытием, стойким к высоким температурам и коррозии, для предотвращения высокотемпературной коррозии и теплового повреждения.

Как показано на фиг.5, в перемычке внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22 выполнено множество отверстий 24 подачи воздуха, позволяющих снизить температуру факела F горения топлива, впрыскиваемого в топочное пространство между внутренней водопроводящей трубчатой стенкой 22 и внешней водопроводящей трубчатой стенкой 12, воздухом, подаваемым воздушным насосом, соединенным с внутренним пространством внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22, и предотвратить тем самым нагрев воды до сверхвысокой температуры.

Далее подробно описана работа топки котла энергоустановки согласно раскрытому выше первому варианту осуществления.

Сначала, после того, как все водопроводящие трубы заполнены водой и внутренняя часть топки 1 нагрета при помощи факела, исходящего из масляной горелки, в факел масляной горелки либо впрыскивается топливо с воздухом через множество установленных на внешней водопроводящей трубчатой стенке 12 топливных форсунок 14, либо вводится пылевидный (или порошкообразный) уголь из нижней части топки, причем пылевидный уголь зажигается при нагреве топки 1 факелом масляной горелки. Затем, когда пылевидный уголь начинает гореть, пользователь гасит масляную горелку.

Внешняя водопроводящая трубчатая секция 10 и внутренняя водопроводящая трубчатая секция 20 выполнены с возможностью приема первым нижним коллектором 11 и вторым нижним коллектором 21 поступающей снаружи воды, нагрева указанной воды до горячего состояния (включая парообразное) по мере перемещения указанной воды вверх по внешней водопроводящей трубчатой стенке 12 и внутренней водопроводящей трубчатой стенке 22, с последующей подачей горячей воды и пара для сбора в первом верхнем коллекторе 13 и втором верхнем коллекторе 23.

При разрастании и интенсивном дрожании факела F горения порошкообразного угля в топочное пространство S между внутренней водопроводящей трубчатой стенкой 22 и внешней водопроводящей трубчатой стенкой 12 подают воздух через отверстия 24 подачи воздуха, выполненные во внутренней водопроводящей трубчатой стенке 22.

При этом установленные на внешней водопроводящей трубчатой стенке 12 топливные форсунки 15 направлены по касательной к внутренней водопроводящей трубчатой стенке 22, так что факел F горения топлива, впрыскиваемого из топливных форсунок 15, таким образом захвачен в топочном пространстве S, что он наталкивается на внутреннюю водопроводящую трубчатую секцию 20, отражается от нее и снова наталкивается на внешнюю водопроводящую трубчатую секцию, с образованием в результате трубообразного столба пламени.

Поскольку факел F в топочном пространстве S между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками 10 и 20 перемещается по касательной вокруг внутренней водопроводящей трубчатой стенки 22, это позволяет избежать концентрации факела горения топлива, впрыскиваемого через топливные форсунки 15, в одной точке. Соответственно, температура факела F не достигает температуры окисления азота, причем в случае необходимости, для снижения температуры факела F через выполненные во внутренней водопроводящей трубчатой стенке 22 отверстия 24 подачи воздуха снаружи подается холодный воздух. Как результат, факел F горения топлива, впрыскиваемого через топливные форсунки 15 в топочное пространство S, не разогревается до сверхвысокой температуры 1300°С.

При этом форма топочного пространства S, образованного между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками 10 и 20, такова, что его диаметр постепенно увеличивается и уменьшается на участке от его нижней части до средней части М; причем на участке от своей средней части М до верхней части указанное топочное пространство имеет изогнутую форму, по существу, постоянной ширины. Выполненное таким образом пространство, имеющее форму естественного факела пламени и охваченное со всех сторон топкой, отличается максимальным поглощением излучаемого факелом тепла, причем при прохождении через среднюю часть и изогнутую часть топочного пространства S конвекционный газ, содержащий конвекционное тепло факела, непосредственно контактирует с большим количеством водопроводящих труб, повышая тем самым эффективность поглощения тепла.

Таким образом, согласно первому варианту осуществления, топочное пространство S, образованное между внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками 10 и 20, имеет форму, максимально приближенную к естественной форме факела пламени, что позволяет максимально увеличить поверхность теплообмена и сократить расстояние между факелом и внешней и внутренней водопроводящими трубчатыми стенками, улучшив тем самым теплопередачу. Кроме того, вследствие потерь факелом тепла на водопроводящих трубах, приводящих к снижению температуры факела, не происходит окисление азота внутри и вокруг факела, то есть предотвращается образование оксидов азота (NOx).

На фиг.6 представлен аксонометрический вид с частичным вырезом топки котла энергоустановки согласно второму варианту осуще