BRPI0905323A2 - queimador de hidrogênio-oxigênio - Google Patents
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Abstract
QUEIMADOR DE HIDROGêNIO-OXIGêNIO. Esta invenção trata de um queimador de hidrogênio-oxigênio que contém uma tubulação de gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, o corpo (10) em uma forma selada para bloquear a entrada de qualquer oxigênio externo, um bico de combustão (20) com diversos furos de cratera (23) voltado para o corpo superior (10), com o centro de distribuição (30) formado dentro do corpo (10), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera.
Description
QUEIMADOR DE HIDROGÊNIO-OXIGÊNIO
Campo Técnico
A invenção trata de um bico de combustão de gás misturado de hidrogênio-oxigênio que permite a aplicação do gás misturado de hidrogênio-oxigênio a máquinaselétricas reais.
Histórico da invenção
O sistema de geração de gás misturado de hidrogênio-oxigênio foi feito paraproduzir hidrogênio e oxigênio a partir de água eletrolisada e para se obter uma fonte deenergia isenta de poluição, o gás misturado de hidrogênio-oxigênio. Água com umapequena quantidade de eletrólitos é fornecida à armazenagem com eletrodos positivos (+) enegativos (-) e eletrolisada por corrente direta. O hidrogênio e o oxigênio são produzidosna proporção 2:1 e o hidrogênio é formado como bolhas na superfície do eletrodo negativo(-) e o oxigênio, como bolhas no eletrodo positivo (+). O hidrogênio e o oxigênioproduzidos podem ser misturados e queimados. Ainda, a mistura de gás de hidrogênio-oxigênio não produz nenhum poluente quando queimados, tornando esta fonte de energiaem uma fonte ecologicamente sustentável.
Quando o gás misturado de hidrogênio-oxigênio é queimado, o fogo forma umtubo longo, mas pequeno, pois o tamanho do fogo diminui devido ao oxigênio dentro dogás e a água formada como resultado da combustão do gás queimado. Ainda, o fogo decombustão (C) do gás de hidrogênio-oxigênio possui um núcleo (N) no centro do fogo,conforme mostrado no diagrama 1. Atemperatura do núcleo (N) é de cerca de 3000 a 6000 °C.
A maior parte das máquinas de gás, como caldeiras ou fogões a gás utilizadosem residências, possui um ponto de fusão de 2000°C, mas, devido ao núcleo do fogo decombustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio estar entre 3000 e 6000°C, qualquerparte que o fogo toca se derrete. Ainda, uma vez que o fogo tem formato de bastão, ele nãopode aquecer uma área grande. Como resultado, o fogo de combustão do gás misturado dehidrogênio-oxigênio pode ser utilizado em áreas limitadas, tornando-o impraticável.
Problema a resolver
A invenção foi criada para solucionar o problema mencionado acima. Eliminaro núcleo do fogo de combustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio e fornecer umqueimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio para aplicar o gás de hidrogênio-oxigênio na vida real.
Método da Solução
Para resolver os problemas, o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio mencionado na invenção do exemplo 1 possui uma tubulação de gás (L) quefornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio (10) em um formato selado para bloquear aentrada de qualquer oxigênio exterior, um bico de combustão (20) com múltiplos furos decratera (23) em direção à parte superior do corpo (10), um centro de distribuição (30)formado dentro do corpo (10) que distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera, múltiplos bicos de combustão(20) ao redor do corpo (10) em seno circular do corpo cilíndrico. O bico de combustão (20)contém o corpo circular do bico (21), uma inclinação formada na parte superior do corpodo bico (21), furos de cratera (23') (23") na inclinação, formando um triânguloobtusângulo, um centro de distribuição (30) perpendicular ao interior do corpo do bico (21),distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio para os furos de cratera (23')(23"),um parafuso de conexão (25) formado na parte inferior do corpo do bico (21) conectado aofuro de conexão (15) na parte superior do corpo (21), sendo que os furos de cratera (23') setornam maiores em tamanho em direção à inclinação (22) e eles (23")se tornam menoresem direção à inclinação (22).
O exemplo 2 mostra o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigêniocomposto por uma tubulação de gás (L) que fornece gás de hidrogênio-oxigênio, um corposelado (110) para bloquear qualquer oxigênio exterior, um bico de combustão (20) commúltiplos furos de cratera conectado à parte superior do corpo (110), e o centro dedistribuição (130) dentro do corpo do bico (21), distribuindo o gás misturado dehidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L) para os furos de cratera. O corpo(110) é um bastão longo com os bicos de combustão (20) alinhados sobre ele. O bico decombustão (20) é composto pelo corpo cilíndrico do bico (21), a inclinação (22) na partesuperior do corpo (21), sendo que os furos de cratera (23')(23") na inclinação (22) seafastam uns dos outros, o furo de distribuição do bico (24) está instaladoperpendicularmente ao interior do bico, distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio para os furos de cratera (23')(23"), e o parafuso de conexão (25) se conecta aofuro de conexão (115) na parte inferior do corpo (110), as crateras (23') se tornam maiorese as crateras (23") se tornam menores em direção à inclinação (22).
O exemplo 3 do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio mostra atubulação de gás (L) que fornece o gás de hidrogênio-oxigênio, o corpo selado (210) parabloquear qualquer oxigênio exterior, a inclinação (220) na parte superior do corpo (210),diversos furos de cratera na inclinação (220) e o centro de distribuição (230) dentro docorpo do bico (21), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio que flui datubulação de gás (L) para os furos de cratera (223')(223"). O corpo (210) é um cilindrochato no qual os furos de cratera (223')(223") formam círculos na inclinação (220). Ascrateras (223') se tornam maiores e elas (223") se tornam menores em direção à inclinação(220).
O exemplo 4 do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio mostra atubulação de gás (L) que fornece o gás de hidrogênio-oxigênio, o corpo selado (310) parabloquear qualquer oxigênio exterior, a inclinação (320) na parte superior do corpo (310),diversos furos de cratera na inclinação (320) e o centro de distribuição (330) dentro docorpo do bico (21), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio que flui datubulação de gás (L) para os furos de cratera (223')(223"). O corpo (310) é um bloco longo,as inclinações (32) estão dispostas em cada uma das bordas do corpo (310) os diversosfuros de cratera (223')(223") estão alinhados. Os furos de cratera (223') se tornam maiorese os furos de cratera (223") se tornam menores conforme se aproximam da inclinação(320).
O Efeito
De acordo com o queimador de hidrogênio-oxigênio utilizado na invenção, achama causada pela combustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio não cria umnúcleo com alta temperatura, mas aumenta o volume da chama. Isto significa que ohidrogênio-oxigênio pode ser utilizado em máquinas da vida cotidiana, com uma caldeiraou um fogão.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
O diagrama 1 é um desenho que explica como o núcleo é formado quando o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio é queimado.
O diagrama 2 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio baseado nesta invenção.
O diagrama 3 é um desenho em corte da linha ΙΙΙ-ΙΙΓ do diagrama 2.
O diagrama 4 é um desenho que descreve os diâmetros crescentes dos furos decratera no bico de combustão do diagrama 2.
O diagrama 5 é um desenho que descreve os diâmetros decrescentes dos furosde cratera no bico de combustão do diagrama 2.
O diagrama 6 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio baseado do exemplo 2.
O diagrama 7 é um desenho em corte da linha VII-VH' do diagrama 6.
O diagrama 8 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio do exemplo 3.
O diagrama 9 é um desenho que descreve os diâmetros crescentes dos furos decratera na inclinação.
O diagrama 10 é um desenho que descreve os diâmetros decrescentes dos furosde cratera na inclinação.
O diagrama 11 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio do exemplo 4.
O diagrama 12 é um desenho em corte da linha ΧΙΙ-ΧΙΓ do diagrama 11.
Explicação específica para realização da invenção
A explicação a seguir é baseada nos desenhos anexos.
O diagrama 2 é um desenho do queimador de hidrogênio-oxigênio no exemplo1, o diagrama é um desenho em corte da linha III-III' do diagrama 2, o diagrama 4 é umdesenho que descreve o diâmetro crescente dos furos de cratera em direção à inclinação, eo diagrama 5 descreve o diâmetro decrescente dos furos de cratera em direção à inclinação.
O exemplo 1 mostra o corpo selado (10) e a tubulação de gás (L) que fornecegás de hidrogênio-oxigênio sem nenhum oxigênio externo, um bico de combustão (20)com múltiplos furos de cratera conectado à parte superior do corpo, e o centro dedistribuição (30) dentro do corpo do bico (10), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L) para os furos de cratera.
O corpo (10) tem a forma de um cilindro chato e os bicos de combustão (20)formam um círculo no corpo (10). No exemplo, quatro bicos de combustão (20) sãoposicionados para fazer um círculo no corpo (10). Os furos de cratera possuem umdiâmetro constante ou vários diâmetros. Os furos de cratera com diâmetro constante estãomarcados com o número .23 e os furos de cratera com diâmetros variáveis estão numeradoscomo 23' ou 23". Ainda, aumentando-se ou reduzindo-se o número de furos de cratera(23)(23')(23"), a potência da chama. [SIC]
O corpo (10) é feito de aço inoxidável ou aço-liga, que suporta bem até mesmoaltas temperaturas, e possui quatro furos de conexão (15) na parte superior, conectando osparafusos de conexão (25) do bico de combustão (20) que será descrito mais adiante.
O centro de distribuição (30) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para o furo de distribuição do bico (24), que distribui ogás para os furos de cratera (23). O importante é que, uma vez que o gás misturado incluioxigênio, não deve haver nenhum oxigênio externo fornecido ao centro de distribuição e,para que isso seja possível, o centro de distribuição (30) deve ser formado dentro do corpo(10) e completamente isolado do exterior.
O bico de combustão (20) é composto do corpo circular do bico (21), ainclinação (22) na parte superior do corpo do bico (21), os furos de cratera (23)(23')(23")em ângulos crescentes na inclinação (22), o furo de distribuição do bico (24) perpendicularà parte interna do corpo do bico (21) que distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniopara os furos de cratera (23)(23')(23") e os parafusos de conexão (25) na parte inferior docorpo do bico (21).Diversos furos de cratera (23)(23')(23"), preferivelmente seis, são formados nainclinação e cada um deles forma um ângulo crescente de um para outro, fazendo com queo gás misturado de hidrogênio-oxigênio se espalhe em uma grande área, formando umachama em um grande espaço.
O furo de cratera (23) deve ter um diâmetro entre 0,2 mm e 2 mm paraminimizar a geração do núcleo. O diâmetro do furo de cratera (23) está em milímetros. Apressão do jato do gás misturado de. hidrogênio-oxigênio é pequena, criando uma misturaparcial com o ar externo durante a combustão. O gás misturado de hidrogênio-oxigênioespalhado com pouca pressão é diluído com o ar exterior, minimizando o núcleo quandoqueimado.
O diâmetro do furo de cratera no centro de distribuição do bico (24) e odiâmetro do furo na inclinação (22) possuem estruturas diferentes.
Os furos de cratera (23') possuem diâmetro crescente conforme se aproximamda inclinação (22) para evitar completamente a formação do núcleo. O diâmetro do furo dedistribuição do bico (24) e do furo de cratera (23') está entre 0,1 e 0,5 milímetros, e odiâmetro do furo de cratera (23') na inclinação (22) está entre 1 e 3 milímetros. O diâmetropreferível do furo de cratera (23') no furo de distribuição do bico (24) é de 0,2 milímetros eo diâmetro do furo de cratera (23') é de 2 milímetros. De acordo com a estrutura, o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio que circula a partir do furo de distribuição do bico (24)diminuirá a pressão de seu jato e será diluído pelo ar exterior, eliminando o núcleoconforme passa pelo furo de cratera (23').
Ainda, para evitar a formação do núcleo, os diâmetros dos furos de cratera (23')podem diminuir em comprimento na direção da inclinação (22) e o sulco espiral (23a") éformado dentro do furo de cratera (23"). Os diâmetros dos furos de cratera (23") diminuemna direção da inclinação (22) ou devido a uma polia gradual. Os furos de cratera (23')próximos ao furo de distribuição do bico (24) possuem um diâmetro entre 1 e 3 milímetrose os furos de cratera (23") na inclinação (22) possuem um diâmetro entre 0,1 e 0,5milímetros. O diâmetro preferível dos furos de cratera (23') próximos ao furo dedistribuição (24) é de 0,2 milímetros e o diâmetro dos furos de cratera próximos àinclinação (22) é de 0,2 milímetros. De acordo com a estrutura, o gás misturado dehidrogênio-oxigênio fornecido pelo furo de distribuição do bico (24) é agitado ao passarpelo furo de cratera (23") e pelo sulco espiral (23a"), rapidamente misturado com o arexterior e diluído, de modo que o núcleo com alta temperatura não ocorre.
De acordo com a estrutura, o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecidopela tubulação de gás (L) flui para dentro do centro de distribuição (30) no corpo (10) e édistribuído para o furo de distribuição do bico (24) do bico de combustão (20) e, então,espalhado para os furos de cratera (23)(23')(23"). O gás misturado de hidrogênio-oxigênioforma uma chama de combustão que produz calor. Se o diâmetro do furo de cratera (23)estiver em milímetros, ou se os diâmetros dos furos de cratera (23')(23") próximos ao furode distribuição do bico (24) e a inclinação (22) variarem entre si, o núcleo de altatemperatura não se forma durante a combustão.
Abaixo segue uma explicação do exemplo 2.
O diagrama 6 é um desenho do exemplo 2 do queimador de gás misturado dehidrogênio-oxigênio da invenção e o diagrama 7 é um desenho em corte da linha VII-VH'do diagramas 6. Aqui, os mesmos sinais utilizados são as mesmas peças que realizam amesma função.
O desenho mostra o queimador do gás misturado de hidrogênio-oxigênioconstruído segundo a invenção, no exemplo 2, possuindo a tubulação de gás (L) e o corposelado (110) que fornece o gás misturado de hidrogênio-oxigênio sem a entrada de arexterior, o bico de combustão (20) com vários furos de cratera na parte superior do corpo(110) e o centro de distribuição (13) no corpo (110), que distribui o gás misturado dehidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L). O corpo (110) é um tubo longo ediversos bicos de combustão (20) são alinhados no corpo (110). No exemplo há sete bicosde combustão (20) no corpo (110).
O corpo (110). é composto de aço inoxidável ou aço-liga, que resiste mesmo sobaltas temperaturas e, no topo, há sete furos de conexão (115) que se conectam com osparafusos de conexão (25) do bico de combustão (20), posicionados de forma oposta,formando um círculo.
O centro de distribuição (130) distribui o gás de hidrogênio-oxigênio fornecidopela tubulação de gás (L) para o furo de distribuição do bico (24) do bico de combustão(20), que distribuiria o gás misturado para os furos de cratera (23). O importante é que ooxigênio já está incluído no gás misturado, de modo que não deve ocorrer a entrada de arexterior no centro de distribuição (130). Portanto, o centro de distribuição (13) deve serinstalado dentro do corpo (110).
O bico de combustão do exemplo é descrito de forma um pouco diferente dobico de combustão (20) descrito no exemplo 1, mas utiliza os mesmos sinais para acomposição técnica e a explicação detalhada está omitida, pois a explicação já foifornecida anteriormente.
De acordo com a estrutura explicada acima, o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) passa pelo centro de distribuição (130) nocorpo (110), é distribuído para o furo de distribuição do bico (24) e o gás é espalhado pelosfuros de cratera distribuídos (23)(23')(23"). O gás misturado de hidrogênio-oxigênio formauma chama de combustão, produz calor, mas o núcleo da chama não ocorre.
Abaixo segue uma explicação do exemplo 3.
O diagrama 8 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio. O diagrama 9 é um desenho que descreve como os furos de cratera crescem emdireção à inclinação no queimador do diagrama 8, e o diagrama 10 é um desenho quedescreve a redução dos diâmetros dos furos de cratera em direção à inclinação noqueimador do diagrama 8.
Como mostrado no exemplo 3, o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio possui uma tubulação de gás (L) e o corpo selado (210) que fornece o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio sem permitir a entrada de ar exterior, uma inclinação(220) na parte superior do corpo (210), vários furos de cratera na inclinação (220) e umcentro de distribuição (230) dentro do corpo (210), distribuindo o gás misturado dehidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera. O corpo(210) tem a forma de um cilindro chato e os furos de cratera (223) estão dispostos em umcírculo na inclinação (220).
Os furos de cratera possuem diâmetros constantes ou diferentes. Os furos decratera com diâmetro constante estão marcados como 223 e aqueles com diâmetrosdiferentes estão marcados como 223' ou 223". Os furos de cratera (223)(223')(223")podem controlar a potência da chama de combustão, aumentando ou diminuindo emnúmero.
O corpo (210) é feito de aço inoxidável ou aço-liga, que suporta altastemperatura, e as inclinações o envolvem nas bordas superiores.
O centro de distribuição (230) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniopara os furos de cratera (223)(223')(223"). O centro de distribuição (230) deve serconstruído dentro do corpo (210) e isolado de modo a bloquear a entrada de ar exterior.
Vários furos de cratera (223)(223')(223") são formados na inclinação (22) ecada um deles forma um ângulo crescente em relação aos outros. Como resultado, o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio é espalhado por uma grande área, criando uma grandechama.
O furo de cratera (223) deve ter um diâmetro de 0,2 a 2 milímetros paraminimizar a possibilidade de criação de um núcleo de alta temperatura. Uma vez que odiâmetro do furo de cratera (223) está em milímetros, a pressão do jato é muito baixa,fazendo com que o gás misturado de hidrogênio-oxigênio se misture com o ar exterior. Ogás misturado de hidrogênio-oxigênio é espalhado em baixa pressão e parcialmente diluídocom o ar e o núcleo quase nunca ocorre durante a combustão.
Por outro lado, para eliminar a possibilidade de existência de um núcleo, odiâmetro do furo de cratera no centro de distribuição (230) e o diâmetro do furo de craterana inclinação (22) possuem tamanhos diferentes.
Os furos de cratera (23') se tornam mais largos e maiores em direção àinclinação (22) para eliminar o núcleo. O furo de cratera (223') adjacente ao centro dedistribuição (230) possui um diâmetro entre 0,1 e 0,5 milímetro e o furo de cratera (223')próximo à inclinação (220) possui um diâmetro entre 1 e 3 milímetros. O diâmetropreferível do furo de cratera (223') próximo ao centro de distribuição (230) é de 0,2milímetro e o diâmetro do furo de cratera (223') próximo à inclinação é de 2 milímetros.
Devido à estrutura, a pressão do gás de hidrogênio-oxigênio cai drasticamente ao passar\ pelo furo de cratera (22') e este se mistura parcialmente com o exterior e se dilui, de formaque o núcleo não ocorre durante a combustão.
Os furos de cratera (223") possuem um diâmetro decrescente próximo àinclinação (220) para eliminar o núcleo e um sulco espiral (223"a) pode se formar dentrodo furo de cratera (223"). O furo de cratera (223") adjacente ao centro de distribuição(230) possui um diâmetro entre 1 e 3 milímetros e o furo de cratera (223") próximo àinclinação (220) possui diâmetro entre 0,1 e 0,5 milímetro. O diâmetro preferível do furode cratera (223") próximo ao centro de distribuição (230) é de 2 milímetros e o diâmetrodos furos adjacentes à inclinação (220) é de 0,2 milímetro. Devido à estrutura, o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio que flui do centro de distribuição (230) se agita aopassar pelo furo de cratera (223") e pelo sulco espiral (223a") e se mistura rapidamentecom o ar exterior ao tentar sair da saída reduzida na inclinação (220). O gás misturado eespalhado após a agitação é diluído ao se misturar rapidamente com o ar exterior, de modoque não há uma chama de temperatura ultra alta durante a combustão.
Abaixo segue uma explicação do exemplo 4.
O diagrama 11 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio utilizado na invenção. O diagrama 12 é um desenho em corte da linha ΧΙΙ-ΧΙΓ dodiagrama 11. São utilizados os mesmos sinais do exemplo 3 e eles possuem as mesmasfunções.
Como mostrado, o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio dainvenção possui uma tubulação de gás (L) e o corpo selado (310) que fornece o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio sem permitir a entrada de ar exterior, uma inclinação(320) na parte superior do corpo (310), vários furos de cratera na inclinação (320) e umcentro de distribuição (330) dentro do corpo (310), distribuindo o gás misturado dehidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera. O corpoI (310) é um bloco longo, as inclinações (320) estão dispostas nas duas bordas do corpo(310) e os furos de cratera (223) estão alinhados na inclinação.O corpo (310) é composto de aço inoxidável ou aço-liga, que resiste até mesmosob altas temperaturas, e um par de inclinações (932) é formado nas bordas superiores docorpo.
O centro de distribuição (330) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniopara os furos de cratera (223). O centro de distribuição (330) deve ser construído dentro docorpo (310) e isolado de modo a bloquear a entrada de ar exterior.
No exemplo, os furos de cratera estão desenhados de forma levemente diferentedos furos de cratera (223)(223')(223") do exemplo 3. No entanto, eles possuem as mesmascomposições técnicas e, portanto, os sinais são os mesmos explicações adicionais foramomitidas por já terem sido fornecidas.
A invenção é planejada com base nos exemplos experimentados, mas deve-seter em mente que estas são apenas algumas das possibilidades e qualquer pessoa comconhecimento suficiente da técnica entenderia que variações podem ser aplicadas.
Sinais em partes importantes dos diagramas
10,110 Corpo15,115 Parafusos de conexão20 Bico de combustão21 Corpo do bico22 Inclinação23,23',23" Furo de cratera23a" Sulco espiral24 Furo de distribuição do bico25 Furo de conexão30,130 Centro de distribuição210,310 Corpo
220,320 Inclinação
223,223',223" Furos de cratera
223a" Sulco espiral
230,330 Centro de distribuição
Claims (5)
1. Um queimador de hidrogênio-oxigênio composto por uma tubulação de gás (L) quefornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, um corpo (10) em uma forma selada parabloquear a entrada de qualquer oxigênio externo, um bico de combustão (20) com diversosfuros de cratera (23) voltado para o corpo superior (10), um centro de distribuição (30)formado dentro do corpo (10), distribuindo gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera.e múltiplos bicos (20) ao redor do corpo (10) em círculo, uma vez que o corpo écilíndrico.O bico de combustão (20) contém o corpo circular do bico (21), uma inclinaçãoformada na parte superior do corpo do bico (21), sendo que os furos de cratera (23') (23")na inclinação formam um triângulo obtuso, um centro de distribuição (30) perpendicular aointerior do corpo do bico (21), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio para osfuros de cratera (23')(23"), com o parafuso de conexão (25) formado na parte inferior docorpo do bico (21) conectado ao furo de conexão (15) na parte superior do corpo (21);e os furos de cratera (23") se tornam maiores em tamanho na direção da inclinação(22) ou os furos (23") se tornam menores na direção da inclinação (22).
2. Um queimador de hidrogênio-oxigênio composto por uma tubulação de gás (L) quefornece gás de hidrogênio-oxigênio, um corpo selado (110) para bloquear qualqueroxigênio exterior, um bico de combustão (20) com múltiplos furos de cratera conectado àparte superior do corpo (110), e o centro de distribuição (130) dentro do corpo do bico (21),distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L) paraos furos de cratera;e o corpo (110) sendo um bastão longo com os bicos de combustão (20) alinhados sobreele.O bico de combustão (20) é composto pelo corpo cilíndrico do bico (21), ainclinação (22) na parte superior do corpo (21), sendo que os furos de cratera (23')(23") nainclinação (22) se afastam uns dos outros, o furo de distribuição do bico (24) está instaladoperpendicularmente ao interior do bico, distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio para os furos de cratera (23')(23"), e o parafuso de conexão (25) se conecta aofuro de conexão (115) na parte inferior do corpo (110), e as crateras (23') se tornammaiores e as crateras (23") se tornam menores em direção à inclinação (22);e os furos de cratera (23') se tornam maiores em tamanho na direção da inclinação(22) ou os furos (23") se tornam menores na direção da inclinação (22).
3. Segundo a reivindicação Iea reivindicação 2,o sulco espiral (23a") é formado na superfície interior do furo de cratera (23").
4. Um queimador de hidrogênio-oxigênio composto por uma tubulação de gás (L) quefornece gás de hidrogênio-oxigênio, Um corpo selado (210) para bloquear qualqueroxigênio exterior, uma inclinação (220) no topo do corpo (210) com múltiplos furos decratera e o centro de distribuição (230) dentro do corpo (210), distribuindo o gás misturadode hidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L) para os furos de cratera;e os furos de cratera (223')(223") dispostos em círculo ao longo da inclinação (220),uma vez que o corpo (210) é cilíndrico.Os furos de cratera (223') se tornam maiores em tamanho na direção da inclinação(220) ou os furos (223") se tornam menores na direção da inclinação (220).
5. Um queimador de hidrogênio-oxigênio composto por uma tubulação de gás (L) quefornece gás de hidrogênio-oxigênio, um corpo selado (310) para bloquear qualqueroxigênio exterior, uma inclinação (320) no topo do corpo (310) com múltiplos furos decratera e o centro de distribuição (330) dentro do corpo (310), distribuindo o gás misturadode hidrogênio-oxigênio que flui da tubulação de gás (L) para os furos de cratera;O corpo (310) é formado como um longo bloco de brinquedo e as crateras(223')(223") são formadas ao longo da inclinação (320) nas duas bordas do corpo.Os furos de cratera (223') se tornam maiores em tamanho na direção da inclinação(320) ou os furos (223") se tornam menores na direção da inclinação (320).
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