JPS6126356Y2 - - Google Patents

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JPS6126356Y2
JPS6126356Y2 JP15223982U JP15223982U JPS6126356Y2 JP S6126356 Y2 JPS6126356 Y2 JP S6126356Y2 JP 15223982 U JP15223982 U JP 15223982U JP 15223982 U JP15223982 U JP 15223982U JP S6126356 Y2 JPS6126356 Y2 JP S6126356Y2
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pipe
evaporation
tube
exhaust gas
liquid
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  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 本考案はラジアントチユーブを有する熱設備の
排ガス顕熱回収装置に関するものである。
[Detailed Description of the Invention] The present invention relates to an exhaust gas sensible heat recovery device for thermal equipment having a radiant tube.

ラジアントチユーブは焼鈍炉など雰囲気熱処理
を行う熱設備に広く用いられている加熱器であつ
て、その内部に空気及び燃料が供給されて燃焼
し、この発生した燃焼熱がチユーブの管壁を通つ
て周囲に放射され被加熱物質を加熱するよう構成
されているものである。
A radiant tube is a heater widely used in thermal equipment that performs atmospheric heat treatment such as annealing furnaces. Air and fuel are supplied inside the tube and it burns, and the generated combustion heat passes through the tube wall of the tube. It is constructed so that it radiates into the surroundings and heats the substance to be heated.

第1図はラジアントチユーブを有する焼鈍炉の
構成を示す概略図であつて、焼鈍炉10にはラジ
アントチユーブ12が被熱処理物の流れ方向と直
交する方向に多数配設されている。このラジアン
トチユーブ12へは焼鈍炉10よりも上流側で空
気及び燃料が吹き込まれ、焼鈍炉10内に配設さ
れた部分を通る間に燃焼し周囲に燃焼熱を放射す
る。その後燃焼ガスはラジアントチユーブ12の
焼鈍炉10よりも下流側の部分を通つた後排気集
合管14に流入し、排風機16及び煙突18を経
て排出される。しかしてこのような従来例におい
て、ラジアントチユーブ12から排気集合管14
に入つた燃焼排ガスはいまだに高い温度であつ
て、多量の顕熱を有している。従来この排ガス顕
熱を回収するための装置としては、排気集合管1
4の排風機16寄の部分に熱回収装置20を設
け、この熱回収装置に被熱流体を供給して排ガス
の顕熱を回収するようにしている。
FIG. 1 is a schematic diagram showing the structure of an annealing furnace having radiant tubes, and a large number of radiant tubes 12 are arranged in the annealing furnace 10 in a direction perpendicular to the flow direction of the material to be heat treated. Air and fuel are blown into the radiant tube 12 on the upstream side of the annealing furnace 10, and burn while passing through a portion disposed within the annealing furnace 10, radiating combustion heat to the surroundings. Thereafter, the combustion gas passes through the portion of the radiant tube 12 downstream of the annealing furnace 10, flows into the exhaust manifold pipe 14, and is discharged through the exhaust fan 16 and the chimney 18. However, in such a conventional example, the exhaust manifold pipe 14 is connected from the radiant tube 12.
The flue gas entering the combustion chamber is still at a high temperature and contains a large amount of sensible heat. Conventionally, as a device for recovering this exhaust gas sensible heat, the exhaust manifold pipe 1
A heat recovery device 20 is provided near the exhaust fan 16 of No. 4, and a fluid to be heated is supplied to this heat recovery device to recover the sensible heat of the exhaust gas.

しかしてこの焼鈍炉10においては、通常、排
ガスの発生量が経時的に変化するため、ラジアン
トチユーブ12と排気集合管14との接続部など
から余分に空気を吸込み、排風機16の排風出力
を変化させることなくラジアントチユーブ12の
燃焼ガスを一定の力で吸引するよう構成してい
る。これはラジアントチユーブ12内の燃焼や圧
力などの変化を小さくするためのものである。し
かるにこのように排気集合管14から空気を吸込
ませるよう構成したものにおいては、集合管14
内の排ガスの温度が低下してしまい熱回収装置2
0で回収される顕熱の温度レベルが低下せざるを
得ない。また排ガスの温度が下る場合には熱回収
装置20としては例えば被熱流体として水を用い
る場合蒸気として取り出すことができず、温水と
してしか取り出すことができない場合もある。
However, in the lever annealing furnace 10, since the amount of exhaust gas generated usually changes over time, excess air is sucked in from the connection between the radiant tube 12 and the exhaust manifold pipe 14, and the exhaust output of the exhaust fan 16 is increased. The structure is such that the combustion gas in the radiant tube 12 is sucked in with a constant force without changing the radiant tube 12. This is to reduce changes in combustion, pressure, etc. within the radiant tube 12. However, in a structure configured to suck air from the exhaust manifold pipe 14, the manifold pipe 14
The temperature of the exhaust gas inside the heat recovery device 2 decreases.
The temperature level of the sensible heat recovered at 0 is forced to decrease. Further, when the temperature of the exhaust gas decreases, for example, when the heat recovery device 20 uses water as the fluid to be heated, it may not be possible to extract it as steam, but only as hot water.

本考案の目的は上記従来の問題点を解消し、排
ガスの保有する顕熱の回収量が著しく高められる
ラジアントチユーブを有する熱設備の排ガス顕熱
〓〓〓〓
回収装置を提供することにある。
The purpose of this invention is to solve the above-mentioned conventional problems and to improve the sensible heat of exhaust gas of thermal equipment with radiant tubes, which can significantly increase the recovery amount of sensible heat possessed by exhaust gas.
The objective is to provide a collection device.

この目的を達成するために、本考案のラジアン
トチユーブを有する熱設備の排ガス顕熱回収装置
は、複数のラジアントチユーブを有する熱設備に
設けられる排ガス顕熱回収装置であつて該ラジア
ントチユーブの前記熱設備よりも下流側の部分に
互いに同レベルとなるように配設された蒸発管
と、該蒸発管の上部とは蒸気管によつて連通され
ると共に該蒸発管の下部とは液管によつて連通さ
れた放熱器と、該液管の途中に設けられた液移送
用のポンプと、を備えるようにしたものである。
In order to achieve this object, the exhaust gas sensible heat recovery device for a thermal equipment having a plurality of radiant tubes of the present invention is an exhaust gas sensible heat recovery device installed in a thermal equipment having a plurality of radiant tubes. The evaporation pipes are arranged at the same level on the downstream side of the equipment, and the upper part of the evaporation pipe is communicated with by a steam pipe, and the lower part of the evaporation pipe is communicated with by a liquid pipe. The liquid pipe is equipped with a radiator that communicates with the liquid pipe, and a liquid transfer pump provided in the middle of the liquid pipe.

以下図面に示す実施例を参照して本考案をさら
に詳細に説明する。
The present invention will be described in more detail below with reference to embodiments shown in the drawings.

第2図は本考案の実施例装置の構成を示す概略
の斜視図である。第2図においてラジアントチユ
ーブ12は図示の如く多数配列されている。そし
てこのラジアントチユーブの熱設備よりも下流側
の部分には互いに同一レベルとなるように蒸発管
22が上下方向に配設されている。一方24はこ
の蒸発器と連通される放熱器であつて、蒸気導入
部26、受液部28、蒸気導入部26と受液部2
8との間に上下方向に配設された凝縮管30とを
備えている。蒸発管22の上部は放熱器24の蒸
気導入部26と蒸気管32によつて連通されてお
り、蒸発管22の下部は放熱器24の受液部28
と液管34によつてそれぞれ連通されている。そ
して液管34の途中には作動流体である液を放熱
器24から蒸発管22へ移送するためのポンプ3
6が設けられている。図中38はタンクであつ
て、液中に混入した気泡を分離するためのもので
ある。このタンク38はポンプ36の下流側の液
管34と還流路40で連通されており、この還流
路40の途中には弁42が設けられ、この弁42
の開度を調整することによつてポンプ36を迂回
する還流路40の流量を調整し液管34を通つて
蒸発管22へ供給される液(作動流体)の供給量
を制御するように構成されている。
FIG. 2 is a schematic perspective view showing the configuration of an embodiment of the present invention. In FIG. 2, a large number of radiant tubes 12 are arranged as shown. Evaporation tubes 22 are vertically arranged in a portion of the radiant tube on the downstream side of the heat equipment so as to be at the same level. On the other hand, 24 is a radiator communicating with this evaporator, which includes a steam introduction section 26, a liquid receiving section 28, a steam introduction section 26 and a liquid receiving section 2.
8 and a condensing pipe 30 disposed vertically between the condensing pipe 30 and the The upper part of the evaporation pipe 22 is connected to the steam introduction part 26 of the radiator 24 through the steam pipe 32, and the lower part of the evaporation pipe 22 is connected to the liquid receiving part 28 of the radiator 24.
and a liquid pipe 34, respectively. In the middle of the liquid pipe 34, there is a pump 3 for transferring the liquid, which is a working fluid, from the radiator 24 to the evaporation pipe 22.
6 is provided. In the figure, 38 is a tank for separating air bubbles mixed into the liquid. This tank 38 is connected to the liquid pipe 34 on the downstream side of the pump 36 through a reflux path 40, and a valve 42 is provided in the middle of this reflux path 40.
The flow rate of the reflux path 40 that bypasses the pump 36 is adjusted by adjusting the opening degree of the reflux path 40, thereby controlling the amount of liquid (working fluid) supplied to the evaporation tube 22 through the liquid pipe 34. has been done.

蒸発管22の底部から供給された作動流体はこ
の蒸発管22中を上昇する間に加熱されて蒸気と
なり、蒸気管32に入り、放熱器24に導入され
る。放熱器24に導入された蒸気は蒸気導入部2
6から凝縮管30に導入され、被加熱流体44と
熱交換して該流体44を加熱すると共にそれ自身
は凝縮して液となり受液部28に流下する。この
液はタンク38、ポンプ36を経て液管34から
蒸気管22に循環される。
The working fluid supplied from the bottom of the evaporator tube 22 is heated while rising in the evaporator tube 22 and becomes steam, enters the steam pipe 32, and is introduced into the radiator 24. The steam introduced into the radiator 24 is introduced into the steam inlet 2
The steam is introduced from the steam pipe 30 through the tank 38 and pump 36 to circulate from the liquid pipe 34 to the steam pipe 22.

しかしてラジアントチユーブ12中の排気ガス
の温度、及びその排気ガス量は、経時的にそれぞ
れ変化するのが普通である。そのため各蒸発管2
2における蒸気の発生量はそれぞれ異つている。
本考案の装置においては温度が高い、あるいは排
ガス流量の多いラジアントチユーブ12中の蒸発
管22では蒸気が多量に発生しその蒸発管22内
の液面は低下する方向に作用するが、各蒸発管2
2は互いにその底部が連通されているところから
各蒸発管22内の液面レベルは自然に同じレベル
となる。
Therefore, the temperature of the exhaust gas in the radiant tube 12 and the amount of the exhaust gas usually change over time. Therefore, each evaporation tube 2
The amount of steam generated in each case is different.
In the device of the present invention, a large amount of steam is generated in the evaporator tube 22 in the radiant tube 12 where the temperature is high or the exhaust gas flow rate is large, and the liquid level in the evaporator tube 22 acts in the direction of lowering, but each evaporator tube 2
Since the bottoms of the evaporation tubes 22 are in communication with each other, the liquid level in each evaporation tube 22 is naturally at the same level.

このように実施例装置においては、ラジアント
チユーブから出た燃焼排ガスは、互いに混合され
るよりも以前に、しかも排気集合管に導入されて
空気が吸込まれる部分よりも上流側の部分で蒸発
管22と熱交換を行うようになる。そのため従来
例のものに比べて熱回収量が格段に増大される。
In this way, in the example device, the combustion exhaust gases coming out of the radiant tube are introduced into the exhaust pipe before being mixed with each other, and are introduced into the exhaust manifold pipe in a part upstream of the part where air is sucked into the evaporation pipe. It begins to exchange heat with 22. Therefore, the amount of heat recovery is significantly increased compared to the conventional example.

また蒸発管22内においては作動流体が蒸発さ
れ、蒸気となつて放熱器24に導入される。この
ように蒸気として作動流体を流通させるところか
ら、作動流体の蒸発潜熱を利用することができ
る。そのため従来例の如く水を加熱して温水とし
て取り出すようにしたタイプのものに比べれば、
液の循環量が少なくて足りるので、ポンプ36の
消費電力量が著しく低減される。(例えば1/10〜
1/20に低減される。) なお第2図の実施例はいわゆるセパレート型熱
交換装置の蒸発部に蒸発管22を採用した例に係
るものであつて、このセパレート型熱交換装置は
図示の如く受熱部である蒸発管22と、放熱部で
ある放熱器24とが別体とされており、受熱部と
放熱部とが長い距離はなれて配置されていたりあ
るいは設置レベル差が大きい場合であつても蒸気
及び凝縮液の還流が良好で熱交換能に優れ、熱負
荷の変動範囲も大きくとれるという優れた長所を
有するものである。
Further, the working fluid is evaporated in the evaporation tube 22 and introduced into the radiator 24 as steam. By circulating the working fluid as vapor in this manner, the latent heat of vaporization of the working fluid can be utilized. Therefore, compared to the conventional type that heats water and extracts it as hot water,
Since only a small amount of liquid is required for circulation, the power consumption of the pump 36 is significantly reduced. (For example, 1/10~
Reduced to 1/20. ) The embodiment shown in FIG. 2 is an example in which an evaporation tube 22 is used as the evaporation section of a so-called separate type heat exchange device. and the heat radiator 24, which is a heat radiating part, are separate bodies, and even if the heat receiving part and the heat radiating part are placed a long distance apart or the difference in installation level is large, the reflux of steam and condensate can be prevented. It has the excellent advantages of good heat exchange performance, and a wide variation range of heat load.

第3図は本考案の異なる実施例に係る要部の斜
視図である。この実施例ではラジアントチユーブ
12′はいわゆるオープンタイプのものとされて
おり、排気集合管14が接続されていない例に係
るものである。本考案はこのようなタイプのもの
にも適用可能であつて、ラジアントチユーブ1
〓〓〓〓〓
2′の焼鈍炉10から出た部分に蒸発管22が配
設されており、この蒸発管22は第2図の実施例
と同様に蒸気管32及び液管34と連通されてい
る。なお蒸気管32及び液管34が接続されてい
る放熱器あるいはポンプなどの構成は第2図と同
様とされているのでその説明は省略する。この実
施例においても排ガスに空気などを吸込むことが
ないので高温の排ガスから直接に顕熱を回収する
ことができ、熱回収量は格段に増大される。また
排ガス顕熱を蒸気の潜熱を利用して回収するもの
であるから、ポンプ運転動力比も大幅に低減され
る。
FIG. 3 is a perspective view of main parts according to a different embodiment of the present invention. In this embodiment, the radiant tube 12' is of a so-called open type, and the exhaust manifold pipe 14 is not connected thereto. The present invention is also applicable to this type of radiant tube 1.
〓〓〓〓〓
An evaporation tube 22 is disposed at the portion 2' exiting the annealing furnace 10, and this evaporation tube 22 is communicated with a steam tube 32 and a liquid tube 34 as in the embodiment shown in FIG. Note that the configuration of the radiator, pump, etc. to which the steam pipe 32 and liquid pipe 34 are connected is the same as that shown in FIG. 2, so a description thereof will be omitted. Also in this embodiment, since air is not sucked into the exhaust gas, sensible heat can be directly recovered from the high-temperature exhaust gas, and the amount of heat recovery is significantly increased. Furthermore, since the exhaust gas sensible heat is recovered using the latent heat of steam, the pump operating power ratio is also significantly reduced.

以上の通り、本考案は複数のラジアントチユー
ブを有する熱設備に設けられる排ガス顕熱回収装
置であつて、該ラジアントチユーブの前記熱設備
よりも下流側の部分に互いに同レベルとなるよう
に配設された蒸発管と、該蒸発管の上部とは蒸気
管によつて連通されると共に、該蒸発管の下部と
は液管によつて連通された放熱器と、該液管の途
中に設けられた液移送用のポンプと、を備えるよ
うにしたものであり、排ガス顕熱回収量が著しく
高められる。また装置全体の運転コスト、取分け
電力消費量が大幅に低減される。
As described above, the present invention is an exhaust gas sensible heat recovery device installed in a heat equipment having a plurality of radiant tubes, and the radiant tubes are arranged at the same level on the downstream side of the heat equipment. The evaporation tube is connected to the upper part of the evaporation tube by a steam pipe, and the lower part of the evaporation tube is connected to the radiator by a liquid pipe, and a radiator is provided in the middle of the liquid pipe. The exhaust gas is equipped with a pump for transferring the liquid, and the amount of sensible heat recovered from the exhaust gas is significantly increased. Furthermore, the operating cost of the entire device, especially the power consumption, is significantly reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来の焼鈍炉及びラジアントチユーブ
の配管系統を示す概略図、第2図は本考案の実施
例に係る排ガス顕熱回収装置の構成を示す系統
図、第3図は異なる実施例に係る排ガス顕熱回収
装置の系統の要部を示す図である。 10……焼鈍炉、12,12′……ラジアント
チユーブ、14……排気集合管、22……蒸発
管、24……放熱器、32……蒸気管、34……
液管、36……ポンプ。 〓〓〓〓〓
Figure 1 is a schematic diagram showing the piping system of a conventional annealing furnace and radiant tube, Figure 2 is a system diagram showing the configuration of an exhaust gas sensible heat recovery device according to an embodiment of the present invention, and Figure 3 is a diagram showing a different embodiment. FIG. 3 is a diagram showing the main parts of the system of the exhaust gas sensible heat recovery device. 10...Annealing furnace, 12, 12'...Radiant tube, 14...Exhaust collecting pipe, 22...Evaporation pipe, 24...Radiator, 32...Steam pipe, 34...
Liquid pipe, 36...pump. 〓〓〓〓〓

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 複数のラジアントチユーブを有する熱設備に設
けられる排ガス顕熱回収装置であつて、該ラジア
ントチユーブの前記熱設備よりも下流側の部分に
互いに同レベルとなるように配設された蒸発管
と、該蒸発管の上部とは蒸気管によつて連通され
ると共に該蒸発管の下部とは液管によつて連通さ
れた放熱器と、該液管の途中に設けられた液移送
用のポンプと、を備えてなるラジアントチユーブ
を有する熱設備の排ガス顕熱回収装置。
An exhaust gas sensible heat recovery device installed in a thermal facility having a plurality of radiant tubes, comprising: evaporation tubes disposed at the same level in a downstream portion of the radiant tubes from the thermal facility; a radiator that communicates with the upper part of the evaporation pipe by a steam pipe and the lower part of the evaporation pipe by a liquid pipe; a pump for liquid transfer provided in the middle of the liquid pipe; An exhaust gas sensible heat recovery device for thermal equipment having a radiant tube.
JP15223982U 1982-10-07 1982-10-07 Exhaust gas sensible heat recovery equipment for thermal equipment with radiant tubes Granted JPS5957799U (en)

Priority Applications (1)

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JPS5957799U JPS5957799U (en) 1984-04-14
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