RU43953U1 - Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем - Google Patents

Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем Download PDF

Info

Publication number
RU43953U1
RU43953U1 RU2004133507/22U RU2004133507U RU43953U1 RU 43953 U1 RU43953 U1 RU 43953U1 RU 2004133507/22 U RU2004133507/22 U RU 2004133507/22U RU 2004133507 U RU2004133507 U RU 2004133507U RU 43953 U1 RU43953 U1 RU 43953U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dispersed
plates
air heater
chambers
heater
Prior art date
Application number
RU2004133507/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Кравчик
Л.В. Кравчик
Original Assignee
Кравчик Вадим Ефимович
Кравчик Людмила Витальевна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кравчик Вадим Ефимович, Кравчик Людмила Витальевна filed Critical Кравчик Вадим Ефимович
Priority to RU2004133507/22U priority Critical patent/RU43953U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU43953U1 publication Critical patent/RU43953U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем обеспечивает более высокую эффективность теплообмена за счет интенсивного нагрева материала, что достигается его перемешиванием при расслоении на два потока в процессе перемещения с пластин верхнего уровня на пластины последующих уровней. Воздухоподогреватель состоит из вертикально расположенных друг над другом газовой и воздушной теплообменных камер, соединенных между собой уплотнительным коробом, с расположенным в нем секторным питателем. Внутри камер установлены элементы транспортирования дисперсного теплоносителя двух видов, верхний из которых выполнен в виде шарнирно соединенных перфорированных пластин, установленных под углом друг к другу, а нижний - в виде пластин аналогичной формы шарнирно закрепленных в одной горизонтальной плоскости на боковых стенках камер.

Description

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, предназначенным для передачи тепла от одного газового теплоносителя к другому, а именно к регенеративным воздухоподогревателям с промежуточным дисперсным теплоносителем, и может быть использовано, в частности, в котельной технике для нагрева воздуха дымовыми газами.
Известен воздухоподогреватель с промежуточным дисперсным теплоносителем, описанный в книге: Горбис З.Р., Календерьян В.А. Теплообменники с противоточными дисперсными теплоносителями.- М.: Энергия, 1975, стр.142.
В рассматриваемом воздухоподогревателе в качестве теплоносителя выступает кварцевый песок. Он состоит из закрепленных друг над другом газовой и воздушной теплообменных камер, между которыми выполнены отверстия для истечения теплоносителя с запорными элементами, жалюзийных решеток, установленных на выходе из теплообменных камер, бункера-питателя, размещенного над газовой камерой и нижнего бункера, размещенного под воздушной камерой.
К недостаткам следует отнести громоздкость и металлоемкость конструкции, так как данный воздухоподогреватель является одноступенчатым и поэтому с целью увеличения времени нахождения теплоносителя в газовом и воздушном потоках, камеры делают высокими. Теплоноситель поступает в бункер-питатель и распределяется по нему самотеком, который также выполняется высоким, что дополнительно увеличивает высоту воздухоподогревателя в целом и соответственно ограничивает его применение. Наличие мелкодисперсного теплоносителя приводит к его потерям за счет пылеуноса при многократных циклах.
Известны конструкции, в которых в качестве дисперсного теплоносителя используют чугунную дробь или керамическую насадку диаметром 5-7 мм. В качестве прототипа рассмотрим конструкцию регенеративного воздухоподогревателя, описанного в книге Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности, - Л.: Энергия, 1972, с.39. Указанный воздухоподогреватель состоит из параллельно работающих элементов (газового и воздушного), каждый из которых снабжен жалюзийными решетками из листовой стали. Газовые и воздушные жалюзийные решетки соединены уплотнительным коробом. Пространство от загрузочного до разгрузочного бункеров заполняется чугунной дробью или керамическими частицами. При работе поток дисперсного теплоносителя под действием силы тяжести движется одновременно по всей высоте и ширине воздухоподогревателя относительно неподвижных жалюзи.
Однако данная конструкция, выполненная в виде двух секций с жалюзийными решетками, не обеспечивает максимальной теплоотдачи от горячих газов холодному воздуху посредством дисперсного теплоносителя, движение которого осуществляется в виде «монолитного тела» только под действием собственного веса, ведущее к абразивному износу материала теплоносителя и образованию пылевидных фракций.
Технической задачей изобретения является создание конструкции регенеративного воздухоподогревателя с промежуточным дисперсным теплоносителем, обеспечивающей высокую эффективность теплообмена и снижающую унос мелкодисперсных частиц теплоносителя.
Поставленная задача решается с помощью предложенной конструкции регенеративного воздухоподогревателя с дисперсным теплоносителем.
Воздухоподогреватель состоит из вертикально расположенных друг над другом теплообменных камер: газовой и воздушной, внутри которых установлены элементы транспортирования дисперсного теплоносителя. Газовая и воздушная камеры соединены между собой уплотнительным коробом, в
котором расположен секторный питатель. Каждая камера воздухоподогревателя снабжена элементами транспортирования двух видов, верхний из которых выполнен виде шарнирно соединенных перфорированных пластин, установленных под углом друг к другу, а нижний - в виде двух пластин аналогичной формы шарнирно закрепленных в одной горизонтальной плоскости на боковых противоположных стенках камер.
Предложенная конструкция по сравнению с прототипом обеспечивает более высокую эффективность теплообмена за счет интенсивного нагрева материала, что достигается его перемешиванием при расслоении на два потока в процессе перемещения с пластин верхнего уровня на пластины последующих уровней. Наличие перфорированных пластин позволяет увеличить площадь контакта поверхностей дисперсных материалов и газов. Наличие шарнирно расположенных пластин позволяет регулировать время пребывания дисперсного материала в воздухоподогревателе, обеспечивая, таким образом, максимальную отдачу тепла, путем регулирования угла наклона пластин. Возможность выбора оптимального угла наклона пластин также позволяет снизить абразивный износ материала и пластин, заменяя трение скольжения частиц дисперсного материала трением качения, тем самым обеспечивая снижение пылеуноса.
Конструкция регенеративного воздухоподогревателя с промежуточным дисперсным теплоносителем представлена фиг.1, где:
1 - газовая камера;
2 - воздушная камера;
3 - верхние перфорированные пластины;
4 - нижние перфорированные пластины;
5 - шарнир;
6 - уплотнительный короб;
7 - секторный питатель.
Воздухоподогреватель работает следующим образом.
Дисперсный теплоноситель через загрузочное устройство подается в газовую камеру 1 воздухоподогревателя и попадает на верхние перфорированные пластины 3, соединенные шарниром 5 и расположенные на ее оси. При этом происходит расслоение теплоносителя на два потока, которые дальше попадают на нижние перфорированные пластины 4, также соединенные шарниром 5. Двигаясь по пластинам к оси воздухоподогревателя, оба потока объединяются в один поток, который через щель между пластинами попадает на следующий элемент, и так далее. По мере прохождения дисперсного теплоносителя по пластинам обеспечивается интенсивный теплообмен между ним и газами. Далее нагретый дисперсный теплоноситель по уплотнительному коробу 6, в котором установлен секторный питатель 7, перемещается в воздушную камеру 2. Наличие секторного питателя 7, заполненного дисперсным теплоносителем препятствует перетоку холодного воздуха в дымовые газы. В воздушной камере происходят аналогичные процессы, при которых производится отдача тепла подаваемому холодному воздуху. Данный процесс является периодически повторяющимся.

Claims (1)

  1. Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем, состоящий из вертикально расположенных друг над другом газовой и воздушной теплообменных камер, соединенных между собой уплотнительным коробом, внутри которых установлены элементы транспортирования дисперсного теплоносителя, отличающийся тем, что он снабжен элементами транспортирования двух видов, верхний из которых выполнен в виде шарнирно соединенных перфорированных пластин, установленных под углом друг к другу, а нижний - в виде пластин аналогичной формы, шарнирно закрепленных в одной горизонтальной плоскости на боковых стенках камер и дополнительно содержит секторный питатель, расположенный внутри уплотнительного короба.
    Figure 00000001
RU2004133507/22U 2004-11-15 2004-11-15 Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем RU43953U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133507/22U RU43953U1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133507/22U RU43953U1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU43953U1 true RU43953U1 (ru) 2005-02-10

Family

ID=35209560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133507/22U RU43953U1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU43953U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488061C2 (ru) * 2010-03-29 2013-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ теплообмена газовых сред

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488061C2 (ru) * 2010-03-29 2013-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ теплообмена газовых сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319092C2 (ru) Экстрактор/охладитель сыпучих материалов
DK1718445T3 (en) SWITCHING PLATE SWITCHING AGENT AND LIKE
CN1014089B (zh) 热反应器
CN104748532A (zh) 一种卧式煤球烘干机
US3133804A (en) Apparatus for treating molten ash or slag
US5992041A (en) Raining bed heat exchanger and method of use
RU43953U1 (ru) Регенеративный воздухоподогреватель с дисперсным теплоносителем
CN1249809A (zh) 反应器
TW323328B (ru)
CN201297768Y (zh) 高效立筒式热风炉
CN107311424B (zh) 湿污泥干化方法及流化床干化器
US3126945A (en) kuhner
CN208886756U (zh) 一种循环流化床反应器
KR840001159B1 (ko) 유동가스에 의한 광물질 열처리장치
GB2153055A (en) Process and installation for the thermal treatment of granular materials
JP3022907B2 (ja) 流動床焼成炉
JPS6245917B2 (ru)
JPS5916686Y2 (ja) 含熱粒子の対向流型熱回収装置
CN110017473A (zh) 循环流化床锅炉膜式水冷壁防磨损装置
CN202561731U (zh) 一种紧凑型循环流化床锅炉
SU1176159A1 (ru) Слоевой теплообменник
SU823800A1 (ru) Комбинированна установка дл тепловойОбРАбОТКи СыпучиХ МАТЕРиАлОВ
US3511484A (en) Kiln or furnace
US1710444A (en) Furnace
JPS643978Y2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20051116