Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в теплоэнергетике. Известны регенеративные теплообменники, содержащие корпус с помещенным внутри ротором, нижняя часть которого заполнена водой, а через верхнюю проходят газы 1. Недостатком данного теплообменника является смещивание водяного и газового потока и невозможность генерации пара. Наиболее близким к предлагаемому является регенеративный теплообменник, содержащий газовую камеру, соединенную с водяной камерой каналами подвода и отвода промежуточного теплоносителя, выполненного в виде металлических щаров, и установленныи в канале подвода питатель 2. Недостатком этого теплообменника является сравнительно низкая эксплуатационная надежность, что вызвано выполнением щаров полыми из-за необходимости их подъема в водяной камере путем всплывания. При перемещении этих щаров питателем-щнеком часть их сминается и выходит из работоспособного состояния. Кроме того, питатель-щнек недостаточно герметизирует водяную камеру от газовой, что не дает возможности повыщения давления воды, и при генерации: пара последний частично поступает в газобую камеру. Цель изобретения - повыщение эксплуатационной надежности при выполнении щаров монолитными. Поставленная цель достигается тем, что в регенеративном теплообменнике, содержащем газовую камеру, соединенную с водяной камерой каналами подвода и отвода промежуточного теплоносителя, выполнен ного в виде металлических щаров, и установленныи в канале подвода питателя, теплообменник дополнительно содержит эжектор, подключенный к водяной камере, которая снабжена элеватором для перемещения щаров, а питатель выполнен в виде установленных в начале и конце канала подвода вращающихся С-образных втулок, между которыми стенка канала имеет перфорацию и заключена в рубащку, подключенную к эжектору. На чертеже схематично изображен регенеративный теплообменник. Теплообменник содержит газовую камеру 1, соединенную с водяной камерой 2 каналами 3 и 4 подвода и отвода промежуточного теплоносителя, выполненного в виде монолитных металлических пазов, и установленный в канале 3 питатель. Питатель выполнен в виде установленных в начале канала 3 вращающихся С-образных втулок 5 и 6, между которыми стенка канала 3 имеет перфорацию и заключена в рубащку 7, подключенную к эжектору 8, сопло 9 которого присоединено к водяной ка.мере 2. В последней размещен элеватор 10 для перемещения щаров. Работа теплообменника осуществляется следующим образом. Металлические щары промежуточного теплоносителя проходят через газовую камеру 1, нагреваются и поступают в канал 3. В канале 3 втулка 5 захватывает металлические щары и передает их в перфорированную часть канала 3, затем щары попадают в полость втулки 6, которая, вращаясь, выдает их в водяную камеру 2. В последней щары поступают на полки элеватора 10, который поднимает их вверх. При этом тепло. аккумулированное парами, передается воде, которая нагревается вплоть до кипения. Вода, захватываемая втулкой 6, попадает в перфорированную часть канала 3, откуда удаляется эжектором 8 и не попадает в газовую камеру L Элеватор 10 поднимает щары, откуда они по каналу 4 поступают вновь в газовую камеру 1. Применение- предлагаемого теплообменника позволяет повысить эксплуатационную надежность, предотвратить перетоки теп-. лообменивающихся сред при повыщенных давлениях воды и обеспечить ее эффективный нагрев и генерацию пара.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регенеративный теплообменник | 1990 |
|
SU1719870A1 |
Регенеративный теплообменник | 1979 |
|
SU844971A1 |
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 2004 |
|
RU2264593C1 |
Регенеративный теплообменник | 1990 |
|
SU1726911A2 |
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1992 |
|
RU2109982C1 |
СПОСОБ СУШКИ ПЫЛЯЩИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2571065C1 |
ВИХРЕВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2182289C1 |
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2007 |
|
RU2343368C1 |
СПОСОБ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2618585C2 |
СПОСОБ СОВМЕСТНОГО РАЗМОЛА И СУШКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ | 1971 |
|
SU303103A1 |
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, содержащий газовую камеру, соединенную с водяной камерой каналами подвода и отвода промежуточного теплоносителя, выполненного в виде металлических шаров, и установленный в канале подвода питатель, отличающийся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности при выполнении шаров монолитными, теплообменник дополнительно содержит эжектор, подключенный к водяной камере, которая снабжена элеватором для перемещения шаров, а питатель выполнен в виде установленных в начале и конце канала . подвода вращающихся С-образных втулок, между которыми стенка канала имеет перфорацию и заключена в рубашку, подключенную к эжектору.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ работы регенеративного вращающегося теплообменника | 1972 |
|
SU544851A1 |
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Регенеративный теплообменник | 1979 |
|
SU844971A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1983-04-15—Публикация
1981-04-06—Подача