Ю
со
10 11 И:.юбретение относится к теплообмен)гой технике и может быть использовано в теплоиспользующих установках, Известны воздухоподогреватели, о доржащие радиационную ступень в виде coocicbix обечаек, образующих кольцевой воздушный и центральный газовый канал)г, в выходном участке последнего пз которых расположена конвективная CTjaieHb с кольцевым воздушным каналом, имеющая профиль усеченного конуса н охватьшающая коническую аккуму. лпруюисую насадку jTlJ . Недостатком этого воздухоподогревателя является сравнительда низкая тепловаяэффективность из-за неинтен- сивной теплопередачи в конвекгной ступени, связанной с невысокими скоростями движения дымовых газов, Цель изобретения - повьииенцё тепловой эффективности. Поставленная цель достигается тем, что каждая обечайка радиационной ступени имеет профиль сопряженных меньшими основаниями усеченных конус диаметр большего основания каждого из которых равен его высоте ив 1, 1 - 1, 5 раза превышает диаметр своего меньшего основания. При таком вьшолнении благодаря уменьшению сечения для прохода дымовых газов обеспечивается повышение скорости движения дымовых газов в конвективной ступени, что в свою очередь интенсифицирует в ней теплопередачу. Сечение для прохода дымовых газо уменьшается из-за того, что радиационн ступень в выходном участке, где размещена конвективная ступень, имеющая профиль усеченного конуса, также имеет профиль усеченного конуса. При этом, несмотря на уменьшение объема излучаю тцих 1азов в радиационной ступени по ср неишо с цилиндрическим объемом извест кого воздухоподогревателя, благодаря ук занным соотношениям размеров радиационной ступени теплопередача в ней не y eньшaeтcя. Кроме того, вьшолнение каждой обечайки радиационной ступени с профилем в виде сопряженных меньшими основаниями усеченных конусов обеспечи вает надем ную компенсацию температур1ШХ удлинений каждой обечайки без необ ходимости использования линзового компенсатора. На чертеже изображен воздухоподо оеватеяь, общий вид. 72 Воздухоподогреватель содержит радиационную ступень 1 в виде соосных обечаек 2 и 3, имеющих профиль сопряжённых меньшими основаниями конусов, диаметр большего основания каждого из которых равен его высоте и в 1, 1-1,5 раза превьииает диаметр меньшего основания. Обечайки 2 и 3 образуют кольцевой воздушный канал 4 и центральный газовый канал 5. В выходном участке канала 5 расположена конвективная сту . пень 6 с кольцевым воздушным каналом 7, имеющая профиль усеченного конуса и охватывающая коническую аккумулирующую насадву 8, Каждая из обечаек 2 и 3 р диайионной ступени 1 имеет профиль сопряжейных меньшими основания ги усеченных конусов, К газовому каналу 5 присоединен подводящий газовый патрубок 9, а к газовому каналу 1О конвективной ступени 6 присоединен отводящий газовый патрубок 11. Ко входному участку канала 4 присоединен патрубок 12 подвода воздуха в радиационную ступень 1, а к выходному участку канала 4 присоединен патрубок 13 отвода нагретого воздуха из радиационной ступени 1. Конвективная ступень 6 снабжена па-ррубком 14 подвода воздуха и патрубом 15 отвода нагретого воздуха, в котором установлен регулирующий клапан 16 Воздухоподогреватель работает следующим образом Дымовые через патрубок 9 поотупают в канал 5, затем в канал 10 и удаляются через патрубок 11. Проходя по каналам 5 и 10, газы нагревают обечайку 3 радиационной ступени 1 и поверхности нагрева конвективной ® ВоЭДУХ к радиационной ступени 1 лодается через патрубок 12, проходит через канал 4, нагревается и уходит через патрубок 13. Воздух к конвективной ступени 6 подается через патрубок 14, проходит через кольцевой воздушный канал 7, нагревается и удаляется через патрубок 15. Второй вариант работы предусматривает подачу части воздуха после конвективной ступени 6 путем регулирования клапаном 16 в радиационную ступень 1. Применение предлагаемого воэдухоподогревателя позволяет повысить тепловую эффективность, увеличить степень использования тепла газов, достичь надежной компенсации температурных удлинений теплопередающих элементов и обеспечить простоту монтажа и демонтажа конвективной ступени.
Г ( {
//
/t
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Воздухоподогреватель | 1984 |
|
SU1483178A1 |
Рекуперативно-горелочный блок | 2018 |
|
RU2682202C1 |
Рекуперативно-горелочный блок | 2018 |
|
RU2682214C1 |
Радиационный рекуператор | 1985 |
|
SU1413363A1 |
РАДИАЦИОННЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 1996 |
|
RU2120582C1 |
Рекуператор | 1984 |
|
SU1229520A1 |
Радиационный рекуператор | 1978 |
|
SU787807A1 |
Шахтная печь для плавки металла | 1981 |
|
SU996451A1 |
Газовый теплоэнергетический комплекс, теплообменник газового теплоэнергетического комплекса и способ подачи горячего воздуха для приточной вентиляции помещений, реализуемый с их помощью | 2020 |
|
RU2767682C1 |
Циклон-охладитель | 1981 |
|
SU1086307A1 |
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ, содержащий радиационную ступень в виде соосных обечаек, образующих коль невой воздушный и центральный гаэовь1й каналы, в выходном участке последнего из которых расположена конвективная ступень с кольцевым воздушным каналом, имеющая профишэ усечённсягю конуса и охватывающая коническую аккумулйру1ощую насадку, отличающийся тем, что, с целью повышения тепловой. эффективности, каждая обечайка радиационной ступени имеет профиль сопряжен ных меньшими основаниями усеченного конусов, диаметр большего основания каяодого из которых равен его высоте и в 1,1-1, 5 -раза превышает диаметр своего меньшего основания.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Лемлех И | |||
М | |||
и др | |||
Высокотемпературный нагрев воздуха в чёрной металлургии, М., Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии , 1963, ct 198, Р.У1-16. |
Авторы
Даты
1983-06-15—Публикация
1980-07-14—Подача