Изобретение относится к области теплообмена и может быть использовано в металлургии, химической и машиностроительной промышленности для подогрева воздуха.
Цель изобретения - повышение эффективности работы радиационного трубчатого рекуператора путем интенсификации теплообмена за счет увеличения лучистого теплового потока и обеспечения его равномерного поглощения.
На фиг. 1 изображен радиационный трубчатый рекуператор; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Радиационный трубчатый рекуператор содержит футерованный газоход 1 с расположенными вдоль его внутренней поверхности 2 теплообменными трубами 3 волнообразной формы, подключенными к входному 4 и выходному 5 коллекторам. Внутренняя поверхность 2 газохода I выполнена волнообразной формы эквидистантно образующей труб 3.
Радиационный трубчатый рекуператор работает следующим образом.
Дымовые газы проходят через футерованный газоход 1, омывая теплообменные трубы 3. Воздух поступает во входной коллектор 4, проходит по теплообменным трубам 3 и собирается в выходном коллекто
5
0
5
ре 5. В теплообменных трубах 3 воздух нагревается за счет тепла дымовых газов до необходимой температуры.
Выполнение внутренней поверхности 2 футерованного газохода i волнообразной формы и эквидистантно образующей труб 3 увеличивает площадь футеровки, излучающую энергию, обеспечивает увеличение количества лучистого тепла за счет приближения к нормали его излучения на трубы.
Кроме того, выполнение внутренней поверхности 2 волнообразной формы интенсифицирует конвективный теплообмен в газоходе I за счет.турбулизации потока дымовых газов и увеличивает тем самы.м долю конвективного тепла в обще.м теплообмене.
Формула изобретения
Радиационный трубчатый рекуператор, содержащий футерованный газоход с расположенными вдоль его внутренней поверхности теплообменными трубами волнообразной формы, подключенными к входному и выходному коллекторам, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности путем интенсификации теплообмена, внутренняя поверхность газохода выполнена волнообразной формы эквидистантно образующей труб.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для нагрева воздуха | 2017 |
|
RU2680283C1 |
Котел водогрейный прямоугольного поперечного сечения | 2017 |
|
RU2683337C1 |
Котел водогрейный прямоугольного поперечного сечения | 2017 |
|
RU2683341C1 |
РЕКУПЕРАТИВНАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА | 2008 |
|
RU2378573C1 |
Установка для обжига цементногоКлиНКЕРА | 1979 |
|
SU805037A1 |
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2061929C1 |
КОНВЕКТИВНЫЙ БЛОК ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА | 2014 |
|
RU2570945C1 |
Котел водогрейный прямоугольного поперечного сечения | 2017 |
|
RU2683348C1 |
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ | 1999 |
|
RU2164324C2 |
РЕКУПЕРАТОР | 1995 |
|
RU2125207C1 |
Изобретение относится к теплообмену и М. б. использовано в металлургии, химической и машиностроительной промышленности для подогрева воздуха. Изобретение позволяет повысить эффективность работы рекуператора путем интенсификации теплообмена. Дымовые газы проходят через футерованный газоход I, омывая теплообменные трубы 3, расположенные вдоль внутренней поверхности (ВП) 2 последнего. В трубах 3 воздух нагревается за счет тепла дымовых газов до необходимой т-ры. Выполнение ВП 2 футерованного газохода 1 волнообразной и эквидистантно образующей труб 3 увеличивает площадь футеровки, излучаюиаую энергию, обеспечивает увеличение кол-ва лучистого тепла за счет приближения к нормали его излучения на трубы. Кроме того, выполнение ВП 2 волнообразной формы интенсифицирует конвективный теплообмен в газоходе 1 за счет турбулизации потока дымовых газов и увеличивает тем самым долю конвективного тепла в общем теплообмене. 2 ил. а СО ьо О5 СХ) ГО 4;
фиг. 2
Тебеньков Б | |||
П | |||
Рекуператоры для промышленных печей | |||
М.: Металлургия, 1975, с | |||
Топливник с глухим подом | 1918 |
|
SU141A1 |
Приспособление в центрифугах для регулирования количества жидкости или газа, оставляемых в обрабатываемом в формах материале, в особенности при пробеливании рафинада | 0 |
|
SU74A1 |
Высокотемпературные металлические рекуператоры.-Обзорная информация | |||
Сер | |||
Энерготехнологические процессы в химической промышленности | |||
М.; НИИТЭХИМ, 1977 с | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Светоэлектрический измеритель длин и площадей | 1919 |
|
SU106A1 |
Авторы
Даты
1987-07-15—Публикация
1986-03-18—Подача