(Л
CZ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Насадка тепломассообменного аппарата | 1989 |
|
SU1604438A1 |
Насадка тепломассообменного аппарата | 1970 |
|
SU556311A1 |
ОРОСИТЕЛЬ ГРАДИРНИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2490578C2 |
Вентиляторная градирня | 2018 |
|
RU2676827C1 |
ОРОСИТЕЛЬ ГРАДИРНИ | 1997 |
|
RU2132032C1 |
ОРОСИТЕЛЬ ГРАДИРНИ КОЧЕТОВА | 2011 |
|
RU2494331C2 |
ОРОСИТЕЛЬ ГРАДИРНИ КОЧЕТОВА (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2607443C1 |
Ороситель градирни | 2002 |
|
RU2224968C2 |
ОРОСИТЕЛЬ ГРАДИРНИ | 1995 |
|
RU2122696C1 |
Вентиляторная градирня | 2019 |
|
RU2721741C1 |
Изобретение относится к способам тепломассообмена и может быть использовано в области энергетики и химического машиностроения, в тепломассообменных аппаратах, например градирнях, ректификационных колонах, абсорберах. Целью изобретения является создание возможности регулирования тепломассообмена, которая достигается тем, что по способу тепломассообмена, при котором текущую пленку жидкости направляют по гофрированной поверхности, в качестве рабочей жидкости используют электропроводную жидкость, на которую воздействуют магнитным полем, изменяя величину его индукции. 1 ил.
Изобретение относится к энергетике и лимическо.му ма1иинос1 роению и может быть использовано в тепломассообменных аппаратах, например градирнях, ректификационных ко.юннах, абсорберах.
На чертеже показана схема тепломас- сообменной установки, реализующей предлагаемый способ.
ri(j гофрированной поверхности пластин I течет пленка 2 раствора соли. Между пластинами движется поток пара 3, нагревающий пластины 1 и движущийся но ним раствор соли 2, Вся конструкция помещена между полюсами электромагнита 4,
Пример I. Пленку 2 раствора соли (например, .аС 25%-ной концентрации) толщиной 2 мм направляют по гофрированной поверхности с амплитудой гоф ировки 0,5 м.м. При индукции магнитного поля, изменяющейся от О до 1 Тл, числа Гартма- на изменяются от О до 0,2, При величине длины волны гофрировки около 2,5 мм, возникает режим, близкий к резонансу. Изменяя ИНДУКЦИЮ магнитного поля в диапазоне от О до 1 Тл, можно подобрать д, 1и- н собственной стоячей волны на свобо i ной поверхности пленки, равной длине гофри ровки. При этом возникает резонансный (и- жим, резко возрастает амплитуда стояче: волны, а следовательно, площадь свобод ной поверхности, с которой происходит ис парение жидкости,
Пример 2. В качестве теплоносителя ис пользуется жидкий натрий.
При течении пленки жидкого натрия то, 1 щиной 0,6 мм (Re: 1000} для пластин с дли ной волны гофрировки 3,8 мм при поле i 0,5 Тл число Нуссельта равно 3, в то время как при поле 1 Тл - 2. Таким образом теплопередача в резонансном режиме на , больпге, чем при отсутствии резонанс,
Предлагае.мый способ позволяет прово дить регулирование интенсивности те11,томиг с 1 Aiena, что дает возможность удсржинап. пленку проводящей жидкости, текущей по гофрированной поверхности, в резонансном режиме и тем самы.м усиливать интенсивность тепломассообмена. Вместе с тем пред
ел
со
оо
о
лягаемый способ позволяет в необходимых случаях уменьшить или стабилизировать тепломассооймен на требуемом уровне.
Формула им 6ретения
Способ тепломассообмена между текущей п.тепкой у.чектронроводной жидкости и окру/V
жающей средой, при котором ее направляют по офрированной поверхности, отличающийся тем. что, с целью регулирования интенсивности тепломассообмена, текущую пленку электропроводной жидкости помещают в магнитное поле и изменяют величину его индукции.
4
Кириллов В | |||
Л | |||
Теплообмен в г ленке жидкости, текущей по стенке с регулярной шероховатостью.- Холодильная техника и технология, 1978, 29, с | |||
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1989-11-07—Публикация
1987-02-26—Подача