(21)4179172/24-06
(22)07.01.87
(46) ,07.09.90. Бюл, № 33
(71)Государственный нроектный институт «Гипрогражданпромстрой
(72)Ю. В. Визерский, С. Д. Колмановский И Л. Д. Королева
(53)621.311.22(088.8)
(56) Соколов П. В. И др. Лесосушильные камеры. - М.: Лесная промышленность, 1980, с. 104.
(54)КАМЕРА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
(57) Изобретение позволяет повысить эксер- гетический КПД. Материалы и изделия, помещенные в контейнеры 6, подвергаются тепловой обработке при контакте с горячим воздухом, циркулирующим .в тракте 1. Воздух нагнетается вентилятором 2, имеющим в качестве привода паровую турбину 3. Нагрев воздуха осуществляется на первой ступени выхлопным паром турбины 3 в калориферах 4 И на второй ступени паром ВЫСОКИХ параметров в калориферах 5. Для нагрева воздуха используются также тепловые потери турбины 3, которая размещена в воздушном тракте 1. 1 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ работы и устройство маневренной газопаровой теплоэлектроцентрали с паровым приводом компрессора | 2019 |
|
RU2728312C1 |
Энергетическая установка | 1985 |
|
SU1521284A3 |
Маневренная теплоэлектроцентраль с паровым приводом компрессора | 2019 |
|
RU2734127C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КПД И МОЩНОСТИ ДВУХКОНТУРНОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ | 2006 |
|
RU2335641C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ И СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ | 2000 |
|
RU2194869C2 |
Устройство приготовления питательной воды для котельной электростанции | 1988 |
|
SU1828498A3 |
Теплофикационная парогазовая установка | 2020 |
|
RU2745470C1 |
Энергоблок тепловой электростанции | 1990 |
|
SU1776920A1 |
Теплофикационная парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора | 2018 |
|
RU2700320C2 |
Теплофикационная парогазовая установка | 2017 |
|
RU2650232C1 |
Изобретение позволяет повысить эксергетический КПД. Материалы и изделия, помещенные в контейнеры 6, подвергаются тепиловой обработке при контакте с горячим воздухом, циркулирующим в тракте 1. Воздух нагнетается вентилятором 2, имеющим в качестве привода паровую турбину 3. Нагрев воздуха осуществляется на первой ступени выхлопным паром турбины 3 в калориферах 4 и на второй ступени паром высоких параметров в калориферах 5. Для нагрева воздуха используются также тепловые потери турбины 3, которая размещена в воздушном тракте 1. 1 ил.
01
со
сд
Изобретение относится к области промышленной энергетики и может быть использовано при разработке сушильных камер.
Целью изобретения является повышение эксергетического КПД.
На чертеже представлена схема предлагаемой камеры для тепловой обработки строительных материалов и изделий.
Камера содержит последовательно установленные в воздушном тракте 1 вентилятор 2, размеш,енный на одном валу с приводом, который выполнен в виде паровой турбины 3, калориферы 4 и 5 первой и второй ступеней подогрева и контейнеры б обрабатываемых материалов и изделий. Паровая турбина по острому пару подключена паропроводом 7 к. трубопроводу пара (не показан), а по выхлопному пару паропроводом 8 - к калориферам 4 первой ступени подогрева. Калориферы 5 второй ступени подогрева подсоединены к трубопроводу пара паропроводом 9. Калориферы 4 и 5 снабжены кон денсато проводами 10 с конденсатоотводчиками 11. Паропровод 7 снабжен регулируемой задвижкой 12 с сервоприводом, подключенным к регулятору 13, который подсоединен к тахометру 14 паровой турбины 3. Паропровод 9 снабжен регулируемой задвижкой 15 с сервоприводом, подключенным к регулятору 16, который подсоединен к термодатчику 17. Последний размеш.ен в воздушном тракте 1 за калориферами 5 по ходу воздуха. Камера содержит также двери 18.
Камера для тепловой обработки строиельных материалов и Изделий работает следуюшим образом.
Контейнеры б обрабатываемых материаов и изделий перемешаются в тракте 1 камеры слева направо, проходя через двери 18 камеры. Нагретый воздух движется проивотоком. При соприкосновении воздуха с материалами и изделиями происходит их теповая обработка. Воздух нагнетается по ракту 1 вентилятором 2, который вра- ается паровой турбиной 3. Нагрев воздуха
0
0
осуществляется последовательно в калориферах 4 и 5. Пар по трубопроводам 7 и 9 подается соответственно в паровую турбину 3 и в калориферы 5 второй ступени 5 подогрева. Выхлопной пар из турбины 3 по паропроводу 8 направляется в калориферы 4 первой ступени подогрева. Конденсат из калориферов 4 и 5 отводится через конден- сатоотводчики 11 по конденсатопроводам 10. Скорость вращения турбины 3 и вентилятора 2 и соответственно расход воздуха в тракте 1 регулируются посредством изменения расхода пара на турбину 3. Последний изменяется задвижкой 12, сервопривод которой получает сигнал от регулятора 13 в зависи5 мости от показаний тахометра 14. Температура воздуха в тракте 1 регулируется изменением расхода пара, подаваемого в калориферы 5, через задвижку 15, сервопривод которой получает сигнал от регулятора 16 в зависимости от показаний термодатчика 17.
Изобретение позволяет повысить эксерге- тический КПД путем использования паровой турбины в качестве привода вентилятора и использования тепловых потерь тур5 бины и ее выхлопного пара для нагрева воздуха.
Формула изобретения
Камера для тепловой обработки строи- 0 тельных материалов и изделий, содержащая последовательно установленные в воздушном тракте вентилятор, размещенный на одном валу с приводом, калориферы первой ступенн подогрева, калориферы второй ступени подогрева, подсоединенные к трубопроводу пара, и контейнеры обрабатываемых материалов и изделий, отличающаяся тем, что, с целью повышения эксергетического КПД, привод вентилятора выполнен в виде паровой турбины, подсоединенной по острому пару к трубопроводу пара, а по выхлопному пару - к калориферам первой ступени подогрева, при этом паровая турбина размещена в тракте перед калориферами первой ступени.
Авторы
Даты
1990-09-07—Публикация
1987-01-07—Подача