Элемент теплообменной насадки Советский патент 1990 года по МПК F28D17/00 

Описание патента на изобретение SU1615534A1

/

Похожие патенты SU1615534A1

название год авторы номер документа
Рекуператор теплоты и влаги вентиляционного воздуха 2022
  • Печенегов Юрий Яковлевич
  • Косов Андрей Викторович
  • Косова Ольга Юрьевна
  • Косов Виктор Андреевич
  • Косов Михаил Андреевич
  • Печенегова Светлана Юрьевна
RU2796291C1
Теплообменник 1989
  • Васильев Владимир Андреевич
SU1688101A1
Обогреватель 1987
  • Васильев Леонард Леонидович
  • Рабецкий Михаил Иванович
  • Богданов Владимир Михайлович
  • Моргун Валерий Андреевич
SU1469287A1
Устройство для моделирования процесса теплопередачи в теплообменном аппарате 1983
  • Данишевский Борис Вячеславович
  • Еременко Виталий Анфимович
  • Иванов Юрий Кириллович
  • Файкин Гарри Михайлович
SU1103258A1
Теплообменное устройство для динамических аккумуляторов скрытого тепла 1986
  • Гюнтер Андреас
  • Кеснер Уве
  • Аренс Вольфганг
  • Айльдерманн Христине
  • Фанггенель Томас
  • Эмонс Ганс-Гайнс
  • Дитрих Вольфганг
  • Науманн Рудигер
SU1657891A1
Аккумулятор тепла 1985
  • Клименко Михаил Петрович
  • Пупков Иван Иванович
  • Фомичев Василий Тимофеевич
  • Маштаков Николай Савельевич
SU1323828A1
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная установка 1983
  • Горшков Валерий Гаврилович
  • Пряхин Геннадий Владимирович
  • Псахис Борис Иосифович
SU1137286A1
Аппарат для выпаривания жидкостей 1976
  • Пискунов Юрий Николаевич
  • Алейников Анатолий Васильевич
SU906586A1
Регенеративный теплообменник 1980
  • Попов Рид Геннадиевич
  • Черных Евгений Васильевич
  • Шелков Евгений Михайлович
SU1011998A1
Устройство для моделирования процесса теплопередачи в теплообменном аппарате 1979
  • Еременко Виталий Анфимович
  • Иванов Юрий Кириллович
  • Карасик Анна Соломоновна
  • Соколов Петр Александрович
  • Файкин Гарри Михайлович
SU860095A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 615 534 A1

Реферат патента 1990 года Элемент теплообменной насадки

Изобретение относится к теплообменний технике и может быть использовано в регенераторах с подвижной насадкой (Н). Цель - повышение теплопередающей способности элемента (Э) теплообменной Н. Э Н содержит корпус (К) из эластичного материала, частично заполненный претерпевающим фазовый переход в интервале рабочих температур веществом (В). При нахождении Э Н в греющей среде они нагреваются, В закипает в переходит в газообразном состояние. В силу повышения давления в К объем последнего увеличивается за счет распрямления гофров боковой поверхности К. Увеличение объема и поверхности К позволяет Э Н аккумулировать большее количество тепла, чем Э с неизменным объемом. 4 ил.

Формула изобретения SU 1 615 534 A1

/5-. //бW

Ж

ГГ-Г

/ / / /

/

;ф°Ф о§

I/-Z

10 18

Л

13 11

13

Oi Oi

сд

ОО

4

-8

иг.

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в регенераторах с подвижной насадкой, например, в системах вентиляции, отопления и кондиционирования.

Цель изобретения - повышение тепло- передающей способности элемента теплообменной насадки.

На фиг. 1 показан предлагаемый элемент в заряженном состоянии; на фиг. 2 - то же, в разряженном состоянии; на фиг. 3 - элемент, поперечный разрез; на фиг. 4 - теплообменник с насадкой из предлагаемых элементов,

общий вид.

Элемент теплообменной насадки содержит замкнутый корпус 1 из эластичного материала, частично заполненный претерпевающим фазовое превращение в интервале рабочих температур веществом 2, причем он снабжен упором в виде регулируемого по длине стержня 3, размещенным внутри корпуса 1 и скрепленным с ним в торце резьбовым соединением, при этом корпус 1 образован гофрированной боковой и полусферическими торцевыми стенками 4 и 5.

Теплообменник с подвижной насадкой из предлагаемых элементов содержит корпус 6 с патрубками 7, 8, 9 и 10 подвода и отвода греющего и нагреваемого теплоносителей с отсеками 11 и 12 для прохода последних, отделенными друг от друга перегородками 13 и 14, последняя из которых выполнена эластичной. Поперечно корпусу 6 по его высоте установлены решетки 15 и 16 с направляющими лопатками 17, наклоненными на обеих решетках 15 и 16 во взаимопротивоположных направлениях. На решетках 5 и 16 расположены слои 18 и 19 насадки из предлагаемых элементов.

Теплообменник, оснащенный насадкой из предлагаемых элементов, работает следующим образом.

Через патрубки 7 и 8 в отсеки 11 и 12 подаются соответственно греющий и нагреваемый теплоносители, которые затем через отверстия решетки 16 поступают в каналы между лопатками 17. Струи теплоносителей выдувают элементы, придавая им за счет наклона лопаток 17 продольное движение. Это приводит к организации круговой циркуляции элементов слоя 19 насадки вправо. Аналогичным образом, но влево, начинает циркулировать слой 18 элементов на решетке 15 за счет потоков теплоносителей, прошедших слой 19. При нахождении элементов насадки в отсеке 1 они нагреваются и при

этом заполняющее их вещество закипает и переходит в газообразное состояние, что в силу повышения давления в корпусе 1 элементов приводит к увеличению объема корпуса 1 за счет некоторого распрямления гофр боковой поверхности. Увеличение .объема и поверхности корпуса позволяет элементу насадки аккумулировать повышенное количество тепла по сравнению с элементом с неизменным объемом. Увеличившиеся и

накопившие тепло элементы насадки при циркуляции попадают в отсек 12, где, будучи обдуваемы нагреваемым теплоносителем, отдают ему тепло. При этом вещество, заполняющее корпуса 1 элементов, конденсируется

и гофры корпуса 1 сокраш,аются, уменьшая объем корпуса 1.

При этом возможность изменения объема корпуса 1 элементов приводит к дополнительному эффекту в отношении повышения теплопередающей способности элементов насадки, так как направленная циркуляция элементов с изменяемым объемом становится избирательной и пропорциональной объему каждого элемента, т.е., в конечном итоге, зависит от доли испарившегося вещества. Элемент с большим объемом и, соответственно, большим количеством аккумулированного тепла быстрее передвигается по контуру циркуляции, а с меньшим объемом - задерживается в отсеке 11 до тех пор, пока вещество

в корпусе 1 не испарится. В то же время в зоне конденсации (отсек 12) увеличенный в объеме элемент, имея большую поверхность контакта, быстрее отдает накопленное тепло нагреваемому теплоносителю. Регулировка объема корпуса 1 с помощью стержня 3

позволяет настраивать элементы насадки на разные температурные диапазоны при эксплуатации.

Формула изобретения

Элемент теплообменной насадки, содержащий замкнутый корпус из эластичного материала, частично заполненный претерпевающим фазовое превращение в интервале рабочих температур веществом, отличающийся тем, что, с целью повыщения тепло- передающей способности, он снабжен упором в виде регулируемого по длине стержня, раз- мещенны-м внутри корпуса и скрепленным с ним в торце, при этом корпус образован гофрированной боковой и торцовыми стенками.

Фиг. i

3

2 фцг.2 Фиг.

J

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1615534A1

Высокотемпературный аккумуляторный нагреватель 1978
  • Бабаянц Геннадий Иванович
  • Кузнецов Павел Павлович
  • Дементьев Анатолий Иванович
  • Ярославцев Владимир Михайлович
  • Козак Геннадий Сафронович
SU857656A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1
Аккумулятор тепла 1985
  • Клименко Михаил Петрович
  • Пупков Иван Иванович
  • Фомичев Василий Тимофеевич
  • Маштаков Николай Савельевич
SU1323828A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1

SU 1 615 534 A1

Авторы

Васильев Владимир Андреевич

Васильев Сергей Владимирович

Даты

1990-12-23Публикация

1987-06-15Подача