Известны вращающиеся регенеративные теплообменники, содержащие неподвижный цнлиндрический корпус с крыщкой и дном, имеющими патрубки для подвода и отвода в противотоке теплообменивающихся сред, и ротор 5 с укрепленными на вертикальном валу газонепроницаемЫМи радиальными ребрами, образующими секции для размещения дисперсной тепло.обменной насадки. Термический к. п. д. этих теплообменников сравнительно низок 10 вследствие того, что температура нагреваемой среды остается заведомо ниже температурного потенциала теплоотдающей среды на входе в теплообменник, а температура отработавшей горячей среды на выходе из него высока. При- 15 мером таких вращающихся теплообменников с перекрестным перемещением промежуточной теплообменной насадки и теплообменивающихся сред являются воздухоподогреватели типа «ЮНГСТРЕМ.20 В предлагаемом теплообменнике интенсификация процесса теплообмена достигается тем, что его крыщка и дно оборудованы расположенными последовательно то на крышке, то на дне радиальными газонепроницаемыми не- 25 регородками, образующими совместно с ребрами ротора каналы для обеспечения многоходового движения каждого теплоносителя че|рез насадку с попеременно восходящим и нисходящим направлениями потока и осуществле- 30 псевдоожижения слоя насадки в каналах с восходящим потоком. На фиг. 1 изображена развертка описываемого теплообменника; на фиг. 2 - теплообменник в плане. Теплообменник содержит неподвижный цилиндрический корлус / с крышкой 2 и дном 3, имеющими патрубки 4 и 5 соответственно для подвода и отвода в противотоке теплообмениьающихся сред, и ротор 6 с укрепленными на Вертикальном валу 7 газонепроницаемыми радиальными ребрами 8, образующими секции 9 для размещения дисперсной теплообменной насадки. Крышка и дно теплообменника оборудованы располон енными последовательно то на крышке, то на дне радиальными газонепроницаемыми перегородками Ю, образующими совместно с ребрами 8 ротора 6 каналы // для обеспечения многоходового движения каждого теилоносителя через насадку с попеременно восходящим и нисходящим направлениями потока и осуществления псевдоожнжеиия слоя насадки в каналах с восходящим потоком. Ширина радиальных перегородок W и количество ребер 8 выбИраются из условия того, чтобы каждая перегородка в каждый момент времени перекрывала бы одно или больше полных расстояний между ребрами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регенеративный теплообменник | 1983 |
|
SU1121543A1 |
НАСАДКА РОТОРА | 2006 |
|
RU2327930C1 |
СПОСОБ ОСУШКИ ГАЗОВ ВЫМОРАЖИВАНИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2094715C1 |
РОТОР РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА | 2006 |
|
RU2327929C1 |
УСТРОЙСТВО ОСУШКИ ГАЗОВ ВЫМОРАЖИВАНИЕМ | 1989 |
|
RU2030205C1 |
ГРАФИТОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК<t UATEiMJlf)- I**' ТЕХМЦ^ЕСКДЯ ''ьЙЬ 'HOITIIA. | 1965 |
|
SU168734A1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ | 2012 |
|
RU2486425C1 |
Роторный регенеративный теплообменник | 2019 |
|
RU2715127C1 |
Теплообменник | 1990 |
|
SU1816951A1 |
МНОГОХОДОВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 1996 |
|
RU2110181C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация