1
Изобретение касается теплообмена и может быть использовано преимущественно в энергетике.
Известны способы работы теплообм1енников .с псевдоожиденным слоем, в который погружена поверхность теплообмена, например, в виде труб путем подачи снизу через решетку ожижающего агента. Изменение тепловой нагрузки теплообменника осуществляют за счет, изменения расхода ожижающего агента 1.
Недостатком этих способов является низкая эффективность регулирования, так как при изменении расхода ожижающего агента сильно изменяется порозность кипящего .слоя, что может привести к его падению на рещетку. .
Известен также способ работы теплообменника псевдоожиденного слоя в погруженной в него поверхностью теплообмена путем изменения высоты слоя и неполного сжигания топлива в кипящем слое 2.
Недостатками его также являются низкая эффективность регулирования, большая его инерционность и узкий диапазон регулирован я нагрузки теплообменника.
Целью изобретения является повышение эффективности регулирования тепловой нагрузки и расширение его диапазона.
Это достигается тем, что по предложенному способу в качестве материала для псевдоожиженного слоя используют ферромагнитные частицы, например магнетит, температуру слоя поддерживают ниже точки Кюри и при повы.шении удельной тепловой нагрузки поверхности нагрева выше заданной на псевдоожиденный слой налагают униполярное импульсное магнитное поле, а при понижении нагрузки ниже заданного предела на слой налагают переменное магнитное поле с амплитудным значением его напряженности не ниже коэрцитивной силы материала псевдоожиженного слоя.
При наложении униполярного импульса поля частицы псевдоожиженного слоя намагничиваются, образуя агломераты, и теплообмен между газом и поверхностью теплообмена резко падает, при этом удельная тепловая нагрузка также падает. При необходимости увеличения нагрузки на частицы налагают размагничивающее переменное магнитное поле, в результате чего теплооб
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ отвода тепла из псевдоожиженного слоя | 1981 |
|
SU1011989A1 |
Реактор прямого синтеза органохлорсиланов | 1988 |
|
SU1556733A1 |
Способ регулируемого отвода тепла из псевдоожиженного слоя | 1983 |
|
SU1153217A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ В НАПРАВЛЕНИИ, ПРОДОЛЬНОМ ПОТОКУ ОЖИЖАЮЩЕГО ГАЗА | 2020 |
|
RU2748141C1 |
СПОСОБ ПРОСУШИВАНИЯ ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2102661C1 |
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО МОЩНОСТИ | 2003 |
|
RU2232942C1 |
КАМЕРА ДЛЯ СУШКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 2008 |
|
RU2381430C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В РЕАКТОРЕ С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ И РЕАКТОР, ОБОРУДОВАННЫЙ ТАКИМ УСТРОЙСТВОМ | 1995 |
|
RU2146555C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА С ШИРОКОДИСПЕРСНЫМ СОСТАВОМ ЧАСТИЦ В АППАРАТЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ СО СУЖАЮЩИМИСЯ КНИЗУ НАКЛОННЫМИ БОКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ | 1993 |
|
RU2104766C1 |
Способ получения газообразного хладоносителя | 2019 |
|
RU2741186C1 |
Авторы
Даты
1979-12-25—Публикация
1976-03-29—Подача