Регенеративный теплообменник Советский патент 1980 года по МПК F28D19/02 

Описание патента на изобретение SU779797A1

(54) РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Похожие патенты SU779797A1

название год авторы номер документа
Регенеративный теплообменник 1990
  • Турбин Владимир Сергеевич
  • Сотникова Ольга Анатольевна
  • Леженин Александр Семенович
SU1726911A2
Регенеративный теплообменник 1987
  • Турбин Владимир Сергеевич
  • Сотникова Ольга Анатольевна
  • Леженин Александр Семенович
  • Алексеева Елена Петровна
SU1515008A1
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 1999
  • Федоренко В.В.
RU2162584C2
Регенеративный теплообменник 1983
  • Агапов Юрий Николаевич
SU1150470A2
Регенеративный теплообменник 1982
  • Агапов Юрий Николаевич
  • Баранников Николай Максимович
  • Бараков Александр Валентинович
SU1106959A1
ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1994
  • Худяков Алексей Иванович
  • Марков Юрий Степанович
RU2069779C1
Газораспределительное устройство кАппАРАТАМ C пСЕВдООжижЕННыМ СлОЕМ 1979
  • Толчеев Герман Глебович
SU821192A1
ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРАБАНОМ 2016
  • Федоренко Валентин Валентинович
RU2623158C1
Регенеративный теплообменник 1987
  • Иванов Юрий Константинович
  • Сидельковский Лазарь Наумович
  • Коковин Александр Олегович
  • Тумановский Виктор Александрович
  • Агапов Юрий Николаевич
SU1534284A1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2004
  • Кичкайло Анатолий Александрович
  • Прилепо Юрий Петрович
RU2267720C1

Иллюстрации к изобретению SU 779 797 A1

Реферат патента 1980 года Регенеративный теплообменник

Формула изобретения SU 779 797 A1

Изобретение относится к регенеративным теплообменникам и может быть использовано в энергетической, газовой, химической и других отраслях промышленности. Известны регенеративные теплообменни ки, содержащие параллельно размещенные, равновеликие камеры нагрева и охлаждённая с промежуточным теплоносителем, соединенныемежду собой и-образными каналами |,ll. Недостаток таких теплообменников - малая турбулизация потока теплоносителя, снржающая интенсивность и регулируемость процесса теплообмена. Цель изобретения - интенсификация теп лообмена и улучшение регулирования. Цель достигается тем, что камеры вы- полнены кольцевыми и снабжены электромагнитами, размещенными по всей длине образующих камер и каналов, в качестве промежуточного теплоносителя используют ферромагнитные частицы, а площадь ;поперечного сечения каждой камеры составляет 2,5-3,5 от площади поперечного сечения и-образных каналов. На фиг. 1 изображен теплообменник, продольный разрез; на фиг. 2 - схема движения частиц, сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - то же, сечение Б-Б на фиг. 1. Теплообменник содержит параллельно размёщ еннъю, равновепикие камеры нагрева 1 и охлаждения 2, заполненные промежуточным теплонЪсктёлем, в качестве которого используют ферромагнитные частицы. Камеры выполнены кольцевыми, соединены между собой У-образными каналами 3 и снабжейы электромагнитами 4, .размещенными по всей длине образующих камер и каналов. Теплообменник работает следующим обpaisoM.Г --Греющая среда поступает в камеру 1 нагрева и при своем движении отдает тепло ферромагнитным частицам. За счет электромагнитов 4 в камерах нагрева 1 и охлаждения 2 организуется вихревое, с многократно изменяющимся направпени779797ем перемещение ферромагнитных частиц которые по соединительным каналам 3 перемещаются из одной камеры в другую. I Нагретые в камере 1 нагрева ферромагиитнЁГе частицы пёрёмещаютСя в камеру 2 охлаждения, где передают тепло нагреваемой среде. Процесс теплообмена протекает непрерывно, вследствие постоянного движения ферромагнитных частиц, являющихся одновремейГНб промежуточным теплоносителем и непрерывно движущейся поверхностью теплообмена. Выполнение камер нагрева и охлаждения Кольцевыми и размещение электромагнйтов по всей длине образующих камер и каналов позволяет обеспечить турбупентный режим, хорошее перемещивание ферроН ГЖ™Ь1Х частиц с теплообмёнпвакацими средами и заданное перемещение ферромаг нитных частиц из одной камеры в другую. За сЧёг измененйя параметров пит19Н}1Я электромагнитов 4 и порядка их переклю« ения можно плавно и в широких пределах регулировать концентрацию частиц и скОрость их перемещения, т.е. регулировать процесс теплообмена. Для предотвращения перетечКи теплообМениваЮщих сред через соединитепьньге каналы, поток движущихся в каналах частиц должен быть максимально и

в то же время должна быть обеспечена

№ 590581, кл. F 28 D 19/00, 1972. непрерывная и равномерная циркуляция частиц через каналы в камеры. Лосгаточно плотный поток ферромаг- нитньгх частиц в соединительных каналах и непрерывная и равномерная циркуляция последних достигается при выполнении пло- . щади поперечного сечения каждой камеры в 2,5-3,5 раза больше площади U -образных .каналов. Формула изобретения Регенеративный теплообменник, содержащий параллельно размещенные, равновеликие камеры нагрева и охлаждения с промежуточным теплоносителем, соединенные между собой {) -образными каналами, отличающийся тем, что, с цепью интенсификации теплообмена и улучшения регулирования, камеры выполнены кольЦёвыми и снабжены электромагнитами, размещенными по всей длине образующих камер и каналов, в качестве промежуточного теплоносителя испЪльзованы ферромаг-. нитные частицы, а площадь поперечного сечения каждой камеры составляет 2,53,5 от площади поперечного сечения J образных каналов. Источники информации, принятьш во внимание при экспертизе 1, Авторское свидетельство СССР

SU 779 797 A1

Авторы

Хейфец Георгий Наумович

Розенгарт Юрий Иосифович

Козинец Виктор Павлович

Сокур Валерий Иванович

Паукова Людмила Евгеньевна

Даты

1980-11-15Публикация

1975-09-22Подача