Роторный теплообменник Советский патент 1982 года по МПК F24F5/00 F28D11/04 

Описание патента на изобретение SU943487A1

(54) РОТОРНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Похожие патенты SU943487A1

название год авторы номер документа
Установка для подготовки воздуха,используемого для термической обработки пищевых продуктов 1981
  • Бражников Александр Михайлович
  • Малова Надежда Дмитриевна
  • Крылова Ирина Викторовна
  • Пакулин Николай Павлович
  • Макаров Александр Михайлович
SU1005754A1
Роторный регенеративный теплообменник 2019
  • Пузырев Михаил Евгеньевич
  • Пузырёв Евгений Михайлович
  • Таймасов Дмитрий Рашидович
RU2715127C1
Устройство для тепловлажностной обработки материалов и изделий 1990
  • Ткаченко Григорий Трофимович
  • Бондаренко Виктор Дмитриевич
SU1761498A1
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ 2006
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Кочетова Мария Олеговна
  • Кочетов Сергей Савельевич
  • Кочетов Сергей Сергеевич
RU2320934C1
ТЕПЛО МАССООБМЕННОЕ И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 1998
  • Пальмин Ю.В.
  • Малышев Г.П.
  • Белозеров Г.А.
RU2155306C2
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПОЛЯКОВА В.И. И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1999
  • Поляков В.И.
RU2143078C1
КОНДИЦИОНЕР С ГИБРИДНОЙ СИСТЕМОЙ ОСУШИТЕЛЬНОГО И ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2014
  • Воскресенский Владимир Евгеньевич
  • Гримитлин Александр Михайлович
  • Захаров Дмитрий Анатольевич
RU2594967C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ИЗ ЗАЛЕЖИ 2000
  • Поляков В.И.
RU2187632C2
Роторный пленочно-воздушный теплообменник 1983
  • Могила Валентин Иванович
  • Коняев Алексей Николаевич
  • Голубенко Александр Леонидович
  • Теребильников Виктор Павлович
  • Сухов Игорь Николаевич
  • Филонов Степан Павлович
  • Огарков Анатолий Григорьевич
SU1161809A1
КОЛЕСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 2000
  • Поляков В.И.
RU2178753C2

Иллюстрации к изобретению SU 943 487 A1

Реферат патента 1982 года Роторный теплообменник

Формула изобретения SU 943 487 A1

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха.

Известен роторный теплообменник, содержащий корпус с входным и выходным воздушными патрубками, трубопроводом подачи теплоносителя и поддоном и размещенный в корпусе ротор с коаксиально расположенными цилиндрами 1.

Недостаток данного теплообменника - низкая эффективность степени .увлажнения воздуха, так как отсутствует возможность обеспечения необходимой относительной влажности воздуха.

Цель, изобретения - повышение эффективности степени увлажнения воздуха.

Поставленная цель достигается тем, что патрубки имеют участки, введенные в корпус и расположенные у ротора соосно один другому и эксцентрично его оси вращения, кроме того, по меньшей мере, часть поверхности каждого из цилиндров ротора имеет покрытие из гидрофобного материала.

На фиг. 1 показан роторный теплообменник, продольный разрез; на фиг. 2 - поверхность цилиндра с покрытием из гидрофобного материала.

Роторный теплообменник содержит корпус 1 с входным и выходным воздушным патрубками 2 и 3, трубопроводом 4 подачи теплоносителя и поддоном 5 и размещенный в корпусе 1 ротор 6 с коаксиально расположенными цилиндрами 7. Патрубки 2 и 3 имеют участки 8 и 9, введенные в корпус 1 и расположенные у ротора 6 соосно один другому и эксцентрично его оси вращения, между тем, по меньшей мере часть поверхности каждого

10 из цилиндров 7 ротора 6 имеет покрытие из гидрофобного материала 10.

Роторный теплообменник работает следующим образом.

При подаче теплоносителя (низкопотен циальной отбросной воды) через трубопровод 4 струями, выходящими под некоторым углом к вертикали, ротор 6, под воздействием струй, приобретает вращательные движения, при этом часть поверхности цилиндров 7 увлажняются, а часть с покрытием 10 из

20 гидрофобного материала остается сухой, однако нагреваются вследствие теплоемкости материала цилиндров 7. Нагнетаемый воздух поступает через патрубок 2, частично взаимодействует с пленкой воды на увлажняеМОЙ части поверхности цилиндров 7 в результате чего нагревается, увлажняется и частично воспринимает теплоту, аккумулированную частью цилиндров с покрытием из гидрофобного материала 10 без увлажнения. В результате относительная влажность нагретого воздуха определяется размером части поверхности цилиндров 7, покрытой гидрофобным материалом. При увеличении этой части поверхности конечная относительная влажность нагретого воздуха снижается, нагретый воздух выходит из теплообменника через патрубок 3. Охлажденная вода собирается в поддоне 5 и удаляется.

Снабжение патрубков участками, введенными в корпус и расположенными у ротора соосно один другому и эксцентрично оси вращения ротора, позволяет повысить эффективность степени увлажнения воздуха. Формула изобретения

1. Роторный теплообменник, содержащий корпус с входным и выходным воздушными патрубками, трубопроводом подачи теплоносителя и поддоном и размещенный в корпусе ротор с коаксиально расположенными цилиндрами, отличающийся тем, что, с целью повыщения эффективности степени увлажнения воздуха, патрубки имеют участки, введенные в корпус и расположенные у ротора соосно один другому и эксцентрично его оси вращения.2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что по меньщей мере часть поверхности каждого из цилиндров ротора имеет покрытие из гидрофобного материала.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Хаванский В. И. Исследование процесса теплообмена в скоростном роторном пленочном агрегате для тепловлажностной обработки воздуха низкотемпературной отбросной водой. Автореферат, 1972.

М tfetuita

SU 943 487 A1

Авторы

Росковшенко Юрий Константинович

Середа Игорь Захарович

Даты

1982-07-15Публикация

1980-12-15Подача