Ичо етенне отвосигся к примененшо иЕшзпсционвых аппаратов в технологии, в частности к сисгет дам индукшгонвюго обо грева химических аппаратов для нагревания жидких и газообразных продуктов. Известны аппараты с индукцконньал нагревом, состоящие из корпусе, охватывакяцего его индуктора, разделяющей их теплоиэрляпии и внешнвск магнвтопроводов Си. С цепью повышения коэффипиента мсяц носш индукшюнной системы стенки корпуса аппарата выполнены двухслойными. Внутренний слой - сама стенка аппарата из конструкционной магнитной стали, наружный слой из немагнитного метад ла с вьюокой электропроводностью, напр мер меои, плотно охватывающий корпус аппарата в виде экрана. Индукпируемый в экране, как в jcopoT , замкнукм витке, электрический ток обладает высоким значением коэффициента мошности, что обусловливает его высокое значетие для всей индукционной сиср&Аы, Однако эта конструкция обладает по- вышенньши теплопотерями и недостаточной надежностью вследствие быстрого экрана в условиях нагрева. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является кндукцвюнный нагреватель текучих сред, содержащий корпус, охваченный через изоляционный слой индукционной обмотки с магнитопроводом, и размешенный в нем 1фимыкакиций к магнитопроводу :теплоак-й , кумулирующнй перфорированный цилиндрС21. Однако в известней устройстве расходуется большое количество остродефицитного метешла на изготовление теплоаккумупирующего цилиндра, кроме того, это. устройство обладает повьпиенными тешюпотерями и низким коэффициентом мощности. Цель изобретения - повышение коэффициента мсшности. Поставленная цель досгигается гем, что в нагревагеле геплоаккумулируклдий цклшадр вьшолнен из немагнитного металла с высокой электропроводноегью и армирован ферромагнитными стержнями, установленными по всей длине цилиндра в направлении оси индукционной обмотки. На фиг. I показан предлнгаомгый нагреватель, общий вцц, на фиг, 2 - разрез А-Л ка фиг. I.. Нагреватель состоит из теплоаккумулирующего шшиндра I, стенки которого выполнены из немагнитного металла с высокой электропроводностью, в которых размещены сгержни 2 из магнитного металла и выполнены радиальные каналы 3, слоя теплоизоляции 4, завихрителей 5, защитного кожуха из парамагнитной стали 6, обмотки индуктора 7 и наружного магнитопровода 8. Устройство работает следующим образом. Переменный электрический ток, проходя через индуктор, воздействует в основном на стержни 2, которыми армирована стенка теплоаккумулирующего цилиндра I, и наводит в них магнитный поток, который замыкается через магнитопровод 8, Вокруг стержней 2 в станке аппарата индуктируется электрический ток { Э,) которьй нагревает стенки теплоаккумули роемогоцилиндра. Нагреваемое тело - (газ, жидкость) также,проходя через теплоаккумулируюший цилиндр, нагревается. Вследствие отсутствия магнитных свойств стенки цилиндра I индукцируемый Ток обладает высоким коэффициентом мощности и обуславливает его высокое значение для всей индукционной системы, Формула изобретения Индукционный нагреватель текучих сред, содержащий корпус, рхваченньй через изоляционный слой индукционной обмоткой с магнитопроводом, и размешенный в нем примыкающий к магнитопроводу теплоаккуМулирующий перфорщ)ованный цилиндр,- оЕличающийся тем, что, с целью новыщения коэффициента мощности, тенлоаккумулирующий цилиндр вьтолнен из немагнитного металла с высокойг электропроводностью и армирован ффромагнитными стержнями, установленными по всей длине цилиндра в направлении оси индукционной обмотки. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Буянов Е, А, и др. Химическая аппаратура с индукционным обогревом, М„ 1971, с, 14. 2,Авторское свидетельство СССР № 448614, кл. Н 05 В 6/10. 1973, fpu.i
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Индукционный нагреватель текучих сред | 1975 |
|
SU629649A2 |
СКВАЖИННЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 2001 |
|
RU2200228C2 |
Индукционный нагреватель текучей среды | 1977 |
|
SU621141A1 |
ИНДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТЕЙ | 2015 |
|
RU2604963C2 |
ПЕЧЬ-МИКСЕР | 2015 |
|
RU2610099C2 |
СПОСОБ НАГРЕВА ЖИДКИХ СРЕД | 2019 |
|
RU2755521C2 |
Индукционный скважинный нагреватель | 2019 |
|
RU2721549C1 |
Индукционный нагреватель текучих сред | 1978 |
|
SU748917A1 |
ПРОТОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 2023 |
|
RU2821538C1 |
Индукционный лоток | 1973 |
|
SU498093A1 |
Авторы
Даты
1982-12-23—Публикация
1981-07-31—Подача