BE374755A - - Google Patents
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- F28D17/00—Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles
- F28D17/02—Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles using rigid bodies, e.g. of porous material
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Description
<Desc/Clms Page number 1> Perfectionnements aux empilages de briqueso Cette invention se rapporte à une disposition per- fectionnée d'empilages de briques pour appareils d'échange thermique et plus particulièrement à une disposition sus- ceptible d'améliorer sensiblement le rendement de la trans- mission de chaleur dans les empilages et d'augmenter la surface chauffante d'un appareil donné. Des appareils d'échange thermique pour le chauffage de l'air de fours à vent soufflé ont été construits avec des empilages de différents modèles. L'empilage habituellement employé se compose de briques posées sur champ de façon à ménager des ouvertures carrées. Antérieurement on employait souvent des briques hexagonales percées d'ouvertures rondes. D'autres formes spéciales ont été employées anciennement, généralement en vue de donner plus de rigidité aux colonnes et d'éviter le déplacement des briques sous la pression <Desc/Clms Page number 2> des parois dilatées des chambres de combustion, mais dans tous les cas les ouvertures de passage dans'l'empilage étaient de même section du sommet à la base et la surface chauffante était la même en toute section transversale de l'empilage à un niveau quelconque de l'appareil, dont la hauteur varie ordinairement entre vingt quatr.e et trente quatre mètres environ. Cette construction uniforme présente l'inconvénient que les briques au sommet fournissent le gros du travail de l'échange de chaleur, aussi bien pendant la période de leur échauffement que quand elles cèdent leur chaleur au fluide chauffé. Les briques du sommet sont chauffées pres- que à la température de la chambre de combustion, c'est-à-di- re au rouge clair, tandis que les briques situées environ dix mètres plus bas sont chauffées au rouge sombre. En dessous de ce niveau, les briques restent noires et la moitié infé- rieure de l'empilage ne fournit que très peu de travail. En d'autres mots,la température au sommet de l'empilage est habituellement de 1100 C environ, dix mètres plus bas elle est de 650 C environ et quinze mètres plus bas elle n'est que d'environ 430 C ou très voisine de la température à la cheminée qui est habituellement de 320 C environ. Deux raisons rendent peu efficace le travail fourni par la partie inférieure'de l'empilage. Une des raisons est que l'échange de chaleur est d'autant plus rapide et plus pénétrant que la différence des températures des milieux é- changeant la chaleur est plus grande. En d'autres mots la transmission de chaleur est fonction de la pointe de chaleur, mais elle est aussi fonction de la vitesse des gaz. Si les briques d'empilage sont semblables sur toute la hauteur <Desc/Clms Page number 3> de l'empilage et si la section totale de passage est la même du sommet à la base, la vitesse des gaz chauds est beaucoup plus grande au sommet de l'empilage qu'à la base, de même la vitesse de l'air froid au sommet de l'empilage est beau- coup plus grande qu'à la base. Si la température est de 11000C au sommet de l'empilage et de 320 C à sa base, le rapport des vitesses est approximativement de deux et de- mi à un. Dans le cas d'air froid, si on atteint des tempé- ratures de soufflage élevées, la différence est encore plus grande, le rapport des vitesses s'approchant de trois à un. La présente invention fournit un type d'empilage qui permet de réduire les dimensions des ouvertures de l'empi- lage à la partie inférieure de l'appareil en comparaison de celles de sa partie supérieure, ce qui a pour résultat d'égaliser les vitessesdans toute mesure voulue. Comme une réduction continue des dimensions des carneaux,de couche en couche du sommet jusqu'à la base exigerait un trop grand nombre de briques de dimensions différentes, il est préfé- rable de n'opérer la réduction qu'en trois ou quatre fois. La brique d'empilage préconisée est de forme octogonale et, de ses huit faces, quatre sont beaucoup plus larges que les quatre autres. Cette brique octogonale présente au centre une ouverture circulaire. Les quatre faces plus larges for- ment les parois des ouvertures carrées de l'empilage, comme le montre le dessin. Pour faciliter la fabrication, ces bri- ques peuvent être divisées verticalement., suivant un plan pas- sant par l'ouverture centrale, en deux briques distinctes. Toutes ces briques peuvent cependant être fabriquées aisé- ment en un boudin continu d'argile refoulé à travers les ilières d'une machine ordinaire à briques ou à tuiles. <Desc/Clms Page number 4> On a déjà employé antérieurement des briques octo- gonales en ménageant entr'elles des ouvertures carrées, mais ces briques présentaient des faces sensiblement égales. L'avantage qu'il y a à faire plus larges les faces formant les ouvertures carrées réside en ce que la surface des briques entre chaque paire d'ouvertures circulaires s'en trouve ré- duite. On remarquera qu'avec la forme octogonale des briques d'empilage, la partie centrale de la maçonnerie entre deux ouvertures circulaires est située à la distance maximum des parois des carneaux et est par suite la moins accessible au courant chaud et la moins utile à la transmission de chaleur. En allongeant les parois des ouvertures carrées on réduit sensiblement ces surfaces. De ce fait le rendement de l'em- pilage est relativement amélioré en comparaison de celui des empilages construits avec des briques octogonales à faces égales comme on les utilisait auparavant. En vue de réduire les sections transversales des ouvertures de l'empilage du sommet à la base, on peut employer des briques à parois moins épaisses dans la zône supérieure de l'empilage et des briques à parois plus fortes dans la zône inférieure, de façon à graduer la construction en dis- posant de préférence, comme c'est exposé ci-dessus, trois ou quatre zônes dans l'empilage, la zône inférieure de la co- lonne présentant des parois de 6,25 cm d'épaisseur, la zô- ne médiane des parois de 5 cm et la zône supérieure des parois de 3,75 cm, ce qui a pour résultat de ménager dans la z8ne supérieure des ouvertures de 13 cm, dans la zône médiane de 10,65 cm et dans la zône inférieure de 8 cm de diamètre. Les larges faces des briques octogonales peuvent être courbes ou angulaires, donnant ainsi des ouvertures carrées à parois <Desc/Clms Page number 5> courbes ou angulaires. Ceci aboutit à la réduction de la sec- tion des ouvertures carrées. Ces dispositions présentent en- core l'avantage de consolider l'empilage à sa partie inférieu- re, l'épaisseur plus forte des parois rendant la construc- tion plus massive et plus rigide et facilitant la pose sur les voûtes inférieures grâce aux parois plus épaisses aux points de contact avec les voûtes. Un autre moyen d'augmenter les vitesses à la partie inférieure par rapport à celles dans les zônes supérieures est l'insertion de briques de remplissage dans les zônes in- férieures en vue de produire la graduation désirée. On loge des briques de remplissage libres dans les ouvertures carrées et circulaires de la zône inférieure. Les extrémités de ces briques sont de préférence chanfreinées ou arrondies. Le chanfreinage des briques de remplissage pour les ouvertures carrées se fait sous les angles de 45 et les parties corres- pondantes des briques de remplissage pour les ouvertures cir- culaires sont arrondies de façon à épouser le contour des trous circulaires dans les briques octogonales. L'avantage de donner une telle forme aux briques de remplissage réside en ce qu'elles sont mieux assemblées et rendent la structu- re plus stable.- Il est désirable d'accumuler la même quantité de chaleur par unité de surface des briques de remplissage et des parois de l'empilage. Si., par exemple l'épaisseur des parois de l'empilage est de 5 cm,celle de la brique de remplissage doit être de 5 cm également pour transmettre la même quantité de chaleur par unité de temps. Les faces de ces briques peuvent être de forme arrondie, triangulaire ou den- telée. Les deux faces des briques peuvent avoir des formes différentes et des briques superposées peuvent être retour- <Desc/Clms Page number 6> nées complètement de façon à exposer aux passages des faces de formes différentes. Le courant sera brisé et de grandes surfaces seront mises en contact avec les gaz. Les briques de remplissage doivent être disposées en quinconce dans les zônes verticales successives de l'empilage. Ceci présente l'avantage d'obliger les gaz ainsi que l'air chaud à parcourir les passages en zigzag et à heurter les surfaces supérieures'des briques de remplissage, dans le cas des gaz, ou leurssurfacesinférieures, dans le cas de l'air. Le par- cours en zigzag et les heurts produisent des tourbillonnements du gaz et de l'air, et les remous amènent des chocs contre les parois latérales ce qui intensifie sensiblement la trans- mission de chaleur, suivant des lois bien établies. Dans la zône médiane on peut loger des briques de remplissage dans les ouvertures carréesseules'et ne pas en loger du tout dans la zône supérieure de l'empilage. Suivant une autre forme d'exécution, on emploie des briques de remplissage libres de différentes épaisseurs logées dans les passages aux divers niveaux de l'empilage. Dans la zône inférieure sont alors logées les briques les plus épaisses, dans la zone médiane des briques moins épaisses et la zône supérieure est de préférence dépourvue de briques de remplissage. Dans toutes les formes d'exécu- tion il est désirable de laisser libres les passages dans la partie supérieure parce que dans cette partie les passages ont tendance à être obstrués par les matières en suspension dans les gaz et qu'en cette région la plus chaude les bri- ques d'empilage et les corps solides tendent dans une cer- taine mesure à fondre et à couler en réduisant ainsi la sec- tion de passage effective pour les gaz et l'air. Les briques de la couche inférieure sont de préférence <Desc/Clms Page number 7> supportées au moyen de barres métalliques faites par exemple en acier résistant à la chaleur. Ces barres reposent de pré- férence directement sur le sommet des voûtes ou traversent les murs et s'étendent librement à travers l'empilage, de la paroi de la chambre de combustion à la paroi latérale. En vue de réduire le mouvement causé par la dilatation et la contraction, ces barres peuvent être faites en une ou plusieurs parties à joints entrelacés. Ce mode de support est nouveau et peut être appliqué aussi bien aux briques de rem- plissage qu'à celles d'empilage. Si on n'emploie des barres métalliques que pour supporter les briques de remplissage, elles peuvent reposer sur une couche inférieure des briques d'empilage qui ne comporte alors pas de briques de remplissa- ge. La présente invention a pour buts: de fournir une forme perfectionnée de briques d'em- pilage et d'empilages de briques; de fournir des briques d'empilage et un empilage susceptibles d'améliorer sensiblement le rendement du chauf- fage ou de la transmission de chaleur comparé à celui des em- pilages actuels de construction courante; de fournir une brique d'empilage et un empilage qui augmenteront la surface chauffante d'un appareil de dimen- sions données; de fournir une brique d'empilage et un empilage de forme et de construction simples pouvant être économiquement fabriqués et installés. D'autres buts ressortiront de la description ci-des- sous. Certaines formesde réalisation de la présente inven- <Desc/Clms Page number 8> tion sont représentées à titre d'exemple sur les dessins an- nexés, dans lesquels: Fig. 1 est une coupe horizontale partielle d'une for- me de construction; Fig. 2 est une vue semblable d'une forme de construc- tion modifiée; Fig. 3 est une vue en perspective d'une des briques; Fig. 4 est une vue semblable à la Fig.l; montrant une autre modification; Fig. 5 est une vue semblable à la Fig.l montrant encore une autre modification; Fig. 6 est une vue partielle en plan, à échelle ré- duite, montrant la façon de supporter les briques ; Fig. 7 est une coupe partielle suivant la ligne 7-7 de la Fig.6; Fig. 8 est une coupe verticale partielle montrant la forme spéciale des faces de rencontre de certaines briques; Figs. 9 à 15 sont des coupes horizontales partielles montrant d'autres formes d'empilage de briques libres ; Fig.14 est une coupe verticale à travers la cons- truction montrée sur la Fig. 2. Suivant la Fig. 3, la brique est de préférence de forme octogonale et présente une ouverture centrale 11 de section transversale circulaire qui la traverse de part en part. Les quatre faces 12 moins larges de la brique al-' ternant avec les faces plus larges 13. On remarquera que la largeur des faces 13 dépasse celle des faces 12 d'un tiers au moins de la largeur de celles-ci. La distance mésurée diamétralement entre deux faces 12 opposées est plus grande que celle entre deux faces 13 opposées. <Desc/Clms Page number 9> La brique représentée sur la Fig. 3 présente à sa face inférieure des encoches 14 destinées à recevoir la barre 15 dont le rôle sera expliqué en détails ci-après. Il est entendu qu'une partie seulement des briques présentent des encoches 14, la plupart des briques en étant dépourvues et étant semblables aux deux extrémités. Lors de l'empilement des briques, un certain nombre de briques 16 de la Fig. 3 sont posées ensemble, avec leurs faces étroites 12 en contact, comme le montrent clairement les Figs. 1 et 2. Cette disposition des briques écarte les unes des autres les faces plus larges 13 qui forment les pas- sages verticaux 17. Les dimensions des passages centraux 11 dans certaines briques utilisées dans les assises inférieures de la construction peuvent être réduites comme le montrent les lignes circulaires 18 représentées sur la Fig. 1 et les passages 17 peuvent être rétrécis de la même façon, comme c'est montré en 17'. Dans la forme de construction représentée sur la Fig.2 les briques libres spéciales 19 sont logées dans les passa- ges 17, les extrémités 20 de ces briques ayant la forme vou- lue pour épouser exactement le contour des coins des passages dans lesquels elles sont posées diagonalement. Ces briques de remplissage ont une forme et des dimensions telles qu'el- les s'adaptent assez librement pour tolérer les écarts de dimensions arrivant habituellement lors de la fabrication. Elles sont de préférence dimensionnées de façon à avoir la même épaisseur que les parois entourant les passages. La brique 19 peut être posée dans toute direction diagonale, comme le montre la Fig. 2, et dans la forme préférée de construction un certain nombre de briques successives de la <Desc/Clms Page number 10> colonne seront posées dans la même direction, puis un cer- tain nombre de briques superposées seront posées dans l'autre direction décalée par rapport à celle de la première série de briques. Ces briques servent à diviser les passages 17 et à réduire leur section de passage effective. On remarquera que l'épaisseur de la brique 19 peut être sensiblement la même que celle de la paroi entre les faces 13 et le passage central 11 de la brique 16. De cette façon, les briques libres et celles formant le corps même de l'empilage servi- ront également bien à emmagasiner la chaleur des gaz chauds et à la céder au vent soufflé. Les briques 21 sont pareillement logées dans les passages 11 ménagés dans les briques 16. Ces briques 21 peu- vent avoir leurs extrémités 22 arrondies pour épouser exacte- ment le contour du passage de section circulaire dans le- quel elles sont logées. Il est entendu que dans la construction complète d'un appareil d'échange thermique utilisant la forme de construction représentée sur la Fig. 2, les briques 19 et 21 seront posées de préférence dans tous les passages à la par- tie inférieure de l'appareil. La section de passage effective offerte aux gaz sera ainsi réduite en cet endroit, où le chauds volume des gaz/est réduit au minimum, après quils ont cédé à l'empilage leur chaleur. De même, ces carneaux de section minimum recevront le vent soufflé relativement froid quand son volume est minimum, avant qu'il ne se dilate par suite de la chaleur empruntée à l'empilage. Dans une zône médiane de l'appareil, les briques peuvent n'être posées que dans une série de passages, c'est-à-dire dans les passages 11 ou 17. Quand ce mode de construction est utilisé, les briques seront <Desc/Clms Page number 11> de préférence supprimées dans les passages 11 et posées dans les passages 17 seulement. Dans cette zône de l'appareil, les gaz chauds auront un volume partiellement réduit, tandis que l'air chaud se sera partiellement dilaté, et l'espace additionnel provenant de l'enlèvement d'une partie des briques fournira une section suffisante pour maintenir approximativement uniforme la vitesse des courants de gaz et d'air chaud. Dans la zône supérieure de l'appareil, des briques ne seront logées dans aucune des séries de passage. Ici les gaz aussi bien que l'air chaud sont à leur températu- re maximum et exigent la plus grande section de passage si leur vitesse doit être maintenue. Dans la forme de construction suivant la Fig. 2, les briques libres sont montrées plus épaisses à la partie infé- rieure de l'empilage qu'à une partie intermédiaire de celui- ci. Dans cette exécution, ces briques seront logées dans tous les passages verticaux aussi bien dans la zône inférieure que dans les zônes intermédiaires. La variation de l'épais- seur des briques libres tiendra, cependant, compte de la réduction de section des passages désirée plus importante à la zône inférieure et moins importante à la zône inter- médiaire. Il est entendu que, si on le désire, des briques de plus de deux dimensions peuvent être employées de sorte qu'il y aura plus de deux zônes avec des briques d'épais- seur diminuant à mesure que les zônes s'approchent de la zô- ne supérieure, laquelle présentera de préférence des passa- ges dépourvus de briques libres. L'exécution que montre la Fig.l tient compte dans une certaine mesure de la réduction désirée de la section en comportant des briques à passage intérieur 11 dont les <Desc/Clms Page number 12> dimensions diminuent à mesure que les briques se rapprochent du pied de l'appareil. Il est entendu :que les passages 11 ne sont pas rétrécis à l'intérieur de chaque brique et qu'il n'y a pas de petites variations continues, mais que normalement des briques dont les sections de passage sont différentes seront employées pour les différentes zones su- perposées de l'appareil. De même, les sections des passages 17 seront réduites comme le montre la Fig.l. Dans l'exécution représentée sur la Fig. 4, les bri- ques 24 comportent d'étroites faces de contact 25 semblables aux faces 12 des briques 16 montrées sur la Fig. 3. Les faces 26 de ces briques pénètrent dans les passages 27 et réduisent leur section de passage effective tout en augmentant la sur- face de contact avec les gaz qui les parcourent. Les passages centraux 28 dans les briques 24 présentent des faces dente- lées, en vue d'augmenter la surface de contant avec les gaz. La fig. 5 montre une forme d'exécution tout-à-fait semblable à celle de la Fig. 4, sauf que les faces 30 des bri- ques 31 sont plus arrondies que les faces 26 correspondantes des briques 24. Les passages 32 sont ainsi de plus grande section que les passages 27. Les passages 33 s'étendant à travers les briques 31 ont des surfaces dentelées désignées par 34. Ces dentelures 34 sont plus aplities que les dente- lures 29 et la section des passages 33 est plus grande que celle des passages 28. Il doit être entendu que les.formes typiques re- présentées sur les Fig. 4 et 5 peuvent être utilisées seules ou en combinai.son avec les formes représentées sur la Fig.2. Par exemple la forme de la Fig. 4 présentant la moindre section de passage peut être utilisée pour la partie infé- rieure d'un appareil, la forme de la Fig. 5 peut être utili- <Desc/Clms Page number 13> sée pour une zône intermédiaire, et la forme de construction représentée sur la Fig. 2 peut servir pour la partie supé- rieure de l'appareil. Il doit aussi être entendu que, dans ce cas, on ne logera pas de briques libres dans les passages de l'appareil. La fig.8 représente les surfaces de rencontre de briques superposées décalées de 90 l'une par rapport à l'autre. Afin d'éviter la grande réduction de la section de passage du fluide, qui se produirait en ce point si les bri- ques étaient du type habituel, les surfaces de rencontre des briques sont coupées comme c'est montre en 45. Etant coupées sauf en leur partie médiane où elles se touchent, les briques laissent libre passage au gaz. Il est entendu qu'une seule forme de briques spéciales est nécessaire dans ce but, car deux briques adjacentes sont identiques de forme, l'une étant seulement retournée par rapport à l'autre. Dans l'exécution représentée sur la Fig. 9, les briques libres 46 présentent des parties concaves 47 et des parties convexes 48 qui augmentent la surface de contact pour la transmission de chaleur et ménagent des passages sans coins étroits qui ne sont, dans une certaine mesure, que des espaces perdus. Les briques 49 de la FigolO ont la même forme générale que celles de la Figo9, mais un des côtés 50 est dentelé, ce qui augmente la surface de contact et contribue à la production des remous qui amé- liorent le,contact et la transmission de chaleur. Les bri- ques peuvent être alternativement ou de place en place re- tournées de 180 , de façon que dans une même pile les faces soient tantôt lisses, tantôt dentelées. La Fig.11 montre dans les passages 11 des briques <Desc/Clms Page number 14> libres 51 à contour angulaire. Les briques inférieures 53 sont représentées comme ayant des faces angulaires faisant plus fortement saillie dans les passage. Des briques sem- blables 54 sont logées dans les passages 17 et des briques plus épaisses 55 sont montrées en dessous des briques 54. Bien que des briques de deux épaisseurs seulement aient été re- présentées sur la Figure, il est entendu qu'un grand nombre d'épaisseurs différentes de briques de même allure générale peuvent être illtilisées, si on le désire. Les briques 55 de la Fig. 12 présentent des parties convexes 56, mais pas de parties concaves comme celles représentées sur la Fig. 9. Sur la Fig. 13 les briques 19 logées dans les passages 17 sont semblables à celles de la Fig. 2, et de même, les briques 22 placées dans les passages 11 sont semblables à celles de la Fig 2. Cependant, au lieu de poser un certain nombre de bri- ques dans un sens et puis de décaler d'autres briques de 90 , dans cette exécution les briques sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre de façon à former un passage graduellement tordu pour le courant de gaz. Bien entendu toutes les formes représentées le sont à titre d'exemple et beaucoup d'autres formes de briques peuvent être utili- sées. Les briques libres montrées sur les dessins sont supportées dans les passages de préférence au moyen de tiges ou de barres 15 en fer ou en acier, représentées en coupe sur la Fig. 3 et aussi sur la Fig. 2. Ces barres peuvent traverser des blocs spéciaux pourvus d'encoches 14 et placés à la partie inférieure de l'appareil. Dans la forme d'exécution préférée la couche inférieure de briques 16 ne comporte pas de briques libres et les barres 15 repo- sent sur cette couche inférieure tout en étant logées dans <Desc/Clms Page number 15> les encoches 14 à la base de la couche suivante de briques. D'autres séries de tiges 15 peuvent être disposées à diffé- rents niveaux de la construction de façon que les briques libres ne soient pas toutes supportées directement par la base. En vue d'augmenter la stabilité de la structure, des briques 16 partielles,c'est-à-dire de hauteur réduite, seront prévues. Grâce à l'emploi de telles briques à la partie inférieure de la structure., les briques peuvent être empilées de façon à ce que les joints horizontaux entre bri- ques superposées soient situés dans des plans différents dans des colonnes de briques adjacentes. Par cette alternance des joints,, la structure sera rendue plus stable, car aucu- ne couche horizontale de briques ne pourra se déplacer par rapport aux couches supérieures ou inférieures. L'alternance des joints horizontaux facilite également l'érectionde l'empi- lage. La façon de supporter les'briques inférieures est re- présentée sur les Fig. 6 et 7. La partie centrale de l'appareil est désignée par 36 et le revêtement extérieur par 37. Les voûtes 38 de support s'étendent radialement de la partie cen- trale jusqu'à la paroi 39 en briques. Sur ces voûtes reposent un certain nombre de poutres métalliques 40 de support. Ces poutres 40 se composent de plusieurs sections à joints imbri- qués 41. Autant que possible les sections et les joints imbriqués sont de telle longueur que les extrémités superpo- sées de deux barres adjacentes reposent entièrement sur une voûte 38 supportant les briques. Comme le montre la partie inférieure de la Fig. 6, les briques 16 reposent directement surles pièces métalliques 40. Ces barres sont dimensionnées <Desc/Clms Page number 16> et espacées de façon à laisser entièrement libres les passa- ges verticaux 11 et 17. On remarquera que les briques spécia- les 16, comme le montre la figure, ne seront pas découpées pour remplir les parties irrégulières de la structure,, mais qu'on y disposera de préférence des briques 42 de forme rec- tangulaire habituelle. Bien qu'on ait décrit certaines formes préférées de briques et d'empilages permettent d'atteindre le but con- sistant à égaliser les vitesses des gaz échangeant de la cha- leur dans l'empilage, il existe beaucoup d'autres formes de briques et d'empilages permettant d'atteindre ce but, et tous les changements et modifications ultérieurs sont considérés comme tombant dans les limites des revendications ci-dessous. La construction sert également à augmenter la surfa- ce de chauffe effective totale aussi bien qu'à égaliser les vitesses d'écoulement et de plus elle fournit une structure plus robuste et plus stable que les types habituels de cons- truction. Les briques et les constructions sont de formes simples et permettent la fabrication et l'installation écono- miques. -:- REVENDICATIONS -:- ----------------------------- 1) Empilage de briques se composant de briques formant des couches superposées, présentant des passages continus s'étendant verticalement à travers l'empilage, et des corps indépendants logés dans ces passages en vue d'en réduire la section effective de passage offerte aux gaz.
Claims (1)
- 2) Empilage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la section de passage effective offerte aux gaz est maximum dans les couches supérieures de l'empilage, moin- <Desc/Clms Page number 17> dre dans les couches médianes et minimum dans les couches inférieures.3) Empilage suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'une colonne de briques est logée librement dans certains passages verticaux en vue de les subdiviser, ces briques s'adaptant assez librement pour permettre les écarts de dimensions habituels lors de la fabrication.4) Empilage suivant les revendications 1 et 3, carac- térisé en ce que certaines des briques posées librement sont décalées d'un certain angle par rapport à d'autres de ces briques.5) Empilage suivant les revendications 1 et 4, ca- ractérisé en ce que les briques libres sont placées dans un plus grand nombre de passages à la partie inférieure de la construction qu'à une partie plus élevée de celle-ci.6) Empilage suivant les revendications 1 et 3, ca- ractérisé en ce que les briques posées librement dans les pas- sages sont plus épaisses à la partie inférieure de la construc- tion qu'à une partie plus élevée de celle-ci.7) Empilage suivant la revendication 1, se composant de briques de même forme générale, ces briques étant tra- versées chacune d'un passage vertical et disposées en couches superposées en formant entre elles des passages additionnels, des briques étant posées librement dans ces deux séries de passages et s'y adaptant avec assez de jeu pour permettre leur pose rapide malgré les écarts de dimensions habituels lors de la fabrication, ces briques étant plus épaisses dans les couches inférieures que dans les couches intermédiaires, tandis que les couches supérieures n'en comportent pas du tout.8) Empilage suivant les revendications 1, 4 et 7, caractérisé en ce que les briques posées librement dans les passages verticaux sont de moindre épaisseur dans les couches intermédiaires que dans les couches <Desc/Clms Page number 18> inférieures, tandis que les couches supérieures ne compor- tent pas de ces briques et que certaines de ces briques dans chaque passage sont décalées d'un certain angle par rapport à d'autres briques logées dans le même passage.9) Empilage suivant les revendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce qu'il présente un certain nombre de pas- sages s'étendant verticalement, les briques spéciales empilées dans ces passages étant posées diagonalement dans les passages en les subdivisant, certaines de ces briques étant décalées d'un certain angle par rapport à d'autres briques.10) Empilage suivant les revendications 1 et 9, ca- ractériséen ce que les briques spéciales présentent des faces verticales s'adaptant aux parties des parois des passages verticaux avec lesquelles elles sont en contact.Il) Empilage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que, en dessous de l'empilage de briques proprement dit, il comporte une construction de support et un certain nombre d'éléments métalliques supportant les briques, ces éléments métalliques étant de faible longueur,, des éléments adjacents dans une même file présentant des extrémités imbriquées qui sont situées au dessus des éléments de la construction de sup- port.12) Dans un empilage, un certain nombre de briques disposées en couches superposées, des passages s'étendant ver- ticalement à travers l'empilage, des briques logées dans certains de ces passages, et des éléments métalliques portés par les briques principales en travers des passages et suppop- tant les briques logées dans les passages.13) Dans un empilage, un certain nombre de briques disposées en couches superposées en formant des passages ver- ticaux, des éléments métalliques supportés par certaines de Aces briques en travers de ces passages, à l'intérieur du con- <Desc/Clms Page number 19> tour des briques, et des briques additionnelles logées dans les passages et supportées par ces éléments.14) Dans un empilage, un certain nombre de briques présentant des passages s'étendant verticalement à travers elles, ces briques étant empilées en couches superposées en formant des passages additionnels entre elles, des éléments métalliques supportés par certaines de ces briques s'éten- dant en travers de certains passages et des briques addition- nels logées dans certains des passages et supportées par ces éléments.15) Dans un empilage., un certain nombre de briques présentant des passages s'étendant verticalement à travers elles., ces briques étant empilées en couches superposées en formant des passages additionnels entre elles, des éléments métalliques supportés par certaines de ces briques et s'é- tendant en travers des passages, aussi bien dans les briques qu'entre celles-ci, et des briques additionnelles logées dans tous ces passages et supportées par ces éléments.16) Brique d'empilage susceptible d'être assemblée à d'autres briques disposées en relation angulaire, cette brique'présentant des surfaces de rencontre réduites et des faces adjacentes chanfreinées pour faciliter le passage des gaz dans le plan des faces de rencontre.17) Dans un empilage, un certain nombre de briques formant des passages verticaux, d'autres briques logées dans ces passages et dont certaines sont décalées les unes par rapport aux autres, ces briques présentant des surfaces de rencontre réduites et des faces adjacentes chanfreinées pour faciliter dévolutiondes gaz à travers les passages dans le plan de faces de rencontre. <Desc/Clms Page number 20>18) Empilage se composant d'un certain nombre de briques disposées en couches superposées, une construction de support en dessous de l'empilage, et un certain nombre d'éléments métalliques supportant l'empilage sur cette cons- truction de support, ces éléments métalliques étant de faible longueur, et des éléments adjacents d'une même rangée ayant leurs extrémités imbriquées.19) Dans un empilage une construction de support, un certain nombre de briques disposées en couches superposées, des passages s'étendant verticalement à travers l'empilage, des briques logées dans certains de ces passages et des élé- ments métalliques s'étendant dans l'empilage à l'intérieur du contour des passages et supportant les briques logées dans ces passages.20) Empilage suivant la revendication 18, caractérisé en ce que les éléments métalliques de faible longueur sont alignés en rangées sensiblement parallèles.21) Empilage de briques, en substance comme ci-des- sus décrit avec référence aux dessins annexés.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BE374755A true BE374755A (fr) |
Family
ID=45472
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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BE374755D BE374755A (fr) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
BE (1) | BE374755A (fr) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2611880A1 (fr) * | 1987-03-03 | 1988-09-09 | Toshiba Monofrax | Unite refractaire pour un recuperateur de chaleur |
FR2632058A1 (fr) * | 1988-05-31 | 1989-12-01 | Toshiba Monofrax | Ensemble en briques refractaires pour un recuperateur de chaleur |
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- BE BE374755D patent/BE374755A/fr unknown
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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FR2611880A1 (fr) * | 1987-03-03 | 1988-09-09 | Toshiba Monofrax | Unite refractaire pour un recuperateur de chaleur |
FR2632058A1 (fr) * | 1988-05-31 | 1989-12-01 | Toshiba Monofrax | Ensemble en briques refractaires pour un recuperateur de chaleur |
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