[go: up one dir, main page]

SU1726913A1 - Рекуперативный воздухоподогреватель - Google Patents

Рекуперативный воздухоподогреватель Download PDF

Info

Publication number
SU1726913A1
SU1726913A1 SU894763860A SU4763860A SU1726913A1 SU 1726913 A1 SU1726913 A1 SU 1726913A1 SU 894763860 A SU894763860 A SU 894763860A SU 4763860 A SU4763860 A SU 4763860A SU 1726913 A1 SU1726913 A1 SU 1726913A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipes
heat
air
duct
condensation
Prior art date
Application number
SU894763860A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Михайлович Батин
Валерий Михайлович Минин
Original Assignee
Войсковая часть 27177
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Войсковая часть 27177 filed Critical Войсковая часть 27177
Priority to SU894763860A priority Critical patent/SU1726913A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1726913A1 publication Critical patent/SU1726913A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

  • Air Supply (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано в котельных агрегатах, работающих на органическом топливе . Цель - повышение эффективности по средством более полного смывани  газами поверхностей нагрева тепловых труб и поддержани  заданного температурного напора . Воздухоподогреватель содержит тепловые трубы, конденсационные участки 4 которых имеют форму усеченных конусов, большие основани  которых обращены в противоположные стороны относительно смежных труб. Кажда  теплова  труба снабжена гофрированным участком, образующим сильфон 5, причем у смежных труб эти участки расположены с противоположных сторон и скреплены со стенками камер. При изменении давлени  теплоносител  в тепловых трубах измен етс  зазор между трубами и вместе с этим измен етс  скорость движени  воздуха между труб, что приводит к изменению теплоотдачи. 2 ил.

Description

С
Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано в котельных агрегатах, работающих на органическом топливе.
Известен рекуперативный воздухоподогреватель , в котором осуществл етс  предварительный подогрев воздуха с помощью тепловых труб с целью защиты поверхностей нагрева от низкотемпературной коррозии.
В таком воздухоподогревателе энерги  уход щих из котла продуктов горени  используетс  недостаточно эффективно из-за необходимости поддержани  температуры стенки последней по ходу газов поверхности нагрева выше температуры точки росы .
Более эффективно энерги  уход щих газов используетс  в рекуперативном воздухоподогревателе , содержащем последовательно установленные в газоходе тепло- обменные секции, подключенные к воздуховоду , и предвключенную по воздуху дополнительную секцию, выполненную из тепловых труб с конденсационными участками , заведенными в воздуховод.
Недостаток указанного воздухоподогревател  состоит в том, что регулирование его работы осуществл етс  посредством перепуска части воздуха помимо поверхностей тепловых труб с помощью установленного во входном участке воздуховода шибера, что приводит к снижению тепловой эффективности воздухоподогревател .
Цель изобретени  - повышение тепловой эффективности рекуперативного воздухоподогревател .
Это достигаетс  тем, что воздухоподогреватель содержит дополнительные камеры , размещенные с примыканием к
N1
Ю О
ю
00
воздуховоду и газоходу в зоне установки тепловых труб, конденсационные участки последних выполнены в форме усеченных конусов, обращенных большими основани ми в противоположные стороны относительно смежных труб, причем кажда  труба снабжена подключенным поочередно к своему конденсационному или испарительному участку гофрированным участком, образующим сильфом, заведенный в дополнительную камеру и искривленный с ее стенками.
Предлагаемый воздухоподогреватель отличаетс  от известного наличием дополнительных камер, размещенных с примыканием к воздуховоду и газоходу в зоне установки тепловых труб, выполнением конденсационных участков тепловых труб в форме усеченных конусов, размещением смежных тепловых труб таким образом, что большие основани  усеченных конусов обращены в противоположные стороны, наличием у каждой тепловой трубы гофрированного участка, причем у смежных труб эти участки расположены с противоположных сторон, з также скреплением гофрированных участков со стенками дополнительных камер.
На фиг. 1 представлена схема рекуперативного воздухоподогревател ; на фиг. 2 - схема расположени  в воздухоподогревателе тепловых труб.
Воздухоподогреватель содержит основные поверхности 1 нагрева, дополнительный газоход 2, тепловые трубы с зоной испарени  3, зоной конденсации 4 и гофрированные участки, образующие сильфоны 5. Между зонами 3 испарени  р дом расположенных тепловых труб имеетс  зазор d.
Сильфон тепловых труб 6 примыкает к зоне испарени , сильфон труб 7 примыкает к зоне конденсации в трубных пучках шахматного строени .
Воздухоподогреватель работает следующим образом.
При минимальной в эксплуатации расчетной температуре наружного воздуха (tHe) в тепловых трубах 6, 7 температура теплоносител  (Ткип) равна температуре точки росы (tp). Это обеспечивает при данной tHe предотвращение низкотемпературной коррозии поверхности испарительных участков 3 тепловых труб. При этом давление теплоносител  (Рт) в трубах 6, 7 минимально, высота сильфонов 5 минимальна, а зазор d имеет наибольшую величину.
При повышении т.Нв теплообмен между зоной 4 конденсации и наружным воздухом
уменьшаетс , баланс подвода энергии к теплоносителю от газов и отвода ее от теплоносител  к воздуху нарушаетс . Это приводит к повышению Рт, увеличению высоты сильфонов 5, уменьшению зазора d и увеличению скорости движени  воздуха в трубном пучке. В результате этого повышаетс  коэффициент теплопередачи (ai) от воздуха к поверхности нагрева зоны конденсации. Это в значительной мере компенсирует снижение температурного напора и повышает тепловую эффективность воздухоподогревател .
Использование предлагаемого воздухоподогревател  по сравнению с известным
дает экономический эффект, заключающийс  в более рациональном использовании топлива в котле вследствие полного смывани  газами поверхностей нагрева тепловых труб и поддержани  температурного
напора в зонах испарени  указанных труб близким к максимально возможному по услови м предотвращени  низкотемпературной коррозии,

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Рекуперативный воздухоподогреватель , содержащий последовательно установленные в газоходе теплообменные
    секции, подключенные к воздуховоду, и предвключенную по воздуху дополнительную секцию, выполненную из тепловых труб с конденсационными участками, заведенными в воздуховод, отличающийс 
    тем, что, с целью повышени  эффективности , он содержит дополнительные камеры, размещенные с примыканием к воздуховоду и газоходу в зоне установки тепловых труб, конденсационные участки последних
    выполнены в форме усеченных конусов, обращенных своими большими основани ми в противоположные стороны относительно смежных труб, причем кажда  труба снабжена подключенным поочередно к своему конденсационному и испарительному участку гофрированным участком, образующим сильфон, заведенный в упом нутую дополнительную камеру и скрепленный с ее стенками.
    фиг.2
SU894763860A 1989-12-04 1989-12-04 Рекуперативный воздухоподогреватель SU1726913A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894763860A SU1726913A1 (ru) 1989-12-04 1989-12-04 Рекуперативный воздухоподогреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894763860A SU1726913A1 (ru) 1989-12-04 1989-12-04 Рекуперативный воздухоподогреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1726913A1 true SU1726913A1 (ru) 1992-04-15

Family

ID=21481973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894763860A SU1726913A1 (ru) 1989-12-04 1989-12-04 Рекуперативный воздухоподогреватель

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1726913A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №1132114, кл.Р 23 L 15/04, 1983. Авторское свидетельство СССР Мг 1359572, кл. F 23 L 15/04, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0279765B1 (en) Liquid-backed gas-fired heating system
US4355602A (en) Boiler
US4993368A (en) Boiler tube structure
US5050542A (en) Boiler
US3908628A (en) Jet impingement recuperator
RU2187763C1 (ru) Водогрейный котел
US4249594A (en) High efficiency furnace
US4333524A (en) High efficiency furnace
SU1726913A1 (ru) Рекуперативный воздухоподогреватель
RU2213307C2 (ru) Водогрейный котел
CN216245730U (zh) 一种快装式翅片管碳化硅换热器
RU2129243C1 (ru) Водогрейный котел
CN2041392U (zh) 薄壁碳化硅换热器
SU928133A1 (ru) Рекуператор
SU1010405A1 (ru) Трубчатый рекуператор
SU1444589A1 (ru) Рекуператор
SU569802A1 (ru) Щелевой рекуператор
RU2056595C1 (ru) Водогрейный бытовой котел
SU1218258A1 (ru) Воздухоподогреватель
SU1562605A2 (ru) Секци рекуператора
RU1822482C (ru) Котел
SU1353979A1 (ru) Рекуператор
SU1451467A1 (ru) Воздухоподогреватель
SU1451466A1 (ru) Рекуператор
SU1663326A1 (ru) Рекуператор