CN103717992A - 加热元件波状图案 - Google Patents

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Abstract

一种用于回转再生式热交换器(10)的传热片(70)具有交替的第一和第二波状表面(71,81)。第一和第二波状表面(71,81)由沿交替的方向成角度的平行的脊(75,85)构成。当传热片(70)被叠置时,传热片(70)在它们之间形成将空气/气体导向通过它们的通路(79)。脊(75,85)将传热片(70)的表面附近的空气流再导向,赋予湍流,减少层流,以改善热传递。传热片(80)采用弯曲的脊(95),脊(95)具有在它们之间限定通路(99)的谷(97),通路(99)将最小化湍流的空气/气体流不断地再导向,形成有效的热传递。

Description

加热元件波状图案
技术领域
本文中所述的装置涉及可见于回转再生式热交换器中的类型的加热元件或传热片。
背景技术
再生式空气预热器在大型化石燃料锅炉上用来由排出的热排气预热所引入的助燃空气。这些装置回收利用能量并节省燃料。回收本来会损失到大气环境中的可用热能是获得显著的成本节约、节省化石燃料并减少排放的有效方式。
一种类型的再生式热交换器—回转再生式热交换器—常常在化石燃料锅炉和蒸汽发生器中使用。回转再生式热交换器具有安装在外壳中的转子,该外壳限定供受热的烟气流动通过热交换器的烟气入口管道和烟气出口管道。外壳还限定另一套用于接收回收的热能的气体流的流动的入口管道和出口管道。转子具有径向隔离物或隔板,其限定在隔离物之间的隔室以用于支撑筐(basket)或框架,该筐或框架用来保持通常为传热片的加热元件。参看图1,大体由附图标记10标示的回转再生式热交换器具有安装在外壳14中的转子12。
传热片叠置在筐或框架中。通常,每个筐或框架中叠置有多个片。片以间隔的关系紧密地叠置在筐或框架内以限定在片之间用于气体流的通路。传热元件片的示例在美国专利No. 2,596,642、2,940,736、4,363,222、4,396,058、4,744,410、4,553,458、6,019,160和5,836,379中提供。
2010年11月11日公布的提交于2009年5月8日的名称为“Heat Transfer Sheet For Rotary Regenerative Heat Exchanger”的未决的美国专利申请(W05/006-0) 12/437,914描述了用于热交换片的不同设计,该申请因此通过引用并入,如同其全文列于本文中。
热气体被导向通过回转式热交换器以将热量传递到传热片。当转子旋转时,回收气体流(空气侧流)导向流过受热的片上方,从而使进入的空气被加热。在许多情况下,进入的空气被提供至锅炉以用于燃烧化石燃料。在下文中,回收气体流将被称为助燃空气或输入空气。在其它形式的回转再生式热交换器中,传热片是静止的,而烟气管道和回收气体管道是旋转的。
传热片的现有设计仅回收排出的烟气中的一部分热量,其中未回收的热量作为浪费的能量流出烟囱。这些传热片越高效地工作,所浪费的热量就越少。
目前需要更高效的热交换片设计。
发明内容
本发明可具体化为用于回转再生式热交换器的传热片,该回转再生式热交换器接收热烟气流和空气流并将热量从热烟气流传递到空气流,该传热片具有:
多个片间隔特征件,其沿着传热片大致平行于热烟气流的方向延伸,该片间隔特征件限定在相邻传热片之间的流动通道的一部分;以及
多个波状表面,其设置在每对相邻的片间隔特征件之间,所述多个波状表面包括:
第一波状表面,其由以相对于片间隔特征件的第一角度A1沿着传热片平行于彼此延伸的多个细长的脊形成,以及
第二波状表面,其由以相对于片间隔特征件的第二角度A2沿着传热片平行于彼此延伸的多个细长的脊形成,第一角度A1不同于第二角度A2
本发明也可具体化为传热片,该传热片包括:
多个脊和谷,其成形为至少一个部分正弦的图案,从第一端延伸至第二端,取向成使得从第一端流至第二端的流体至少部分地以交替方式在第一方向与第二方向之间再导向。
本发明也可具体化为用于回转再生式热交换器的筐,该筐具有:
框架;以及
至少一个传热片,其具有:
多个脊和谷,其具有至少一个部分正弦的图案,从第一端延伸至第二端,取向成使得从第一端流至第二端的流体至少部分地以交替方式从一侧向另一侧再导向。
附图说明
在优选实施例的说明中描述的主题在说明书的总结处的权利要求中被特定地指出并明确地主张。从结合附图获得的以下详细描述来看,前述的和其它的特征和优点将显而易见,在附图中:
图1是现有技术回转再生式热交换器的部分剖开透视图。
图2是包括三个现有技术传热片的筐的俯视平面图。
图3是以叠置构型示出的三个现有技术传热片的一部分的透视图。
图4是现有技术传热片的平面图。
图5是根据本发明的一个实施例的传热片的一部分的透视图。
图6是图5中所示传热片的一部分的剖视图。
图7是具有图5的图案的完整的传热片的平面图。
图8是示出根据本发明的正弦脊图案的传热片的另一实施例的平面图。
图9是图8的传热片的剖视图。
具体实施方式
也称为“传热片”的传热表面是空气预热器中的关键部件。诸如Ljungstrom?空气预热器的回转再生式热交换器的传热表面由薄型钢片组成,钢片包装在框架筐中或组装成束,并且安装在空气预热器转子中。在转子的每次旋转期间,传热片交替地经过热气体流,传热片从热气体流中吸收热量,并且然后经过助燃空气,传热片在这里将吸收的能量传递到助燃空气,从而将其预热。
外壳14限定烟气入口管道20和烟气出口管道22,以容纳通过热交换器10的受热的烟气流36的流动。外壳14还限定空气入口管道24和空气出口管道26,以容纳通过热交换器10的助燃空气流38。转子12具有径向隔离物16或隔板,径向隔离物16或隔板限定在它们之间的隔室17以用于支撑传热片42的筐(框架)40。热交换器10被分区板28分成空气区和烟气区,分区板28邻近转子12的上面和下面延伸横跨外壳14。虽然图1描绘了单一空气流38,但可供给多种空气流,例如三区和四区构型。这些构型提供可针对不同用途的多个预热的空气流。
如在图2中所示,片筐40的一个示例包括加热片50叠置入其中的框架41。虽然仅示出有限数量的加热片50,但应理解筐40通常将被加热片50充满。同样如在图2中所见,加热片50以间隔关系紧密叠置在筐40内以形成在相邻加热片50之间的通路44。在运行期间,空气或烟气流过这些通路44。
参看图1和图2两者,受热的烟气流36被导向通过热交换器10的气体区并将热量传给传热片50。然后,加热片50绕轴18旋转至热交换器10的空气区,此处助燃空气38被导向经过加热片50并由此被加热。
参看图3和图4,常规的加热片50以叠置关系示出。通常,加热片50为金属平面构件,其被成形为包括一个或多个间隔肋59和部分地由波状脊55和谷57限定的波状件51。
传热片50的轮廓对于空气预热器和锅炉系统的性能很重要。传热片50轮廓的几何设计重点关注三个重要因素:第一,热传递,其与热能回收直接有关;第二,压降,其影响锅炉系统机械效率;以及第三,可清洁性,其使预热器能以其最佳热学和机械性能操作。性能最佳的传热片提供高的热传递速率、低的压降,并且易于清洁。
间隔肋59定位成大体上相等间隔的间距并且操作用于保持相邻加热片50之间在彼此相邻地叠置时的间距并且配合以形成图2和图3的通路44。这些通路容纳在加热片50之间的空气或烟气流。
如图4所示,间隔肋59平行于空气流的方向(例如,0度)从传热片50的第一端52延伸至第二端53,然后穿过转子(图1的12)。
现有技术中的波状脊55布置成相对于肋59的相同角度A0且因此相对于由标有“空气流”的箭头指示的空气流相同的角度。(由于烟气沿与空气流相反的方向中流动,烟气流的角度将相差180度。)波状脊55用来沿平行于脊55和谷57的方向导向表面附近的空气,从而初始地引起湍流。在一段距离之后,空气流开始调节并类似于层流。
层流意味着空气被分层为层并且平行于彼此延伸。这表明表面附近的空气在其沿传热片行进时将继续在表面附近。一旦表面附近的空气达到表面的温度,在它们之间就几乎不存在热传递。用于其它层的任何热传递此时必须经过表面附近的层,因为它们不与传热片50直接接触。热量从空气的层流层到相邻空气层的传递不像从空气到金属表面那样有效。
如图5至图7所示,波状表面71具有平行的波状脊75和谷77,它们相对于间隔肋59成锐角的第一角度A1。波状表面81还具有平行的脊85和谷87,它们相对于间隔肋59成钝角的第二角度A2。重复的图案被标示为“R”。在该实施例中,当空气沿表面经过时,它沿传热片70沿相反的方向交替地导向。
据认为,在相邻板的脊75、85之间的通路79将流动的空气不断地再导向为首先向右、然后向左、然后再向右等。这种不断的再导向被认为破坏层流并造成比图4中所示实施例更严重的湍流。因此,不同层的空气此时将与片70的金属表面直接接触。这被认为增加热传递。
图中所示角度仅用于示例性目的。应当理解,本发明涵盖各种角度。
尽管这里仅示出两个波状表面,但应当理解,具有不同角度的多个波状表面也可添加并落入本发明的范围内。
在图6和图7中存在通路为直的部段。通过提供不具有直部段并且呈现出不断的再导向以增加效率,可进一步增加热传递。
图8和图9示出根据本发明的传热片90的另一个实施例,其具有第一端52和第二端53以及从第一端52延伸至第二端53的纵向轴线60。传热片90具有至少一个波状表面91。波状表面91具有多个脊95和谷97。当从上方观察时,脊95和谷97具有从第一侧51延伸至第二侧的正弦形状或图案94。一些正弦图案94经过(compete)一个或多个周期T。间隔肋59的相对侧上的正弦图案94异相180度。其它相位和周期也可使用并且在本发明的范围内。
当传热片90抵靠彼此置于筐中时,这些脊95和谷97形成正弦通路99。空气在其穿过正弦通路99时的不断的再导向减少层流,从而增加湍流并增加传热效率。
在一些位置中,仅形成部分正弦形状98。正弦图案94不限于让所有图案94均具有恒定的周期T并且使每个部段相对于下一部段异相180度。正弦图案的偏移量(相位角)也可彼此不同。
虽然已结合示例性实施例描述了本发明,但本领域的技术人员将会理解,在不脱离本发明的范围的情况下,可进行各种更改并可用等同物替代本发明的传热片。此外,本领域的技术人员将会理解许多修改以使特定器械、情形或材料适应于本发明的教导,而不脱离本发明的基本范围。因此,本发明意图不限于作为实现本发明构思到的最佳方式而公开的特定实施例,而是本发明还将包括落入所附权利要求范围内的所有实施例。

Claims (15)

1. 一种用于回转再生式热交换器的传热片,所述回转再生式热交换器接收热烟气流和空气流并将热量从所述热烟气流传递到所述空气流,所述传热片包括:
多个片间隔特征件,其大致平行于所述热烟气流的方向沿加热片延伸,所述片间隔特征件限定在相邻的加热片之间的流动通道的一部分,以及
多个波状表面,其设置在每对相邻的片间隔特征件之间,所述多个波状表面包括:
第一波状表面,其由以相对于所述片间隔特征件的第一角度A1沿着所述传热片平行于彼此延伸的多个细长的脊形成,以及
第二波状表面,其由以相对于所述片间隔特征件的第二角度A2沿着所述传热片平行于彼此延伸的多个细长的脊形成,所述第一角度A1不同于所述第二角度A2
2. 根据权利要求1所述的传热片,其特征在于,第一波状表面连接到所述第二波状表面,并且由所述波状表面形成的所述流动通道为流体连通的。
3. 根据权利要求1所述的传热片,其特征在于,所述第一角度A1为锐角,并且所述第二角度A2为钝角。
4. 一种传热片,包括:
多个脊和谷,其成形为至少一个部分正弦的图案,从第一端延伸至第二端,取向成使得从所述第一端流至所述第二端的流体至少部分地以交替方式在第一方向和第二方向之间再导向。
5. 根据权利要求4所述的传热片,其特征在于,所述正弦图案由若干周期T构成。
6. 根据权利要求4所述的传热片,其特征在于,脊的至少一部分描绘出小于完整正弦曲线周期T的轨迹。
7. 根据权利要求4所述的传热片,其特征在于,存在相对于彼此异相的至少两个正弦图案。
8. 根据权利要求7所述的传热片,其特征在于,所述至少两个正弦图案是异相的完整周期T。
9. 根据权利要求7所述的传热片,其特征在于,至少一个正弦图案具有不同于至少一个其它正弦图案的周期的周期T。
10. 根据权利要求4所述的传热片,其特征在于,当紧靠另一传热片的另一波状表面放置时,在所述波状表面的所述脊下方形成通路。
11. 一种用于回转再生式热交换器的筐,所述筐包括:
框架;以及
至少一个传热片,其包括:
多个脊和谷,其具有至少一个部分正弦的图案,其从第一端延伸至第二端,取向成使得从所述第一端流至所述第二端的流体至少部分地以交替方式从一侧向另一侧再导向。
12. 根据权利要求11所述的筐,其特征在于,所述传热片的正弦图案包括若干个周期T。
13. 根据权利要求11所述的筐,其特征在于,所述传热片的正弦图案包括小于完整正弦周期T。
14. 根据权利要求11所述的筐,其特征在于,所述传热片具有相对于彼此异相的若干正弦图案。
15. 根据权利要求11所述的筐,其特征在于,所述传热片具有包括不同的正弦周期T的至少两个正弦图案。
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