CS203950B2 - Radiating recuperator element - Google Patents

Radiating recuperator element Download PDF

Info

Publication number
CS203950B2
CS203950B2 CS791539A CS153979A CS203950B2 CS 203950 B2 CS203950 B2 CS 203950B2 CS 791539 A CS791539 A CS 791539A CS 153979 A CS153979 A CS 153979A CS 203950 B2 CS203950 B2 CS 203950B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
wall
auxiliary
recuperator
Prior art date
Application number
CS791539A
Other languages
English (en)
Inventor
Attila Biro
Original Assignee
Tuezelestechnikai Kutatointez
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 Tuezelestechnikai Kutatointez filed Critical Tuezelestechnikai Kutatointez
Publication of CS203950B2 publication Critical patent/CS203950B2/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D17/00Arrangements for using waste heat; Arrangements for using, or disposing of, waste gases
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

Vynález se týká sálavého rekuperátorového členu, sestávajícího z výměníkové stěny a protilehlé zadní stěny tvořící výměníkový prostor.
Mezi sálavými rekuperátory, různých provedení jsou známy též ze samočisticích členů sestávající tak zvané kasetové rekuperátory, které mají podstatné výhody.
Je znám například rekuperátor, u něhož je výměník tepla sestaven z předhotovených členů a výměníkový povrch je za provozu samočisticí. Rekuperátory tohoto druhu mohou být uspořádány v horní klenbě kanálů kouřových plynů. Tím může být využito ozáření stěn kanálu.
Použití těchto rekuperátorů pro využívání tepla kouřových plynů vysoké teploty, například 1100 °C je však omezeno intenzitou výměníků tepla. Jestliže nemůže být stěnou výměníku tepla ochlazovanou ohřívaným vzduchem odebíráno odpovídající množství nezářeného tepla, je povrch výměníku přehřát a dochází k rychlému zničení jeho členů. Přitom je zvýšením teploty povrchu výměníku značně snížen tepelný tok vzniklý tepelným zářením povrchu výměníku tepla.
Úkolem vynálezu je odstranit tyto nevýhody a vytvořit sálavý rekuperační člen, který by umožňoval podstatné zvýšení konvekčního přenosu tepla.
Okol je vyřešen sálavým rekuperátorovým Členem, jehož podstata podle vynálezu spočívá v tom, že mezi výměníkovou stěnou na straně -kouřových plynů a protilehlou zadní stěnou je uspořádán ve výměníkovém prostoru alespoň jeden pomocný plyn, propouštějící výměníkový povrch, který je v sálavém styku s výměníkovou stěnou.
Vestavěním pomocného výměníkového povrchu propouštějícího plyn a stojícího s ním v - -sálavém styku se zvýší podstatně ve výměníkovém prostoru rekuperátorového členu konvekční přenos tepla. Tím se dosáhne vyšší předehřívací teploty, lepší účinnosti výměny tepla a větších úspor energie.
Konstrukce a uspořádání rekuperátoru podle vynálezu je objasněna popisem a přiloženým výkresem.
Z obrázku je zřejmý svislý řez sálavým rekuperátorem. Rekuperátorový člen je upevněn na kovovém, isolací opatřeném podstavci 1. Sálající stěnou 1 (výměníkovou stěnou) a zadní stěnou 4 je tvořen výměníkový prostor 6, do něhož proudí vstupní trubicí 3 vzduch. Proudící vzduch naráží na výměníkovou stěnu 6 a odtud se pohybuje turbulentním prouděním proti sběrnému kanálu 8. Během svého turbulentního proudění se intenzívně stýká s členěným, - s výhodou - plyn propouštějícím, pomocným výmě203310 nfkovým povrchem 7, z něhož je konvekčním způsobem proudícímu plynu předáváno z výměníkové stěny 5 odebrané sálavé teplo.
К napnutí pomocného výměníkového povrchu 7 slouží rám 10, který je s výhodou zhotoven z trubky. Pomocný výměníkový povrch 7 je upevněn na zadní stěnu 4 nebo na výměníkovou stěnu 5 známými prostředky, např. přivarením.
Ohřívaný plyn — poté co byl ve styku s pomocným výměníkovým povrchem 7 — proudí sběrným kanálem 8 a výstupním kanálem 9 z rekuperátorového členu. Na pomocném výměníkovém povrchu 7 — proti vstupní trubici 3 vzduchu — je vytvořen průchozí otvor 11, čímž jsou zajištěny výhody stykového předávání tepla. Ve výměníkovém prostoru 6 mohou být uspořádány vícerý pomocné povrchy vedle sebe nebo nad sebou.
Pomocný výměníkový povrch 7 je s výhodou vytvořen jako drátěná síť zhotovená ze žárovzdorné oceli.
Mezi otvory sítě (která je zhotovena z drátu o průměru 1 až 2 mm a upevněna na rám 10), jsou s výhodou ponechány otvory o průměru 2,5 až 6 mm, kterými proudí ohřívané médium. Takovým výměníkovým povrchem může být dosaženo koeficientu

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT
    Sálavý rekuperátorový člen sestávající z výměníkové stěny a protilehlé zadní stěny, tvořící výměníkový prostor, vyznačující se tím, že mezi výměníkovou stěnou (5) na straně kouřových plynů a protilehlou zadní přestupu tepla 800 až 1200 kj/m2. h. K, který vícenásobně zvyšuje konvekčním způsobem získaný proud tepla vzhledem к rovné stěně. Jak je známo, může být u hladké stěny, v závislosti na rovinnosti stěny, dosaženo pouze koeficientu přestupu tepla 35 až 55 kj/m2. h . K.
    Ohřívaným médiem je pomocný výměníkový povrch Intenzívně ochlazován, tím se zmenšuje teplota tohoto povrchu vůči teplotě výměníkové stěny 5. V důsledku toho je pomocí sálání tepla výměníkové stěny 5 veden větší tepelný tok na pomocný výměníkový povrch 7, čímž může být dosažen potřebný úbytek teploty výměníkové stěny 5 také tehdy, je-li tato vystavena intenzivnímu sálání. Použití rekuperátorového členu je možné také u takových kouřových plynů, jejichž teplota je vyšší než teploty plynů obvyklých rekuperátorů. Má-li se využít obsah tepla kouřového plynu nižší teploty, může se výměníkový člen zhotovit i z oceli o menší žárovzdornosti a tudíž levnější.
    Ze žárovzdorného plechu sestávající výměníková stěna 5 a pomocný výměníkový povrch 7 stejné kvality vykazují s výhodou poměrnou sálavost ε = 0,8, čímž je zaručena výměna tepla intenzívním sáláním.
    VYNALEZU stěnou (4) je uspořádán ve výměníkovém prostoru (6) alespoň jeden pomocný plyn propouštějící výměníkový povrch (7), který je v sálavém styku s výměníkovou stěnou (5).
CS791539A 1978-03-09 1979-03-07 Radiating recuperator element CS203950B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HUTU000184 1978-03-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203950B2 true CS203950B2 (en) 1981-03-31

Family

ID=11002202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS791539A CS203950B2 (en) 1978-03-09 1979-03-07 Radiating recuperator element

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPS5514489A (cs)
CS (1) CS203950B2 (cs)
DE (1) DE2908825A1 (cs)
FR (1) FR2419487A1 (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3126422C2 (de) * 1981-07-04 1985-06-13 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8500 Nürnberg Einrichtung zum Ausgleich von unterschiedlicher Wärmedehnung und zur Abdichtung bei mehrwegigen Röhrenwärmetauschern
JPS57187590A (en) * 1981-05-13 1982-11-18 Daido Steel Co Ltd Heat exchange method
JPS582594A (ja) * 1981-06-26 1983-01-08 Daido Steel Co Ltd 蓄熱装置
US4479534A (en) * 1981-12-07 1984-10-30 The Air Preheater Company, Inc. Transparent radiation recuperator

Also Published As

Publication number Publication date
DE2908825A1 (de) 1979-09-13
FR2419487A1 (fr) 1979-10-05
JPS5514489A (en) 1980-01-31
FR2419487B3 (cs) 1982-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1211016A (en) Compact high efficiency furnace
US4479534A (en) Transparent radiation recuperator
HU185530B (en) Gas- or oil-fired warm water, hot water or steam boiler
KR101304054B1 (ko) 연소식 히터 유닛
CS203950B2 (en) Radiating recuperator element
US4243096A (en) Multipass corrosion-proof air heater
EP0985895B1 (en) Heat exchanger unit and use
KR100228032B1 (ko) 가스보일러의 콘덴싱열교환기
KR850001538B1 (ko) 히이터
NO851209L (no) Fyrkjele.
EP0751363A1 (en) Heat exchanger
JP4205924B2 (ja) 給湯器用装置
CN220356141U (zh) 一种换热器
KR890005440Y1 (ko) 가스보일러 및 가스온수기의 열교환장치
US1296739A (en) Superheater.
US6386193B1 (en) Combustion heater
GB2046425A (en) Multipass corrosion proof air heater
KR0114427Y1 (ko) 열기기용 열교환기
ATA182891A (de) Lamellenwaermetauscher
KR940008064Y1 (ko) 망사구조의 매체를 이용한 복사전열장치
JPH02619Y2 (cs)
CS251029B1 (cs) Trubkovnic· ohříváku vzduchu
KR960003686Y1 (ko) 온풍난방기의 열교환장치
JPS5839334Y2 (ja) キヨウセイキユウハイキシキオンプウダンボウキ
SU1643874A1 (ru) Газоход котла