CS249517B2 - Cooling body - Google Patents

Cooling body Download PDF

Info

Publication number
CS249517B2
CS249517B2 CS345984A CS345984A CS249517B2 CS 249517 B2 CS249517 B2 CS 249517B2 CS 345984 A CS345984 A CS 345984A CS 345984 A CS345984 A CS 345984A CS 249517 B2 CS249517 B2 CS 249517B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cooling
cordierite
channels
side walls
bricks
Prior art date
Application number
CS345984A
Other languages
English (en)
Inventor
Hans E Winkler
Helmut Benkret
Original Assignee
Stettner & Co
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 Stettner & Co filed Critical Stettner & Co
Publication of CS249517B2 publication Critical patent/CS249517B2/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/04Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of ceramic; of concrete; of natural stone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • F28F25/02Component parts of trickle coolers for distributing, circulating, and accumulating liquid
    • F28F25/08Splashing boards or grids, e.g. for converting liquid sprays into liquid films; Elements or beds for increasing the area of the contact surface
    • F28F25/085Substantially horizontal grids; Blocks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Description

Vynález se týká chladicího tělesa, zejména vložky pro chladicí věže, s lamelovými stěnami dutin.
V chladicích věžích elektráren nebo podobných zařízení je ipro zvýšení doby průchodu chladicí vody >a , pro lepší odpařování a tím i lepší chlazení zpravidla uspořádáno rozdělení, které se obvykle vytváří z lamelových desek, zhotovených z asbestocementu.
Hlavní nevýhoda takových asbestocementových desek spočívá v tom, že při provozu chladicích věží s takovými chladicími tělesy se nezbytně dostává asbest jak do chladicího, vzduchu, tak i do chladicí vody. Vzhledem k nebezpečnosti asbestu pro zdraví není již možné vyhovět při tomto uspořádání stále přísnějším podmínkám a ustanovením o ochraně životního prostředí.
Náhrada lamelových desek z asbestocementu deskami z jiných hmot však praxe rovněž vylučuje. Plastické hmoty mají pro použití u takových chladicích lamel příliš malou životnost. Mimoto jsou mimořádně nebezpečné z hlediska vzniku požáru, nebo v těch případech, kdy jsou oba uvedené nedostatky odstraněny, jsou příliš drahé. Jiné hmoty, jako například kovy, se vylučují již předem nejen z hlediska nákladovosti, ale také vzhledem k malé odolnosti proti korozi a vzhledem k velké váze. Konečně ani chladicí tělesa, vyrobená z pálené hlíny, nejsou pro tyto účely vhodná, protože vzhledem ke značným tloušťkám stěn, nutným z hlediska pevnosti, přinášejí jen nedostatečné zvětšení povrchu a mimoto jsou jen málo odolná proti rozbití. Další nevýhoda cihel spočívá v tom, že nejsou vhodné pro střídavá namáhání působící po delší dobu, zejména že nejsou odolné proti mrazům.
Vynález si klade za úkol vytvořit chladicí těleso, které by mělo, nezbytné předpoklady pro použití v chladicích věžích jak z hlediska hmotnosti, tak i z hlediska pevnosti a odolnosti proti korozi, tak i konečně z hlediska živelnosti a u kterého by mimoto, nehrozilo žádné nebezpečí, že z něj budou pronikat nějaké škodlivé látky buď do, okolního ovzduší nebo do chladicí kapaliny.
Vytčený úkol se řeší a uvedené nedostatky se odstraňují chladicím tělesem podle vynálezu, jehož , podstata spočívá v tom, že je vytvořeno z nepropustně vypalovaných tenkostěnných technických keramických hmot z kordieritu nebo ze směsí kordierit vytvářejících nebo kordierit obsahujících nebo z křemičitanu hlinitého.
Takové monolitické keramické cihly, u nichž se mohou stěny , dutin s výhodou mřížovitě křížit, ,lze vyrobit s velmi tenkými tloušťkami stěn, což jednak zmenšuje spotřebu keramické hmoty pro objemovou jednotku na přijatelnou míru a jednak udržuje hmotnost těchto cihel ·ν rozumných mezích. Tyto' keramické cihly jsou mimořádně pev né, takže je lze bez problémů stohovat, aniž by přitom vznikalo, zaznamenatelné nebezpečí lomu. Keramika je mimoto odolná proti korozi, vzduchotěsná a odolná proti změnám teplot, takže není třeba mít obavy ani před stárnul:· m, , ani před jiným rozrušením při provozu chladicí věže. Zvláštní tenkostěnnost, se kterou lze vyrábět -stěny dutin keramických cihel podle vynálezu při uspokojivé mechanické pevnosti umožňuje ve srovnání s dosavadními systémy asbestocementových lamelových desek ještě podstatně větší zvětšení povrchu a tím i dosažení prodloužení doby průchodu chladicí kapaliny.
Podle vynálezu mají být cihly zhotoveny z technické keramické hmoty podle DIN 40 685 skupina 400, 500 nebo 600. Takové technické keramické hmoty z kordieritu nebo z materiálů kordierit obsahujících, například z materiálů na bázi kysličníku hlinitého AhOj, lze zpracovávat s velmi tenkou tloušťkou stěny a s nepatrnou průlinčitostí, přičemž jako další výhoda k tomu přistupuje, že všechny tyto materiály jsou velmi odolné proti mrazu. Mimoto jsou tyto, keramické hmoty odolné proti kyselinám, což má značný význam sv celé řadě případů použití, zejména při používání neupravených říčních vod ,nebo pod. pro chladicí účely.
Do rámce vynálezu konečně ještě spadá opatření chladících těles, zejména na uzavřených bočních stěnách, výstupky, případně vybráními, která do sebe zapadají při stohování. Mimo nopkovitých výstupků a odpovídajících zahloubení je výhodné vždy na navzájem protilehlých stranách vytvořit s kanály rovnoběžná žebra, případě kanály, které mají rybinovitý příčný průřez, takže vedle sebe uspořádané cihly při zasunutí žeber do kanálů se navzájem spojí a vytvoří pevný svazek.
Další výhody, znaky a detaily vynálezu jsou patrny z dále uvedeného popisu příkladu provedení ve spojitosti s přiloženými výkresy.
Na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na dvě ve stohu nad sebou uspořádané keramické chladicí cihly. Obr. 2 znázorňuje dílčí půdorys cihly s lamelami uspořádanými rovnoběžně s bočními s^st^T^^mi. Na Obr. 3 je zmenšený schematický půdorys dvou ozubením navzájemně spojených chladicích cihel, opatřených kanály, případně žebry ve tvaru rybiny.
Pro zvýšení doby průchodu chladicí Skapaliny chladicí věží jsou v souladu s vynálezem v chladicí věží upraveny tuto věž vevnitř vyplňující, vedle a nad sebou stohované scHly 1. Jak je to patrno z příkladu provedení, znázorněných na obrázcích, jsou tyto cihly 1 tvořeny kvádrovitýml monolitickými bloky, s větším počtem mřížovltě se křížících tenkostěnných stěn 2, 3 dutin, mezi kterými jsou vytyořeny průchozí kanály 4. Tyto cihly 1 se, na sebe stohují talk, že kanály 4 jsou upraveny ve svislém směru, takže chladicí kapalina prochází směrem dolů vnitřními kanály, vytvářejícími velké bloky, zatímco ochlazovaný nebo chladicí prostředí představující proud plynu je foukán v souproudu nebo iv protiproudu s chladicí kapalinou kanály 4.
Zatímco u příkladu provedení podle obr. 1 jsou stěny 2, 3 dutin uvnitř cihly 1 rovnoběžné s úhlopříčkami, jsou u příkladu provedení podle obr. 2, kde je patrný výřez plástvovou strukturou, upraveny stěny 2,3

Claims (3)

1. Chladicí těleso, zejména vožka pro chladicí věže, ve tvaru kvádru z jednoho kusu s více navzájem rovnoběžně průchozími kanály, které jsou odděleny mřížovitě se křižujícími stěnami, vyznačené tím, že je vytvořeno z nepropustně vypalovaných tenkostěnných technických keramických hmot z kordieritu nebo ze směsí kordierit vytvářejících nebo kordierit obsahujících, nebo z ikřemičitanu hlinitého.
dutiny rovnoběžně s bočními stěnami 5, 6. U příkladu provedení chladicí cihly 1, který je znázorněn na obr. 3, kde má chladicí cihla 1 v půdoryse kvádrovitý tvar, jsou upraveny v navzájem protilehlých bočních stěnách 5, 6 s kanály 4 rovnoběžná žebra 7, případně drážky 8, která mají ve svém průřezu rybinovitý tvar. Pokud se tyto cihly 1 upraví vedle sebe, vytvoří se ozubení, které podstatně usnadňuje výstavbu chladicí plástvové struktury uvnitř chladicí věže.
vynalezu
2. Chladicí těleso podle bodu 1, vyznačené tím, že je opatřeno, zejména na uzavřených bočních stěnách (5, 6), při stohování do sebe zapadajícími výstupky a vybráními.
3. Chladicí těleso podle bodů 1 a 2, vyznačené tím, že na navzájem protilehlých bočních stěnách (5, 6) jsou vytvořena s kanály (4) rovnoběžná žebra (7), případně drážky (8) v průřezu rybinovitého tvaru.
CS345984A 1983-05-11 1984-05-10 Cooling body CS249517B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3317227 1983-05-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS249517B2 true CS249517B2 (en) 1987-03-12

Family

ID=6198750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS345984A CS249517B2 (en) 1983-05-11 1984-05-10 Cooling body

Country Status (3)

Country Link
CS (1) CS249517B2 (cs)
FR (1) FR2545917B1 (cs)
HU (1) HU189889B (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220178620A1 (en) * 2019-05-10 2022-06-09 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Fluid flow path device

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4627485A (en) * 1984-10-23 1986-12-09 The Air Preheater Company, Inc. Rotary regenerative heat exchanger for high temperature applications
FR2604246B1 (fr) * 1986-09-19 1989-07-13 Commissariat Energie Atomique Echangeur de chaleur modulaire.
JP2703728B2 (ja) * 1994-06-17 1998-01-26 日本碍子株式会社 ハニカム状蓄熱体
CA2167991C (en) 1995-01-25 1999-12-14 Kazuhiko Kumazawa Honeycomb regenerator

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191115291A (en) * 1911-06-30 1911-10-12 Otto Hildebert Mueller An Improved Filling for Cooling Towers.
US2911204A (en) * 1955-08-17 1959-11-03 Dolphus D Malone Tower packing block
DE1198786B (de) * 1963-06-24 1965-08-19 Stage Hermann Keramische Rieselkolonnen
DE1268596B (de) * 1965-10-06 1968-05-22 Rolf Manteufel Vorrichtung zum Stoff- und/oder Waermeaustausch und zur Mischung von gasfoermigen und/oder fluessigen Medien bzw. festen Stoffteilchen
US3502596A (en) * 1965-11-16 1970-03-24 Du Pont Ceramic structures
DE2526632C3 (de) * 1975-06-14 1983-02-10 Raschig Gmbh, 6700 Ludwigshafen Gitterförmiger Tragrost für regellos geschüttete Füllkörper in Stoffaustauschkolonnen
JPS6034510B2 (ja) * 1976-06-10 1985-08-09 日本碍子株式会社 セラミツクハニカム構造体の押出製造法
US4382046A (en) * 1981-09-22 1983-05-03 Ceramic Cooling Tower Company Water cooling tower with layers of multi-cell tiles and spacers

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220178620A1 (en) * 2019-05-10 2022-06-09 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Fluid flow path device
US11927403B2 (en) * 2019-05-10 2024-03-12 Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd. Fluid flow path device

Also Published As

Publication number Publication date
HUT35377A (en) 1985-06-28
HU189889B (en) 1986-08-28
FR2545917A1 (fr) 1984-11-16
FR2545917B1 (fr) 1989-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4041591A (en) Method of fabricating a multiple flow path body
US4421702A (en) Ceramic recuperative heat exchangers and a method for producing the same
US4130160A (en) Composite ceramic cellular structure and heat recuperative apparatus incorporating same
EP0140601A1 (en) A ceramic honeycomb structural body, a method of manufacturing the same, an extrusion die therefor, and a rotary regenerator type ceramic heat exchanger using such a ceramic honeycomb structural body
SE443228B (sv) Roterande segmenterad sintrad keramisk vermevexlare och sett for dess framstellning
GB2032609A (en) Method of manufacturing a ceramic unit for indirect heat eexchange and a heat exchanger unit obtained thereby
US4540039A (en) Prismatic refractory brick for glass melting furnace chambers
GB2042705A (en) Prismatic brick of refractory material
US4156625A (en) Method of making a monolithic refractory recuperator
CS249517B2 (en) Cooling body
US4546827A (en) Monolithic refractory recuperator
US6210645B1 (en) Honeycomb regenerator
FR2357853A1 (fr) Echangeur de chaleur en couches alternees de ceramique en construction modulaire
US2622864A (en) Regenerator packing construction
US4355788A (en) Hot metal runner system with air pollution controls
US4789585A (en) Heat transfer block for cross flow heat exchanger
CA1129402A (en) Insulated housing for ceramic heat recuperators and assembly
US2879050A (en) Heat exchanger
CA1121332A (en) Ceramic heat recuperative structure and assembly
CS249519B4 (cs) Chladící těleso
DE3720188A1 (de) Waermeuebertragungsblock fuer kreuzstrom-waermeaustauscher
EP0093612A1 (en) Method for the production of a tube heat exchangerunit
WO2018177998A1 (en) Inlet arrangement for collection of carry over for a vertical regenerator of an end-port furnace
CN1094701A (zh) 烟囱用轻质隔热耐酸砌块及其生产方法
SU1425415A1 (ru) Футеровка стен печей с внутренней рекуперацией и кирпич фасонный дл футеровки