DE402850C - Heat storage system - Google Patents

Heat storage system

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DE402850C
DE402850C DEO13894D DEO0013894D DE402850C DE 402850 C DE402850 C DE 402850C DE O13894 D DEO13894 D DE O13894D DE O0013894 D DEO0013894 D DE O0013894D DE 402850 C DE402850 C DE 402850C
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K1/00Steam accumulators
    • F01K1/04Steam accumulators for storing steam in a liquid, e.g. Ruth's type

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Description

Wärmespeicheranlage. Um Schwankungen in Dampfbetrieben auszugleichen, werden bekanntlich Speicher angewendet, die, um ausführbare Abmessungen zu erhalten, einen sehr großen. Abfall zwischen Lade- und Entladespannung bedingen. Es wurde daher vorgeschlagen und wiederholt ausgeführt, zum Ausgleich dieser Schwankungen eixLe zusätzliche Wärmequelle hinzuzuziehen, die meistens in Abgasen beliebiger Art bestand, und bei welcher überschüssiger Dampf niedergeschlagen und fehlender Dampf neu erzeugt wurde. Falls der Dampfdruck der normale war, wirkte der Abhitzekessel als Elberhitzer. Das des überschüssigen Dampfes geschah hierbei durch Kaltwassereinspritzung, und das so gewonnene Kondensat wurde dann. bei Dampfmangel in die Abbitzekessel auf die geheizten Flächen gespritzt, um Dampf zu erzeugen.Heat storage system. To compensate for fluctuations in steam plants, As is well known, memories are used which, in order to obtain feasible dimensions, a very big one. Cause a drop between charge and discharge voltage. It was therefore proposed and repeatedly carried out to compensate for these fluctuations eixLe additional heat source to be used, mostly in any exhaust gases Kind existed, and at what excess steam cast down and absent New steam was generated. If the steam pressure was normal, the waste heat boiler worked as Elberhitzer. The excess steam happened here by cold water injection, and the condensate thus obtained was then. in the case of a lack of steam in the mining boiler sprayed on the heated surfaces to generate steam.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist nun die Einspritzung des heißen Wassers eines Wärmespeichers in den strömenden Dampf eines Abhitzekessels.The present invention is now the injection of the hot Water from a heat storage tank into the flowing steam of a waste heat boiler.

Laut der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform kommt das heiße Wasser mit den vom Rauchas geheizten Flächen nicht unmittelbar in Berührung, sondern gelangt fein zerstäubt in einen Dampfstrom, der dadurch: übersättigt, nunmehr die vom Rauchgas geheizten Flächen bespült und getrocknet bzw. überhitzt wird. In diesen 'überhitzten Dampf wird dann. beim zweiten bzw. dritten Abbitzekessel wieder heißes Wasser ei4gespritzt und dann der Dampf überhitzt, was beliebig oft wiederholt werden. kann. Die Kalt-. und Heißwassereinspritzung wird selbsttätig vom Dampfdruck oder von der Temperatur abhängigen Apparaten geregelt. Dieses Verfahren. ermöglicht es, die Heizflächen durchaus gleichmäßig zu beaufschlagen und bedeutet somit eine Verringerung der Heizflächen bei gleichbleibender Leistung. Mit diesen Abbitzekesseln stehen dann in bekannter Weise Wasservorlagen in Verbindung, in welchem die überschüssigen Dampfmengen in Form von Heißwasser aufgespeichert werden. Man kann nun das aus dein Dampf gewonnene beiße Wasser z. B. zur Kesselspeisung oder zu beliebigen anderen Zwecken verwenden und auch das Wasser im Abhitzekessel durch Einspritzen. in dessen Dampfraum verdampfen. Der Dampfstrom .wird durch Ablenkflächen zu intensiver Bestreichung der Rauchrohre gezwungen..According to the embodiment shown in the drawing, this comes hot water does not come into direct contact with the surfaces heated by the smoke gas, but, finely atomized, it arrives in a stream of vapor, which is thus: oversaturated, now the surfaces heated by the flue gas are rinsed and dried or overheated. In this' superheated steam will then. again at the second or third mining boiler hot water and then the steam overheats, which is repeated as often as desired will. can. The cold. and hot water injection is automatically controlled by the steam pressure or controlled by the temperature-dependent apparatus. This method. enables it is to act on the heating surfaces evenly and thus means a Reduction of the heating surfaces while maintaining the same output. With these mining boilers are then in a known manner in connection with water reservoirs in which the excess Steam quantities are stored in the form of hot water. You can now do that from your Steam obtained bite water z. B. for boiler feed or any other Purposes and also the water in the waste heat boiler by injection. in its Evaporate the vapor space. The steam flow becomes too intense due to deflection surfaces Smear the smoke pipes forced ..

Eine Ausführungsform des Erfindungsgegenstandes ist in der Zeichnung in Abb. i im Längsschnitt und Abb.2 im Querschnitt dargestellt. A sind die im Rauchgasstrom liegenden Abhitzekessel, W ist der Wärmespeicher. Die Rauchgase durchziehen. die Abhi.tzekessel von unten. nach oben, wie durch Pfeile angedeutet, können aber natürlich in jeder .beliebigen . anderen Richtung geführt werden. Der Wärmespeicher W ist gegen Wärmestrahlung in der üblichen Weise isoliert. Der Abhitzekessel wird von fremdem Dampf durchströmt, der .bei D in das System eintritt. Aus dem Wärmespeicher wird das heiße Wasser durch die Leitung E zu den Abhitzekesseln geführt und jeweils bei e durch entsprechende Düsen fein zerstäubt eingespritzt. Der bei D eintretende Dampf, der überhitzt oder zumindest trocken sein soll, reißt nun das fein verteilte Wasser mit sich, übersättigt sich hierbei, durchströmt den ersten Abhitzekessel, durch Ablenkflächen entsprechend geführt, wie durch Pfeile angegeben, und wird hierbei überhitzt. Dieser überhitzte Dampf wird sodann in den zweiten Kessel unten hineingeleitet, wo ihm abermals fein verteiltes Wasser entgegengespritzt wird, und der so übersättigte Dampf nach Durchströmen des zweiten Abhitzekessels wieder überhitzt wird. Auf diese Weise wird die Dampfmenge immer größer und dadurch sowie durch die AblenkflÄchen ein guter Wärmeaustausch herbeigeführt. Aus dem letzten Abhitzekessel sodann gelangt der Dampf zur Verwendungsstelle, wobei zwischen der Verwendungsstelle V und dem Abhitzekessel mittels der Dampfleitung i der Wäxmespeicher W eingeschaltet ist, in welcher die Heißwussererzeugung stattfindet. Bei zu geringem Dampfverbrauch wird in den -Dampfraum des Wärmespeichers durch eine Einspritzvorrichtung I( so lange kaltes Wasser eingespritzt, bis der überschüssige Dampf verbraucht ist. Die mit R bezeichnete Wassermenge stellt in. vorliegender Ausführungsform in der Zeichnung den höchsten Stand dar. Wenn längere Zeit kein Überdruck vorhanden war, so wird natürlich die Wassermenge R eine kleinere, der Wasserspiegel also entsprechend niedriger sein.An embodiment of the subject matter of the invention is shown in the drawing shown in Fig. i in longitudinal section and Fig. 2 in cross section. A are those in the flue gas stream lying waste heat boiler, W is the heat storage. Pull the smoke through. the Abhi.tzekessel from below. upwards, as indicated by arrows, can of course in any. other direction. The heat storage W is insulated against thermal radiation in the usual way. The waste heat boiler is from foreign steam flows through, which enters the system at D. From the heat storage the hot water is fed through line E to the waste heat boilers and each at e injected finely atomized through appropriate nozzles. The one entering at D Steam, which is supposed to be superheated or at least dry, now tears the finely distributed one Water with it, becomes oversaturated, flows through the first waste heat boiler, guided by deflecting surfaces, as indicated by arrows, and is here overheated. This superheated steam is then fed into the second boiler below, where finely divided water is sprayed against it again, and the so oversaturated Steam is superheated again after flowing through the second waste heat boiler. To this The amount of steam is getting bigger and bigger a good heat exchange is brought about. Then comes from the last waste heat boiler the steam to the point of use, with between the point of use V and the The waste heat boiler is switched on by means of the steam line i the Wäxme storage W, in which the hot water production takes place. If the steam consumption is too low, into the vapor space of the heat accumulator through an injection device I (as long as cold water is injected until the excess steam is used up. With R denotes the amount of water in the present embodiment in the drawing represents the highest level. If there has been no overpressure for a long time, then Of course, the amount of water R is smaller, so the water level is correspondingly lower be.

Claims (1)

PATENT-ANSPRUCH- Wärmespeicheranlage mit Abhitzekessel, bei welcher dem Speicher Heißwasser, Dampf oder beides gleichzeitig entnommen werden, und bei welcher überschüssiger Dampf durch Einspritzung von kaltem Wasser durch eine Einspritzvorrichtung in den Dampfraum des Wärmespeichers niedergeschlagen wird, dadurch gekennzeichnet, daß fehlender Dampf durch Einspritzung des im Speicher niedergeschlagenen heißen Wassers (Kondensats) in den im Abhitzekessel (A) durchgehenden Dampfstrom erzeugt wird. PATENT CLAIM heat storage system with waste heat boiler, in which hot water, steam or both are taken from the storage tank at the same time, and in which excess steam is precipitated by injection of cold water through an injection device into the steam space of the heat storage device, characterized in that missing steam is injected of the hot water (condensate) precipitated in the storage tank is generated in the steam flow passing through the waste heat boiler (A).
DEO13894D 1923-10-05 1923-10-05 Heat storage system Expired DE402850C (en)

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