KR900009683Y1 - 열교환보일러의 온수 순환장치 - Google Patents

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KR900009683Y1 KR2019870011583U KR870011583U KR900009683Y1 KR 900009683 Y1 KR900009683 Y1 KR 900009683Y1 KR 2019870011583 U KR2019870011583 U KR 2019870011583U KR 870011583 U KR870011583 U KR 870011583U KR 900009683 Y1 KR900009683 Y1 KR 900009683Y1
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Abstract

내용 없음.

Description

열교환보일러의 온수 순환장치
제 1 도는 본 고안의 전체 단면도.
제 2 도는 측단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
2 : 연소실 3 : 가열수조
5 : 열교환 수관 6 : 온수순환관
8 : 원뿔형 토출관
본 고안은 열교환 보일러의 온수 순환장치에 관한 것이다.
종래의 열교환 보일러는 연소화실 상부에 가열수조를 형성하고 그 내측에는 별도의 관체형 열교환기를 설치하여 가열수조내의 온수에 의해 열교환기의 물이 가열 또는 가온되게 구성한 것이다.
이러한 종래의 열교환 보일러에 있어서는 가열수조내의 물은 한번 채워진 상태에서는 교환시키는 일이 없고, 하방의 화열에 의해 계속 가열되어 열교환기만을 가열시켜 주는 열전도매체의 용도로만 사용되는 것이다.
그러나, 종래의 가열수조 구성은 단순히 밀폐형 수조이기 때문에 가열 수조내부의 온수가 대류 순환력이 미약하여 열전달 효율이 낮은 결점이 있으며, 상하부 온수의 자연 순환력이 약하므로 인해서 상, 하부 온수의 온도차이도 생기는 문제점이 있는 것이다.
본 고안은 이러한 종래의 문제점을 시정보완하기 위해서 가열 수조내의 상, 하부 온수를 원활히 대류 순환될 수 있게하여 열전달 효율을 증가시키고 상, 하부 온수의 온도차이를 줄일수 있게 구성한 것인바, 이를 첨부도면에 의해서 상세히 설명하면 다음과 같다.
보일러 본체(1) 하부에 연소실(2)을 형성하고 상부에는 화열통로(4)를 가진 가열수조(3)를 형성하여 그 내측에 열교환 수관(5)을 설치하고, 가열수조(3) 상단에 다수의 온수 순환관(6)을 설치하면서 그 하단부를 가열 수조(3) 하단에 연접하여 물이 상, 하로 순환될 수 있게한 것에 있어서, 온수 순환관(6)의 상단 연접부(7)에 위는 좁고 아래는 넓은 원뿔형 토출관(8)을 설치하여 온수가 토출관(8) 상단의 협소부를 통과할때 발생되는 압력차에 의하여 강한 압력으로 토출되어 순환이 촉진될 수 있게 함을 특징으로 한 것이다.
이와같이된 본 고안은 연소실(2)의 연소 화열은 지그재그형 화열통로(4)를 통과하면서 가열수조(3)를 가열시켜 내측의 물을 가열시키게되고 가열된 온수는 열교환수관(5)을 가열시켜 난방되게 하며, 가열수조(3) 내의 온수는 공급되지 않고 오로지 자체 가열온도를 열교환수관(5)에 전도시키는 열전도 매체로만 사용되는 것이다.
따라서, 가열수조(3)내의 물은 하방은 직접 화열에 의해 가열되어 고온화되지만 상부는 미온수로 있기 때문에 상, 하부 온수의 온도차이가 많게되며, 이때 상부온수는 온수순환관(6)을 통하여 배출순환되어 다시 하부로 유입되므로 결국 가열수조(3)내의 온수는 온수 순환관(6)을 통하여 상하순환되면서 원활한 대류 작용을 하게되고 전체적으로 균등한 온도를 유지하게 된다.
특히, 온수 배출구에는 원뿔형 토출관(8)이 설치되어 있기때문에 온수가 토출관(8)으로 하부 압력에 의해 토출관(8)으로 유입됨과 동시에 협소부에서 강한 압력으로 토출되어 순환력을 강하게 하므로 빠르게 그리고 강하게 순환될 수 있는 것이다.
이를 구체적으로 설명하면, 유체가 단면이 감소되는 관을 통과할때에는 흐름의 저항을 받게 되는데 단면의 구경이 작을수록 저항이 커지게 되면서 이때 발생되는 저항에 의해서 관의 입구와 출구사이에는 교축작용에 의한 압력차가 생기게되어 유체의 순환이 촉진된다.
즉, 보일러의 가동시 온수순환관(6)의 흡입부압에 의해 원뿔형토출관(8) 안에서 온수가 흐를때 관의 단면적이 작은 상부와 관의 단면적이 큰 하부에서 온수의 흐름속도는 상부에서 빠르고 하부에서는 느리게 되므로, 발생되는 압력을 상부가 낮고 하부가 높게된다.
그러므로, 가열수조(3)에서 온수순환관(6)으로 온수가 순환되면서 온수순환관(6)에 접속된 원뿔형토출관(8)의 상부에서 압력이 낮아지고, 동시에 빨라올리는 원뿔형 토출관(8)내의 압력도 낮아지게 되므로 연소실(2)의 가열에 의해 비교적 높은 압력을 가지고 있는 가열수조(3)내의 온수는 압력이 낮은 원뿔형토출관(8)내로 밀어 올려져서 토출관(8)에서 빠른 유속으로 배출되어 순환이 되는 것이다.
이로 인해서, 가열수조(3)내의 상, 하부 온수는 원활한 순환으로 대류작용이 이루어져 균등한 온도로 열교환 수관(5)을 가열시킬수 있고 그만큼 열교환 효율을 높일 수 있는 효과가 있는 것이다.

Claims (1)

  1. 보일러 몸체(2) 하부에 연소실(2)을 형성하고 상부에는 화열통로(4)를 가진 가열수조(3)를 형성하여 그 내측에 열교환수관(5)을 설치하고, 가열수조(3)의 온수순환관(6) 하단부를 가열수조(3) 하단에 연접하여 물이 상. 하로 순환될 수 있게 한 것에 있어서, 온수순환관(6)의 상단연접부(7)에 위는 좁고 아래는 넓은 원뿔형 토출관(8)을 설치하여 온수가 토출관(8) 상단의 협소부를 통과할때 발생되는 압력차에 의하여 강한 압력으로 토출되어 순환이 촉진될수 있게함을 특징으로한 열교환 보일러의 온수 순환장치.
KR2019870011583U 1987-07-15 1987-07-15 열교환보일러의 온수 순환장치 KR900009683Y1 (ko)

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