PL36459B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL36459B1
PL36459B1 PL36459A PL3645947A PL36459B1 PL 36459 B1 PL36459 B1 PL 36459B1 PL 36459 A PL36459 A PL 36459A PL 3645947 A PL3645947 A PL 3645947A PL 36459 B1 PL36459 B1 PL 36459B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
wall
heat
temperature
gas
free space
Prior art date
Application number
PL36459A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL36459B1 publication Critical patent/PL36459B1/pl

Links

Description

Sciana wedlug wynalazku sklada sie z kilku elementów wzajemnie polaczonych. Jest ona przedstawiona na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój pionowy sciany a fig. 2 — jej przekrój poziomy. Sciana posiada trzy albo wieksza liczbe wolnych przestrzeni C, E, G, ogra¬ niczone sciankami B, D, H, F.Na scianke B dziala od strony komory A plo¬ mien albo inny czynnik o wysokiej temperaturze, oddajacy jej swe cieplo glównie przez promienio wanie. Cieplo to przechodzi przez powietrze prze¬ plywajace przez wolna przestrzen C sciany i zo¬ staje wypromieniowane do scianki chlodzacej D.Pochlanianie wypromieniowanego ciepla przez gaz, znajdujacy sie w wolnej przestrzeni C, jest nieznaczne, gdyz grubosc tej przestrzeni jest mala.Nastepnie scianka D oddaje cieplo przez prze¬ wodzenie czynnikowi gazowemu w wolnej prze-- strzeni E, który przenosi je przez promieniowanie na scianke F, po czym cieplo przechodzi do gazu chlodzacego w wolnej przestrzeni G i przez pro¬ mieniowanie na scianke H.Gdyby sciana miala wiecej niz trzy wolne przestrzenie, to taki przeplyw ciepla przebiegalby dalej. Cieplo pobrane przez scianke H przechodzi przez nia oraz warstwe izolacyjna I; straty ciepla w komorze A sa niezalezne od nieduzych ilosci ciepla oddawanego przez scianke H strumieniowi gazu w wolnej przestrzeni G, które spowodowane sa przewodzeniem.Jak wynika z rysunku w celu utrzymywania stalego przeplywu ciepla przez promieniowanie z jednej scianki do drugiej musi byc scianka Bnajsilniej ogrzana, scianka D mniej ogrzana niz scianka B itd. tak, aby ostatnia scianka H posia¬ dala najnizsza temperature, rózniaca sie tylko o pare stopni od temperatury* gazu chlodzacego.Wymaga to oczywiscie zastosowania wolnych przestrzeni C, E, G o róznej grubosci, jezeli chce sie utrzymywac równomierne odprowadzenie cie¬ pla do wszystkich strumieni gazu przeplywaja¬ cych przez te przestrzenie w celu osiagniecia naj¬ lepszego skutku chlodzenia. Dzieki temu, ze tem¬ peratury scianek B, D, F i H zmniejszaja sie stop niowo, róznica temperatur pomiedzy scianka a gazem chlodzacym bedzie sie równiez zmniej¬ szac, co powoduje, ze ilosc ciepla odprowadza¬ nego zmniejsza sie równiez. Z tego powodu wolna przestrzen C musi byc najszersza, gdyz zawarte w niej powietrze winno odprowadzic najwieksza ilosc ciepla, dalsze wolne przestrzenie musza byc stopniowo coraz wezsze.Zalety wyzej opisanej konstrukcji sciany sa na¬ stepujace: Przewodzenie ciepla przez promieniowanie ze scianki B do scianek D, F i H i warstw gazu chlodzacego w wolnych przestrzeniach C, E i G ma ten sam skutek, jak gdyby chlodzona gazem sciana utworzona byla z elementów tworzacych tylko jedna wolna przestrzen, przy czym zacho¬ wane sa nastepujace warunki.Szybkosc przeplywu gazu w wolnej przestrze¬ ni C jest znacznie wieksza, zwiekszajac tym sa¬ mym przechodzenie ciepla ze scianek B i D do gazu chlodzacego; wielkosc powierzchni wypro- mieniowujaca cieplo scianek B i D zostala znacz¬ nie zwiekszona po stronie stykajacej sie z gazem.Róznica pomiedzy temperatura w komorze A i temperatura gazu w wolnej przestrzeni C jest znacznie zwiekszona przez uzycie duzo chlodniej¬ szego gazu albo tez gaz chlodzacy w wolnej prze¬ strzeni C jest zastapiony czynnikiem silniej po¬ chlaniajacym promieniowanie cieplne.• Przez zwiekszenie odprowadzenia ciepla ze scianki B od strony gazu chlodzacego zwieksza sie calkowita ilosc ciepla, przechodzacego przez te scianke. Poniewaz wspólczynnik przewodzenia ciepla od strony goracego czynnika (tj. plomie¬ nia) w komorze A pozostaje ten sam,- przeto wzrost róznicy temperatury' pomiedzy tempera¬ tura czynnika w komorze A, która jest stala, a powierzchnia scianki B musi sie zmieniac.W takim przypadku temperatura zewnetrznej scianki B, wystawionej na dzialanie goracego czynnika w komorze A, spadnie znacznie w sto¬ sunku do niechlodzonej scianki albo chlodnej scianki zaopatrzonej tylko w jedna pusta prze¬ strzen, co znacznie zwieksza trwalosc scianki.Wielki przeplyw ciepla przez scianke B ula¬ twia silne podgrzanie gazu chlodzacego w wol¬ nych przestrzeniach, albowiem przy malej gru¬ bosci scianek B, D i F oraz dobrej przewodnosci cieplnej ich materialu, ilosc ciepla przechodzaca przez scianke B moze byc przy odpowiedniej licz¬ bie wolnych przestrzeni znacznie zwiekszona w porównaniu do ilosci ciepla przechodzacego przez sciane skladajaca sie z elementów tworza¬ cych tylko jedna wolna przestrzen.Dzieki temu, ze temperatura ostatniej scianki H przed warstwa izolacyjna I jest tylko nieznacznie wyzsza, niz temperatura gazu chlodzacego, przeto przeplyw ciepla przez przewodzenie na zewnatrz jest znikome, co znacznie mniejsza straty cieplne. PL

Claims (1)

1. Zastrzeze41 ie patentowe Sciana komory spalania, znamienna tym, ze za¬ wiera dwie lub wiecej wolnych przestrzeni (C, F, G), rozmieszczonych jedna za druga, przez które przeplywa gazowy czynnik chlodzacy, ogra¬ niczonych cienkimi sciankami (B, D, F, H), przez które czesc ciepla przechodzi przez promieniowa¬ nie, przy czym przestrzenie (C, F, G) posiadaja szerokosci zmniejszajace sie stopniowo w kierun¬ ku odprowadzania ciepla w celu wytworzenia stru¬ mieni gazowych o zmniejszajacej sie grubosci. Vitkovicke Zelezarny, naród ni podnik Richard Dolezal Zastepca: Kolegium Rzeczników PatentowychDo opisu patentowego nr 36459 A B / 7(, V* c D / / A 9, V. i m / / i / £ / i U 7 Xa 7 K y^^a^a^a / . 7777/7 c 7 7 7 7 7, Z V7 / ' / <¦ / '/////// 4 \A /// G 7 z s / / / / ' 7 7/7 W^YTYtW \\1 \ 1 \N Fig.l Fig. 2 „terasa" St-gród, 301tf/54, k-5-14495, Bi bezdrz. 100 g, 150. PL
PL36459A 1947-12-30 PL36459B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL36459B1 true PL36459B1 (pl) 1953-08-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Patel et al. Location optimization of phase change material for thermal energy storage in concrete block for development of energy efficient buildings
RU2092753C1 (ru) Холодильный термоэлектрический блок
CN101510533B (zh) 新型微电子器件散热器
US20090151920A1 (en) Heat pipes and use of heat pipes in furnace exhaust
CN111397010B (zh) 半导体制冷除湿装置
JP2005524039A5 (pl)
US3719532A (en) Thermogenerator with thermoelectric elements in exhaust ducts
CN101909773B (zh) 辊凸度可控制的冷却辊以及控制冷却辊的辊凸度的方法
PL36459B1 (pl)
US2246329A (en) Heat absorber
CN208269475U (zh) 一种抽屉式冰箱散冷结构
Aranguren et al. Study of complete thermoelectric generator behavior including water-to-ambient heat dissipation on the cold side
US20240393013A1 (en) Electric heater for thermal energy storage
WO2025044047A1 (zh) 内胆组件和冷藏箱
CN106338095B (zh) 油汀取暖器
CN208518549U (zh) 一种加强型钢质隔热防火门隔热结构
CN109442552A (zh) 一种相变储热电采暖器
CH679069A5 (en) Building heating and cooling system - uses pipes laid in concrete floor slab to circulate heating or cooling agent
JP2014028051A (ja) 冷蔵または温蔵ショーケース
US1317883A (en) Method of generating radiant energy and projecting same through free
KR20020010330A (ko) 냉열소자를 이용한 보일러장치
JPH01263491A (ja) ヒートパイプを用いた熱交換体
RU2788025C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
JP7459570B2 (ja) 熱交換器
US3216195A (en) Method of operation of an exhaust nozzle for a reaction engine