RU179855U1 - Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом - Google Patents

Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом Download PDF

Info

Publication number
RU179855U1
RU179855U1 RU2017134193U RU2017134193U RU179855U1 RU 179855 U1 RU179855 U1 RU 179855U1 RU 2017134193 U RU2017134193 U RU 2017134193U RU 2017134193 U RU2017134193 U RU 2017134193U RU 179855 U1 RU179855 U1 RU 179855U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
hopper
phase transition
tube
steam
Prior art date
Application number
RU2017134193U
Other languages
English (en)
Inventor
Рашид Зарифович Аминов
Валерий Евгеньевич Юрин
Марат Асланович Муртазов
Original Assignee
Рашид Зарифович Аминов
Валерий Евгеньевич Юрин
Марат Асланович Муртазов
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 Рашид Зарифович Аминов, Валерий Евгеньевич Юрин, Марат Асланович Муртазов filed Critical Рашид Зарифович Аминов
Priority to RU2017134193U priority Critical patent/RU179855U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179855U1 publication Critical patent/RU179855U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H7/00Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
    • F24H7/005Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release using fluid fuel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Приведенный аккумулятор теплоты на основе фазового перехода представляет собой бункер 8, выполненный из листовой стали с теплоизоляционным покрытием, основанием которого служит бетонированная площадка. Внутри бункера вертикально располагается пучок металлических теплообменных трубок 9, внутри которых протекает теплоноситель. Выбран шахматный порядок расположения трубок. В нижней части бункера расположен коллектор 10 для равномерной подачи теплоносителя по теплообменным металлическим трубкам. С наружных сторон бункера располагаются опускные трубы 12 для подачи теплоносителя к коллектору. К верхней части бункера герметично подсоединена трубная доска 7. Для компенсации расширения теплоаккумулирующего материала при изменении его агрегатного состояния в верхней части бункера над теплообменными металлическими трубками предусмотрено свободное пространство, а в трубной доске установлен компенсатор давления 6, служащий для поддержания атмосферного давления во внутреннем пространстве бака. Над трубной доской бункера расположен барабан-сепаратор 4, предназначенный для отделения пара от воды, осушки пара. В нем предусмотрен датчик уровня 3, не позволяющий превысить уровень выше допустимого. Патрубки 13 служат для погружения температурных датчиков в стеклянных гильзах в объем теплоаккумулирующего материала с целью наблюдения за процессом кристаллизации и плавления в различных сечениях по всей длине теплообменных труб. Температуры теплоносителя на входе и выходе из аккумулятора фиксируются температурными датчиками, установленными в латунных гильзах в патрубках 1. При необходимости увеличения скорости некоторые каналы могут быть перекрыты путем установки заглушек 2 на трубопроводе. Одним из недостатков такого аппарата является процесс удаления отработанного теплоаккумулирующего материала, которое возможно только в состоянии расплава. Для этого предусмотрен спускной патрубок 11 в нижней части бункера. Сверху над всей конструкцией располагается мостовой кран 5, позволяющий изъять трубный пучок для последующего ремонта и загрузить новый теплоаккумулирующий материал.Отличительным признаком аккумулятора теплоты с фазопереходным материалом является возможность аккумуляторов фазового перехода успешно сочетать режимы зарядки и генерации пара. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области энергетики и предназначена для аккумулирования тепловой энергии и использования ее для генерации пара.
Известен ряд устройств: Теплоаккумулятор Луданова (см. авт. свид. СССР на изобретение №1776931, МПК F 24 H 7/00, Бюл. №43 опубл. 23.11.92 г.), предназначенный для аккумулирования горячей питательной воды путем установки в тепловом аккумуляторе фазового перехода труб с теплообменными элементами, что позволит улучшить зарядно-разрядные характеристики и увеличить теплоаккумулирующую способность аккумулятора, использующего скрытую теплоту фазового перехода; Аккумулятор тепла (см. Патент №2436020, МПК F 24 H 7/00, Бюл. №34 опубл. 10.12.2011 г.), предназначенный для аккумулирования тепла посредством использования горячей воды, может использоваться для аккумулирования тепловой энергии в системах теплоснабжения; Аккумулятор тепла (см. авт. свид. СССР на изобретение №1323828, МПК F 24 H 7/04, F 28 D 17/00 Бюл. №26 опубл. 15.07.1987 г.), предназначенный для аккумулирования теплоты горячего теплоносителя, обладающий конструктивной особенностью в виде шаров, использование которых позволит повысить эффективность работы путем увеличения энергоемкости цикла “заряд-разряд”, за счет отсутствия перегрева теплоаккумулирующего материала.
Вышеприведённые устройства, использующие скрытую теплоту фазового перехода теплоаккумулирующего материала, предназначены только для нагрева горячей воды и не могут быть использованы для генерации пара, так как не предусмотрено соответствующее техническое решение.
Задачей полезной модели является обеспечение конструктивной возможности аккумуляторов фазового перехода работать в режиме генерации пара.
Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящей полезной модели, является возможность аккумуляторов фазового перехода работать в режиме генерации пара.
Указанный технический результат достигается тем, что в аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом, содержащий температурные датчики, заглушки, датчик уровня, мостовой кран, компенсатор давления, трубную доску, бункер, пучок металлических теплообменных трубок, коллектор, спускной патрубок, опускные трубы, патрубки, согласно полезной модели, устанавливается барабан-сепаратор.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где показана схема конструкции аккумулятора теплоты с фазопереходным материалом. Позиции на чертежах обозначают следующее: 1 - температурные датчики; 2 - заглушки; 3 - датчик уровня; 4 - барабан-сепаратор; 5 - мостовой кран; 6 - компенсатор давления; 7 - трубная доска; 8 - бункер; 9 - пучок металлических теплообменных трубок; 10 - коллектор; 11 - спускной патрубок; 12 - опускные трубы; 13 - патрубки.
Приведенный аккумулятор теплоты на основе фазового перехода представляет собой бункер 8, выполненный из листовой стали с теплоизоляционным покрытием, основанием которого служит бетонированная площадка. Внутри бункера вертикально располагается пучок металлических теплообменных трубок 9, внутри которых протекает теплоноситель. Выбран шахматный порядок расположения трубок. В нижней части бункера расположен коллектор 10 для равномерной подачи теплоносителя по теплообменным металлическим трубкам. С наружных сторон бункера располагаются опускные трубы 12 для подачи теплоносителя к коллектору. К верхней части бункера герметично подсоединена трубная доска 7. Для компенсации расширения теплоаккумулирующего материала при изменении его агрегатного состояния, в верхней части бункера над теплообменными металлическими трубками предусмотрено свободное пространство, а в трубной доске установлен компенсатор давления 6, служащий для поддержания атмосферного давления во внутреннем пространстве бака. Над трубной доской бункера расположен барабан-сепаратор 4, предназначенный для отделения пара от воды, осушки пара. В нем предусмотрен датчик уровня 3, не позволяющий превысить уровень выше допустимого. Патрубки 13 служат для погружения температурных датчиков в стеклянных гильзах в объем теплоаккумулирующего материала с целью наблюдения за процессом кристаллизации и плавления в различных сечениях по всей длине теплообменных труб. Температуры теплоносителя на входе и выходе из аккумулятора фиксируются температурными датчиками, установленными в латунных гильзах в патрубках 1. При необходимости увеличения скорости некоторые каналы могут быть перекрыты путем установки заглушек 2 на трубопроводе. Одним из недостатков такого аппарата является процесс удаления отработанного теплоаккумулирующего материала, которое возможно только в состоянии расплава. Для этого предусмотрен спускной патрубок 11 в нижней части бункера. Сверху над всей конструкцией располагается мостовой кран 5, позволяющий изъять трубный пучок для последующего ремонта и загрузить новый теплоаккумулирующий материал.
Сущность полезной модели заключается в модернизации конструкции аккумуляторов теплоты с фазопереходным материалом, в виде установки барабан-сепаратора, что позволит им работать в режиме генерации пара.
В режиме зарядки в схеме, заполненной водой, происходит конденсация пара, который по подводному трубопроводу поступает в коллектор 10 через опускные трубы 12, для равномерного распределения по пучку металлических теплообменных трубок 9, которые соединены с барабан-сепаратором 4. За счет смешения конденсата с водой происходит увеличение допустимого уровня воды в барабан-сепараторе 4, в результате чего срабатывает датчик уровня 3, совмещенный с водоподготовительной системой производства, который предназначен для отвода воды в случае превышения допустимого уровня в барабан-сепараторе 4.
В режиме разрядки в схеме, заполненной водой, происходит парообразование воды, которая по подводному трубопроводу поступает в коллектор 10 через опускные трубы 12 и равно распределяется по пучку металлических теплообменных трубок 9, соединённых с барабан-сепаратором 4. Сгенерированный пар направляется на нужды производства.
Отличительным признаком аккумулятора теплоты с фазопереходным материалом является возможность аккумуляторов фазового перехода успешно сочетать режимы зарядки и генерации пара.

Claims (1)

  1. Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом, содержащий температурные датчики, заглушки, датчик уровня, мостовой кран, компенсатор давления, трубную доску, бункер, пучок металлических теплообменных трубок, коллектор, спускной патрубок, опускные трубы, патрубки, отличающийся тем, что над трубной доской бункера устанавливается барабан-сепаратор.
RU2017134193U 2017-10-02 2017-10-02 Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом RU179855U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134193U RU179855U1 (ru) 2017-10-02 2017-10-02 Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134193U RU179855U1 (ru) 2017-10-02 2017-10-02 Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179855U1 true RU179855U1 (ru) 2018-05-28

Family

ID=62560857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017134193U RU179855U1 (ru) 2017-10-02 2017-10-02 Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179855U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213998U1 (ru) * 2022-07-20 2022-10-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Парогенератор-аккумулятор теплоты с фазовым переходом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055413A1 (en) * 1980-12-29 1982-07-07 Combustion Engineering, Inc. Orificing of steam separators for uniform flow distribution in riser area of steam generators
SU1323828A1 (ru) * 1985-08-02 1987-07-15 Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства Аккумул тор тепла
SU1776931A1 (ru) * 1991-01-03 1992-11-23 Nii Sanitarnoj Tekhniki Oboru Теплоаккумулятор луданова
RU2436020C1 (ru) * 2010-07-08 2011-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "МИКТЕРМ" Аккумулятор тепла

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055413A1 (en) * 1980-12-29 1982-07-07 Combustion Engineering, Inc. Orificing of steam separators for uniform flow distribution in riser area of steam generators
SU1323828A1 (ru) * 1985-08-02 1987-07-15 Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства Аккумул тор тепла
SU1776931A1 (ru) * 1991-01-03 1992-11-23 Nii Sanitarnoj Tekhniki Oboru Теплоаккумулятор луданова
RU2436020C1 (ru) * 2010-07-08 2011-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "МИКТЕРМ" Аккумулятор тепла

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213998U1 (ru) * 2022-07-20 2022-10-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Парогенератор-аккумулятор теплоты с фазовым переходом
RU226434U1 (ru) * 2024-01-09 2024-06-04 Даниил Михайлович Аношин Конструкция аккумулятора теплоты фазового перехода для подогрева питательной воды на АЭС

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2799524B1 (en) Process for cooling and washing biomass syngas and system thereof
JP2014513260A (ja) 特に集光型太陽熱装置に適切な蓄熱設備
RU2583324C1 (ru) Горизонтальный парогенератор для реакторной установки с водо-водяным энергетическим реактором и реакторная установка с указанным парогенератором
CN103388817A (zh) 干焦锅炉排污水余热回收系统
CN101748437A (zh) 铝电解槽强制抽风冷却系统
EA037574B1 (ru) Система пассивного отвода тепла из водоводяного энергетического реактора через парогенератор
RU2547680C1 (ru) Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом
BR112017012523B1 (pt) Gerador de vapor com um feixe de tubos de troca de calor horizontal e seu método de montagem
CN103982886B (zh) 局部射流的小循环倍率管壳式高温余热蒸汽锅炉
RU179855U1 (ru) Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом
CN104359326A (zh) 一种电弧炉炼钢烟气余热高效回收系统
CN204255126U (zh) 供热与冷却混合式凝汽器
CN100458280C (zh) 低谷电蓄热过热度可调的自净化蒸汽发生方法
CN101545725B (zh) 隧道窑余热发电工艺
WO2017007371A2 (ru) Парогенератор
RU140783U1 (ru) Теплообменник
CN105066082B (zh) 一种太阳能储热蒸汽发生器
CN211290084U (zh) 一种废液焚烧锅炉水冷装置
CN203880674U (zh) 小循环倍率的管壳式高温余热蒸汽锅炉
RU2546934C1 (ru) Горизонтальный парогенератор
RU2588223C2 (ru) Способ охлаждения и промывки синтез-газа из биомассы и система, предназначенная для реализации данного способа
CN216717103U (zh) 一种储热砂固体换热蒸汽锅炉
CN219693216U (zh) 利用沥青余热的蒸汽发生器
CN211551653U (zh) 一种利用水浴及水冷回收锅炉灰渣热量的装置
CN208871580U (zh) 颗粒状高温固体余热锅炉

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180606