RU2244237C1 - Регенеративный теплообменник - Google Patents

Регенеративный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2244237C1
RU2244237C1 RU2003108095/06A RU2003108095A RU2244237C1 RU 2244237 C1 RU2244237 C1 RU 2244237C1 RU 2003108095/06 A RU2003108095/06 A RU 2003108095/06A RU 2003108095 A RU2003108095 A RU 2003108095A RU 2244237 C1 RU2244237 C1 RU 2244237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
partitions
heat exchanger
heat
diffusers
porous material
Prior art date
Application number
RU2003108095/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003108095A (ru
Inventor
Н.С. Кобелев (RU)
Н.С. Кобелев
Л.А. Медовкина (RU)
Л.А. Медовкина
Э.В. Котенко (RU)
Э.В. Котенко
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU2003108095/06A priority Critical patent/RU2244237C1/ru
Publication of RU2003108095A publication Critical patent/RU2003108095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244237C1 publication Critical patent/RU2244237C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вентиляционной технике и может быть использовано в устройствах для регенерации тепла и холода, например в системах кондиционирования воздуха. Технической задачей изобретения является повышение теплоаккумулирующих свойств регенеративного теплообменника путем выполнения перегородок ячейкообразными из биметалла в виде диффузоров и конфузоров, а также очистка теплоносителя от каплеообразных загрязнений. Технический результат по повышению теплоаккумулирующих свойств регенеративного теплообменника путем обеспечения теплового равновесия и снижения аэродинамического сопротивления достигается тем, что он содержит корпус с ротором внутри в виде укрепленных на валу дисков и расположенные между ними уплотнительные перегородки, образующие полости, которые заполнены пористым материалом, при этом перегородки выполнены ячейкообразными в виде диффузоров и конфузоров, расположенных относительно соседних ячеек в шахматном порядке, причем перегородки выполнены из биметалла, а пористый материал выполняет функции теплоаккумулирования и адсорбции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вентиляционной технике и может быть использовано в устройствах для регенерации тепла и холода, например в системах кондиционирования воздуха.
Известен регенеративный теплообменник (см. патент Англии №1511045, кл. F 4 К, 1978), содержащий корпус с ротором внутри в виде укрепленных на валу дисков и расположенные между ними уплотнительные перегородки.
Недостатком является перенос влаги, сконденсировавшейся на поверхности дисков в канале для прохода теплого воздуха, в приточный холодный воздух, где она испаряется и вносится обратно в помещение, что значительно повышает потребный воздухообмен и снижает экономичность устройства.
Известен регенеративный теплообменник (см. а.с.СССР №844972, М.кл. F 28 D 19/04; F 28 D 11/02, 1981, БИ №25), содержащий корпус с ротором внутри в виде укрепленных на валу дисков и расположенные между ними уплотнительные перегородки, образующие полости, заполненные пористым материалом.
Недостатком такого теплообменника является снижение теплоаккумулирующих свойств пористого материала, используемого в качестве насадки, в результате невозможности поддержания теплового равновесия по объему регенерирующего устройства, а также из-за образования застойных зон непосредственно на поверхности перегородок.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение теплоаккумулирующих свойств регенеративного теплообменника путем выполнения перегородок ячейкообразными из биметалла в виде диффузоров и конфузоров, а также очистка теплоносителя от каплеообразных загрязнений.
Технический результат по повышению теплоаккумулирующих свойств регенеративного теплообменника путем обеспечения теплового равновесия и снижения аэродинамического сопротивления достигается тем, что он содержит корпус с ротором внутри в виде укрепленных на валу дисков и расположенные между ними уплотнительные перегородки, образующие полости, которые заполнены пористым материалом, при этом перегородки выполнены ячейкообразными в виде диффузоров и конфузоров, расположенных относительно соседних ячеек в шахматном порядке, причем перегородки выполнены из биметалла, а пористый материал выполняет функции теплоаккумулирования и адсорбции.
На чертеже схематично изображен регенеративный теплообменник. Регенеративный теплообменник содержит корпус 1, диски 2, жестко закрепленные на валу 3, между которыми расположены перегородки 4, выполненные из биметалла; при этом перегородки образуют диффузоры 5 и конфузоры 6, пространство между которыми заполнено насадкой в виде пористого материала 7.
Регенеративный теплообменник работает следующим образом. Проходя последовательно пористую насадку 7, находящуюся в ячейкообразных перегородках 4, выполненных в виде диффузоров 5 и конфузоров 6, горячий теплоноситель отдает тепло аккумулирующей пористой насадке 7 и при прохождении диффузоров 5 и конфузоров 6 меняет свою скорость, что приводит к цикличному процессу тепломассообмена в ячейках устройств, а шахматное расположение диффузоров 5 и конфузоров 6 приводит к созданию равномерной эпюры скоростей (см., например, Джайлс Ч. и др. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. Перевод с англ. Тарасевич Б.П. - М., 1986, 488 с.). Известно, что непосредственно на внутренней поверхности канала произвольного сечения при движении по нему теплоносителя возникает пограничный динамический слой, где интенсивность теплообмена существенно отличается от теплообмена в центре канала (см., например, Нащокин В.В. Техническая термодинамика. М., 1980, 496 с.), при этом наличие любой насадки 7, тем более пористой (как в прототипе), приводит к увеличению аэродинамического сопротивления газа в пограничном слое. Для выравнивания аэродинамического сопротивления по высоте устройства перегородки 4 выполняются в виде диффузоров 5 и конфузоров 6. При расположении диффузоров 5 и конфузоров 6 таким образом, что биметаллическая перегородка 4 одной своей поверхностью служит стороной диффузора 5, а другой своей поверхностью служит стороной конфузора 6, наблюдаются различные скорости движения потоков. В результате в пограничных слоях, омывающих биметаллическую перегородку 4, возникают различные температуры, т.е. образуется температурный напор, приводящий к термовибрации биметаллической перегородки 4 (см., например, Биметаллы. Л.Н.Дмитров и др. Пермь, 1991, 414 с.), что способствует разрушению пограничного слоя и как следствие увеличению аккумулирующей способности насадки 7 по всему объему устройства. Кроме того, изготовление насадки 7 из пористого материала обеспечивает очистку холодного теплоносителя (например, наружного воздуха) от капельной влаги различного загрязнения. Регенерация осуществляется при прохождении через насадку 7 горячего теплоносителя, а загрязнения удаляются в грязесборник, который установлен на выходе из устройства и не показан.
Оригинальность предлагаемого изобретения состоит в том, что шахматное расположение диффузоров и конфузоров обеспечивает достижение теплового равновесия по объему регенерирующего устройства, т.к. расположение на одном уровне диффузора одной ячейки и конфузора другой ячейки компенсирует возрастание в одной ячейке и уменьшение в другой ячейке скорости очищаемого потока, что в конечном итоге приводит к созданию равномерной эпюры скоростей тепломассообмена и адсорбции с оптимальным тепловым равновесием.

Claims (1)

  1. Регенеративный теплообменник, содержащий корпус с ротором внутри в виде укрепленных на валу дисков и расположенные между ними уплотнительные перегородки, образующие полости, которые заполнены пористым материалом, отличающийся тем, что перегородки выполнены ячейкообразными в виде диффузоров и конфузоров, расположенные относительно соседних ячеек в шахматном порядке, при этом перегородки выполнены из биметалла, а пористый материал выполняет функции теплоаккумулирования и адсорбции.
RU2003108095/06A 2003-03-24 2003-03-24 Регенеративный теплообменник RU2244237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108095/06A RU2244237C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Регенеративный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108095/06A RU2244237C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Регенеративный теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003108095A RU2003108095A (ru) 2004-10-20
RU2244237C1 true RU2244237C1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34880985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003108095/06A RU2244237C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Регенеративный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244237C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1268114A3 (ru) Хемосорбционный аппарат дл нагревани или охлаждени
KR101377351B1 (ko) 이슬점 냉각 장치
ES2312416T3 (es) Un intercambiador de calor de enfriammiento y de preenfriamiento para el acondicionamiento del aire de admision de un turbina.
US6854278B2 (en) Method of evaporative cooling of a fluid and apparatus therefor
CN107355937B (zh) 热管热回收式净化新风机
CN101476757B (zh) 一种基于半导体制冷的固体吸附除湿器
JP2004524504A (ja) 空気調整装置
EA012087B1 (ru) Способ выделения воды из воздуха и устройство для его осуществления
WO2023030087A1 (zh) 一种逆流式间接露点蒸发冷却器
CN102792099A (zh) 除湿空调装置
JP3574325B2 (ja) 除湿機
RU2244237C1 (ru) Регенеративный теплообменник
KR101960674B1 (ko) 차량용 향발생 카트리지
CN110206097A (zh) 一种基于半导体制冷的热回收空气捕水器
CN105899278B (zh) 固体干燥剂冷却系统
CN109579199A (zh) 一种热泵驱动的半渗透膜除湿超声雾化再生溶液空调系统
JP3833191B2 (ja) 除湿機
US7065981B2 (en) Sorption unit for an air conditioning apparatus
JP5470490B1 (ja) デシカント除湿装置、デシカント空気調和システム、およびデシカントロータ
US4971245A (en) Heater-cooler of a vehicle cab
CN115210506B (zh) 通风装置
JPS58182099A (ja) 熱交換器を浄化する方法
Nogami et al. Development of heat exchanger with new mechanism of scraping temperature boundary layer
RU2465530C2 (ru) Кожухомультитеплотрубный теплообменник
JPS60159533A (ja) 除湿装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050325