RU2251057C1 - Кауперный подогреватель газа - Google Patents
Кауперный подогреватель газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2251057C1 RU2251057C1 RU2003127785/06A RU2003127785A RU2251057C1 RU 2251057 C1 RU2251057 C1 RU 2251057C1 RU 2003127785/06 A RU2003127785/06 A RU 2003127785/06A RU 2003127785 A RU2003127785 A RU 2003127785A RU 2251057 C1 RU2251057 C1 RU 2251057C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- rod
- strip
- heater
- nozzle
- Prior art date
Links
Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехнике, а именно к аккумуляторным подогревателям газа, и может быть использовано при разработке кауперных подогревателей газа для аэродинамических труб. Подогреватель содержит цилиндрическую теплоаккумулирующую насадку, герметично уплотненную в корпусе у торца выхода газа, и характеризуется тем, что подогреватель имеет стержень, расположенный по оси теплоаккумулирующей насадки, упорную решетку и цилиндрический газонепроницаемый кожух, теплоаккумулирующий элемент насадки выполнен из тонкой гофрированной полосы, один конец которой скреплен со стержнем, причем гофрированная полоса скручена вокруг стержня в виде плотного рулона, установленного вместе с упорной решеткой в кожухе, при этом высота гофра на полосе равна ее толщине. Такое выполнение подогревателя позволит снизить его гидравлическое сопротивление. 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, а именно к аккумуляторным подогревателям газа, и может быть использовано при разработке кауперных подогревателей газа для аэродинамических труб.
Известен кауперный подогреватель газа, где в качестве теплоаккумулирующей насадки использованы плотно упакованные цилиндрические стержни, а элементы разогрева размещены равномерно по сечению насадки и выполнены в виде труб с наружным диаметром, равным диаметру стержня насадки. Нагреваемый газ проходит по узким каналам, образованным в теле насадки между стержнями и нагревательными элементами. (Авторское свидетельство СССР № 205989, кл. F 24 H 7/02, 1965 г.). Недостатком известного подогревателя является невысокая эффективность теплопередачи вследствие недостаточно развитой поверхности теплосъема насадки, минимальный диаметр стержней которой ограничен по условиям прочности.
Известен кауперный подогреватель газа, принятый за прототип, у которого теплоаккумулирующая насадка выполнена в виде цилиндра из газопроницаемого материала (например, металлокерамики), герметично уплотненного в корпусе у торца выхода газа (Авторское свидетельство СССР № 646645, кл. F 24 H 7/02, 1978 г.). Подогреватель обладает высокой эффективностью.
Недостатком известного подогревателя газа является большое гидравлическое сопротивление при протекании через него рабочего газа, обусловленное тем, что материал насадки при изготовлении прессуется из порошка и спекается. Кроме того, для изготовления теплоаккумулирующей насадки требуется специальный порошок с определенными свойствами. Указанные недостатки ограничивают нижний уровень давлений газа и верхний уровень удельных расходов газа, за пределами которых нецелесообразно применять подогреватель. Они сужают область возможного использования подогревателя и усложняют процесс его изготовления.
Задачей настоящего изобретения является расширение области возможного применения кауперного подогревателя и упрощение процесса его изготовления.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в снижении гидравлического сопротивления подогревателя.
Решение поставленной задачи и указанный технический результат достигаются тем, что в подогревателе, содержащем цилиндрическую теплоаккумулирующую насадку, герметично уплотненную у торца выхода газа, имеется стержень, расположенный по оси теплоаккумулирующей насадки, упорная решетка и цилиндрический газонепроницаемый кожух, теплоаккумулирующий элемент насадки выполнен из тонкой гофрированной полосы, один конец которой скреплен со стержнем, причем гофрированная полоса скручена вокруг стержня в виде плотного рулона, установленного вместе с упорной решеткой в кожухе, при этом высота гофра на полосе равна ее толщине.
Схема предлагаемого кауперного подогревателя газа приведена на чертеже.
Подогреватель содержит корпус 1, в одном из торцев которого выполнен канал 2 для входа, а в другом - канал 3 для выхода рабочего газа. На внутренней поверхности корпуса 1 расположены элементы теплоизоляции 4, 5, 6. Имеется стержень 7, расположенный по оси подогревателя, упорная решетка 8 и цилиндрический газонепроницаемый кожух 9, уплотненный в корпусе у торца выхода газа с помощью уплотнения 10. Теплоаккумулирующий элемент насадки 11 выполнен из тонкой гофрированной полосы, один конец которой скреплен со стержнем 7 в виде плотного рулона, скрученного вокруг стержня и установленного вместе с упорной решеткой 8 в кожухе 9. Высота гофра на полосе равна приблизительно ее толщине. Гофры расположены на поверхности полосы вдоль оси рулона с переменным шагом, равномерно возрастающим по мере удаления от ее конца со стороны стержня 7. Шаг h гофра изменяется в диапазоне d × arccos (1-2δd) ≤ h ≤ D × arccos (1-2δ/D), где d, D - диаметры стержня 7 и кожуха 9, 8 - толщина полосы. Нагревательный элемент 12 расположен в кольцевом зазоре между кожухом 9 и теплоизоляцией 5.
Кауперный подогреватель газа работает следующим образом.
Включают нагревательный элемент 12 и производят разогрев теплоаккумулирующей насадки 11 до заданной температуры. Затем начинают пропускать газ через подогреватель. Проходя через теплоаккумулирующую насадку, газ принимает тепло от насадки и нагревается. Когда температура газа после насадки становится меньше минимально допустимой величины, подачу газа прекращают и производят очередной разогрев насадки.
В предлагаемом подогревателе газа для изготовления теплоаккумулирующей насадки не требуется специальных пористых проницаемых материалов с жесткой структурой с определенными свойствами. Насадка изготавливается из более доступных материалов: используются тонкие полосы из тугоплавких металлов, которые производятся в промышленности. Изготовление насадки не требует специальных технологий и оборудования. Гидравлическое сопротивление предлагаемой конструкции много меньше гидравлического сопротивления конструкций из прессованных, спеченных материалов. Предлагаемая схема выполнения насадки обеспечивает высокую эффективность теплоотдачи от насадки к рабочему газу и минимальное гидравлическое сопротивление при определенной пористости (просветности) рулона насадки.
Таким образом, использование изобретения позволяет упростить конструкцию, снизить гидравлическое сопротивление подогревателя и, следовательно, расширить область возможного применения кауперного подогревателя.
Claims (1)
- Кауперный подогреватель газа, содержащий цилиндрическую теплоаккумулирующую насадку, герметично уплотненную в корпусе у торца выхода газа, отличающийся тем, что подогреватель имеет стержень, расположенный по оси теплоаккумулирующей насадки, упорную решетку и цилиндрический газонепроницаемый кожух, теплоаккумулирующий элемент насадки выполнен из тонкой гофрированной полосы, один конец которой скреплен со стержнем, причем гофрированная полоса скручена вокруг стержня в виде плотного рулона, установленного вместе с упорной решеткой в кожухе, при этом высота гофра на полосе равна ее толщине.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003127785/06A RU2251057C1 (ru) | 2003-09-16 | 2003-09-16 | Кауперный подогреватель газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003127785/06A RU2251057C1 (ru) | 2003-09-16 | 2003-09-16 | Кауперный подогреватель газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003127785A RU2003127785A (ru) | 2005-03-10 |
RU2251057C1 true RU2251057C1 (ru) | 2005-04-27 |
Family
ID=35364405
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003127785/06A RU2251057C1 (ru) | 2003-09-16 | 2003-09-16 | Кауперный подогреватель газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2251057C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2669440C1 (ru) * | 2017-11-30 | 2018-10-11 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Подогреватель газа регенеративный |
RU2674225C1 (ru) * | 2017-11-15 | 2018-12-05 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Регенеративный подогреватель газа |
RU2741565C2 (ru) * | 2017-11-15 | 2021-01-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Кауперный подогреватель газа (варианты) |
-
2003
- 2003-09-16 RU RU2003127785/06A patent/RU2251057C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2674225C1 (ru) * | 2017-11-15 | 2018-12-05 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Регенеративный подогреватель газа |
RU2741565C2 (ru) * | 2017-11-15 | 2021-01-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Кауперный подогреватель газа (варианты) |
RU2669440C1 (ru) * | 2017-11-30 | 2018-10-11 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Подогреватель газа регенеративный |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2003127785A (ru) | 2005-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2015312919B2 (en) | Geothermal heat exchanger, liquid transport pipe, liquid raising pipe, geothermal power generation facility, and geothermal power generation method | |
US4457136A (en) | Metal hydride reactor | |
Banerjee et al. | Experimental investigation of a reticulated porous alumina heat exchanger for high temperature gas heat recovery | |
AU2010330335A1 (en) | Heat transfer tube | |
CN106369819B (zh) | 一种套管式气体电加热装置 | |
CN112513428A (zh) | 超高温热能储存系统 | |
CN108837780B (zh) | 一种多层网状交错肋板的储氢反应装置 | |
JPS59170648A (ja) | ソ−ラ−装置 | |
RU2251057C1 (ru) | Кауперный подогреватель газа | |
CN107517504A (zh) | 一种管壳式空心套管电阻加热器 | |
CN106287623A (zh) | 相变蓄热式蒸汽蓄热器 | |
CN111076593A (zh) | 一种基于金属氢化物的环状翅片式高效蓄热反应器 | |
Kanimozhi et al. | Charging and discharging processes of thermal energy storage system using phase change materials | |
AU2016281723B2 (en) | High temperature synthesis for power production and storage | |
JP6148433B2 (ja) | 蓄熱及び放熱装置の容器、蓄熱及び放熱組立体、並びにエネルギー生産プラント | |
RU2741565C2 (ru) | Кауперный подогреватель газа (варианты) | |
CN205244716U (zh) | 一种耐热型非金属膨胀节 | |
CN205693912U (zh) | 一种管壳式空心套管电阻加热器 | |
CN109920564B (zh) | 一种超临界双螺旋自然循环系统和方法 | |
RU2251056C1 (ru) | Кауперный подогреватель газа горизонтальный | |
Bilgen et al. | High temperature solar reactors for hydrogen production | |
RU2674225C1 (ru) | Регенеративный подогреватель газа | |
JPS5798790A (en) | Heat exchanger | |
CN103594125A (zh) | 反应堆压力容器用密封环 | |
Bueno et al. | Thermal Energy Storage for the Supercritical CO2 Brayton Cycle |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150917 |