RU2369804C1 - Стеклопакетный воздухоподогреватель - Google Patents

Стеклопакетный воздухоподогреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2369804C1
RU2369804C1 RU2008116936/06A RU2008116936A RU2369804C1 RU 2369804 C1 RU2369804 C1 RU 2369804C1 RU 2008116936/06 A RU2008116936/06 A RU 2008116936/06A RU 2008116936 A RU2008116936 A RU 2008116936A RU 2369804 C1 RU2369804 C1 RU 2369804C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
heat
glass blocks
air
gas channels
Prior art date
Application number
RU2008116936/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов (RU)
Владимир Сергеевич Ежов
Наталья Евгеньевна Семичева (RU)
Наталья Евгеньевна Семичева
Дмитрий Борисович Кладов (RU)
Дмитрий Борисович Кладов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2008116936/06A priority Critical patent/RU2369804C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369804C1 publication Critical patent/RU2369804C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано для утилизации тепла уходящих печных и дымовых газов, а также вентиляционных выбросов при температурах ниже точки росы. Техническим результатом, на решение которого направлено изобретение, является увеличение диапазона производительности, эффективности и надежности стеклопакетного воздухоподогревателя. Технический результат достигается тем, что стеклопакетный воздухоподогреватель содержит корпус, разделенный по вертикали горизонтальными трубными решетками на ярусы, снабженный вертикальными трубными решетками, с крышками, снабженными фланцами и патрубками для входа и выхода дымовых газов и воздуха, в котором на каждом ярусе между горизонтальными и вертикальными трубными решетками помещены пакеты стеклянных теплообменных элементов, каждый из которых включает в себя многоканальные стеклоблоки с воздушными и газовыми каналами, выполненными перпендикулярно относительно друг друга, и одноканальные стеклоблоки, выполненные из термостойкого малощелочного стекла с упругой прокладкой между всеми стеклоблоками и наружной прокладкой, причем эти стеклоблоки уложены с образованием зазоров между ними по длине, образующих также газовые каналы с многорядной системой перевязки по длине и ширине пакета. 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано для утилизации тепла уходящих печных и дымовых газов, а также вентиляционных выбросов при температурах ниже точки росы.
Известен воздухоподогреватель, содержащий рекуперативную ступень, снабженную предвключенным по воздуху пакетом стеклянных труб, выполненных из термостойкого малощелочного стекла, закрепленных с применением уплотняющих колец из термостойкой фторкаучуковой резины (упругих уплотнений), надеваемых на трубки и зажимаемых болтами между трубными решетками [1].
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции, наличие температурных и механических напряжений, возникновение акустического резонанса в газовом объеме, что снижает эффективность и надежность устройства.
Более близким к предлагаемому изобретению является стеклоблочный воздухоподогреватель, включающий пакет стеклянных теплообменных элементов состоящий из многоканальных стеклоблоков с воздушными каналами выполненными с шероховатой поверхностью стекла, а газовыми каналами с гладкой поверхностью, уложенных по длине многорядной системой перевязки, выполненных из термостойкого малощелочного стекла, армированного металлической сеткой, с применением упругих уплотнений между стеклоблоками и вертикальными трубными решетками с наружной прокладкой [2].
Недостатками конструкции известного стеклоблочного воздухоподогревателя являются сложная конструкция крышек, закрывающих трубные решетки, внутренняя полость которых делится перегородками на воздушные и газовые каналы, увеличивает их вес и увеличивает аэродинамическое сопротивление воздухоподогревателя, что обусловлено прямоточной и противоточной схемами движения теплоносителей, невозможность его использования для больших расходов газа, т.к. количество блоков, уложенных друг на друга, ограничено механической прочностью стекла, что не позволяет значительно увеличивать площадь теплообмена и, таким образом, уменьшает диапазон его применения по производительности и эффективности, необходимость укладки блоков по месту монтажа, что, в результате хрупкости стеклоблоков, обусловливает низкую эффективность этого процесса и отсутствие поперечной перевязки, что снижает механическую прочность конструкции воздухоподогревателя и его надежность.
Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является увеличение диапазона производительности, эффективности и надежности стеклопакетного воздухоподогревателя.
Для достижения технического результата предложен стеклопакетный воздухоподогреватель, включающий пакет стеклянных теплообменных элементов, состоящий из многоканальных стеклоблоков с воздушными каналами, выполненными с шероховатой поверхностью, а газовыми каналами с гладкой поверхностью, уложенных по длине многорядной системой перевязки с образованием зазоров между ними по длине, которые образуют также газовые каналы, выполненных из термостойкого малощелочного, армированного металлической сеткой стекла, закрепленный между двумя вертикальными трубными решетками и помещенный в корпус с крышкой с применением упругих прокладок между стеклоблоками, корпусом и трубными решетками. Корпус разделен по вертикали горизонтальными трубными решетками на ярусы, снабженные вертикальными трубными решетками, закрытыми крышками, снабженными фланцами и патрубками, на каждом ярусе между горизонтальными и вертикальными трубными решетками помещены пакеты, каждый из которых включает в себя многоканальные стеклоблоки с воздушными и газовыми каналами, выполненными перпендикулярно относительно друг друга, и одноканальные стеклоблоки, причем эти стеклоблоки уложены с многорядной системой перевязки по ширине пакета.
Предлагаемый стеклопакетный воздухоподогреватель изображен на фиг.1-4 (на фиг.2 в разрезе А-А крышка 6 не показана).
Стеклопакетный воздухоподогреватель состоит из корпуса 1, разделенного по вертикали горизонтальными трубными решетками 2 на ярусы 3 с фланцами 4 на кромках, снабженного вертикальными трубными решетками 5, с крышками 6, 7, 8, 9, снабженными также фланцами 4 и патрубками для входа и выхода дымовых газов и воздуха, 10, 11, 12, 13, соответственно, в котором между горизонтальными и вертикальными трубными решетками 2 и 5 на каждом ярусе 3 помещены пакеты 14, каждый из которых включает в себя многоканальные 15 стеклоблоки с воздушными 16, с шероховатой поверхностью, и газовыми 17 каналами с гладкой поверхностью, выполненными из термостойкого малощелочного стекла, армированного металлической сеткой, размещенными перпендикулярно относительно друг друга и одноканальные стеклоблоки 18, выполненные из термостойкого малощелочного стекла, армированного металлической сеткой, с упругой прокладкой 19 между всеми стеклоблоками 15 и 18 и наружной прокладкой 20, причем эти стеклоблоки уложены с образованием зазоров между ними по длине, которые образуют также газовые каналы 21 с многорядной системой перевязки по длине и ширине пакета
Предлагаемый стеклопакетный воздухоподогреватель работает следующим образом. Дымовые (печные) газы или вентиляционные выбросы при температуре, близкой к температуре конденсации водяных паров, содержащихся в них, поступают в прямоугольные каналы с гладкими стенками 17, 21, легко подвергающиеся очистке от оседающих на них механических примесей, содержащихся в дымовых газах. В воздушные прямоугольные каналы 16 с шероховатой поверхностью и площадью, меньшей, чем у газовых каналов 17, 21, поступает холодный воздух, который при прохождении через каналы 16, в результате теплообмена с горячими дымовыми газами, заключающаяся в передаче тепла теплопроводностью через общие стенки газовых 17, 21 и воздушных 16 каналов, конвекции в газовой и воздушной средах, нагревается до требуемой температуры, а дымовые газы охлаждаются с конденсацией водяных паров, содержащихся в них.
При этом взаимное перпендикулярное расположение воздушных 16 и газовых 17 каналов в многоканальных блоках 15 позволяет осуществлять процесс теплообмена по перекрестной схеме движения теплоносителей, что обеспечивает достаточно высокую движущую силу теплопередачи и наиболее широко используется в воздухоподогревателях для парогенераторов [3, с.50], значительно упростить конструкцию крышек 6, 7, 8, 9 (внутреннюю полость крышек не нужно делить перегородками на воздушные и газовые каналы) и уменьшить их вес, значительно снизить аэродинамическое сопротивление по сравнению с известным воздухоподогревателем с конструкциями крышек для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей. Установка горизонтальных трубных решеток 2 позволяет размещать по высоте значительное количество пакетов 14 без угрозы их разрушения под действием собственной тяжести, так как нагрузка от каждого пакета 14 передается только на нижнюю горизонтальную трубную решетку 2, которая опирается на фланец 4 яруса 3 корпуса 1 и, таким образом, по сравнению с известным воздухоподогревателем, многократно увеличить производительность.
Пакеты собирают по месту изготовления стеклоблоков. Размер пакетов 14 определяется размером и механической прочностью стеклоблоков 15, технологическими требованиями, удобством транспортировки и монтажа. Монтаж воздухоподогревателя осуществляют по месту его установки из отдельных пакетов 14, что позволяет максимально механизировать процесс монтажа, снизить до минимума бой стеклоблоков и собирать из типовых пакетов воздухоподогреватели различной производительности.
Литература
1. А.с. СССР №817395, М.кл.4 F23L 15/04, 1981.
2. Патент РФ №2247281, М.кл.4 F23L 15/04, 2005.
3. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. /Под ред. Частухина В.И. - Киев: Вища школа, 1980, 184 с.

Claims (1)

  1. Стеклопакетный воздухоподогреватель, включающий пакет стеклянных теплообменных элементов, состоящий из многоканальных стеклоблоков с воздушными каналами, выполненными с шероховатой поверхностью, а газовыми каналами с гладкой поверхностью, уложенных по длине многорядной системой перевязки с образованием зазоров между ними по длине, которые образуют также газовые каналы, выполненных из термостойкого малощелочного, армированного металлической сеткой стекла, закрепленный между двумя вертикальными трубными решетками и помещенный в корпус с крышкой с применением упругих прокладок между стеклоблоками, корпусом и трубными решетками, отличающийся тем, что корпус разделен по вертикали горизонтальными трубными решетками на ярусы, снабженные вертикальными трубными решетками, закрытыми крышками, снабженными фланцами и патрубками, на каждом ярусе между горизонтальными и вертикальными трубными решетками помещены пакеты, каждый из которых включает в себя многоканальные стеклоблоки с воздушными и газовыми каналами, выполненными перпендикулярно относительно друг друга, и одноканальные стеклоблоки, причем эти стеклоблоки уложены с многорядной системой перевязки по ширине пакета.
RU2008116936/06A 2008-04-28 2008-04-28 Стеклопакетный воздухоподогреватель RU2369804C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116936/06A RU2369804C1 (ru) 2008-04-28 2008-04-28 Стеклопакетный воздухоподогреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116936/06A RU2369804C1 (ru) 2008-04-28 2008-04-28 Стеклопакетный воздухоподогреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2369804C1 true RU2369804C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41260989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116936/06A RU2369804C1 (ru) 2008-04-28 2008-04-28 Стеклопакетный воздухоподогреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369804C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487301C2 (ru) * 2011-04-01 2013-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель
RU2523521C2 (ru) * 2012-08-31 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный утилизатор тепла сбросных газов
RU2592938C1 (ru) * 2015-02-10 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор
RU2595289C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный воздухоподогреватель
RU2620738C2 (ru) * 2015-01-27 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Воздухоподогреватель-газоход
RU2738192C1 (ru) * 2020-05-27 2020-12-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Стеклоблочный воздухоподогреватель-очиститель

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487301C2 (ru) * 2011-04-01 2013-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель
RU2523521C2 (ru) * 2012-08-31 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный утилизатор тепла сбросных газов
RU2620738C2 (ru) * 2015-01-27 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Воздухоподогреватель-газоход
RU2592938C1 (ru) * 2015-02-10 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор
RU2595289C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный воздухоподогреватель
RU2738192C1 (ru) * 2020-05-27 2020-12-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Стеклоблочный воздухоподогреватель-очиститель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369804C1 (ru) Стеклопакетный воздухоподогреватель
US3346042A (en) Radiation recuperator
US4310046A (en) Regenerative heat exchanger
RU2561799C1 (ru) Теплообменный аппарат воздушного охлаждения
CN107246618B (zh) 一种高效节能催化燃烧设备
RU119070U1 (ru) Воздухоподогреватель-очиститель для агрессивных газов
CN201126322Y (zh) 一种搪玻璃热管烟气换热装置
CN102080935A (zh) 一种工业废气的余热回收装置
RU2289067C1 (ru) Плоскоканальный стеклянный воздухоподогреватель
CN201935597U (zh) 一种工业废气的余热回收装置
RU49187U1 (ru) Моноблочный воздухоподогреватель
CN210544200U (zh) 活性炭吸附隔离脱附装置
RU2738192C1 (ru) Стеклоблочный воздухоподогреватель-очиститель
RU2247281C1 (ru) Стеклоблочный воздухоподогреватель
CN207567264U (zh) 一种蓄热式换热炉及蓄热式换热器
CN205241750U (zh) 用于热处理炉的气体净化装置
KR20190093477A (ko) 열 교환 장치
RU2632739C1 (ru) Сердечник рекуперативного противоточного теплообменника (варианты)
RU2416764C1 (ru) Теплоутилизатор
RU176496U1 (ru) Теплообменный аппарат
US20130233512A1 (en) Heat exchanger
RU2395775C1 (ru) Коллекторный пластинчатый теплообменник
RU215818U1 (ru) Теплообменный аппарат воздушного охлаждения
RU2266476C1 (ru) Теплообменный блок регенеративного воздухоподогревателя
RU2487301C2 (ru) Полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель

Legal Events

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

Effective date: 20100429