RU2450210C2 - Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор - Google Patents

Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор Download PDF

Info

Publication number
RU2450210C2
RU2450210C2 RU2010117687/06A RU2010117687A RU2450210C2 RU 2450210 C2 RU2450210 C2 RU 2450210C2 RU 2010117687/06 A RU2010117687/06 A RU 2010117687/06A RU 2010117687 A RU2010117687 A RU 2010117687A RU 2450210 C2 RU2450210 C2 RU 2450210C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrices
recuperator
channels
matrix
plates
Prior art date
Application number
RU2010117687/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010117687A (ru
Inventor
Анатолий Владимирович Сударев (RU)
Анатолий Владимирович Сударев
Андрей Андреевич Сурьянинов (RU)
Андрей Андреевич Сурьянинов
Владимир Геннадьевич Конаков (RU)
Владимир Геннадьевич Конаков
Александр Сергеевич Молчанов (RU)
Александр Сергеевич Молчанов
Василий Степанович Тен (RU)
Василий Степанович Тен
Борис Анатольевич Головкин (RU)
Борис Анатольевич Головкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко")
Priority to RU2010117687/06A priority Critical patent/RU2450210C2/ru
Publication of RU2010117687A publication Critical patent/RU2010117687A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450210C2 publication Critical patent/RU2450210C2/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

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

Abstract

Изобретение относится к газотурбостроению. Предлагаемый противоточный пластинчатый керамический матрично-кольцевой рекуператор сконструирован в виде ряда цилиндрических теплообменных матриц одинаковой ширины и разного диаметра. Матрицы установлены одна в другой соосно. Матрица - это цилиндрический стакан, собранный в виде стопки плоских кольцевых листов-пластин с отверстиями и поперечными прорезями, образующими при сложении пластин систему продольных каналов, а при соосном размещении матриц одной в другую - систему коротких поперечных каналов, имеющих определенный окружной шаг. Отверстия в кольцевых листах образуют в пространстве осевые каналы, в которых в противоположных направлениях раздельно движутся нигде не смешивающиеся потоки нагреваемого воздуха и нагревающих его газов. По периметру стенок отверстий каждой из пластин с определенным шагом выполнено по меньшей мере по одному обновляющему пограничный слой интенсификатору, например, в виде поперечных канавок, систем углублений, выступов и т.д. Технический результат - существенное улучшение характеристик (массогабаритных, стоимостных, материаловедческих) обычных пластинчатых рекуператоров, используемых в газотурбинных установках открытого цикла. 11 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, в частности к газотурбостроению, где создаются высокоэкономичные газотурбинные двигатели и установки с регенерацией теплоты. Одним из важных элементов таких двигателей и установок является рекуператор, в котором теплота уходящих газов передается сжатому цикловому воздуху.
Необходимо отметить, что одним из существенных недостатков современных трубчатых и пластинчатых рекуператоров является их громоздкость и, как следствие, значительные габариты и масса, значительно превышающие аналогичные характеристики всех прочих элементов газотурбинной установки вместе взятых.
Известный пластинчатый рекуператор принят в качестве ближайшего аналога настоящего изобретения [1, с.357].
Целью настоящего изобретения является значительное повышение технического совершенствования пластинчатого рекуператора. Предложенный рекуператор перспективен для его использования в газотурбинных установках открытого цикла, что убедительно подтверждено приведенными расчетами.
В предлагаемом изобретении указанная выше цель достигается тем, что в воздушно-газовом противоточном пластинчатом матрично-кольцевом малогабаритном керамическом рекуператоре, состоящем из ряда цилиндрических теплообменных матриц разного диаметра, установленных соосно одна в другой, при этом каждая матрица выполнена в виде цилиндрического стакана, собранного в виде стопки плоских кольцевых листов-пластин с отверстиями и поперечными, имеющими определенный окружный шаг прорезями, образующими в цилиндрической теплообменной стаканообразной матрице при сложении пластин систему продольных каналов, а при соосном размещении матриц одной в другую - систему коротких поперечных каналов и предназначенными для раздельного пространственного движения в них нигде не смешивающихся между собой потоков воздуха и отработанного горячего газа, по периметру стенок каждой из пластин с определенным продольным шагом выполнено, по меньшей мере, по одному обновляющему пограничный слой интенсификатору, например, в виде поперечных канавок, систем углублений, выступов и т.д.
Предлагаемое изобретение поясняется схематическими чертежами, представленными на фиг.1-11.
На фиг.1 показана в плане схема компоновки цилиндрических теплообменных матриц разного диаметра, установленных соосно одна в другой, а на фиг.2 - элемент А этой схемы. Видно, что в плане каждая теплообменная матрица представляет собой кольцо определенного внутреннего диаметра и постоянной у всех матриц ширины. Каждое такое кольцо имеет определенное количество центральных отверстий 1 и периферийных полуотверстий 2. Отверстия 1 представляют собой поперечные сечения каналов, по которым движутся потоки холодного сжатого воздуха, а полуотверстия - поперечные сечения, по которым движутся потоки горячих газов. На фиг.3 представлен продольный разрез рекуператора и показаны направления движения (стрелками) теплоносителей, причем в верхней половине продольного разреза показана геометрия воздушного (холодного) тракта (сеч. Б-Б, фиг.2) рекуператора, а на нижней - газового (горячего) его тракта (сеч. В-В, фиг.2). На фиг.4 показана пластина из 7 цилиндрических матриц, а на фиг.5 и 6 - стопка таких пластин с иллюстрацией геометрии интенсификаторов течения в воздушных и газовых каналах. Кроме того, на фиг.7, 8 и 9 приведены фотографии элементов модельного металлического рекуператора 19 (фиг.10, 11), конкретная геометрия интенсификатора в виде поперечных канавок в каналах рекуператора и модельный рекуператор в сборе, а на фиг.10 и 11 - конструктивная схема для испытаний модельного рекуператора и фотография модельного рекуператора на испытательном стенде.
Возвращаясь к фиг.1, можно видеть, что структура рекуператора в рассматриваемом конкретном конструктивном варианте имеет семь цилиндрических теплообменных матриц, включая центральную 3 и периферийную 4 матрицы.
На фиг.3 представлены схемы подвода холодного воздуха 5, отвода нагретого в рекуператоре воздуха 6, подвода горячих газов 7 и отвода охлажденных газов 8.
Для выравнивания давления горячих газов по всему сечению пластины теплообменных цилиндрических матриц газовые каналы 2 соединены поперечными прорезями 9 (фиг.4), выполненными в перемычке 10.
По периметру стенок воздушных 1 и газовых 2 отверстий 8 каждой из пластин с определенным продольным шагом выполнены обновляющие пограничный слой интенсификаторы 11 и 12 в виде поперечных канавок, систем углублений, выступов (фиг.5, 6), причем для оптимизации прочностных характеристик стенки 13 между воздушными 1 и газовыми 2 каналами интенсификаторы 11 воздушного потока и интенсификаторы 12 газового потока следует выполнять с одинаковым продольным шагом, но со смещением интенсификаторов 11 относительно интенсификаторов 12 на половину шага.
На фиг.7 показаны фотографии элементов модельного металлического рекуператора - две секции поверхности теплообмена (матрицы), камеры подвода и отвода нагреваемого воздуха и греющего газа. Сборка элементов относительно друг друга проводилась в строго определенном положении за счет совмещения вырезов контактирующих деталей и стягивания при помощи фланцев и шпилек в единое целое - модель рекуператора.
Фиг.8 иллюстрирует в качестве примера одну из возможных конструкций интенсификаторов 11 и 12 в воздушных и газовых каналах рекуператора, реализованного в испытанном модельном рекуператоре. Здесь приведены абсолютные размеры интенсификаторов в виде поперечных канавок, выполненных по всему контуру каналов 1 и 2 с продольным шагом 0,95 мм.
Спроектированный и изготовленный модельный металлический рекуператор в сборе представлен на фиг.9 с указанием всех патрубков подвода и отвода как воздуха, так и газа, а конструктивная схема стенда для его испытаний - на фиг.10. На этой же схеме отмечены точки измерения определяющих теплотехнических параметров - температур (№№20…27) и давлений (№№28…31). Приведены также фото испытательного стенда модельного рекуператора (фиг.11).
Рассматриваемый рекуператор работает следующим образом. Сжатый цикловой холодный воздух подводится в рекуператор по стрелкам 5 (фиг.3) во все каналы 1. Горячие газы подводятся в центр рекуператора по стрелкам 7 (фиг.3) и направляются в систему состыкованных полуотверстий 2 (фиг.5), пойдя в противотоке воздуха через всю длину рекуператора, выпускаются из теплообменника по стрелке 8 (фиг.3).
Выпуск подогретого в рекуператоре сжатого воздуха осуществляется по стрелкам 6. Материалом рекуператора могут служить конструкционная керамика и металлы.
Литература:
1. Я.И.Шнеэ, Газовые турбины (теория и конструкция), М.: МАШГИЗ, 1960, стр.357.

Claims (1)

  1. Воздушно-газовый противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор, состоящий из ряда цилиндрических теплообменных матриц разного диаметра, установленных соосно одна в другой, при этом каждая матрица выполнена в виде цилиндрического стакана, собранного в виде стопки плоских кольцевых листов-пластин с отверстиями и поперечными, имеющими определенный окружный шаг, прорезями, образующими в цилиндрической теплообменной стаканообразной матрице при сложении пластин систему продольных каналов, а при соосном размещении матриц одной в другую - систему коротких поперечных каналов и предназначенными для раздельного пространственного движения в них нигде не смешивающихся между собой потоков воздуха и отработанного горячего газа, отличающийся тем, что по периметру стенок каждой из пластин с определенным продольным шагом выполнено, по меньшей мере, по одному обновляющему пограничный слой интенсификатору, например, в виде поперечных канавок, систем углублений, выступов и т.д.
RU2010117687/06A 2010-05-04 2010-05-04 Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор RU2450210C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117687/06A RU2450210C2 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117687/06A RU2450210C2 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010117687A RU2010117687A (ru) 2011-11-10
RU2450210C2 true RU2450210C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=44996850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010117687/06A RU2450210C2 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450210C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765796C1 (ru) * 2018-02-07 2022-02-03 ТЕНОВА С.п.А. Промышленная рекуперативная горелка для промышленных печей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1371277A (en) * 1971-09-08 1974-10-23 Ostbo K R A Plate type heat exchanger
GB2030279A (en) * 1978-09-01 1980-04-02 Gte Sylvania Inc Ceramic Heat Recuperative Structure and Assembly
EP0274694A1 (de) * 1986-12-20 1988-07-20 Hoechst Aktiengesellschaft Wärmetauschermodul aus gebranntem keramischen Material
SU1714314A1 (ru) * 1990-01-11 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения Пакет пластинчатого теплообменника
RU2069779C1 (ru) * 1994-03-30 1996-11-27 Алексей Иванович Худяков Газотурбинный двигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1371277A (en) * 1971-09-08 1974-10-23 Ostbo K R A Plate type heat exchanger
GB2030279A (en) * 1978-09-01 1980-04-02 Gte Sylvania Inc Ceramic Heat Recuperative Structure and Assembly
EP0274694A1 (de) * 1986-12-20 1988-07-20 Hoechst Aktiengesellschaft Wärmetauschermodul aus gebranntem keramischen Material
SU1714314A1 (ru) * 1990-01-11 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения Пакет пластинчатого теплообменника
RU2069779C1 (ru) * 1994-03-30 1996-11-27 Алексей Иванович Худяков Газотурбинный двигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765796C1 (ru) * 2018-02-07 2022-02-03 ТЕНОВА С.п.А. Промышленная рекуперативная горелка для промышленных печей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010117687A (ru) 2011-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6594412B2 (ja) 動力発生システム用の熱交換器
US6840313B2 (en) Plate fin type heat exchanger for high temperature
US11248850B2 (en) Heat exchanger with interspersed arrangement of cross-flow structures
US7874156B2 (en) Methods and apparatus for heating a fluid
CN107013939A (zh) 燃烧器壁通道冷却系统
JP6645975B2 (ja) 補助熱交換器を有するレキュペレータバーナ
JP2014157001A5 (ru)
RU2391614C1 (ru) Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой керамический рекуператор
KR102506094B1 (ko) 단일 경로 직교류식 열교환기
CN105972617B (zh) 热力后燃烧装置
JP6074504B2 (ja) インタークーラ用の熱交換器、および水抽出装置
RU2450210C2 (ru) Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор
JP4546100B2 (ja) 熱交換するための方法及び装置
BRPI0418883A (pt) processo e aparelho para formação de um trocador de calor
US11879691B2 (en) Counter-flow heat exchanger
RU2464514C2 (ru) Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой компактный керамический рекуператор
RU2395774C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU2710884C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2705171C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
JP3378850B2 (ja) 熱交換器とこれを用いたガスタービン装置
RU2705170C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2452863C1 (ru) Газотурбинная энергетическая установка с рекуперацией тепла
RU2484386C2 (ru) Матричный керамический воздухоподогреватель (вп)
Sudarev et al. Development of high temperature gas turbine matrix microrecuperator made of laser sintered ceramic and metal structural materials
JP2002090078A (ja) 高温用プレートフィン型熱交換器

Legal Events

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

Effective date: 20120505