RU2450210C2 - Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор - Google Patents
Противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/34—Indirect 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2010
- 2010-05-04 RU RU2010117687/06A patent/RU2450210C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |