RU2538991C1 - Смесительный теплообменник кочетова - Google Patents

Смесительный теплообменник кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2538991C1
RU2538991C1 RU2014101428/06A RU2014101428A RU2538991C1 RU 2538991 C1 RU2538991 C1 RU 2538991C1 RU 2014101428/06 A RU2014101428/06 A RU 2014101428/06A RU 2014101428 A RU2014101428 A RU 2014101428A RU 2538991 C1 RU2538991 C1 RU 2538991C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screw
bushing
smaller diameter
heat exchanger
rods
Prior art date
Application number
RU2014101428/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2014101428/06A priority Critical patent/RU2538991C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538991C1 publication Critical patent/RU2538991C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к смесительным теплообменным аппаратам. В смесительном теплообменнике каждая из форсунок системы подвода оросительной холодной воды состоит из двух соосных цилиндрических втулок, при этом внутри втулки меньшего диаметра соосно ей расположен шнек, внешняя поверхность которого представляет собой винтовую канавку, внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а во втулке большего диаметра соосно ей расположен штуцер, жестко закрепленный в ней через герметизирующую прокладку, при этом внутри штуцера соосно выполнено цилиндрическое отверстие, переходящее в осесимметрично расположенный диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, образованной внутренней поверхностью втулки меньшего диаметра и торцевой поверхностью шнека, а к торцевой поверхности втулки меньшего диаметра прикреплены, по крайней мере, два наклонно расположенных стержня, на каждом из которых закреплены активные распылители, например, в виде лопастей, опирающихся в нижней части на упоры, закрепленные на стержнях, перпендикулярно их осям, причем стержни наклонены в сторону от оси форсунки, т.е. по конической поверхности, вершина которой направлена в сторону втулки большего диаметра. Технический результат - повышение производительности процесса смесительного теплообмена в аппарате. 2 ил.

Description

Изобретение относится к смесительным теплообменным аппаратам.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является техническое решение по патенту РФ №2488059, С02В 1/10, содержащее корпус, систему орошения с форсунками, подвод паровоздушной смеси, вентилятор (прототип).
Недостатком известного способа является сравнительно невысокая эффективность из-за невысокой степени распыла жидкости форсунками.
Технический результат - повышение производительности процесса смесительного теплообмена в аппарате.
Это достигается тем, что в смесительном теплообменнике, состоящим из сварного стального корпуса прямоугольного сечения, выполненного из нержавеющей стали, по высоте которого размещена планочная насадка с распределительными планками, расположенными под определенным углом к вертикальной оси аппарата, а в верхней части корпуса находится система подвода оросительной холодной воды с форсунками, подводящим трубопроводом и регулирующим клапаном, при этом стенки корпуса покрыты тепловой изоляцией, а нижняя секция теплообменника представляет собой сборник нагретой воды, в котором установлены трубки, предназначенные для отвода нагретой воды, регулятор уровня и переливная трубка, а для подвода паровоздушной смеси служит патрубок, установленный в нижней части корпуса, из которой осуществляется отвод горячей воды через трубки, запорный вентиль и обратный клапан, а каждая из форсунок системы подвода оросительной холодной воды состоит из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических втулок: втулки большего диаметра и втулки меньшего диаметра, при этом внутри втулки меньшего диаметра соосно ей расположен шнек, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее, причем внешняя поверхность шнека представляет собой винтовую канавку, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а во втулке большего диаметра соосно ей расположен штуцер, жестко закрепленный в ней, например посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку, при этом внутри штуцера соосно выполнено цилиндрическое отверстие, переходящее в осесимметрично расположенный диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, образованной внутренней поверхностью втулки меньшего диаметра и торцевой поверхностью шнека, а к торцевой поверхности втулки меньшего диаметра прикреплены, по крайней мере, два наклонно расположенных стержня, на каждом из которых закреплены активные распылители.
На фиг.1 изображена схема смесительного теплообменника, на фиг.2 - схема форсунки системы подвода оросительной холодной воды.
Смесительный теплообменник (фиг.1) состоит из сварного стального корпуса 1 прямоугольного сечения, выполненного из нержавеющей стали. По высоте теплообменника размещена планочная насадка с распределительными планками 2, расположенными под определенным углом к вертикальной оси аппарата, а в верхней части корпуса находится система подвода оросительной холодной воды с форсунками 4, подводящим трубопроводом 10 и регулирующим клапаном 10. Для доступа внутрь теплообменника одна из стенок каждой секции выполнена съемной, стенки теплообменника покрыты тепловой изоляцией (на чертеже не показано). Нижняя секция теплообменника представляет собой сборник 3 нагретой воды, в котором установлены трубки 5, предназначенные для отвода нагретой воды. В сборнике 3 нагретой воды установлен регулятор уровня 11 и переливная трубка 6. Для подвода паровоздушной смеси служит патрубок 7. Из нижней секции теплообменника осуществляется отвод горячей воды через трубки 5, запорный вентиль 8, обратный клапан 12.
Центробежная форсунка 4 (фиг.2) системы подвода оросительной холодной воды состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой цилиндрических втулок: втулки 17 большего диаметра и втулки 16 меньшего диаметра. Внутри втулки 16 меньшего диаметра соосно ей расположен шнек 13, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 13 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между внутренней поверхностью втулки 16 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 13 образована винтовая внешняя полость 15 шнека 13.
Внутри шнека 13 выполнено отверстие 14 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
При этом направление винтовой нарезки отверстия 14, выполненного внутри шнека 13, может быть противоположно направлению внешней винтовой канавки шнека.
Во втулке 17 большего диаметра соосно ей расположен штуцер 19, жестко закрепленный в ней, например посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку 18. Внутри штуцера 19 соосно выполнено цилиндрическое отверстие 20, переходящее в осесимметрично расположенный диффузор 21, который соединен с цилиндрической камерой 22, образованной внутренней поверхностью втулки 16 меньшего диаметра и торцевой поверхностью шнека 13.
К торцевой поверхности втулки 16 меньшего диаметра прикреплены, по крайней мере, два наклонно расположенных стержня 23, на каждом из которых закреплены активные распылители 24, например, выполненные в виде лопастей, опирающихся в нижней части на упоры 25, закрепленные на стержнях 23, перпендикулярно их осям, причем стержни наклонены в сторону от оси форсунки, т.е. по конической поверхности, вершина которой направлена в сторону втулки 17 большего диаметра.
Смесительный теплообменник работает следующим образом.
Паровоздушная смесь по воздуховоду 7 поступает в теплообменник, где отдает теплоту технической воде, а затем удаляется в атмосферу. С помощью форсунок 4, расположенных в верхней части теплообменника, разбрызгивается холодная вода, которая стекает вниз по распределительным планкам 2, дробясь на мелкие капли, и нагревается за счет теплообмена с паровоздушной смесью. Нагретая вода собирается в нижней части 3 теплообменника и затем по отводящему трубопроводу 5 направляется в технологическую цепочку на промывные цели. На трубопроводе 5 установлены запорный вентиль 8 и обратный клапан 12. Постоянный расход воды в теплообменнике поддерживается с помощью регулирующего клапана 9, установленного на подводящем трубопроводе 10. Регулирование расхода воды осуществляется регулятором уровня 11, подключенного в электрическую цепь управления приводом клапана (на чертеже не показано).
Жидкость подается в форсунку 4 по цилиндрическому отверстию 20 штуцера 19 в диффузор 21, а из него в камеру 22, из которой под давлением поступает одновременно по двум направлениям: во-первых, в винтовую внешнюю полость шнека 13, образуя внешний вращающийся поток жидкости, и, во-вторых, в отверстие 14 с винтовой нарезкой, образуя внутренний вращающийся поток жидкости.
На выходе из форсунки встречаются два вращающихся потока жидкости, причем один поток, например внутренний, совершает вращение в сторону, противоположную внешнему потоку, идущему по шнеку 13, либо может совершать попутное (одинаковое) вращение, если направление винтовых канавок совпадает. При взаимодействии вращающихся потоков на выходе из форсунки происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет их соударения в попутных или противоположно вращающихся потоках жидкости (внешнего и внутреннего). При этом суммарный мелкодисперсный вращающийся поток на выходе может иметь направление вращения, которое определяется гидравлическим сопротивлением соответственно внешней или внутренней винтовых полостей и канавок шнека 13, а может быть стационарным, в случае противоположного направления вращения потоков, и равенства их приведенных массовых скоростей. Дополнительное дробление капель жидкости происходит за счет наклонно расположенных стержней 23, на каждом из которых закреплены активные распылители 24, например, выполненные в виде лопастей, опирающихся в нижней части на упоры 25, закрепленные на стержнях 23.

Claims (1)

  1. Смесительный теплообменник, состоящий из сварного стального корпуса прямоугольного сечения, выполненного из нержавеющей стали, по высоте которого размещена планочная насадка с распределительными планками, расположенными под определенным углом к вертикальной оси аппарата, а в верхней части корпуса находится система подвода оросительной холодной воды с форсунками, подводящим трубопроводом и регулирующим клапаном, при этом стенки корпуса покрыты тепловой изоляцией, а нижняя секция теплообменника представляет собой сборник нагретой воды, в котором установлены трубки, предназначенные для отвода нагретой воды, регулятор уровня и переливная трубка, а для подвода паровоздушной смеси служит патрубок, установленный в нижней части корпуса, из которой осуществляется отвод горячей воды через трубки, запорный вентиль и обратный клапан, отличающийся тем, что каждая из форсунок системы подвода оросительной холодной воды состоит из двух соосных, связанных между собой цилиндрических втулок: втулки большего диаметра и втулки меньшего диаметра, при этом внутри втулки меньшего диаметра соосно ей расположен шнек, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее, причем внешняя поверхность шнека представляет собой винтовую канавку, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а во втулке большего диаметра соосно ей расположен штуцер, жестко закрепленный в ней, например посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку, при этом внутри штуцера соосно выполнено цилиндрическое отверстие, переходящее в осесимметрично расположенный диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, образованной внутренней поверхностью втулки меньшего диаметра и торцевой поверхностью шнека, а к торцевой поверхности втулки меньшего диаметра прикреплены, по крайней мере, два наклонно расположенных стержня, на каждом из которых закреплены активные распылители, например, выполненные в виде лопастей, опирающихся в нижней части на упоры, закрепленные на стержнях, перпендикулярно их осям, причем стержни наклонены в сторону от оси форсунки, т.е. по конической поверхности, вершина которой направлена в сторону втулки большего диаметра.
RU2014101428/06A 2014-01-20 2014-01-20 Смесительный теплообменник кочетова RU2538991C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101428/06A RU2538991C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Смесительный теплообменник кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101428/06A RU2538991C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Смесительный теплообменник кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538991C1 true RU2538991C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53288238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014101428/06A RU2538991C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Смесительный теплообменник кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538991C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3544502A1 (de) * 1985-12-17 1987-06-19 Joachim Dipl Ing Grabietz Brennwertwaermeerzeuger mit abgas-wassermischung mittels einer jet-duese
SU1719862A2 (ru) * 1989-09-29 1992-03-15 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Контактный теплообменник
RU2052756C1 (ru) * 1992-06-15 1996-01-20 Юрий Петрович Джусов Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления
CN2230891Y (zh) * 1995-04-11 1996-07-10 高显峰 安全节能灶用多能源与其壁挂固定燃气淋浴器
RU2488059C2 (ru) * 2011-08-30 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова испарительного охлаждения воды

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3544502A1 (de) * 1985-12-17 1987-06-19 Joachim Dipl Ing Grabietz Brennwertwaermeerzeuger mit abgas-wassermischung mittels einer jet-duese
SU1719862A2 (ru) * 1989-09-29 1992-03-15 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Контактный теплообменник
RU2052756C1 (ru) * 1992-06-15 1996-01-20 Юрий Петрович Джусов Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления
CN2230891Y (zh) * 1995-04-11 1996-07-10 高显峰 安全节能灶用多能源与其壁挂固定燃气淋浴器
RU2488059C2 (ru) * 2011-08-30 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова испарительного охлаждения воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2464068C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2469196C1 (ru) Тепловая электростанция
RU2612485C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
RU2391142C1 (ru) Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды
RU2538991C1 (ru) Смесительный теплообменник кочетова
RU2607876C1 (ru) Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2610031C1 (ru) Энергосберегающий гидрокалорифер
RU2388519C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2537108C1 (ru) Контактный теплообменник кочетова с активной насадкой
RU2511851C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2671901C1 (ru) Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2563050C1 (ru) Смесительный теплообменник
RU2653462C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
RU2607441C1 (ru) Контактный теплообменник кочетова с активной насадкой
RU2650125C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2528223C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2537866C1 (ru) Устройство кочетова для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2645360C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2409797C1 (ru) Градирня
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2671697C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
CN204963600U (zh) 一种冷却塔总成
RU2614638C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
RU2667215C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2436014C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор