SE468296B - Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten - Google Patents

Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten

Info

Publication number
SE468296B
SE468296B SE9103730A SE9103730A SE468296B SE 468296 B SE468296 B SE 468296B SE 9103730 A SE9103730 A SE 9103730A SE 9103730 A SE9103730 A SE 9103730A SE 468296 B SE468296 B SE 468296B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
water
heat exchanger
elements
air
exchange
Prior art date
Application number
SE9103730A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9103730L (sv
SE9103730D0 (sv
Inventor
S Essle
Original Assignee
Svenska Rotor Maskiner Ab
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 Svenska Rotor Maskiner Ab filed Critical Svenska Rotor Maskiner Ab
Priority to SE9103730A priority Critical patent/SE9103730L/sv
Publication of SE9103730D0 publication Critical patent/SE9103730D0/sv
Publication of SE9103730L publication Critical patent/SE9103730L/sv
Publication of SE468296B publication Critical patent/SE468296B/sv
Priority to EP93900485A priority patent/EP0616674B1/en
Priority to DK93900485.9T priority patent/DK0616674T3/da
Priority to JP51084493A priority patent/JP3299539B2/ja
Priority to PCT/SE1992/000867 priority patent/WO1993012386A1/en
Priority to US08/244,478 priority patent/US5482108A/en
Priority to CZ941440A priority patent/CZ283843B6/cs
Priority to RU94030375/06A priority patent/RU2101620C1/ru
Priority to DE69210040T priority patent/DE69210040T2/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H8/00Fluid heaters characterised by means for extracting latent heat from flue gases by means of condensation
    • F24H8/003Fluid heaters characterised by means for extracting latent heat from flue gases by means of condensation having means for moistening the combustion air with condensate from the combustion gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • F23L15/02Arrangements of regenerators
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Chimneys And Flues (AREA)

Description

4 6 8 2 9 6 Uppfinningen är närmare tydliggjord i det följande under hänvisning till bifogade ritning, som schematiskt visar en som exempel vald luftförvärmare med anordningar för åskådlig- görande av förfarandet enligt uppfinningen, i fig. 1 som längdsektion efter linjen I-I i fig. 2 och i fig. 2 som tvärsektion efter linjen II-II i fig. 1.
Ritningen visar en roterande, regenerativ luftförvärmare av välkänt slag omfattande en rotor 1 roterbart lagrad i ett hus 2 med tilloppskanaler 3, 4 för gas respektive luft och utloppskanaler , 6 för gas respektive luft, samt övre och undre sektorplåtar 7 respektive 8, som delar luft- förvärrnaren i en gassida och en luftsida 9 respektive 10 om vardera 165° av hela omlcretsen.
Rotom 1 är försedd med radiella väggar 11, som indelar rotorn i ett antal sektorer 12, som är fyllda med värmeväxlarelement 13. Dessa är luftgenomsläppliga i luftens och gasens ström- ningsriktningar och består av korrosionsbeständigt material.
I gastilloppskanalen 3 är en kylare 15 anordnad, som är ansluten till exempelvis en retur- vattenledning för fjärrvärme och kyler rökgasema till en temperatur under deras vattendaggpunkt. Vatten kondenseras då och droppar eller rinner direkt eller via en ränna ned på rotoms 1 värmeväxlarelement 13, vars ytor därvid utöver den kondensering som sker direkt på elementens ytor blir begjutna med ytterligare vatten innan de passerar in under sektorplåten 7 och vidare in på luftsidan 10, där vattnet börjar återförångas. Enligt uppfinningen är vattenbegjutningen av elementens 13 ytor med kondensvattnet så riklig, att elementen 13 efter passagen av luftsidan 10 fortfarande är fuktiga. Om kondenseringen och vattenbegjutningen skulle vara otillräcklig för en sådan verkan måste ytterligare vatten kunna tillföras, vilket kan ske från en ventilförsedd vattenledning 16 och/eller en med en pump 17 försedd returledning 18 från en överskottsvattenuppsarnlingsränna 19 i den undre sektorplåten 8, vilken ledning 18 är ansluten till strilmunstycken 20 i gastilloppskanalen 3.
Genom denna optimala kondensering och befuktning på rökgassidan och återförångning på luftsidan kan väsentligt mycket mera energi överföras från rökgasema till fórbränningsluften än som tidigare har varit möjligt.
För att åskådliggöra effekten av förfarandet enligt uppfinningen redovisas i det följande ett exempel på ett sådan förfarande med och utan tillskott av vatten till värmeväxlanelementen.
Vid den i fig. 1 visade anordningen tillförs rökgassidan 101374 Nm3 gas per timme och avgår från luftsidan 92952 Nm3 luft per timmetVardera sidan omfattar 165° av hela omlaetsen och rotorn 1 roterar med hastigheten 4 varv/min. Den tillförda luftens temperatur är 30° C.
Kylanordningen 15 är inställd att kyla rökgasema till temperaturen 58° C, varvid kondens- 468 296 vattnet, som droppar eller rinner ned på värmeväxlarelementen 13 har väsentligen samma temperatur. Kondensvattentillskottet från kylaren 15 är tillräckligt för att elementen 13 skall hålla erforderlig fuktighet på luftsidan 10. Temperaturen hos den avgående gasen blir då 33° C och hos den avgående luften 55 ,5° C.
Den inkommande gasens fuktinnehåll är 0,l336 kg/kg torr gas och den avgående gasens fuktinnehåll blir 0.0328 kg/kg torr gas. Motsvarande värden för luften blir då 0,0135 respek- tive 0,1 192 kg/kg torr luft. Tillförd effekt till luftsidan blir därmed 9855 kW.
Om kylaren 15 är placerad så, att kondensvattnet från denna ej kommer att tillföras elementen 13, exempelvis så, som visas i SE-8703338-7, kommer elementen 13 på luftsidan att bli torra innan de passerat genom denna. Temperaturen hos den inkommande gasen är oförändrad 58° C liksom temperaturen hos den inkommande luften 30° C. Utan kondensvattentillskottet blir den avgående gasens temperatur 33,8° C och den avgående luftens temperatur 53,8° C.
Den inkommande gasens fuktinnehåll liksom den inkommande luftens fuktinnehåll är oför- ändrat O,l336 kg/kg torr gas respektive 0,0135 kg/kg torr luft. Den avgående gasens fukt- innehåll blir nu 0,034l kg/kg torr gas och den avgående luftens fuktinnehåll 0,lO7l kg/kg torr luft. Tillförd effekt till luftsidan blir dänned 8756 kW.
Härav framgår att vid förfarandet enligt uppfinningen den överförda effekten blir 12,6 % högre jämfört med förfarandet utan kondensvattentillskottet.

Claims (1)

1. 0 15 468 296 PATENTKRAV Förfarandet för åstadkommande av ett optimalt energiutbyte vid regenerativ värme- växling mellan förbränningsluft och i en kylanordning (15) förkylda, fuktiga rökgaser, k ä n n e t e c k n at a v att ytorna hos en regeneratív vänneväxlares värmeöver- föringselement (13) på rökgassidan (9) begjutes med vatten så, att vattenskikt bildas på värmeväxlarelementens (13) ytor i sådan utsträckning, att elementens ytor under hela uppehållet på luftsidan (10) är till väsentligen 100 % vattenbelagda. Förfarande enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t a v att kylanordningen (15) för för- kylning av rökgasema är placerad ovanför väirneväxlarens rökgassida (9), vid vilken rökgasema leds nedåt i värmeväxlaren, så, att det vid kylanordningen (15) bildade kondensvattnet kan rinna och/eller droppa ned på vänneväxlarelementen (13). Förfarande enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n at a v att det tillses att det för begjutning av värmeöverföringselementen (13) tillförda vattnet håller en temperatur väsentligen lika med eller något högre än rökgasernas temperatur vid tilloppskanalens (3) inlopp till värmeväxlaren.
SE9103730A 1991-12-17 1991-12-17 Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten SE9103730L (sv)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9103730A SE9103730L (sv) 1991-12-17 1991-12-17 Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten
DE69210040T DE69210040T2 (de) 1991-12-17 1992-12-16 Verfahren zum regenerativen wärmetausch
RU94030375/06A RU2101620C1 (ru) 1991-12-17 1992-12-16 Способ регенеративного теплообмена
CZ941440A CZ283843B6 (cs) 1991-12-17 1992-12-16 Způsob pro rekuperační výměnu tepla
DK93900485.9T DK0616674T3 (da) 1991-12-17 1992-12-16 Fremgangsmåde til regenerativ varmeveksling
EP93900485A EP0616674B1 (en) 1991-12-17 1992-12-16 Method for regenerative heat exchange
JP51084493A JP3299539B2 (ja) 1991-12-17 1992-12-16 再生熱交換法
PCT/SE1992/000867 WO1993012386A1 (en) 1991-12-17 1992-12-16 Method for regenerative heat exchange
US08/244,478 US5482108A (en) 1991-12-17 1992-12-16 Method for regenerative heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9103730A SE9103730L (sv) 1991-12-17 1991-12-17 Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9103730D0 SE9103730D0 (sv) 1991-12-17
SE468296B true SE468296B (sv) 1992-12-07
SE9103730L SE9103730L (sv) 1992-12-07

Family

ID=20384628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9103730A SE9103730L (sv) 1991-12-17 1991-12-17 Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5482108A (sv)
EP (1) EP0616674B1 (sv)
JP (1) JP3299539B2 (sv)
CZ (1) CZ283843B6 (sv)
DE (1) DE69210040T2 (sv)
DK (1) DK0616674T3 (sv)
RU (1) RU2101620C1 (sv)
SE (1) SE9103730L (sv)
WO (1) WO1993012386A1 (sv)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE506020C2 (sv) * 1996-02-08 1997-11-03 Svenska Rotor Maskiner Ab Regenerativ, roterande värmeväxlare med hydraulmotordrivning
SE521274C2 (sv) * 1999-06-23 2003-10-14 Fagersta Energetics Ab Förfarande och anläggning för rökgaskondensering vid förbränning av vätehaltiga eller fuktiga bränslen
US9056988B2 (en) 2007-02-05 2015-06-16 Ppg Industries Ohio, Inc. Solar reflective coatings and coating systems
JP5351840B2 (ja) * 2010-06-25 2013-11-27 三菱重工業株式会社 排ガスの余熱回収装置
US9404668B2 (en) 2011-10-06 2016-08-02 Lennox Industries Inc. Detecting and correcting enthalpy wheel failure modes
US9175872B2 (en) 2011-10-06 2015-11-03 Lennox Industries Inc. ERV global pressure demand control ventilation mode
US9835353B2 (en) 2011-10-17 2017-12-05 Lennox Industries Inc. Energy recovery ventilator unit with offset and overlapping enthalpy wheels
US9395097B2 (en) 2011-10-17 2016-07-19 Lennox Industries Inc. Layout for an energy recovery ventilator system
US9441843B2 (en) 2011-10-17 2016-09-13 Lennox Industries Inc. Transition module for an energy recovery ventilator unit
US9671122B2 (en) 2011-12-14 2017-06-06 Lennox Industries Inc. Controller employing feedback data for a multi-strike method of operating an HVAC system and monitoring components thereof and an HVAC system employing the controller
WO2014110880A1 (zh) * 2013-01-18 2014-07-24 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 气体换热器及具有其的气体换热系统
US10890383B2 (en) * 2014-01-21 2021-01-12 Drexel University Systems and methods of using phase change material in power plants
CN109869734B (zh) * 2017-12-04 2020-05-12 清华大学 一种烟气余热深度回收系统
RU2703052C1 (ru) * 2019-04-01 2019-10-15 Евгений Михайлович Пузырёв Регенеративный теплообменник с испарительным охлаждением
RU2715127C1 (ru) * 2019-07-15 2020-02-25 Михаил Евгеньевич Пузырев Роторный регенеративный теплообменник

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB717782A (en) * 1951-04-24 1954-11-03 Svenska Rotor Maskiner Ab Improvements in or relating to systems for preheating and humidifying air
US2843217A (en) * 1952-02-21 1958-07-15 Linde Robert Von Gas separating plant
US3148665A (en) * 1961-08-11 1964-09-15 Gilbert Associates Boiler waste heat recovery process
SE7809801L (sv) * 1978-09-14 1980-03-15 Lagerquist Roy Forangnings- kondensationsforfarande for vermeanleggningar
US4497361A (en) * 1981-06-15 1985-02-05 Hajicek David J Regenerative heat and humidity exchanging apparatus
US4452180A (en) * 1982-09-30 1984-06-05 Hassan Kamal Eldin Indirect counterflow heat recovery system of the regenerative type for steam generators, gas turbines, and furnaces and engines in general
SE455226B (sv) * 1986-10-23 1988-06-27 Scandiaconsult Ab Forfarande och anordning for rokgaskondensering samt forvermning och befuktning av forbrenningsluft vid forbrenningsanleggningar
GB8812251D0 (en) * 1988-05-24 1988-06-29 Stelrad Group Ltd Bottles
DE4107359A1 (de) * 1991-03-05 1992-09-10 Ver Energiewerke Ag Verfahren und anordnung zur regelung der verbrennungslufttemperatur an dampfkesseln

Also Published As

Publication number Publication date
EP0616674A1 (en) 1994-09-28
US5482108A (en) 1996-01-09
DE69210040T2 (de) 1996-11-28
RU2101620C1 (ru) 1998-01-10
DE69210040D1 (de) 1996-05-23
JPH07502589A (ja) 1995-03-16
SE9103730L (sv) 1992-12-07
SE9103730D0 (sv) 1991-12-17
EP0616674B1 (en) 1996-04-17
CZ283843B6 (cs) 1998-06-17
RU94030375A (ru) 1996-07-27
CZ144094A3 (en) 1994-12-15
DK0616674T3 (da) 1996-08-12
JP3299539B2 (ja) 2002-07-08
WO1993012386A1 (en) 1993-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE468296B (sv) Foerfarande foer optimalt energiutbyte vid regenerativ vaermevaexling, varvid vaermeoeverfoeringselementen begjutes med vatten
KR102251473B1 (ko) 습식 냉각 탑을 위한 에어-투-에어 열 교환기 우회 장치 및 방법
US4939906A (en) Multi-stage boiler/regenerator for liquid desiccant dehumidifiers
EP1188024B1 (en) A method for heat and humidity exchange between two air streams and apparatus therefor
SE459206B (sv) Ventilanordning vid ventilationsapparat med vaermeaatervinning
RU2436011C1 (ru) Устройство утилизации тепла дымовых газов и способ его работы
SE460618B (sv) Saett och anordning att konditionera en gas i en roterande regenerativ fuktvaexlarapparat
JPH0250037A (ja) 高温換気システム用加熱および換気ユニット
JP3976125B2 (ja) 冷却塔における蒸発水回収装置とこの回収装置を備える冷却塔
US11202984B2 (en) Desiccant dehumidifier
CA2890696C (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
SU1428705A1 (ru) Опреснитель
FI100133B (sv) Luftkonditioneringsanordning
EP1064499B1 (en) Dehumidifier for flue gases
SU1035347A1 (ru) Установка дл утилизации тепловой энергии
SE501508C2 (sv) Förfarande och anordning för torkning av virke
SU332293A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ОБРАБОТКИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА в СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ. ;-!>&;KJ.;•••]•••^Чи.Ч7«^ЩЯ>&
SU939878A1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии в системах кондиционировани и устройство дл его осуществлени
AU2010201392A1 (en) Method and Means for Operating Evaporative Coolers
RU96110155A (ru) Способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении и устройство для его осуществления
WO2001084067A1 (en) Plant for drying moisture-containing goods
AU2015202464A1 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
SE441835B (sv) Forfarande for torkning av fibrost eller kornigt material, foretredesvis torv
SE524363C2 (sv) Anordning för återvinning av restvärme från fuktiga gaser
SE516970C2 (sv) Förfarande för torkning och kylning av luft samt anordning för genomförande av förfarandet

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 9103730-9

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 9103730-9

Format of ref document f/p: F