SU1281864A1 - Regenerative heat exchanger - Google Patents

Regenerative heat exchanger Download PDF

Info

Publication number
SU1281864A1
SU1281864A1 SU853902193A SU3902193A SU1281864A1 SU 1281864 A1 SU1281864 A1 SU 1281864A1 SU 853902193 A SU853902193 A SU 853902193A SU 3902193 A SU3902193 A SU 3902193A SU 1281864 A1 SU1281864 A1 SU 1281864A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
movement
grid
heat exchanger
particles
Prior art date
Application number
SU853902193A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Николаевич Агапов
Александр Валентинович Бараков
Анатолий Витальевич Жучков
Александр Васильевич Санников
Original Assignee
Воронежский Политехнический Институт
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 Воронежский Политехнический Институт filed Critical Воронежский Политехнический Институт
Priority to SU853902193A priority Critical patent/SU1281864A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1281864A1 publication Critical patent/SU1281864A1/en

Links

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)

Abstract

Изобретение относитс  к промышленной теплоэнергетике и м.б. использовано дл  утилизации тепла газообразных вторичных энергоресурсов. Изобретение позвол ет повысить эффективность работы при противоточной схеме движени  теплоносителей (Т) путем интенсификации теплообмена. Гор чие газы, поступающие в камеру (К) 5 через наклонные отверсти  регаетки (Р) 8, привод т в состо ние псевдоожюке- ни  частицы промежуточного Т. При этом слой частиц Т перемещаетсА вдоль Р 8. При подаче воздуха в К 6 сверху вниз частицы Т под действием выход щих из наклонных отверстий Р 9 струй начинают перемещатьс  вдоль стенки 11 Т, получив тепло в К 5, отдает его , при своем движении в К 6 фильтрующемус  сквозь слой Т холодному воздуху. Этот процесс отбора и передачи тепла происходит непрерывно при движении газов и перемещении Т из К 5 через переточные окна 4 в К 6. 2 ил. с € (ЛThis invention relates to industrial heat and power. used for heat recovery of gaseous secondary energy resources. The invention makes it possible to increase the efficiency of operation with a countercurrent flow pattern of coolants (T) by intensifying heat exchange. The hot gases entering the chamber (K) 5 through the inclined openings of the reheater (P) 8 bring the particle T to the fluidized state. In this case, the layer of particles T moves A along P 8. When air is supplied to K 6 from top to bottom the particles T under the action of the outgoing of the inclined holes R 9 of the jets begin to move along the wall 11 T, receiving heat in K 5, giving it away, when moving in K 6, filtering through the layer T to the cold air. This process of selection and transfer of heat occurs continuously with the movement of gases and the movement of T from K 5 through the overflow windows 4 to K 6. 2 Il. from € (L

Description

воздухair

юYu

0000

00 О)00 O)

ГазGas

ptjs ptjs

Изобретение относитс  к промьшшен ной теплоэнергетике и может быть использовано дл  утилизации тепла газообразных вторичных энергоресурсов.The invention relates to industrial heat and power engineering and can be used to recover heat from gaseous secondary energy resources.

Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности работы при про- тивоточной схеме движени  теплоно- |сителей путем интенсификации тепло- ,обмена.The aim of the invention is to increase the efficiency of operation with a counter-flow pattern of the movement of heat-transfer agents through the intensification of heat exchange.

На фиг. 1 изображен регенератив- ньй теплообменник продольный разрез, на фиг. 2 - то же, вид сверху.FIG. 1 depicts a regenerative heat exchanger longitudinal section; FIG. 2 - the same, top view.

Регенеративньй теплообменник содержит корпус 1, .разделенньй перегородками 2 и 3 с переточными окнамиThe regenerative heat exchanger includes a housing 1, divided by partitions 2 and 3 with overflow windows

4на камеры 5 и 6 нагрева и охлаждени , заполненные промежуточным теплоносителем 7 и снабженные решетками 8 и 9 с. наклонными отверсти ми 10 дл  обеспечени  направленного движени  промежуточного теплоносител  7, причем теплообменник . дополнительно содержит сетку 11, установленную в камере 6 охлаждени  и. на одном уровне с решеткой 8 камеры 5 нагрева, а решетка 9 камеры 6 охлаждени  расположена над упом нутой сеткой 11 с образованием зазора 1.2 дл  прохода промежуточного теплоносител  7.4 on the chambers 5 and 6 of heating and cooling, filled with intermediate heat carrier 7 and equipped with gratings 8 and 9 s. inclined holes 10 for providing directional movement of the intermediate coolant 7, the heat exchanger being used. additionally contains a grid 11 installed in the cooling chamber 6 and. on the same level as the grid 8 of the heating chamber 5, and the grid 9 of the cooling chamber 6 is located above said grid 11 with the formation of a gap 1.2 for the passage of the intermediate coolant 7.

Регенеративньй теплообменник работает следующим образом.Regenerative heat exchanger works as follows.

При подаче гор чего газа в камеруWhen supplying hot gas to the chamber

5снизу вверх частицы промежуточного теплоносител  7 начинают движение вдоль решетки 8 в виде тонкого псев- доожиженного сло . Перемещение промежуточного теплоносител  вдоль решетки 8 осуществл етс  за счет направленного дуть , создаваемого наклонными отверсти ми 10, решетки 8, проход  через которые поток газа измен ет направление своего движени  и вЫ- ходит под углом к решетке 8, расположенной в горизонтальной плоскости. При подаче воздуха в камеру 6 свер5 from the bottom upwards, the particles of the intermediate coolant 7 begin to move along the lattice 8 in the form of a thin fluidized bed. The intermediate heat transfer fluid along the grate 8 is moved by the directional blowing created by the inclined orifices 10, the grate 8, through which the gas flow changes its direction of movement and goes out at an angle to the grate 8 located in the horizontal plane. When air is supplied to chamber 6 over

ху вниз частицы промежуточного теплоносител  7 под действием струй воздуха , выход щих из наклонных отверстий 10 под углом к решетке 9, начинают двигатьс  вдоль сетки 11. Проме жуточный теплоноситель 7, получив тепло в камере 5, отдает при своем движении в камере 6 фильтрующемус  сквозь слой холодному воздуху. Этот процесс отбора и передачи тепла происходит непрерывно при движении газов и перемещении промежуточного теплоносител  7 из одной камеры в другую через переточные окна 4. Про- межуточньй теплоноситель 7 перемещаетс  в горизонтальной плоскости вдоль решетки 8 и сетки 11, плавно измен   направление своего движени  и равномерно распредел  сь на них, что обеспечивает устойчивую его циркул цию в теплообменникэ и устранение застойных зон, а также интенсивньй теплообмен.Xu downward, the particles of intermediate coolant 7, under the action of air jets emerging from the inclined holes 10 at an angle to the grid 9, begin to move along the grid 11. The intermediate heat carrier 7, having received heat in chamber 5, gives off during its movement in chamber 6 through the filtering layer cold air. This process of selection and transfer of heat occurs continuously when gases move and intermediate heat carrier 7 moves from one chamber to another through overflow windows 4. Intermediate heat carrier 7 moves in a horizontal plane along grid 8 and grid 11, smoothly changing the direction of its movement and evenly distributing Catch them, which ensures its stable circulation in the heat exchanger and the elimination of stagnant zones, as well as intensive heat exchange.

Claims (1)

Формула изобрете ни Invention Formula Регенеративньй теплообменник, содержащий корпус, разделенньй перегородками с переточными окнами на камеры нагрева и охлаждени , заполненные промежуточным теплоносителем и снабженные решетками с наклонными отверсти ми дл  об еспечени  направленного движени  промежуточного теплоносител , отличающийс  тем, что, с целью повьш1ени  эффективности работы при противоточной схеме движени  теплоносителей путем интенсификации теплообмена, он дополнительно содержит сетку, установленную в камере охлаждени  и на одном уровне с решеткой камеры нагрева, а решетка камеры охлаждени  расположена над упом нутой сеткой с образованием зазора дл  прохода промежуточ- ного теплоносител .A regenerative heat exchanger comprising a housing divided by partitions with overflow windows to the heating and cooling chambers filled with an intermediate heat carrier and equipped with gratings with inclined holes for providing directional movement of the intermediate heat carrier, characterized in that in order to increase the efficiency of operation with a counter current heat carrier flow by intensifying heat exchange, it additionally contains a grid installed in the cooling chamber and on the same level with the lattice heating measures, and the cooling chamber grating is located above the grid with the formation of a gap for the passage of the intermediate coolant. фиг.22
SU853902193A 1985-05-22 1985-05-22 Regenerative heat exchanger SU1281864A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853902193A SU1281864A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Regenerative heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853902193A SU1281864A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Regenerative heat exchanger

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1281864A1 true SU1281864A1 (en) 1987-01-07

Family

ID=21179639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853902193A SU1281864A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Regenerative heat exchanger

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1281864A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1185043, кл. F 28 С 3/12, 1983. Авторское свидетельство СССР ,№ 1106959, кл. F 23 L 15/02, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1244402A (en) Heat exchanger and process for cooling gases
SU1281864A1 (en) Regenerative heat exchanger
JPS5796557A (en) Cooling supporting base for semiconductor substrate
US3208830A (en) Atmosphere gas generator
KR100332563B1 (en) Regenerator for absorption refrigerating machine
SU1040283A1 (en) Regenerative heat exchanger
SU1312322A1 (en) Regenerative heat exchanger
SU1312330A1 (en) Device for recovering heat energy
SU1146518A2 (en) Regenerative heat exchanger
SU1268931A1 (en) Heat exchanger
SU1288450A1 (en) Air heater
SU1011989A1 (en) Method of removing heat off fluidised bed
SU1185043A1 (en) Regeneration heat-exchanger
SU702216A2 (en) Regenerating heat exchanger
SU1291812A1 (en) Package of counter-current plate-type heat exchanger
SU1323828A1 (en) Heat accumulator
SU1343227A1 (en) Heat-exchanger
SU1698612A1 (en) Heat exchanger with thermal passages
SU1430692A1 (en) Surface-contact heat exchanger
SU1481565A1 (en) Recuperotor
SU1599064A1 (en) Absorber
SU872552A1 (en) Plate cooler of metallurgical sets
SU1404781A1 (en) Apparatus for cooling liquid
SU1244462A1 (en) Heat- and mass-exchanging apparatus
SU1361173A2 (en) Blast furnace cooler