SU1302094A1 - Рекуператор - Google Patents

Рекуператор Download PDF

Info

Publication number
SU1302094A1
SU1302094A1 SU853871148A SU3871148A SU1302094A1 SU 1302094 A1 SU1302094 A1 SU 1302094A1 SU 853871148 A SU853871148 A SU 853871148A SU 3871148 A SU3871148 A SU 3871148A SU 1302094 A1 SU1302094 A1 SU 1302094A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchange
central
annular
exchange elements
heat
Prior art date
Application number
SU853871148A
Other languages
English (en)
Inventor
Герман Константинович Маликов
Владимир Георгиевич Лисиенко
Юрий Владимирович Крюченков
Юрий Константинович Маликов
Валерий Владимирович Волков
Николай Александрович Чусовитин
Дмитрий Леонидович Лобанов
Владимир Иванович Легенький
Рэм Михайлович Толстиков
Эрик Освальдович Нодев
Евгений Александрович Белов
Лев Николаевич Кузнецов
Алексей Николаевич Смирнов
Юрий Константинович Шарнин
Николай Иванович Хухарев
Original Assignee
Уральский Государственный Институт По Проектированию Металлургических Заводов "Уралгипромез"
Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова
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 Уральский Государственный Институт По Проектированию Металлургических Заводов "Уралгипромез", Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова filed Critical Уральский Государственный Институт По Проектированию Металлургических Заводов "Уралгипромез"
Priority to SU853871148A priority Critical patent/SU1302094A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1302094A1 publication Critical patent/SU1302094A1/ru

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 тепло- обменным устройствам и может быть использовано дл  высокотемпературного подогрева воздуха. Цель изобретени  - повышение надежности путем снижени  температурных напр жений теплообмен- ных элементов при струйной подаче нагреваемого воздуха. Теплообменные элементы, установленные в футерованном газоходе 1, выполнены в виде расположенных одна в другой внутренней и наружной труб 4 и 5. Перфораци  трубы 4 размещена со стороны центрального дымового канала 3. Отношение объемов кольцевого и центрального каналов 2 и 3 лежит в пределах 0,05- 0,2. При этом температура по всей поверхности труб 5 практически одинакова , что исключает их деформацию, и кроме того, обеспечиваетс  дополнительный съем тепла на 20-30% от общего . 2 ил. (Л 1г io ю о X) 4:

Description

Изобретение относитс  к теплооб- менным устройствам и может быть использовано , преимущественно, дл  вы- сокотемпературного подогрева воздуха в печах металлургии и машиностроении
Целью изобретени   вл етс  повышение надежности путем снижени  температурных напр жений теплообменных элементов при струйной подаче нагреваемого воздуха.
На фиг. 1 изображен рекуператор, продольный разрез; на фиг. 2 - то же поперечный разрез.
Рекуператор содержит теплообм;йн- ные элементы, установленные рованном газоходе 1 соосно последнему с образованием кольцевого и центрального дымовьпс каналов 2 и 3 соответственно и выполненные в виде размещенных одна в другой внутренней и наружной труб 4 и 5 соответственно Внутренние трубы 4 снабжены перфорацией 6, размещенной со стороны центрального дымового канала 3, при это отношение объемов кольцевого и центрального каналов 3 и 2 лежит в пределах 0,05-0,2. Теплообменные элементы подключены к раздающему и собирающему коллекторам 7 и 8 соответственно .
Рекуператор работает следующим образом.
Греюща  среда - дымовые газы - поступает в футерованный газоход 1 и передает тепло излучением и конвекцией теплообменным элементам. Нагреваема  среда - воздух - поступает из раздающего коллектора 7 во внутренние трубы 4 и через перфорации 6 струйно натекает на поверхность на- ружной трубы 5, нагреваетс  и выходит в сборный коллектор 8.
Экспериментально установлено, что при выполнении отношени  объемов центрального и кольцевого каналов равным 0,05-0,2 температура по всей по
5
0
5
0
5
0
5
верхности нагрева наружной трубы 5 практически одинакова, так как существенное вли ние на работу рекуператора оказывает тепловой поток от футеровки газохода 1 на Теплообменные элементы. При меньшем соотношении объемов (в сравнении с указанным) уменьшаетс  тепловой поток со стороны кольцевого канала 2 газохода 1, что снижает полезный съем тепла на 20-30%. Кроме того, температура стенок наружных труб 5 со стороны кольцевого канала 2 будет ниже, чем температура стенок со стороны центрального канала 3, что приводит к деформации наружных труб 5 и их последующему разрушению. При выполнении соотношени  объемов больше за вленного также возникает перегрев стенок наружной трубы 5 только со стороны кольцевого канала 2, что также приводит к деформации.
Таким образом, в предлагаемом рекуператоре обеспечиваетс  дополнительный съем тепла на 20-30% от общего и снижение термических напр жений .

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Рекуператор, содержащий теплообмен- ные элементы, установленные в цилиндрическом футерованном газоходе соосно последнему с образованием кольцевого и центрального дымовых каналов и выполненные в виде размещенных одна в другой внутренней и наружной труб, отличающийс  тем, что, с целью повышени  надежности путем снижени  температурных напр жений, внутренние трубы теплообменных элементов снабжены перфорацией, размещенной со стороны центрального дымо- . вого канала, при этом отношение объемов кольцевого и центрального каналов лежит в пределах 0,05-0,2.
    V7)//////V//////////
    f I
    .рг.
    777///А///////////А
    // / / / /7
    / //
    фиг. 1
    Редактор С. Патрушева
    Фиг. 2
    Составитель Г.Неверова Техред Л.Олейник
    Заказ 1205/39 Тираж 495Подписное
    ВНИИПИ Государственного комитета СССР
    по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
    Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
    Корректор Е.Рошко
SU853871148A 1985-02-04 1985-02-04 Рекуператор SU1302094A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853871148A SU1302094A1 (ru) 1985-02-04 1985-02-04 Рекуператор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853871148A SU1302094A1 (ru) 1985-02-04 1985-02-04 Рекуператор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1302094A1 true SU1302094A1 (ru) 1987-04-07

Family

ID=21168410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853871148A SU1302094A1 (ru) 1985-02-04 1985-02-04 Рекуператор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1302094A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1019179, кл. F 23 L 15/04, 1983. Лемлех И.М. и др. Высокотемпературный нагрев воздуха в черной металлургии. М.: Металлургиздат, 1963, с. 194, рис.У1-11. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1049360A (en) Energy conserving process furnace system and components thereof
US4310303A (en) Plug-in recuperator and method
ES8206831A1 (es) Termocambiador y metodo de fabricacion del mismo.
WO1996032617B1 (en) Ceramic heat exchanger system
CA2218042A1 (en) Ceramic heat exchanger system
US4589844A (en) Heat exchange apparatus for industrial furnaces
EP2035531B1 (en) Advanced fired heater unit for use in refinery and petrochemical applications
US3908628A (en) Jet impingement recuperator
JP2986982B2 (ja) 小型ガス燃焼空気ヒーター
SU1302094A1 (ru) Рекуператор
CN216408927U (zh) 一种多孔陶瓷介质燃烧卧式内燃蒸汽锅炉
WO2016017864A1 (ko) 고효율 친환경 현열 열교환기
Nicholson Recuperative and regenerative techniques at high temperature
RU2686357C1 (ru) Подогреватель газообразных сред
JPH0159520B2 (ru)
KR20000008536U (ko) 열전달핀을 구비한 열교환기
SU1765625A1 (ru) Рекуперативно-горелочный блок
SU890026A1 (ru) Рекуператор
JPS62720A (ja) 自己熱回収性バ−ナ−の改良
CN212299418U (zh) 一种热风炉装置
SU1353980A1 (ru) Устройство дл интенсификации теплообмена
SU1702107A1 (ru) Трубчатый рекуператор
SU565191A2 (ru) Воздухогазоподогреватель
SU1043426A1 (ru) Теплообменный элемент рекуператора
JPS62276312A (ja) ラジアントチユ−ブ用燃焼空気予熱装置