SU133235A1 - Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors - Google Patents

Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors

Info

Publication number
SU133235A1
SU133235A1 SU650833A SU650833A SU133235A1 SU 133235 A1 SU133235 A1 SU 133235A1 SU 650833 A SU650833 A SU 650833A SU 650833 A SU650833 A SU 650833A SU 133235 A1 SU133235 A1 SU 133235A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature control
zinc
automatic temperature
zinc liquid
heat
Prior art date
Application number
SU650833A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.Ф. Гавриленко
В.П. Дмитриев
Original Assignee
А.Ф. Гавриленко
В.П. Дмитриев
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 А.Ф. Гавриленко, В.П. Дмитриев filed Critical А.Ф. Гавриленко
Priority to SU650833A priority Critical patent/SU133235A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU133235A1 publication Critical patent/SU133235A1/en

Links

Landscapes

  • Coating With Molten Metal (AREA)

Description

Примен емый в практике электротермии цинка способ регулировани  температуры цинка в конденсаторе принудительным отъемом тепла (изменением расхода воды или поверхности теплоотнимающих устройств ) не позвол ет автоматически устран ть аварийное состо ние охлаждающего устройства при пленочном кипении -воды в змеевиках. Другой известный способ регулировани  температуры цинка (изменением теплопередачи от цинка к воде теплоизолирующими покрыти ми наружных стенок змеевиков) снижает коэффициент теплопередачи.The method of temperature control of zinc in a condenser used in the practice of zinc electrothermics by forced heat removal (by changing the flow rate of water or the surface of heat-removing devices) does not automatically eliminate the emergency condition of the cooling device during film boiling-water in coils. Another known method of controlling the temperature of zinc (by changing the heat transfer from zinc to water by heat insulating coatings on the outer walls of the coils) reduces the heat transfer coefficient.

Описываемый способ регулировани  температуры цинка в конденсаторе автоматически устран ет аварийное состо ние охлаждающих устройств при пленочном кипении воды в змеевиках и повышает степень теплопередачи от расплава к охлаждающей воде. Существо способа состоит в том, что змеевиковым теплоотъемникам с проточной водой, расположенным в выносных зумпфах, сообщаетс  возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости, при котором змеевики то погружаютс  в расплав цинка на глубину до двух диаметров трубы змеевика , то выход т полностью из цинка.The described method of controlling the temperature of zinc in the condenser automatically eliminates the emergency condition of cooling devices during film boiling of water in the coils and increases the degree of heat transfer from the melt to the cooling water. The essence of the method is that the coil heat sinks with running water, located in the remote sump, are reciprocated in a vertical plane, in which the coils then sink into the zinc melt to a depth of two coil pipe diameters, then completely out of the zinc.

На фиг. 1, 2 и 3 показана схема работы теплоотннмающих устройств .FIG. 1, 2 and 3 shows a diagram of the operation of heat-absorbing devices.

При нахождении змеевика над цинком (фиг. 1), тепловой поток практически равен нулю. Температура воды на входе 1 и выходе 2 змеевика одинакова. При полном погружении змеевика в цинк (фиг. 2) достигаетс  большой тепловой поток (даже больше критического). Коэффициент теплопередачи измен етс  от нул  до очень высоких значений (на границе перехода пузырькового кипени  в пленочное). Соответственно возрастает количество отнимаемого змеевиком тепла. При переходе пузырькового кипени  в пленочное коэффициент теплопередаWhen the coil is above zinc (Fig. 1), the heat flux is almost zero. The water temperature at inlet 1 and outlet 2 of the coil is the same. When the coil is fully immersed in zinc (Fig. 2), a large heat flux (even more critical) is achieved. The heat transfer coefficient varies from zero to very high values (at the boundary of the transition of bubble boiling to film). Accordingly, the amount of heat taken off by the coil increases. Upon the transition of bubble boiling to a film heat transfer coefficient

SU650833A 1960-01-15 1960-01-15 Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors SU133235A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU650833A SU133235A1 (en) 1960-01-15 1960-01-15 Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU650833A SU133235A1 (en) 1960-01-15 1960-01-15 Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU133235A1 true SU133235A1 (en) 1960-11-30

Family

ID=48404242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU650833A SU133235A1 (en) 1960-01-15 1960-01-15 Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU133235A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU133235A1 (en) Device for automatic temperature control in zinc liquid capacitors
US2581347A (en) Absorption refrigeration apparatus and heating arrangement therefor
US2882449A (en) Anode cooling device for electronic tubes
GB985958A (en) Refrigeration apparatus
US2402416A (en) Refrigeration
US2303063A (en) Cooling apparatus
SU493481A1 (en) Method for automatic control of heat removal of a chemical reactor
JPS51125825A (en) Cooler for oil machine
JPS56160585A (en) Heat exchanging method
CN106975527B (en) Inclined type digestion tank heating reflux device
US1819832A (en) Heat exchange device
JPS5538432A (en) Solar heat collector
GB855229A (en) Method of and apparatus for controlling the temperature of a liquid in a tank or other container
US3034318A (en) Refrigeration apparatus
JPS563885A (en) Cooling-water flow rate controller of condenser
JPS5783189A (en) Method of cooling electrolyte in liquid resistor
JPS52127658A (en) Heat transmission equipment
JPS61117249U (en)
ES331827A1 (en) Method and device for providing protection against scale formation
JPS5285741A (en) Ebullition cooling device
JPS56146897A (en) Plating solution cooling device
SU1606140A1 (en) Apparatus for rectifying
JPS56164563A (en) Ebulition type refrigerator
JPS5317888A (en) Level control device
JPS57116723A (en) Method and device for circulation of cooling liquid for hardening