SU1726911A2 - Регенеративный теплообменник - Google Patents

Регенеративный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
SU1726911A2
SU1726911A2 SU904812675A SU4812675A SU1726911A2 SU 1726911 A2 SU1726911 A2 SU 1726911A2 SU 904812675 A SU904812675 A SU 904812675A SU 4812675 A SU4812675 A SU 4812675A SU 1726911 A2 SU1726911 A2 SU 1726911A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
inlet
heating
same time
ejector
chamber
Prior art date
Application number
SU904812675A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Турбин
Ольга Анатольевна Сотникова
Александр Семенович Леженин
Original Assignee
Воронежский инженерно-строительный 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 инженерно-строительный институт filed Critical Воронежский инженерно-строительный институт
Priority to SU904812675A priority Critical patent/SU1726911A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1726911A2 publication Critical patent/SU1726911A2/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)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Использование: дл  утилизации тепла загр зненных газов с одновременной очисткой от примесей. Сущность изобретени : греюща  ив то же врем  загр зненна  среда (С), например удал емый вентил ционный воздух химических цехов, подаетс  через входной патрубок 3 и эжектор 15 в камеру (К) нагрева 1. Одновременно через одно входное сопло эжектора 15 подаетс  дл  увлажнени  загр зненной С вода. Загр зненна  С подхватывает гранулы ионит- ного дисперсного теплоносител  (Т), которые, взаимодейству  с токсичны ми примес ми , очищают ее, одновременно отбира  теплоту. Гранулы Т транспортируютс  по переточному каналу 7 в К 2 охлаждени . Одновременно в К 2 распылителем разбрызгиваетс  регенерационный раствор (Р), который реагирует с Т, восстанавлива  его сорбциснные свойства. За счет центробежного эффекта в К 2 регенерационный Р отдел етс  от газообразной .С и стекает в сборную емкость, откуда насосом перекачиваетс  к распылителю, обеспечива  непрерывную циркул цию Р. Очищенна  и СЛ

Description

охлажденна  газова  С через выходной патрубок 6 отводитс  из К 2, а гранулы восстановленного Т через переточный канал 8 перебрасываютс  в К1, где подхватываютс 
загр зненной С, и процесс повтор етс . В результате тепло от греющей С передаетс  нагреваемой и происходит очистка греющей С от токсичных компонентов. 3 ил.
Изобретение касаетс  теплообменной техники, может быть использовано в топли- восжигающих установках и  вл етс  усовершенствованием известного устройства по авт. св. № 1515008, с использованием его дл  очистки газов в вентил ционной технике , машиностроении, химической и металлургической промышленности.
Изобретение позвол ет расширить Функциональные возможности теплообмен- ника путем использовани  его дл  очистки греющей среды.
Цель изобретени  - расширение функциональных возможностей регенеративного теплообменника путем организации очистки газов.
На фиг. 1 показан регенеративный теплообменник , вид сверху; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1.
Регенеративный теплообменник с промежуточным дисперсным теплоносителем в виде гранул ионитного материала содержит заполненные последним установленные с наклоном 2-12° к горизонтали параллельно размещенные цилиндрические камеры 1 и 2 нагрева и охлаждени , снабженные патрубками 3 и 4 подвода греющей и нагреваемой сред и патрубками 5 и б их отвода. Камеры 1 и 2 соединены переточными каналами 7 и 8 дл  промежуточного теплоносител  с образованием циркул ционного контура А. Каналы 7 и 8 могут быть выполнены в виде щелей или патрубков. Внутри каждой из камер 1 и 2 соосно установлена пола  цилиндрическа  вставка 9 с заглушенными торцами, снабженна  расположенными на ее боковой поверхности полыми винтообразными ребрами 10. Патрубки 5 и 6 отвода размеще- ны со стороны патрубков 3 и 4 подвода камер 1 и 2 и пропущены внутри вставок 9 через их заглушенные торцы с образованием кольцевых каналов 11, В камерах 1 и 2 поперечно им размещены перфорирован- ные решетки 12, установленные в зоне переточных каналов 7 и 8, а дисперсный теплоноситель находитс  в кольцевых полост х 13 и 14 между стенкой камер 1 и 2 и их вставкой 9. К патрубку 3 камеры нагрева 1 подключено одно входное сопло эжектора 15.
Камера нагрева 1 снабжена дополнительным выходным патрубком 17, а камера 2 охлаждени  - дополнительными выходным 18 и входным 19 патрубками, в последнем из которых установлен распылитель 20. Соединенные между собой кольцевые каналы 11, второе входное сопло эжектора 15, дополнительный выходной патрубок 17 камеры 1 нагрева, греющий тракт дополнительно установленной теплообменной секции 21 образуют циркул ционный контур Б. Выходной патрубок 5 камеры 1 нагрева соединен с входным патрубком 4 камеры охлаждени  2. Дополнительный входной 19, выходной 18 патрубки камеры 2 охлаждени  и распылитель 20 сообщены между собой с образованием контура В, заполненного регенерационным раствором (в качестве последнего может быть использован раствор щелочи или кислоты с концентрацией 3-5%) дл  восстановлени  сорбционной способности дисперсного промежуточного теплоносител , выполненного из гранул ионитного материала.
Теплообменник работает следующим образом.
Греюща  и в то же врем  загр зненна  среда, например удал емый вентил ционный воздух химических цехов, подаетс  через входной патрубок 2 и эжектор 15 в камеру 1 нагрева. Одновременно через одно входное сопло эжектора 15 подаетс  дл  увлажнени  загр зненной среды вода, Загр зненна  среда подхватывает гранулы ионитного дисперсного теплоносител , которые , взаимодейству  с токсичными примес ми , очищают ее, одновременно отбирал теплоту. За счет центробежного эффекта жидка  фаза отбрасываетс  на периферию стенок камеры 1 и стекает по ним в сборную емкость, а гранулы ионитного материала транспортируютс  по переточному каналу 7 в камеру 2 охлаждени , где подхватываютс  этой же средой, котора  подаетс  по дополнительному выходному патрубку 17 камеры 1 нагрева во входной патрубок 4 камеры 2 охлаждени . Одновременно в камеру 2 охлаждени  распылителем 20 разбрызгиваетс  регенерационный раствор , который реагирует с ионитным материалом , восстанавлива  его сорбционные свойства. За счет центробежного эффекта
в камере 2 регенерационный раствор отдел етс  от газообразной среды и стекает в сборную емкость, откуда насосом перекачиваетс  к распылителю, обеспечива  непрерывную циркул цию раствора в контуре В. Очищенна  и охлажденна  газова  среда через выходной патрубок 6 отводитс  из камеры 2, а гранулы восстановленного ионитного материала через переточный канал 8 перебрасываетс  в камеру 1 нагрева, где подхватываютс  загр зненной средой, и процесс циркул ции промежуточного дисперсного теплоносител  по циркул ционному контуру А повтор етс .
В результате тепло от греющей среды передаетс  нагреваемой и происходит очистка греющей среды от токсичных компонентов . Кроме того, при контакте увлажн ющей воды с ионитным материалом она также нагреваетс  и затем из сборной емко- сти насосом перекачиваетс  в теплообмен- ную секцию 21 с греющим трактом, представл ющую собой коллектор испарителей тепловых труб, где вода отдает тепло их промежуточному теплоносителю, кото- рый, в свою очередь передает его конденсаторам и далее - внешней нагреваемой среде (не показана). Охлажденна  вода подаетс  через кольцевой канал 11 камер 2 и 1 во второе входное сопло эжектора 15, за- мыка  циркул ционный контур Б.
Использование дополнительных элементов в известном регенеративном теплообменнике позвол ет получить высокоэффективную систему очистки газооб-
разной среды с использованием кип щего сло  ионитного материала и одновременной утилизацией теплоты, что расшир ет технологические возможности теплообменника .

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Регенеративный теплообменник по авт. св. № 1515008, отличающийс  тем, что, с целью расширени  технологических возможностей путем организации очистки газов, он дополнительно содержит теплооб- менную секцию с греющим трактом, эжектор , одно входное сопло которого подключено к патрубку подвода камеры нагрева, и распылитель, камера нагрева снабжена дополнительным выходным, а камера охлаждени  -дополнительными выходными и входным патрубками, в последнем из которых установлен упом нутый распылитель , в циркул ционный контур, образованный соединенными между собой кольцевыми каналами, включены через второе входное сопло эжектора и дополнительный выходной патрубок соответственно камеры нагревай греющий тракт упом нутой теплообменной секции, при этом выходной патрубок камеры нагрева соединен с входным патрубком камеры охлаждени , диспер- сный промежуточный теплоноситель выполнен из гранул ионитного материала, а дополнительные выходной и входной патрубки камеры охлаждени  сообщены между собой с образованием контура, заполненного регенерационным раствором.
SU904812675A 1990-04-10 1990-04-10 Регенеративный теплообменник SU1726911A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904812675A SU1726911A2 (ru) 1990-04-10 1990-04-10 Регенеративный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904812675A SU1726911A2 (ru) 1990-04-10 1990-04-10 Регенеративный теплообменник

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1515008 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1726911A2 true SU1726911A2 (ru) 1992-04-15

Family

ID=21507429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904812675A SU1726911A2 (ru) 1990-04-10 1990-04-10 Регенеративный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1726911A2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 1515008, кл. F 23 L 15/02, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0314072B1 (en) Supercooling type mist eliminator apparatus
US7022296B1 (en) Method for treating flue gas
US7138096B2 (en) Method for decomposition oxidation of gaseous pollutants
US4171243A (en) Spray drying method
US5466270A (en) Cyclonic centrifugal gas separator - absorber apparatus for boiler flue gas cleaning
CN206799197U (zh) 一种欠饱和烟气浓缩结晶脱硫废水零排放处理系统
KR20200020348A (ko) 습식냉각 가스정화장치
US5344617A (en) Apparatus for converting noxious pollutants from flue gas into merchantable by-products
CN205973869U (zh) 一种用烟气余热处理脱硫废水的系统
SU1726911A2 (ru) Регенеративный теплообменник
CN214319731U (zh) 一种高温窑炉余热回收装置
US4340400A (en) Fluidized bed filtering and/or heat exchange apparatus particularly for gaseous discharges from internal combustion engines and industrial plants
SU1758385A1 (ru) Утилизатор тепла
SU1443948A1 (ru) Тепломассообменный аппарат
RU2175101C1 (ru) Система утилизации теплоты и очистки выбросных газов
RU2079344C1 (ru) Аппарат для очистки газов (варианты)
RU2123375C1 (ru) Тепломассообменный аппарат
CN221036855U (zh) 转炉烟气余热回收及除尘装置
RU2207185C2 (ru) Установка для извлечения углекислого газа из газовых смесей
SU1373712A1 (ru) Способ производства сажи
RU2144840C1 (ru) Испарительно-конденсационный аппарат
CN210473494U (zh) 高温烟尘废气活性炭吸附装置
RU1834692C (ru) Устройство дл очистки запыленных гор чих газов
SU1314220A1 (ru) Способ утилизации тепла отход щих технологических газов
SU1315005A1 (ru) Парогазова установка дл очистки газов от вредных компонентов