SU580430A1 - Water-cooled element of furnace - Google Patents

Water-cooled element of furnace

Info

Publication number
SU580430A1
SU580430A1 SU7502165111A SU2165111A SU580430A1 SU 580430 A1 SU580430 A1 SU 580430A1 SU 7502165111 A SU7502165111 A SU 7502165111A SU 2165111 A SU2165111 A SU 2165111A SU 580430 A1 SU580430 A1 SU 580430A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
cavity
furnace
cooled element
rod
Prior art date
Application number
SU7502165111A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Владимирович Лисицкий
Виктор Викторович Трегубов
Владимир Викторович Булычев
Original Assignee
Институт черной металлургии
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 Институт черной металлургии filed Critical Институт черной металлургии
Priority to SU7502165111A priority Critical patent/SU580430A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU580430A1 publication Critical patent/SU580430A1/en

Links

Description

На чертеже изображен водоохлаждаемый элемент печи, поперечный разрез. Он состоит из наружной трубы 1, вдоль полости которой установлен полый перфорированный стержень 2, выполненный с отверсти ми 3. Стержень может быть выполнен в виде перфорированной трубы с отверсти ми 3 по всей ее плоскости либо в виде газораспределительной трубы из пористого материала. Внутренн   поверхность трубы 1 и наружна  поверхность стержн  2 образуют полость 4.The drawing shows a water-cooled element of the furnace, a cross-section. It consists of an outer pipe 1, along the cavity of which a hollow perforated rod 2 is installed, made with holes 3. The rod can be made as a perforated pipe with holes 3 along its entire plane or as a gas distribution pipe made of porous material. The inner surface of the pipe 1 and the outer surface of the rod 2 form a cavity 4.

Данна  конструкци  работает следующим образом.This structure works as follows.

В полость стержн  2 подают под давлением газ, например азот или воздух. Затем по полости 4 пропускают холодную воду. В полости газораспределительного стержн  2 необходимо поддерживать давление газа, превышающее давление воды в полости 4. В этом случае газ из стержн  через отверсти  3 проникает в жидкость, заполн ющую полость 4. Пузырьки газа начинают интенсивно перемешивать охлаждающую жидкость, образу  при этом режим тепло- массопереноса, близкий к режиму тепло- массопереноса при «пузырчатом кипении.In the cavity of the rod 2 serves under pressure gas, such as nitrogen or air. Then cold water is passed through cavity 4. In the cavity of the gas distribution rod 2, it is necessary to maintain a gas pressure greater than the pressure of water in cavity 4. In this case, gas from the rod penetrates through the holes 3 into the liquid filling the cavity 4. Gas bubbles begin to intensively stir the cooling liquid, thus forming a heat and mass transfer , close to the mode of heat and mass transfer with “bubble boiling.

4four

Таким образом, предлагаема  конструкци  позвол ет при температурах ниже температуры кипени  жидкости добитьс  интенсивной теплоотдачи от гор чей стенки наружной трубы 1 к охлаждающей воде. Увеличение циркул ции воды в полости 4 позвол ет уменьшить перегрев сло  воды у поверхности наружной трубы и обеспечить уменьшение образовани  накипи, что ведет к увеличению стойкости охлаждаемой конструкции, т. е. повышаетс  эффективность охлаждени .Thus, the proposed design allows, at temperatures below the boiling point of the liquid, to achieve intense heat transfer from the hot wall of the outer pipe 1 to the cooling water. Increasing the circulation of water in the cavity 4 reduces the overheating of the water layer at the surface of the outer tube and ensures a reduction in the formation of scale, which leads to an increase in the durability of the cooled structure, i.e., the cooling efficiency is increased.

Claims (1)

1. Гусовский В. Л. и др. Методические печи, изд. «Металлурги , 1970, с. 217, рис. 131, поз. 12.1. Gusovsky VL and others. Methodical furnace, ed. “Metallurgists, 1970, p. 217, fig. 131, pos. 12.
SU7502165111A 1975-08-01 1975-08-01 Water-cooled element of furnace SU580430A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502165111A SU580430A1 (en) 1975-08-01 1975-08-01 Water-cooled element of furnace

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502165111A SU580430A1 (en) 1975-08-01 1975-08-01 Water-cooled element of furnace

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU580430A1 true SU580430A1 (en) 1977-11-15

Family

ID=20629424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502165111A SU580430A1 (en) 1975-08-01 1975-08-01 Water-cooled element of furnace

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU580430A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1457011A (en) Heat transfer device
SU580430A1 (en) Water-cooled element of furnace
GB1339454A (en) Heating apparatus
SE7706768L (en) MELTING AND CASTING DEVICE
SU1434302A1 (en) Method of testing hollow articles with hydraulic pressure
SU453540A1 (en) CRYOSTAT FOR LIQUID HELIUM
JPS5593939A (en) Heat exchanger in external combustion engine
FR2251116A1 (en) Gas-isolated HV line - is embedded in concrete heat exchanger near tubes carrying heat-removing fluid
SU486205A1 (en) Heat exchange element
JPS521652A (en) Double faced flow mixing type heater
SU742694A1 (en) Heating pipe
JPS54113532A (en) Fluid layer combustion furnace
SU1089435A1 (en) Device for measuring heat flow
SU716989A1 (en) Glass molding oven
KR860002508Y1 (en) Hot water boiler
SU611099A1 (en) Heat exchanger
SU214060A1 (en) Cast Iron Sectional Heater
US2626792A (en) Stress relieving apparatus
SU1076621A1 (en) Cryogenic vacuum pump
SU848953A1 (en) Method of manufacturing controllable heat pipe
SU773415A1 (en) Furnace roller
SU830104A1 (en) Furnace roller
KADANER et al. Heat transfer in laminar liquid flow through a pipe cooled by radiation(Heat exchange during stabilized laminar flow of incompressible liquid in circular pipe with radiative cooling, deriving temperature profile and Nusselt number dependence)
SU744212A1 (en) Hearth pipe
GB543930A (en) Improvements in and relating to prevention of condensation in water heaters, boilers and like heat exchangers