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.