SU683034A2 - Electric heater for fluids - Google Patents

Electric heater for fluids

Info

Publication number
SU683034A2
SU683034A2 SU772498333A SU2498333A SU683034A2 SU 683034 A2 SU683034 A2 SU 683034A2 SU 772498333 A SU772498333 A SU 772498333A SU 2498333 A SU2498333 A SU 2498333A SU 683034 A2 SU683034 A2 SU 683034A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
section
electrode
phase
zero
Prior art date
Application number
SU772498333A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Алексеевич Карасенко
Евгений Михайлович Заяц
Original Assignee
Физико-технический институт АН Белорусской ССР
Белорусский институт механизации сельского хозяйства
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 Физико-технический институт АН Белорусской ССР, Белорусский институт механизации сельского хозяйства filed Critical Физико-технический институт АН Белорусской ССР
Priority to SU772498333A priority Critical patent/SU683034A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU683034A2 publication Critical patent/SU683034A2/en

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к электротехнике, в частности к электродным приточным нагревател м токопровод щих сред.The invention relates to electrical engineering, in particular, to electrode supply air heaters for conducting media.

По авт. св. № 572947 известен электронагреватель текучих. сред, содержащий корпус пр моугольного сечени  с торцевыми отверсти ми дл  прохождени  среды , плоские фазные и нулевые электроды, установленные вдоль канала дл  прохождени  среды последовательно на одной из внутренних боковых стенок корпуса, плоские промежуточные секционированные электроды, равномерно расположенные на участке противоположной стенки симметрично фазным и нулевым электродам, и токоцодвод щие перемычки, соедин ющие секции промежуточных электродов.By bus. St. No. 572947 known fluid flow heater. media, comprising a rectangular body with end holes for the passage of the medium, flat phase and zero electrodes installed along the channel for the passage of the medium successively on one of the inner side walls of the body, flat intermediate partitioned electrodes evenly spaced on the opposite wall symmetrically phase and zero electrodes and current transfer jumpers connecting intermediate electrode sections.

Недостатком известного электронагревател   вл етс  неравномерное тепловыдсление в нагреваемую среду.A disadvantage of the known electric heater is uneven heat dissipation into the heated medium.

Целью изобретени   вл етс  увеличение равномерности нагрева среды. Дл  этого канал на участке установки нулевых электродов вынолнен больщего поперечного сечени  и св зан с участком установки фазных электродов переходной зоной трапециедального профил , причем поперечные сечени  каналов на участках расположени  электродов выполнены подобными, а параллельные стороны, образующие их, св заны соотпощением 1 : (2,5-3).The aim of the invention is to increase the uniformity of heating of the medium. For this, the channel at the zero-electrode installation site is made of a larger cross-section and is connected to the phase electrode installation site by a transition zone of the trapezoidal profile, the channel cross-sections at the electrode positioning sites being similar, and the parallel sides forming them are connected with a 1: 2 ratio (2 , 5-3).

На фиг. 1 изображен электродный нагреватель , продольный разрез; ла фиг. 2- разрез А-А на фиг. 1.FIG. 1 shows an electrode heater, a longitudinal section; la fig. 2 is a section A-A in FIG. one.

Электрический нагреватель состоит нз плоского разъемного корпуса 1, выполненного из дпэлектрпческого материала, на участке 2 которого на внутренней степке установлены друг над другом три фазных электрода 3 и три промежуточных плоских секционированных электрода 4, размещенных на противоположной стенке корпуса симметрично фазным электродам, а на участке 5 на внутренней стенке корпуса установлены друг над другом над фазными электродами три нулевых электрода 6 и три )1улевых электрода 6 и три промежуточных плоских секционированных электрода 7, размещенных на противоположной стенке симметрично напротив нулевых электродов, трапециедального перехода 8, сопр гающего между собой каналы 9 и 10 участков 2 и 5, и перемычек 11, соедин ющих секции промежуточных электродов таким образом, что перва  секци  снизу участка 2 гальванически св зана с первой секцией сверху участка 5 п т. д.The electric heater consists of a flat detachable body 1 made of a dielectric material, in section 2 of which three phase electrodes 3 and three intermediate flat sectioned electrodes 4 placed on the opposite wall of the case symmetrically to phase electrodes are mounted on top of each other, and section 5 on the inner wall of the housing, three zero electrodes 6 and three) 1 zero electrodes 6 and three intermediate flat sectioned electrodes are installed one above the other over the phase electrodes yes 7 placed on the opposite wall symmetrically opposite the zero electrodes, trapezoidal junction 8, mating between the channels 9 and 10 of sections 2 and 5, and bridges 11 connecting the intermediate electrode sections in such a way that the first section from the bottom of section 2 is galvanically connected with the first section on top of the plot 5 p.

Нагреваема  среда, напрпмер меласса, через входное отверстие заполн ет межэлектродное пространство. Ток протекает, например, от фазных электродов 3 через токопровод щую среду к промежуточным электродам 4, от них через перемычки i 1 к промежуточным электродам 7 и от них через токопровод ндую среду к нулевым электродам 6 и наоборот. Выравнивание плотности тока по высоте электродов достигаетс  за счет последовательного соединени  мелассы на участках установки фазных и нулевых электродов таким образом, что самое высокое сопротивление участка фазных электродов соединено через перемычки с самым низким сопротивлением участка нулевых электродов и наоборот. Отношение межэлектродных рассто ний участка 2-/i и участка 5-/2, при котором обеспечиваетс  наиболее равномерна  плотность тока, может быть определена по формуле 4- ) /2/°( . ;(п+к) основание натуральных логарифмов , а - температурныйкоэффициент проводимости, t, к - начальна  и конечна  температура нагрева токопровод щей среды, t - температура среды при ее переходе из участка 2 в участок 5. При заданных по технологическим услцвн м /и и температура /„ определ етс  по формуле () ( „ 1п 4- 2а Пример. При нагреве мелассы по технологическим требовани м от /н 20°С до температура согласно формуле ( 2) равна 40,ГС (a 0,053°C-i). Из формулы (1) оптимальное отношение /i//2 0,34 нли 1 ; 3. Аналогично можно найти оптимальное отношение межэлектродных рассто ний дл  других значений температур . Дл  технологически обоснованного интервала нагрева мелассы оптимальное отношение /1//2 1 : (2,5-3,0). Таким образом, дл  обеспечени  наиболее равномерной нлотноети тока, нагрева и эрозии материала электродов межэлектродное рассто ние 1 на участке 2 фазных электродов должно относитьс  к межэлектродному рассто нию /2 на участке 5 нулевых электродов как 1 : (2,5-3,0). Использование данной конструкции дл  нагрева термически неустойчивых органических жидкостей, например мелассы, позвол ет за счет высокой равномерности нагрева исключить процессы каломелизации и ценообразование, выравн ть скорость эрозии поверхности электродов, устранить локализацию и образование пробивных зон в электродной камере и тем самым увеличить сохранность иродукта и надежность устройства. изобретени  Электронагреватель текучих сред по авт. св. NZ 572947, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  равномерности нагрева среды, канал на участке установки нулевых электродов выполнен большего поперечного сечени  и св зан с участком установки фазных электродов переходной зоной трапециедального нрофил , причем поперечные сечени  каналов на участках расположени  электродов выполнены подобными , а параллельные стороны, образующие их, св заны соотношением 1 : ; (2,5-3).The heated medium, like molasses, fills the interelectrode space through the inlet. The current flows, for example, from phase electrodes 3 through a conductive medium to intermediate electrodes 4, from them through jumpers i 1 to intermediate electrodes 7, and from them through the conductor nduyu medium to zero electrodes 6 and vice versa. The current density is equalized over the height of the electrodes by means of a series connection of molasses in the installation sites of the phase and zero electrodes so that the highest resistance of the phase electrode section is connected via jumpers with the lowest resistance of the zero electrode section and vice versa. The ratio of the interelectrode distances of the 2- / i section and the 5- / 2 section, at which the most uniform current density is provided, can be determined by the formula 4-) / 2 / ° (. (N + k) the base of natural logarithms, and - the temperature coefficient of conductivity, t, k is the initial and final temperature of heating of the conducting medium, t is the medium temperature when it is transferred from section 2 to section 5. For given by technological conditions, m / and and temperature / "is determined by the formula () (" 1p 4-2a Example: When molasses is heated according to the technological requirements of / n 20 ° C to the temperature according to the formula (2) is 40, HS (a 0.053 ° Ci). From the formula (1) the optimum ratio / i // 2 0.34 nli 1; 3. Similarly, we can find the optimum ratio of the interelectrode distances for other temperatures. For a technologically based molasses heating interval, the optimum ratio is / 1 // 2 1: (2.5-3.0). Thus, to ensure the most uniform net current, heating and erosion of the electrode material, the interelectrode distance is 1 in the area of the 2 phase electrodes must be referred to the interelectrode distance / 2 in the area 5 zero electrodes as 1: (2.5-3.0). Using this design for heating thermally unstable organic liquids, such as molasses, due to the high uniformity of heating, eliminates calomelization and pricing, equalizes the erosion rate of the electrode surface, eliminates localization and the formation of penetration zones in the electrode chamber and thereby increases the safety of the product and reliability devices. invention Electrical fluid heater by author. St. NZ 572947, characterized in that, in order to increase the uniformity of heating of the medium, the channel at the site of installation of zero electrodes is made of a larger cross section and is connected to the site of installation of phase electrodes by a transition zone of the trapezoidal nrofil, and the cross sections of the channels at the sites of the location of electrodes are similar, and the parallel sides forming them are related by the relation 1:; (2.5-3).

SU772498333A 1977-06-20 1977-06-20 Electric heater for fluids SU683034A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772498333A SU683034A2 (en) 1977-06-20 1977-06-20 Electric heater for fluids

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772498333A SU683034A2 (en) 1977-06-20 1977-06-20 Electric heater for fluids

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU572947 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU683034A2 true SU683034A2 (en) 1979-08-30

Family

ID=20714139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772498333A SU683034A2 (en) 1977-06-20 1977-06-20 Electric heater for fluids

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU683034A2 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5440667A (en) * 1990-04-10 1995-08-08 Electricity Association Technology Limited OHMIC heater including electrodes arranged along a flow axis to reduce leakage current
US5533441A (en) 1992-04-02 1996-07-09 Reznik; David Apparatus for rapidly cooling liquid egg
US5562024A (en) * 1993-01-22 1996-10-08 Polny, Jr.; Thaddeus J. Apparatus for electroheating food employing concentric electrodes
US5583960A (en) * 1994-06-01 1996-12-10 David Reznik Electroheating apparatus and methods
US5607613A (en) * 1993-09-23 1997-03-04 Reznik; David Electroheating of food products using low frequency current
US5741539A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Knipper; Aloysius J. Shelf-stable liquid egg

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5440667A (en) * 1990-04-10 1995-08-08 Electricity Association Technology Limited OHMIC heater including electrodes arranged along a flow axis to reduce leakage current
US5533441A (en) 1992-04-02 1996-07-09 Reznik; David Apparatus for rapidly cooling liquid egg
US5670198A (en) * 1992-04-02 1997-09-23 Reznik; David Method for rapidly cooling liquid egg
US5571550A (en) * 1993-01-22 1996-11-05 Polny, Jr.; Thaddeus J. Methods for electroheating food employing concentric electrodes
US5630360A (en) * 1993-01-22 1997-05-20 Polny, Jr.; Thaddeus J. Apparatus for electroheating food employing concentric electrodes
US5562024A (en) * 1993-01-22 1996-10-08 Polny, Jr.; Thaddeus J. Apparatus for electroheating food employing concentric electrodes
US5758015A (en) * 1993-01-22 1998-05-26 Polny, Jr.; Thaddeus J. Methods and apparatus for electroheating food employing concentric electrodes
US5771336A (en) * 1993-01-22 1998-06-23 Polny, Jr.; Thaddeus J. Electrically stable methods and apparatus for continuously electroheating food
US5607613A (en) * 1993-09-23 1997-03-04 Reznik; David Electroheating of food products using low frequency current
US5609900A (en) * 1993-09-23 1997-03-11 Reznik; David Electroheating of food products using low frequency current
US5583960A (en) * 1994-06-01 1996-12-10 David Reznik Electroheating apparatus and methods
US5636317A (en) * 1994-06-01 1997-06-03 Reznik; David Electroheating apparatus and methods
US5768472A (en) * 1994-06-01 1998-06-16 Reznik; David Apparatus and methods for rapid electroheating and cooling
US5863580A (en) 1994-06-01 1999-01-26 Reznik; David Electroheating methods
US5741539A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Knipper; Aloysius J. Shelf-stable liquid egg

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1105557A (en) Thermoelectric generator devices and methods
US4395618A (en) Electric circulation heater for heating fluids such as oil
KR920007027B1 (en) A heat exchanger
SU683034A2 (en) Electric heater for fluids
CN101163854A (en) Temperature limited heater using non-ferromagnetic conductor
BR0005495A (en) Optimum oil well lining heating
ATE472509T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR HYDROGENATION OF CHLOROSILANS
US3828161A (en) For heating fluids by means of gas permeable heat generating members
KR20200038842A (en) Water heater
EP2667731B1 (en) Continuous heat treatment method and heating device for an electrically conductive fluid
CN113490294B (en) Heating channel of direct electric heating method heating device and design method thereof
US3299252A (en) Electric fluid heating device
US4873423A (en) High temperature heating furnace
US4935687A (en) Electrical heat exchange device
CN2650016Y (en) Direct-haeting type electric heater
SU572947A1 (en) Electric heater for liquid media
RU137650U1 (en) FLOWING ELECTRIC HEATER
KR200372489Y1 (en) Plane heater
CN213237988U (en) Electrically driven water heating device
US20220146148A1 (en) Ptc heater
KR200408349Y1 (en) Plane heater
SU568809A1 (en) Thermal pipe
RU179902U1 (en) BIMETAL BODY CONNECTOR FOR RAIL BUTT SPRING SPRING
KR20230145058A (en) electric heating device
RU163390U1 (en) FLOWING ELECTRIC HEATER