SU779797A1 - Регенеративный теплообменник - Google Patents

Регенеративный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
SU779797A1
SU779797A1 SU752173744A SU2173744A SU779797A1 SU 779797 A1 SU779797 A1 SU 779797A1 SU 752173744 A SU752173744 A SU 752173744A SU 2173744 A SU2173744 A SU 2173744A SU 779797 A1 SU779797 A1 SU 779797A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
channels
chambers
particles
cross
shaped
Prior art date
Application number
SU752173744A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Наумович Хейфец
Юрий Иосифович Розенгарт
Виктор Павлович Козинец
Валерий Иванович Сокур
Людмила Евгеньевна Паукова
Original Assignee
Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Трубной Промышленности
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 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Трубной Промышленности filed Critical Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Трубной Промышленности
Priority to SU752173744A priority Critical patent/SU779797A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU779797A1 publication Critical patent/SU779797A1/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)

Description

(54) РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Изобретение относитс  к регенеративным теплообменникам и может быть использовано в энергетической, газовой, химической и других отрасл х промышленности . Известны регенеративные теплообменни ки, содержащие параллельно размещенные, равновеликие камеры нагрева и охлаждённа  с промежуточным теплоносителем, соединенныемежду собой и-образными каналами |,ll. Недостаток таких теплообменников - мала  турбулизаци  потока теплоносител , снржающа  интенсивность и регулируемость процесса теплообмена. Цель изобретени  - интенсификаци  теп лообмена и улучшение регулировани . Цель достигаетс  тем, что камеры вы- полнены кольцевыми и снабжены электромагнитами , размещенными по всей длине образующих камер и каналов, в качестве промежуточного теплоносител  используют ферромагнитные частицы, а площадь ;поперечного сечени  каждой камеры составл ет 2,5-3,5 от площади поперечного сечени  и-образных каналов. На фиг. 1 изображен теплообменник, продольный разрез; на фиг. 2 - схема движени  частиц, сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - то же, сечение Б-Б на фиг. 1. Теплообменник содержит параллельно размёщ еннъю, равновепикие камеры нагрева 1 и охлаждени  2, заполненные промежуточным теплонЪсктёлем, в качестве которого используют ферромагнитные частицы . Камеры выполнены кольцевыми, соединены между собой У-образными каналами 3 и снабжейы электромагнитами 4, .размещенными по всей длине образующих камер и каналов. Теплообменник работает следующим обpaisoM .Г --Греюща  среда поступает в камеру 1 нагрева и при своем движении отдает тепло ферромагнитным частицам. За счет электромагнитов 4 в камерах нагрева 1 и охлаждени  2 организуетс  вихревое, с многократно измен ющимс  направпени779797 ем перемещение ферромагнитных частиц которые по соединительным каналам 3 перемещаютс  из одной камеры в другую. I Нагретые в камере 1 нагрева ферромагиитнЁГе частицы пёрёмещаютС  в камеру 2 охлаждени , где передают тепло нагреваемой среде. Процесс теплообмена протекает непрерывно , вследствие посто нного движени  ферромагнитных частиц,  вл ющихс  одновремейГНб промежуточным теплоносителем и непрерывно движущейс  поверхностью теплообмена. Выполнение камер нагрева и охлаждени  Кольцевыми и размещение электромагнйтов по всей длине образующих камер и каналов позвол ет обеспечить турбупентный режим, хорошее перемещивание ферроН ГЖ™Ь1Х частиц с теплообмёнпвакацими средами и заданное перемещение ферромаг нитных частиц из одной камеры в другую. За сЧёг измененй  параметров пит19Н}1Я электромагнитов 4 и пор дка их переклю« ени  можно плавно и в широких пределах регулировать концентрацию частиц и скОрость их перемещени , т.е. регулировать процесс теплообмена. Дл  предотвращени  перетечКи теплообМениваЮщих сред через соединитепьньге каналы, поток движущихс  в каналах частиц должен быть максимально и
в то же врем  должна быть обеспечена

Claims (1)

  1. № 590581, кл. F 28 D 19/00, 1972. непрерывна  и равномерна  циркул ци  частиц через каналы в камеры. Лосгаточно плотный поток ферромаг- нитньгх частиц в соединительных каналах и непрерывна  и равномерна  циркул ци  последних достигаетс  при выполнении пло- . щади поперечного сечени  каждой камеры в 2,5-3,5 раза больше площади U -образных .каналов. Формула изобретени  Регенеративный теплообменник, содержащий параллельно размещенные, равновеликие камеры нагрева и охлаждени  с промежуточным теплоносителем, соединенные между собой {) -образными каналами, отличающийс  тем, что, с цепью интенсификации теплообмена и улучшени  регулировани , камеры выполнены кольЦёвыми и снабжены электромагнитами, размещенными по всей длине образующих камер и каналов, в качестве промежуточного теплоносител  испЪльзованы ферромаг-. нитные частицы, а площадь поперечного сечени  каждой камеры составл ет 2,53 ,5 от площади поперечного сечени  J образных каналов. Источники информации, прин тьш во внимание при экспертизе 1, Авторское свидетельство СССР
SU752173744A 1975-09-22 1975-09-22 Регенеративный теплообменник SU779797A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752173744A SU779797A1 (ru) 1975-09-22 1975-09-22 Регенеративный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752173744A SU779797A1 (ru) 1975-09-22 1975-09-22 Регенеративный теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU779797A1 true SU779797A1 (ru) 1980-11-15

Family

ID=20632194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752173744A SU779797A1 (ru) 1975-09-22 1975-09-22 Регенеративный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU779797A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IN166939B (ru)
SU779797A1 (ru) Регенеративный теплообменник
US4458747A (en) Direct-contact closed-loop heat exchanger
US1825321A (en) Art of effecting heat exchange
DE3469275D1 (en) Process and reactor for carrying out an endothermic reaction
SU802770A1 (ru) Теплообменник
SU1002796A2 (ru) Теплообменник
ATE64990T1 (de) Kesselelement.
SU827964A1 (ru) Способ теплообмена между теплоносителеми ТЕплООбМЕННОй пОВЕРХНОСТью
SU1040283A1 (ru) Регенеративный теплообменник
SU805027A1 (ru) Магнитный тепловой насос
SU819550A1 (ru) Регенеративный теплообменник
GB1301103A (en) Improvements in or relating to fluidised bed heat exchange devices
RU209749U1 (ru) Матрица пластинчатого теплообменника
SU819520A1 (ru) Способ теплообмена между трем ТЕплОНОСиТЕл Ми
SU771163A1 (ru) Фурма доменной печи
JPS55155193A (en) Heat exchanger with fin
RU2679580C1 (ru) Теплообменник
SU1106959A1 (ru) Регенеративный теплообменник
SU974030A1 (ru) Охладитель отход щих газов
SU830104A1 (ru) Печной ролик
SU903687A1 (ru) Насадка регенератора
SU1290055A1 (ru) Регенератор мартеновской печи
SU478879A1 (ru) Газова печь
SU811058A1 (ru) Способ перекачивани тепла, основанныйНА иСпОльзОВАНии МАгНЕТОКАлОРи-чЕСКОгО эффЕКТА