SU932193A1 - Способ регулировани процесса теплообмена - Google Patents

Способ регулировани процесса теплообмена Download PDF

Info

Publication number
SU932193A1
SU932193A1 SU802970657A SU2970657A SU932193A1 SU 932193 A1 SU932193 A1 SU 932193A1 SU 802970657 A SU802970657 A SU 802970657A SU 2970657 A SU2970657 A SU 2970657A SU 932193 A1 SU932193 A1 SU 932193A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchange
charge
jets
particles
exchange process
Prior art date
Application number
SU802970657A
Other languages
English (en)
Inventor
Мирча Кирилович Болога
Вечаслав Васильевич Пушков
Владимир Дмитриевич Шкилев
Юрий Еремеевич Тетеля
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Ан Молдавской Сср
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 Прикладной Физики Ан Молдавской Сср filed Critical Институт Прикладной Физики Ан Молдавской Сср
Priority to SU802970657A priority Critical patent/SU932193A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU932193A1 publication Critical patent/SU932193A1/ru

Links

Landscapes

  • Compounds Of Iron (AREA)

Description

(5) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА
Изобретение относитс  к теплотехнике , точнее к способам интенсификации теплообмена в газодисперсных средах, и может быть использовано в энергетической, химической, пищевой и других отрасл х промышленности .
Известны способы регулировани  процесса теплообмена в газодис ерсных средах путем воздействи  на них электрическим поЛем 13
Недостаток способа заключаетс  в том, чтр регулирование теплопередачи можно осуществл ть только путем изменени  частоты колебаний частиц электропроводного порошка, который ввод т в межэлектродный зазор , образованный пластинками под воздействием однородного электрического пол . Частота колебаний  вл етс  функцией напр жени  Использование высокого напр жени  в известном способе позвол ет увеличить: 5 веро тность соударени  частиц дис- ,
nepCHdro материала с теплообменной поверхностью, но исключает возможность регулировани  соударени  частиц друг с другом при теплообмене между ними.
Цель изобретени  - повышение точности регулировани  при обработке сред во встречных стру х при их смешении.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в известном способе регулировани  процесса темлосбмена в газодисперсных средах путем воздействи  на них электрическим полем сначала определ ют величину зар да частиц после смешени  струй и по нему корректируют зар д частиц в каждой из струй до смещени .
На чертеже изображена установка, j|j в которой реализуетс  предлагаемый способ с,
Установка содержит магистральную трубу 1, на которой установлен шнековый питатель 2 дисперсного материала . Магистральна  труба 1 соединена подвод щими патрубками 3, которые снабжены диэлектрическими штуцерами |, проходными изол торами дл  высоковольтных коронирующих электродов 5, подключенных к разно- или одноименным полюсам высоковольтного источника тока. За камерой 6 смешени  потоков расположе коллектор 7 зар дов. Дл  улучшени  управлени  концентрацией встречных зар женных потоков перед камерой 6 смешени  в подвод щие трубопроводы на диэлектрических шайбах 8 вмонтированы высоковольтные электроды 9,
образующие конденсатор, :
Одним из вариантов выполнени  способа  вл етс  использование трибогенерации дл  зар дки газодисперсного потока. При этом кажда  часть потока зар жаетс  в зависимости от технологических задач как одноименно, так и разноименно. При необходимости уменьшить веро тность соударени  частиц встречные струи зар жаютс  одноименно . При одноименной зар дке струй веро тность столкновени  в камере 6 частиц из-за электростатического отталкивани  резко уменьшаетс , что уменьшает измельчение материала в результате соударени  При необходимости, увеличить веро тность соударени  потоки рабочих сред перед их встречей зар жают разноименно.
Другим вариантом реализации способа  вл етс  использование коронного разр да. Дисперсные потоки рабочих сред при этом зар жаютс  в зоне коронируюи4их электродов 5. При этом, как и при трибогенерации, потоки могут зар хкатьс  как одноименно , так и разноименно, но величины зар да, сообщаемого частицами при таком варианте, существенно выше.
При реализации обоих вариантов предлагаемого способа эффективность теплообмена определ ют по зар менностй потока после сли ни  обех частей.
Например, при разноименной зар дке обеих частей потока отсутствие зар да .на коллекторе 7 подтверждает коагул цию частиЦ при соударении. Наличие же большого потенциала на коллекторе 8 при одноименной зар дке обеих частей потока свидетельствует о том, что веро тность столкновени 
частиц в зоне смещени  минимальна. Наличие «е, например, обратной св зи между коллектором 7 и коронирующими электродами Jj позвол ет обеспег J чить стабильность процесса.
Таким образом, предлагаемый способ интенсификации теплообмена позвол ет регулировать веро тность соударени  частиц, увеличивать или уменьшать
0 относительные скорости фаз.
Изобретение найдет применение в химических, физическо-химических и физических процессах.
Высокие технико-экономические
5 преимущества предлагаемого способа объ сн ютс  тем, что он позвол ет осуществл ть непрерывное взаимодействие фаз, равномерную обработку твердой фазы полидиспорсных материалов.
Q В зависимости от требований к качеству продуктов в отно1иении их дисперсности и свойств обрабатываемых веществ аппараты, работаю1чие по предлагаемому способу, могут одJ новременно выполн ть роль размельчител  При этом возможна классификаци  продукта по фракци м с целью дополнительной обработки его крупных фракций.
Предлагаемый способ может быть использован при восстановительном обжиге бедных окисленных железных руд, при дегидратации феррита, гидрата окиси алюмини , при получении порошков марганцево-цинкового феррита , порошкообразной активной извести и многих других процессов.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ регулировани  процесса теплообмена в газодисперсных средах путем воздействи  на них электрическим полем, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности регулировани  при обработке сред во встречных стру х при их смешении, сначала определ ют величину зар да частиц после смешени  струй и по нему корректируют зар д частиц в каждой из струй до смещени .
    Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР. 5 № i 38863, кл. F 28 F 13/16, 1972.
    -кч
    -I-и
SU802970657A 1980-08-20 1980-08-20 Способ регулировани процесса теплообмена SU932193A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802970657A SU932193A1 (ru) 1980-08-20 1980-08-20 Способ регулировани процесса теплообмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802970657A SU932193A1 (ru) 1980-08-20 1980-08-20 Способ регулировани процесса теплообмена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU932193A1 true SU932193A1 (ru) 1982-05-30

Family

ID=20913591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802970657A SU932193A1 (ru) 1980-08-20 1980-08-20 Способ регулировани процесса теплообмена

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU932193A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5849453A (ja) 異なる物理性を有する粒子の静電分離法及び装置
Bittner et al. Triboelectric belt separator for beneficiation of fine minerals
US2900320A (en) Solid separation by electrophoretic means
GB1349689A (en) Method and apparatus for separation of particulate material by the application of electric fields
US5938041A (en) Apparatus and method for triboelectrostatic separation
Knoll et al. Advances in electrostatic separation
Iuga et al. Optimal high-voltage energization of corona-electrostatic separators
SU932193A1 (ru) Способ регулировани процесса теплообмена
Messal et al. Sorting of finely-grinded granular mixtures using a belt-type corona-electrostatic separator
Reguig et al. Experimental study of a modified dual-type high-voltage electrode for electrostatic separation applications
US3212878A (en) Physical or chemical treatment of fine powdery materials having a controlled granulometry
Zhang et al. Electrostatic separation for recycling silver, silicon and polyethylene terephthalate from waste photovoltaic cells
Soong et al. Triboelectrostatic separation of mineral matter from Slovakian coals
Iuga et al. Electrostatic separation of brass from industrial wastes
SU1629104A1 (ru) Способ регулировани процесса электрического обогащени сыпучих смесей
SU1592047A1 (ru) Способ регулирования процесса разделения сыпучей смеси на фракции в электрическом поле ;
SU1304889A1 (ru) Способ электростатического обогащени фосфатных руд
SU1065001A1 (ru) Установка дл смешивани порошковых материалов
SU1033172A1 (ru) Способ смешивани порошковых материалов
US3009573A (en) Electrostatic separation of minerals
CA2019959C (en) Method and apparatus for process for processing ground-up mixtures of minerals
Yuga et al. Electrostatic shape separation of flake mica from pegmatites
CA2791922C (en) Electrostatic separation of a valuable material mixture, e.g., of a mineral salt mixture, with the aid of a tube separator
JPH10235228A (ja) 静電選別装置
US3275139A (en) Method and apparatus for electrostatic separation of fine powders