Теплопередающая система

 

ТЕПЛОПЕРЕМЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая аккумулятор тепла с размещенным в его корпусе теплоаккумулируницим веществом и регенеративный теплообменник, теплопередающая и тепловоспринимающая полости которого подключены соответственно к трубопроводам греющего и нагреваемого теплоносителей, отличающаяс я тем, что,с целью повьшення зкономичности , регенеративный теплообменник размещен в корпусе аккумулятора и дополнительно снабжен по крайней мере тремя равномерно размещенными в объеме корпуса тепловыми трубами, подключенными своими концами соответственно к теплопередающей и тепловоспринимающей полостям §. (О регенеративного теплоообменника . L 00 Ч VI а со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

as ив 1д) Р 28 0 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГЮ ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ й,: ЛЯЗН19

АБИЛИО Ы »

Фиг.! (21) 2984779/24-06 (32) 24.09. 80 (46) 23.04.84. Бюл. Ф 15 (72) Л.А.Брискин (71) Среднеазиатское отделение Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "ВНИПИ энергопром" (53) 621.565.93(088.8) (56) 1. Патент США Ф 4172491, кл. 165-104, опублик. 1979.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке 9 2864744, кл. F 28 0 21/00, 1979. (54)(57) ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая аккумулятор тепла с размещенным в его корпусе теплоаккумули4 рующим веществом и регенеративный теплообменник, теплопередающая и тепловоспринимающая полости которого подключены соответственно к трубо" проводам греющего и нагреваемого теплоносителей, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что,с целью повыпення экономичности, регенеративный теплообмен« ннк размещен в корпусе аккумулятора и дополнительно снабжен по крайней мере тремя равномерно размещенными, в объеме корпуса тепловыми трубами, подключенными своими концами соответственно к теплопередающей и тепловоспринимающей полостям регенеративного теплоообменни- е ка, 1 10877 Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для передачи тепла от источника к потребителю.

Известна теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе размещены теплоотражающая и тепловоспринимающая поверхности jl) .

Недостатком такой системы являют- 10 ся завышенные величины теплоотражающей и тепловоспринимающей поверхностей, вызванные тем, что теплообменные поверхности рассчитаны на передачу максимальной тепловой энергии в соот- 15 ветствии с заданным графиком изменения передаваемых тепловых мощностей во времени,.

Известна также теплопередающая еистема, содержащая аккумулятор тепла 20 с размещенным в его корпусе теплоаккумулирующим веществом и регенеративный теплообменник, теплопередающая и тепловоспринимающая полости которого подключены соответственно 25 к трубопроводам греющего и нагрева-, емого теплоносителей f2) .

Недостатком данной системы является низкая экономичность, вызванная завьяпенной величиной теплообменных поверхностей, а также высокой

- инерционностью всей системы.

Целью изобретения является повышение экономичности.

Указанная цель достигается тем, . что в теплопередающей системе, содержащей аккумулятор тепла с .Размещенным в его корпусе теплоаккумулируюя1нм веществом и регенеративный теплообменник, теплопередающая и 40 тепловоспринимающая полости которого подключены соответственно к трубопроводам греющего и нагреваемого теплоносителей, регенеративный теплообмеиник Размещен в коРпУсе аккумулятора и дополнительно снабжен по крайней мере тремя равномерно размещенньии в объеме корпуса тепловыми

- трубами, подключенными своими концами. соответственно к теплопереданяцей и тепловоспринимающей полостям реге-неративного теплообменника.

На фиг. I схематично изображена теплопередающая система, поперечный разрез; на фиг.2 — разрез Б-Б на фиг. l; на фиг.3 —.график изменения расхода тепла через теплоотдающую (линия 1) и тепловоспринимающую (лиЬЗ 2 ния 2) поверхности эа один цикл работы; на фиг.4 — график изменения .температуры греющего теплоносителя (линия 1), средней температуры нагреваемого теплоносителя (линия 2) и температуры теплоаккумулирующего вещества (линия 3). а

Теплопередающая система содержит аккумулятор 1 тепла и регенеративный теплообменник 2, размещенный в корпусе 3 аккумулятора l тепла.

Теплопередающая и тепловоспринимающая полости 4 и 5 теплообменника

2,подключены соответственно к трубопроводам 6 и 7 греющего и нагреваемого теплоносителей. Кроме того, теплообменник 2 снабжен по крайней мере тремя тепловьии трубами 8, под.ключенными своими концами 9 и 10 соответственно к теплопередающей и тепловоспринимающей полостям 4 и 5 теплообменника 2, причем тепловые трубы 8 равномерно размещены в объеме корпуса 3 в теплоаккумулирующем веществе 11.

При работе теплопередающей системы в соответствии с заданными графиками изменения передаваемых тепловых мощностей во времени тепло, соответствующее общей части графиков нагрузок теплопередающего и тепловоспринимающего контуров (фиг.3 область 1), передается в регенеративный теплообменник 2 непосредственно из теплопередающей s тепловоспринимающую полости 4 и 5, минуя теплоаккумулирующее вещество 11, избыток тепла из теплопередающей полости

4 (фиг.3 область П), передается теплоаккумулирующему веществу 11 через тепловые трубы 8, осуществляя зарядку аккумулятора 1 тепла, и затем передается от теплоаккумулирующего вещества 11 по тепловьяи трубам 8 в тепловоспринимающую полость 5, осу-: ществляя разрядку аккумулятора 1 тепла.

При этом в промежутки времени, когда передается тепло от теплоаккумулируняцего вещества ll тепловоснринимающей полости 5, передача тепла от теплопередающей полости .4 теплоаккумулирующему веществу 11 отсут-. ствует, и наоборот, когда передается тепло от теплопередающей полости к теплоаккумулирующему веществу 11, отсутствует передача тепла от теплоаккумулирующего вещества к тепловос1087763 принимающей полости 5. Эта раэновременность и позволяет использовать для передачи тепла от теплопередающей полости 4 теплоаккумулирующему веществу ll и от последнего к тепло-, S воспринимающей полости 5 одну и ту же теплообменную поверхность тепловых труб 8.

В связи с использованием одних и тех же теплообменных поверхностей 10 тепловых труб 8 для передачи тепла теплоаккумулирующему веществу ll u от последнего к тепловоспринимающей полости 5, а также в связи с большими расчетными температурными 15 напорами при передаче тепла от теплопередающей полости 4 к теплоаккумулирующему веществу l 1, а от последнего к тепловоспринимающей полости, суммарная теплообменная поверхность оказывается меньше, чем в известных теплопередающих системах. Кроме того, равномерное размещение в объеме корпуса .3 тепловых труб 8 практически иэотермических безынерционных теплопроводников большой теплопроводности приводят к практически одновременно- . му изменению температуры во всем объеме корпуса 3 аккумулятора 1, т.е. делает ненужным перемещение и перемешивание теплоаккумулирующего вещества 11, что позволяет отказаться от части перемешивающих устройств.

Таким образом, изобретение позволит повысить экономичность теплопередающей системы за счет снижения ее материалоемкости и уменьшения ее тепловой инерционности.

1087763

Составитель А.Голубенко

Редактор Т.Кугрьпиева Техред А.Бабинец Корректор A.Тяско

Заказ 2638/34 Тиран 631 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ултород, ул. Проектная, 4

Теплопередающая система Теплопередающая система Теплопередающая система Теплопередающая система 

 

Похожие патенты:

Реактор // 2101079
Изобретение относится к энергетике и химии, в частности к химическому оборудованию, а именно, к высокотемпературным теплообменникам

Изобретение относится к способу криогенного фракционирования и очистки газа

Изобретение относится к области теплообмена и может быть использовано для интенсификации теплопередачи в холодильных установках, системах кондиционирования воздуха и других устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к отраслям промышленности, сельского и коммунального хозяйства, использующих теплообменные аппараты для осаждающихся жидкостей, и может быть использовано на животноводческих и птицеводческих фермах в установках для переработки органических отходов методом анаэробного сбраживания навоза, помета и различных растительных остатков при приготовлении из них горючего биогаза и высококачественных обеззараженных от патогенной микрофлоры и семян сорняков органических удобрений

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов и может быть использовано для отвода низкопотенциального тепла от бортовых систем аппаратов
Наверх