Утилизатор теплоты

 

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в системах утилизации тепла отходящих газов из отопительных промышленных агрегатов и печей обжига строительных материалов. Цель изобретения - повышение эффективности утилизации теплоты горячих газов. Горячие газы через входной участок 2 поступают в завихритель 13, приобретают вращательно-поступательное движение, которое усиливается при прохождении пучка оребренных тепловых труб 4, соприкасаясь с которыми горячие газы охлаждаются и удаляются в атмосферу. Сконденсировавшиеся на тепловых трубах 4 компоненты под действием силы тяжести и центробежной силы газового потока по наклонным тепловым трубам 4 двигаются от коллектора 9 к корпусу 1. Концы тепловых труб 4 нависают над конденсатосборником 14, куда и стекает конденсат. В коллекторе 9 создается направленное движение воды с помощью подводящего 10 и отводящего 11 патрубков. 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (1)> (51)5 F 23 J 15/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н двто скомч свид ткльстнм (54) УТИЛИЗАТОР ТЕПЛОТЫ

:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4449867/24-06 (22) 27.06.88 (46) 30. 04. 90. Вюл. № 16(71) Одесский инженерно-строительный институт (72) В.Д.Петраш (53) .62 1.565.94(088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР № 989232, кл. F 22 В 1/18, F 23 J 15/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР

¹- 1460550, кл. F 24 Н 6/00, 1988; (57) Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в системах утилизации тепла отходящих газов из отопительных промышленных агрегатов и печей обжига строительных материалов. Цель иэоб2 ретения — повыщение эффективности утилизации теплоты горячих газов.Горячие газы через входной участок 2 поступают в эавихритель 13, приобретают вращательно-поступательное движение, которое усиливается при прохождении пучка оребренных тепловых труб 4, соприкасаясь с которыми горячие газы охлаждаются и удаляются в атмосферу. Сконденсировавшиеся на тепловых трубах 4 компоненты под действием силы тяжести и центробежной силы газового потока по наклонным тепловым трубам 4 двигаются от коллектора 9 к корпусу 1. Концы тепловых труб 4 нависают над конденсата- р сборником 14, куда и стекает конденсат. В коллекторе 9 создается направ- /ф ленное движение с помощью подводяще-. го 10 и отводящего 11 патрубков. (,, 5 ил.

1 36нюЬ

1560921

Изобретение относится к области теплообменной техники и может быть использонано в системах утилизации тепла отходящих газов из отопительных промышленных агрегатов и печей обжига

5 строительных материалов.

Целью изобретения является повышение эффективности утилизации теплоты горячих газон. 10

На фиг;1 показано вертикальное сечение утилизатора тепла, на фиг.2сечение А-Л на фиг.1;- на фиг.3 — сечение Б-Б на фиг.1; на фиг.4 — узел I на фиг.1) на фиг.5 - узел II на фиг.1.15

Утилизатор теплоFbl содержит вертикальньп» корпус 1 с входным 2 и выходным 3 участками и пучок оребренных тепловых труб 4, расположенных испарительными участками 5 в корпусе 1 и закрепленных конденсационными участками 6 с турбулизатором 7, каждый из которых обрамлен обечайкой 8,в кол- лекторе 9, снабженном подводящими 10 и отводящим 1; патрубками и распреде- 25 лительной перегородкой 12 в .вйде трубы, расположенной внутри коллектора 9 °

Во входном участке 2 корпуса 1 установлен завихритель 13 и конденсатосборник 14.

Коллектор 9 установлен вертикально по оси корпуса 1, а тепловые трубы 4, закрепленные в коллекторе 9, наклонены под острым углом к оси корпуса 1 и направлены испарительными участка-.

35 ми 5 в сторону входного участка 2.

Места крепления тепловых труб 4 расположены по многозаходной спирали на поверхности коллектора 9 с шагом между трубами 4, уменьшающимся по направлению к выходному участку 3..

Утилиэатор тепла работает следую- . щим образом.

Выходящие из устья дымовой трубы горячие газы через входной участок 2

45 поступают на завихритель 13, в котором они приобретают вращательно-поступательное движение, которое усиливается при прохождении пучка оребренных тепловых труб 4. Соприкасаясь с пучком тепловых труб 4, горячие газы ох50 лалдаются и удаляются в атмосферу.

Выбор физических свойств рабочего тела тепловых труб 4 и формы оребрения позволит охлаждать горячие газы до не55 обходимой температуры, в том числе ниже точки росы.

Сконденсировавшиеся компоненты под действием силы тяжести и центробежной силы газового потока по наклонным тепловым трубам 4 будут двигаться от коллектора 9 к корпусу 1. Концы тепловых труб 4 нависают над конденсатосборником 14, куда и стекает конденсат, а затем отводятся за пределы утилизатора тепла. Благодаря указанной конструкции в коллекторе 9 создается направленное движение воды, которая через подводящий патрубок 10 поступает внутрь распределительной перегородки 12 коллектора 9, омывает турбулиэатор 7, установленный в зазоре между обечайкой 8 и конденсационным участком 6 тепловой трубы 4, и интенсивно воспринимает тепло от последней. Через отводящий патрубок 11 вода уходит из теплоутилиэатора, В результате интенсификации теплодбмена, сбора конденсата и удаления его за пределы коргуса 1 повышается эффективность утилизации теплоты, Формула изобретения

Утилизатор теплоты, содержащий вертикальньп корпус с входным и выходным участками и пучок тепловых труб,расположенных исправительными участками в корйусе и закрепленных своими конденсационными участками с турбулиэатором, каждый иэ которых обрамлен обечайкой, в коллекторе, снабженном подводящим и отводящим патрубками и распределительной перегородкой, о т л ич а ю шийся тем, что с целью повышения эффективности утилизации теплоты горячих газов, он дополнительно содержит эавихритель и конденсатосборник, первый иэ которых установлен во входном участке корпуса, а второй— по периметру последнего в зоне упомянутого завихрителя, коллектор установлен вертикально по оси корпуса, а тепловые трубы наклонены под острым углом к оси и в сторону входного участка, причем места крепления тепловых труб к коллектору расположены по многозаходной спирали на поверхности последнего с шагом между трубами, уменьшающимся по направлению к выходному участку.

1560921

12

10 Редактор О.Спесивых

Заказ 970

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Фиг. 2

Составитель К. Ульянов

Техред Л.Сердюкова Корректор П.Пожо

Утилизатор теплоты Утилизатор теплоты Утилизатор теплоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано в тепличном хозяйстве, является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к способу уменьшения соединений хлоридов, образующихся в установках обжига цементного клинкера

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к оросительной установке открытого типа, устанавливаемой на пути движения продуктов сгорания, для их охлаждения и локализации при горизонтальном расположении ракетного двигателя на твердом топливе, и может быть использовано как при испытании, так и при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе
Изобретение относится к способу обработки газообразных продуктов сгорания, к способу для очистки подобных продуктов и может быть использовано для систем очистки от токсичных компонентов выхлопных газов и отходящих производственных вентиляционных выбросов, в частности для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях, особенно работающих на твердом топливе

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в теплоутилизационных установках, например в тепличном хозяйстве

Изобретение может быть использовано в устройствах для преобразования тепловой энергии в механическую энергию. Конструкция для преобразования тепловой энергии в механическую энергию содержит линейный контур (3), средство (4) циркуляции для циркуляции в линейном контуре (3) зеотропной смеси хладагентов, которая содержит первый хладагент и второй хладагент, испаритель (6), источник (7) тепла, турбину (9) и конденсатор (12). Первый хладагент имеет более высокую температуру испарения, чем второй хладагент при аналогичном давлении. В испарителе (6) смесь хладагентов испаряют с помощью источника (7) тепла. Турбину (9) приводят в движение испарившейся смесью хладагентов. В конденсаторе (12) смесь хладагентов охлаждают так, что она конденсируется. Имеется средство управления, выполненное с возможностью оценки, не испарилась ли полностью смесь хладагентов в испарителе (6), и в случае когда дело обстоит именно так, переводят конструкцию в низкоэффективное состояние. В низкоэффективном состоянии неполностью испарившаяся смесь хладагентов, покидающая испаритель, подводится в отделительное устройство (14), в котором часть смеси хладагентов, которая находится в жидкой форме, отделяется от части смеси хладагентов, которая находится в газообразной форме, после чего только газообразная часть смеси хладагентов отправляется по направлению к турбине в линейном контуре (3). Когда температура источника (7) тепла возрастает обратно до высокой температуры, переводят конструкцию в высокоэффективное состояние, в котором отделенная жидкая смесь хладагентов отводится обратно в линейный контур (3). Раскрыт способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию. Технический результат заключается в возможности преобразования тепловой энергии от источника тепла с пониженной температурой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способу дооборудования уже существующей газотурбинной электростанции. Способ, в котором осуществляют аэродинамическое соединение эксплуатируемой на объекте газовой турбины простого цикла с трубопроводом дымового газа, пригодным для проведения выработанного газовой турбиной дымового газа, соединение трубопровода дымового газа с устройством выработки пара, которое аэрогидродинамически объединено с водно-паровым контуром устройства выработки электрического тока, аэродинамическое соединение устройства отделения СО2 с трубопроводом дымового газа для отделения СО2 из дымового газа в трубопроводе дымового газа и электрическое соединение устройства выработки электрического тока с устройством отделения СО2, причем электрический ток, вырабатываемый водно-паровым контуром устройства выработки электрического тока, обеспечивает независимое электропитание устройства отделения СО2. 17 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству для восстановления энергии и примесей из дыма, газов, паров или летучих жидкостей, в частности к дымоходу. Техническим результатом является снижение выбросов твердых частиц и загрязняющих веществ, снижение температуры дыма выхлопов, исходящих из дымоходов, восстановление части тепловой энергии, принадлежащей дыму, улучшение энергетического баланса промышленных/городских отопительных установок. Устройство содержит по меньшей мере две последовательно расположенные ступени, при этом задняя ступень принимает дым или газы, исходящие из передней ступени. Причем каждая ступень содержит впускное отверстие и выпускное отверстие, соответственно, для жидкости, предназначенной для пересечения с дымом или газом, проходящим внутри ступени, для извлечения из него тепла и примесей. При этом в ступенях обеспечены две скорости потока жидкости, и каждая скорость потока жидкости является регулируемой, и каждая ступень содержит два пути для жидкости, выполненные с возможностью формирования, при применении вуалей или завес из жидкости перпендикулярно направлению подачи дыма или газов, так что дым или газ вынужден пересекать указанные вуали или завесы. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх