Теплообменный аппарат для испарительного охлаждения газа

 

Использование теплообменные аппараты воздушно-испарительного типа для охлаждения газа в различных технологических процессах и в системах кондиционирования воздуха. Сущность изобретения: теплообменный аппарат содержит кожух 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3. Выходной патрубок 3 снабжен регулируемой заслонкой 4. В кожухе 1 размещены торцовые решетки 5 и 6, пространство между которыми заполнено гидрофильным материалом 7 с размещением в нем продольных каналов 8 и труб 9 из влагонепроницаемого материала. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s F 28 С 3/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ с 7 с

7 f4 13 фыГ f (21) 4235873/06 (22) ",2,05,87 (46) 15,10.92. Бюл. ¹ 38 (71) Одесский инженерно-строительный институт и Киевский политехнический институт (72) А,Н. Гершуни, B.Ñ. Майсеценко, А,С. Каминник, В, К. Зарипов, А, П, Нищик и А.И, Левтеров (56) Патент CLLIA № 2085390. кл, 261-140, оп убл и к. 1953.

Авторское свидетельство СССР ¹ 552493, кл, F 28 С 3/08, i 977.

Патент США ¹ 2990696, н.кл. 62-314, опублик. 1958, .. Ж 1768910 А1 (54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТДЛЯ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА (57) Использование: теплообменные аппараты воздушно-испарительного типа для охлаждения газа в различных технологических процессах и в системах кондиционирования воздуха.

Сущность изобретения: теплообменный аппарат содержит кожух 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3. Выходной патрубок 3 снабжен регулируемой заслонкой 4, B кожухе 1 размещены торцовые решетки 5 и 6, пространство между которыми заполнено гидрофильным материалом 7 с размещением в нем продольных каналов 8 и труб 9 из влагонепроницаемого материала. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.!

) 1 с Д (ь со Ю

1788910

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в частности к теплообменным аппаратам воздушно-испарительного типа, и может быть использовано для охлаждения газа в различных технологических процессах и в системах кондиционирования воздуха, Цель изобретения — повышение степени охлаждения, На фиг. 1 схематично представлен в разрезе предлагаемый теплообменный аппарат; на фиг. 2 приведено сечение А — А на фиг. 1.

Теплообменный аппарат содержит кожух 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3, причем выходной патрубок 3 снабжен регулир:Bi:, и з-. слонкой 4. В кожухе 1 размещень< торцовые решеткл 5 и 6. пространство f! . :ду которыMи заполнено гидра,иль;-.ым материалом 7 с в, .огненными в не 4 г родольными канала и О для прохода вспомогательного l!0TQKB, Кроме того, в гидрофильном материале 7 размещены трубы 9 лз влагочепроницаемого материала, которые могут быть заполнены проницаемой набивкой или на их внутренней поверхности могут быть выполнены канавки. Кожух 1 снабжен также трубной решеткой 10, размещенной со = оро: ы входного патрубка 2, В зоне начальных у:астков труб 9, ко горые закреплены в трубной решетке 10, в кожухе выполнена камера

11, длина которой равна 0,03-0,15 дллны труб 9, Кожух 1 снабжен также патрубкам 12 для выхода вспомо;ательного потока, связанным с камерой 11. Со стороны выходного патрубка 3 каналы 8 сообщены с выходом труб 9. Теплообменный аппарат имеет поддон 13, куда заливается жидкость (вода).

Гидрофильный материал 7 соединен с под. доном 13 посредством отверстий 14.

Теплообменный аппарат работает следующим образом.

Полный поток охлаждаемого газа (воздуха) чере". входной патрубок 2 подают в трубы 9, в ко орых газ предварительно охлаждаетсл в камере 11 за счет его теплообмена го вспомогательным потоком, который поступает в каамеру 11 из к"-нъ!Ов R. В каме" ре 11 полный и вспо," ;. атея,:-"..; потоки движутся перекрестноточно. Иг камеры 11 вспомогательный поток через патрубок 12 выбрасывается в атмосферу.

Предварительно охлажденный полный поток газа далее охлаждается при движении внутри труб 9 на участке между торцовыми решетками 5, б. На этом участке наружная поверхность труб 9 контактирует со смоченным водой гидрофильным материалом 7 и охлаждается за счет испарения

55 воды. Ка выходе из труб 9 полный поток газа охлажден в пределе до температуры точки росы без изменения своего влагосодер>кания, В этом состоянии полный поток газа разделяется на два потока — основной и вспомогательный. Основной поток через патрубок 3 направляется потребителю охлажденного газа, а вспомогательный поток поступает противотоком полному потоку в каналы 8, поверхность которых представляет собой смоченную поверхность гидрофильного материала 7. Наличие регулируемой заслонки 4 позволяет изменять соотношение между расходами основного и вспомогательного потоков газа, При движении вспомогательного потока в каналах 8 происходит поверхностный тепло- и массообмен между полным потоком, проходящим внутри труб 9, и противоточно ему движущимся вспомогательным потоком, проходящим внутри каналов 8, Этот процесс осуществляется через тепломассообменную поверхность, состоящую из влагонепроницаемой поверхности труб 9 и смоченной поверхности гидрофильного материала 7. В результате полный поток охлаждается в пределе до температуры точки росы без изменения своего влагосодержания, а вспомогательный поток (за счет отбора тепла от основного потока) нагревается и (за счет испарения в него влаги из гидрофильного материала 7) увлажняется. Причем на выходе из каналов 8 температура вспомогательного потока за счет недорекуперации будет несколько ниже температуры входящего полного потока газа, а его относительная влажность близка к 100 jo. Эти параметры вспомогательного потока еще представляют ценность с точки зрения его охладительной способности, Поэтому вспомогательный поток перед его выбросом в атмосферу подают в камеру 11 на поверхностный теплообмен с поступающим полным потоком газа, имеющим температуру окружающей среды, которая выше температуры вспомогательного потока.

Формула изобретения

1. Теплообменный аппарат для испарительного охлаждения газа, преимущественно воздуха, содержащий кожух с патрубками входа газа и выхода вспомогательного потока, заполненный глдрофильным материалом, в котором размещены трубы для газа и выполнены каналы для вспомогательного потока, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения степени охлаждения, каналы для вспомогательного потока размещены параллельно трубам для газа и сообщены на входе с выходом последних, причем в кожухе в зоне начальных участков труб для газа вы1768910

Составитель В.Добротворцев

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Н.Ревская

Редактор

Заказ 3635 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 полнена камера, через которую каналы вспомогательного потока сообщены с патрубком его выхода, 2. Аппарат по и. 1, отличающийся тем, что камера выполнена длиной, равной

0,03 — 0,15 длины труб для газа.

Теплообменный аппарат для испарительного охлаждения газа Теплообменный аппарат для испарительного охлаждения газа Теплообменный аппарат для испарительного охлаждения газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вентиляции и кондиционированию воздуха и позволяет повысить эффективность тепловлажностной обработки воздуха

Изобретение относится к энергетике и м.б

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к технологическому оборудованию микробиологической промышленности и может быть использовано в установках для охлаждения жидких питательных и культуральньгх сред

Изобретение относится к теплотехнике и м.б

Изобретение относится к области энергетики и позволяет повысить производительность водонагревателя за счет снижения перепада температур и давлении воды и пара, производимого перед их смешиванием

Изобретение относится к системам водоохлаждения и оборотного водоснабжения холодильных машин и теплотехнических устройств

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов взаимодействия между газом и жидкостью и может применяться в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области процессов тепломассообмена, более точно к получению воды из атмосферного воздуха (в том числе для получения пресной воды при отсутствии доступа к естественным источникам воды), а также кондиционированию атмосферного воздуха с использованием искусственного холода

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для обеспечения вакуумной теплоизоляции в параметрическом термостате, используемом для стабилизации частоты опорного кварцевого генератора электрических импульсов

Изобретение относится к теплообменным аппаратам воздушно-испарительного типа с непосредственным контактом охлаждаемого газа и хладагента

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к системам для контроля параметров материалов с помощью электрохимических и магнитных средств и может применяться на атомных и тепловых электрических станциях, станциях теплоснабжения, в котельных, металлургической, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам переработки растительного, животного, морского сырья или их смесей. Способу получения твердого продукта и жидкого продукта из растительного, животного, морского сырья или их смесей содержит следующие стадии: а) нагревание мелкодисперсного исходного материала прямым введением водяного пара, b) разделение нагретого исходного материала на твердый продукт и водную жидкость, с) нагревание и опрессовывание водной жидкости и d) снижение давления водной жидкости с генерированием в результате водяного пара и жидкого продукта, в котором водяной пар, генерированный на стадии d), возвращается на стадию а) для введения в мелкодисперсный исходный материал. Способ предлагает решение извлечения дополнительной воды, появляющейся в водной жидкости благодаря конденсированному водяному пару. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используются в энергетике и на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. В конденсаторе-сепараторе для двухкомпонентных двухфазных систем, содержащем конденсатор, сепаратор, согласно изобретению конденсатор имеет форму продольного ребра, а с обеих сторон ребра расположен капиллярный щелевой сепаратор, представляющий собой узкий плоский микроканал шириной 10-30 мкм. Изобретение должно обеспечить повышение интенсивности теплообмена при конденсации, снижение массы и габаритов конденсатора, удешевление конструкции, повышение мощности. 2 ил.
Наверх