Насадка регенератора

 

Использование: в металлургии и энергетике при высокотемпературном нагреве воздуха и других газообразных теплоносителей. Сущность изобретения: насадка регенератора выполнена из кирпичей с боковыми гранями в форме трапеций, большие основания которых находятся для широких боковых граней сверху, а для узких - снизу. Величина полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича составляет 0,1 - 0,8 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича, а величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича на 0,1 - 4 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича больше величины полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича, при этом максимальная величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича равна полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича. 5 ил.

Изобретение относится преимущественно к высокотемпературному нагреву воздуха и других газообразных теплоносителей, используемых в металлургии и энергетике.

Известна насадка [1], выполненная из огнеупорных кирпичей, образующих вертикальные и горизонтальные каналы. Увеличение турбулизации потока теплоносителя и поверхности нагрева в указанной насадке по сравнению с насадкой из обычных кирпичей со сплошными гладкими каналами для прохода газообразных теплоносителей незначительно и достигается за счет дополнительных цилиндрических поверхностей. Однако эти поверхности являются горизонтальными и с точки зрения интенсивности теплообмена значительно уступают вертикальным. Кроме того, в насадке [1] резко уменьшается аккумулирующая масса.

Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по технической сущности является насадка из огнеупорных кирпичей, образующих вертикальные и горизонтальные каналы, широкие боковые грани которых выполнены в виде трапеций с большим основанием сверху. Недостатками известной насадки являются недостаточно высокие значения степени турбулизации потока теплоносителя, а следовательно, и интенсивности теплообмена в насадке и относительной поверхности нагрева. Наличие горизонтальных проходов в такой насадке обуславливает резкое снижение аккумулирующей массы насадки и недостаточно устойчивое положение ее отдельных элементов, что может приводить к смещению отдельных кирпичей насадки, уменьшению опорной площади ее поперечного сечения и снижению надежности работы насадки в целом.

Целью изобретения является интенсификация теплообмена за счет дополнительной турбулизации потока теплоносителя и повышения относительной поверхности нагрева насадки, увеличение аккумулирующей массы насадки, а также повышение устойчивости отдельных элементов насадки и ее прочности и надежности в целом.

Цель достигается тем, что в насадке регенератора, состоящей из огнеупорных кирпичей, образующих вертикальные и горизонтальные каналы, боковые грани кирпичей выполнены в виде трапеций, большие основания которых находятся для широких боковых граней сверху, а для узких - снизу. Величина полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича составляет 0,1-0,8 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича, а величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича на 0,1-0,4 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича (гидравлического диаметра, dг) больше величины полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича. При этом максимальная величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича равна полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемая насадка соответствует критерию изобретения "Новизна". Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не выявило в них признаков, отличающих заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "Существенные отличия".

На фиг. 1 показан элемент насадки с узкой боковой гранью в форме равнобедренной трапеции; на фиг.2 - то же, в форме прямоугольной трапеции; на фиг. 3 - насадка в сборе; на фиг.4 - разрез А-А на фиг.3; на фиг.5 - разрез Б-Б на фиг.3.

Насадка регенератора состоит из насадочных кирпичей 1 с шириной верхнего основания узкой боковой грани b, образующих в процессе кладки вертикальные каналы 2 с гидравлическим диаметром dг и горизонтальные каналы 3 (разница между полуразностями верхних и нижних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича, ). Дымовые газы в период нагрева, проходя сверху вниз через вертикальные 2 и горизонтальные 3 каналы, отдают тепло огнеупорными элементам (кирпичам 1). Через определенный период подачу продуктов сгорания отличают и через насадку снизу вверх пропускают воздух или другой нагреваемый газ.

Изготовление кирпичей с гранями трапецеидальной формы обеспечивает их идеальную устойчивость, сохраняя участие в теплообмене всей площади узких боковых граней элементов насадки. Увеличение относительной поверхности нагрева насадки происходит также за счет трапецеидальной формы узких боковых граней кирпичей (по сравнению с прямоугольной стороной, равной меньшему основанию) и за счет раскрытия дополнительной поверхности части нижней грани элементов. Расширяющаяся к нижнему основанию форма узкой боковой грани кирпичей позволяет увеличить их аккумулирующую массу, что имеет особо важное значение при увеличенных циклах работы регенераторов (особенно доменных воздухонагревателей) и больших расходах газовых сред, сформировать вертикальный канал, переменный по высоте формы и сечения, что способствует закручиванию потока, повышает степень турбулизации потока теплоносителя и интенсивность теплообмена в насадке. Указанные диапазоны значений величин обусловлены следующим. При значениях относительной величины горизонтального канала в нижнем основании (/dг) менее 0,1 интенсивность теплообмена в предложенной насадке практически не зависит от /dг и зависит только от относительной величины полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани (/dг), причем чем больше /dг, тем выше и интенсивность теплообмена в насадке. При увеличении /dг более 0,1 и при /dг менее 0,8 объемный коэффициент теплоотдачи v растет, причем этот рост постоянно замедляется, что объясняется уменьшением поверхности нагрева широких боковых граней кирпича (наиболее эффективных с точки зрения интенсивности теплообмена) при увеличении поверхностного коэффициента теплоотдачи конвекцией F. При /dг равном 0,4, значение v достигает своего максимального значения для каждого /dг (при /dг < 0,6). При дальнейшем увеличении /dг происходит уменьшение v, так как эффект от увеличения F оказывается меньше, чем от уменьшения поверхности нагрева широких боковых граней кирпичей. С увеличением /dг более 0,6 происходит частичное перекрывание в плане горизонтального канала, так, например, при /dг, равном 0,7 (0,8), повышение v происходит при увеличении /dг до значения 0,3 (0,2), при дальнейшем же росте /dг происходит частичное перекрывание канала, а вследствие практического исключения из теплообмена поверхности узких боковых граней кирпичей интенсивность в насадке падает. При /dг, равном 1, щелевые каналы полностью перекрываются и влияние на интенсивность теплообмена оказывает лишь форма вертикального канала, поэтому v практически не зависит от ширины щели. Из этих же соображений определена максимальная величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича, равная полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича. Следует иметь в виду, что с увеличением /dг растет гидравлическое сопротивление насадки и снижается ее механическая прочность. С точки зрения механической прочности из двух вариантов насадки, обеспечивающих одинаковые коэффициенты теплоотдачи конвекцией, более предпочтительным является тот, при котором /dг имеет меньшее значение. Таким образом, оптимальная величина горизонтального канала в нижнем основании кирпичей насадки составляет 0,1-0,4 гидравлического диаметра, а величина полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпичей равна 0,1-0,8 гидравлического диаметра.

Рекомендуемые значения величин /dг в зависимости от /dг приведены в таблице.

Предлагаемое изобретение позволяет за счет повышения тепловой мощности воздухонагревателя увеличить температуру нагрева дутья на 20-30оС, снизить удельный расход кокса на 0,34-0,4%, повысить производительность доменной печи на 0,3-0,4%.

Формула изобретения

1. НАСАДКА РЕГЕНЕРАТОРА, выполненная из огнеупорных кирпичей с широкими и узкими боковыми гранями, размещенных с образованием вертикальных и горизонтальных каналов, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности, упомянутые боковые грани выполнены в форме трапеций с большими и меньшими основаниями, а кирпичи размещены так, что большие основания трапеций на широких боковых гранях находятся сверху, а на узких - снизу.

2. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что величина полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича составляет 0,1 - 0,8 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича, а величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича на 0,1 - 0,4 полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича больше величины полуразности нижнего и верхнего оснований узкой боковой грани кирпича, при этом максимальная величина полуразности верхнего и нижнего оснований широкой боковой грани кирпича равна полуразности верхних оснований широкой и узкой боковых граней кирпича.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу достижения оптимального обмена энергией при регенеративном теплообмене между воздухом для горения и предварительно охлажденными в охлаждающем устройстве влажными дымовыми газами

Изобретение относится к способу эксплуатации регенеративного теплообменника и к регенеративному теплообменнику с вращающимся ротором, имеющим радиально и аксиально уплотняемую накопительную массу

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к теплообменникам для передачи тепла от газа к жидкости

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на котельных установках с паровыми котлами, не имеющими дымососов рециркуляции газов

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, предназначенным для передачи тепла от одного газового теплоносителя к другому, а именно к регенеративным воздухоподогревателям с промежуточным дисперсным теплоносителем, и может быть использовано, например, в котельной технике для нагрева воздуха дымовыми газами

Изобретение относится к области регенеративного теплообмена и может быть использовано в различных областях техники, где необходимо иметь интенсивную теплопередачу между двумя теплообменивающимися средами, в частности во вращающихся регенеративных теплообменниках, используемых в теплоэнергетике и других отраслях техники, например, в металлургии, автомобилестроении, сельскохозяйственном производстве и т.д

Изобретение относится к области регенеративного теплообмена и может быть использовано в различных областях техники, где необходимо иметь интенсивную теплопередачу между двумя теплообменивающимися средами, в частности во вращающихся регенеративных теплообменниках, используемых в теплоэнергетике и других отраслях техники, например в металлургии, автомобилестроении, сельскохозяйственном производстве и т.д
Наверх