Насадка регенератора

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 03.08.79 (21) 2810573/22-02 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М Kq з

F 23 L 15/02

Государственный комитет

По делам изобретении н открытий

Опубликовано 15.09.81. Бюллетень № 34

Дата опубликования описания 25.09.81 (53) УД К 621. 783 (088.8) С. Л. Соломенцев, В. К. Сигмунд, В. Д. Коршйков, И."С-.-Тимошпольский, М. А. Меркулов, В. Д. Поддубный, В. В. 1нечерица, С. Ф. РуденЧ0), Н. П. Скрябин, А. Е. Федоров,1и В. К. Ткачев (72) Авторы изобретения

Липецкий политехнический институт, Днепропетровский металлургический завод им. Дзержинского и Красноармейский динасовый завод (7I) Заявители (54) НАСАДКА РЕГЕНЕРАТОРА

Изобретение относится к энергетике и металлургии и может быть использовано для высокотемпературного нагрева газообразных средств, например, газов и воздуха.

Известны насадки регенераторов в виде решетки из огнеупорных кирпичей (1).

В таких насадках кирпичи укладывают параллельно друг другу в каждом горизонтальном ряду и перпендикулярно в смежных и образуют сообщающиеся между собой каналы для прохода теплообменивающихся газообразных теплоносителей. Насадки имеют сравнительно высокое гидравлическое сопротивление, склонность к запылению и оплавлению при высоких температурах, что снижает эффективность и срок их работы.

Наиболее близким по технической сущности является известная насадка регенератора типа Сименса, выполненная в виде решетки из фигурных кирпичей с симметрично срезанными гранями, благодаря которым насадка меньше подвержена запылению (2).

Однако такая насадка имеет небольшую поверхность нагрева и высокое гидравлическое сопротивление.

Целью изобретения является увеличение относительной поверхности нагрева, уменьшение запыления и onëàBëåíèÿ при высоких температурах.

Поставленная цель достигается тем, что в известной насадке регенератора типа Сименса боковая поверхность огнеупорных кирпичей выполнена цилиндрической формы, при этом верхние и нижние горизонтальные поверхности огнеупорного кирпича выполнены с поперечными пазами.

На фиг. 1 показаны варианты кирпичей

10 цилиндрической формы насадки; на фиг. 2— насадка из кирпичей цилиндрической формы варианта 1а, общий вид; на фиг. 3 — насадка в аксонометрии.

На фиг. 1 а дан цилиндрический кирпич с верхней и нижней горизонтальными полками. Ширина полки (около 20% от диаметра кирпича) принимается такой, чтобы обеспечить устойчивость кирпичей при укладке их друг на друга. Причем в верхней полке через определенный шаг предусматриваются пазы, длина которых на 2 — 3мм больше ширины

20 нижней полки. Наличие пазов в полке обеспечивает устойчивость цилиндрических кирпичей, ускоряет сборку насадки, размер ячейки насадки, т.е. сечение вертикального

863958

Формула изобретения

Фиг.1 канала насадки, формируется с большой точностью.

Кирпичи, изображенные на фиг. 16 и 16, обладают такими же положительными качествами, что и на фиг. 1а, кроме того, что их легче изготовить. Однако отсутствие фиксирующих пазов затрудняет сборку насадки т.е. размер ячейки необходимо формировать с помощью шаблона,как это делается при укладке известной насадки.

На фиг. 2а показан продольный разрез насадки в сборе; на фиг. 2д — поперечный. разрез насадки в сборе; на фиг. 2в — вид сверху насадки в сборе. Зазор по длине между стержнями устраняется для компенсации тепловых линейных напряжений, так как насадка может нагреваться дымом до

1300 С и охлаждаться воздухом или газом до 600 С.

Насадка, изображенная на фиг. 3, содержит отдельные огнеупорные кирпичи, которые расположены параллельно друг другу в каждом горизонтальном ряду и перпендикулярно в смежных и образуют сообщающиеся между собой вертикальные каналы, по которым проходят газообразные теплоносители.

Поперечные пазы горизонтальных поверхностей кирпича обеспечивают жесткость насадки и упрощают ее сборку.

В предлагаемой насадке, благодаря цилиндрической форме боковой поверхности и сравнительно узким горизонтальным граням, увеличивается относительная поверхность нагрева и уменьшается запыление, а также оплавление при высоких температурах.

1. Насадка регенератора типа Сименса, выполненная из огнеупорных кирпичей, отличающаяся тем, что, с целью увеличения относительной поверхности нагрева и уменьшения запыления, боковая поверхность огнеупорных кирпичей выполнена цилиндрической.

2. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что верхние и нижние горизонтальные поверхности огнеупорного кирпича выполнены с

20 поперечными пазами.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Линчевский В. П. Нагревательные печи. Под ред. акад. М. А. Павлова, 1948 с. 589, р. 205.

25 2. Патент СССР № 3991, кл. F 23 L 15/02, 1927.

863958, Редактор И. Нестерова

Заказ 7742/55

Составитель Г. Назарова

Тех ред А. Бойкас Корректор С. Щомак

Тираж 609 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Насадка регенератора Насадка регенератора Насадка регенератора 

 

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