Теплообменный аппарат
Использование: теплообменный аппарат используется для теплои массообмена, например для охлаждения потока газов, испарения капель жидкости, суспензий или топлив. Сущность изобретения: теплообменный аппарат содержит последовательно сообщенные по ходу газа круговую лопаточную решетку 1, имеющую каналы для подвода газа и цилиндрическую камеру 2, а также трубопровод 3 подвода жидкости. Аппарат снабжен камерой 4, установленной за круговой лопаточной решеткой 1 по ходу газа, причем камера выполнена кольцевой в поперечном сечении с максимальным и минимальным радиусами. Аппарат дополнительно снабжен соплами 5 для подвода и отвода дополнительного потока газа, при этом сопла подключены к кольцевой камере 4 тангенциально. Максимальный и минимальный радиусы кольцевой камеры 4 определяются из соотношений между параметрами газа и жидкости. Горячие газы через круговую лопаточную решетку 1 и жидкость по трубопроводу 3 поступает в кольцевую камеру 4. Размеры капель вводимой жидкости в этот момент времени формируются за счет дробления ее потоком газа. Капли под действием потока газов приобретают окружную скорость, близкую к окружной скорости газа. В радиальном направлении благодаря приведенному выше соотношению центробежные силы, действующие на каплю, уравновешиваются силой аэродинамического сопротивления от потока газа, движущегося к центру камеры 4. При этом перемещение капли в радиальном направлении практически отсутствует, а размеры капли уменьшаются вследствие ее испарения. По мере испарения она смещается к выходу из камеры 4, а затем попадает в цилиндрическую камеру 2 и уносится потоком газа. Осевые перемещения капель в полости камеры 2 отсутствуют, т.к. в ней нет движения газов вдоль оси. В полости камеры 2 капли могут находиться во взвешенном состоянии длительное время, достаточное для ее испарения. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к области тепло- и массообмена и может быть использовано, например, для охлаждения потока газов, испарения капель жидкости, суспензий или топлив.
Известен теплообменный аппарат, содержащий последовательно сообщенные по ходу газа круговую лопаточную решетку, имеющую каналы для подвода газа и цилиндрическую камеру, а также трубопровод подвода жидкости. Недостатком известного аппарата является то, что наличие осевой скорости потока газа резко сокращает время контакта газа и капель жидкости, что приводит к снижению эффективности аппарата. Задачей изобретения является повышение эффективности аппарата путем увеличения времени пребывания капель в потоке газа и предотвращения сепарации их на круговую решетку. Поставленная задача решается тем, что теплообменный аппарат, содержащий последовательно сообщенные по ходу газа круговую лопаточную решетку, имеющую каналы для подвода газа и цилиндрическую камеру, а также трубопровод подвода жидкости, снабжен камерой, установленной за круговой лопаточной решеткой по ходу газа, причем камера выполнена кольцевой в поперечном сечении с максимальным и минимальным радиусами, определяемыми соответственно по следующим выражениям:




Cш коэффициент аэродинамического сопротивления капельного потока. При этом аппарат дополнительно снабжен соплами для подвода и отвода дополнительного потока газа, причем сопла подвода или сопла отвода подключены к кольцевой камере тангенциально. Предлагаемое решение направлено на повышение эффективности тепломассообмена газа с жидкостью. Жидкость дробится на мелкие капли, имеющие большую суммарную поверхность. Капли обтекаются высокоскоростным потоком газа, что резко увеличивает процесс тепломассообмена. Уносу капель препятствует организация центробежных сил за счет вращения в потоке газа. Увеличение тепломассообмена способствует интенсивному течению требуемых процессов: либо испарение капель жидкости, либо нагрев этих капель и т.д. что приводит к резкому сокращению габаритов аппарата и повышению эффективности работы аппарата. На фиг. 1 изображен схематически теплообменный аппарат; на фиг. 2 - сечение N-N на фиг. 1; на фиг. 3 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 4 вид по стрелке В на фиг. 1; на фиг. 5 графики результатов расчетов к примеру 1. Теплообменный аппарат содержит последовательно сообщенные по ходу газа круговую лопаточную решетку 1, имеющую каналы для подвода газа и цилиндрическую камеру 2, а также трубопровод 3 подвода жидкости. Аппарат снабжен камерой 4, установленной за круговой лопаточной решеткой 1 по ходу газа, причем камера выполнена кольцевой в поперечном сечении с максимальным и минимальным радиусами. Аппарат дополнительно снабжен соплами 5 для подвода и отвода дополнительного потока газа, при этом сопла подключены к кольцевой камере 4 тангенциально. Аппарат работает следующим образом. Горячие газы через круговую лопаточную решетку 1 и жидкость по трубопроводу 3 поступают в кольцевую камеру 4. Размеры капель вводимой жидкости в этот момент времени формируются за счет дробления ее потоком газа. Капли под действием потока газов приобретают окружную скорость, близкую к окружной скорости газа. В радиальном направлении благодаря приведенному выше соотношению центробежные силы, действующие на каплю, уравновешиваются силой аэродинамического сопротивления от потока газа, движущегося к центру камеры 4. При этом перемещение капли в радиальном направлении практически отсутствует, а размеры капли уменьшаются вследствие ее испарения. По мере испарения она смещается к выходу из камеры 4, а затем попадает в цилиндрическую камеру 2 и уносится потоком газа. Осевые перемещения капель в полости камеры 2 отсутствуют, т.к. в ней нет движения газов вдоль оси. В полости камеры 2 капли могут находиться во взвешенном состоянии длительное время, достаточное для ее испарения. Сопла 5 расположены близко к выходному сечению кольцевой камеры 4 и предназначены для подвода дополнительного количества газов в тангенциальном направлении, в сторону вращения основного потока газов и для увеличения окружной составляющей скорости газов в сечениях, близких к выходному. Кроме того, эти сопла препятствуют вытеканию жидкости из кольцевой камеры 4 по торцевым стенкам. Дополнительный поток газа, подаваемый через сопла 5 разрушает пленку на торцах камеры 4 и отбрасывает ее в виде капель обратно во внутреннюю полость камеры. Вместе с тем через сопла 5 может осуществляться и отвод газов с целью создания небольшой по величине скорости газов по оси камеры 4. Это требуется для отвода вращающихся капель при малом их росте. В случае конденсации паров жидкости на каплях за счет их нагрева размер капель увеличивается незначительно. При этом отвод нагретых капель рационально осуществлять путем подвода отвода малой части газа через сопла 5, создающие небольшой по величине поток газа, увлекающий за собой капли. Радиус цилиндрической камеры 2 может превышать Rmin кольцевой камеры 4 с тем, чтобы обеспечить приемлемые уровни осевых скоростей газа. В этом случае в аппарате образуется пережим, аналогичный пережиму в циклонных топках. Однако в отличие от последнего в предлагаемом аппарате этот пережим расположен непосредственно за местом ввода жидкости и тем самым исключает появление осевых скоростей газа в камере 4. Благодаря этому окружные скорости газа не убывают, как в циклоне, к центру, а возрастают из-за сохранения момента количества движения (за вычетом потерь на трение о стенки). Последнее и обеспечивает удержание частиц на требуемом радиусе за счет центробежных сил. Движение и испарение капель в потоке газа определялось с помощью системы дифференциальных уравнений, представленных в книге "Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей". Раушенбах Б. В. Белый С. А. Беспалов И. В. и др. М. Машиностроение, 1964, с. 526. Для расчетов по ней была специально разработана программа для ЭВМ. Расчеты подтвердили принципиальную возможность получения описанной выше картины движения и испарения капель в полости камеры (подробнее см. ниже, в примерах). После стабилизации вращающейся капли на каком-то текущем радиусе R из уравнения движения капли в радиальном направлении

где Cкr, Cк



Sг, Sк плотности газа и капель,
Cш коэффициент аэродинамического сопротивления капель,
Dк диаметр капли, может быть получено следующее соотношение:


При его выводе учитывалось, что окружные скорости капель и газа практически одинаковы, а скорости и ускорения капель в радиальном направлении близки к нулю. Выбирая величины Dкmax, Dкmin вводимых в поток капель и используя соотношение (3), получаем приведенные выше выражения (1). Последние же позволяют правильно и быстро выбрать основные размеры кольцевой камеры 4 - Rmax и Rmin. Выбор соотношений скоростей газа на входе в камеру Cr









Формула изобретения


где Rmax, Rmin максимальный и минимальный радиусы камеры;
Cгц вх,Cгr вх окружная и радиальная скорости газов на входе в камеру;
Cгц,Cгr вых- окружная и радиальная скорости газов на выходе из камеры;
Dк max,Dк min максимальный и минимальный диаметры капель жидкости;
А коэффициент, определяемый по следующему выражению:

где Sг; Sк плотности газа и капель;
Cш коэффициент аэродинамического сопротивления капельного потока. 2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен соплами для подвода и отвода дополнительного потока газа, причем сопла подвода или отвода подключены к кольцевой камере тангенциально.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5