Регенеративный вращающийся теплообменный аппарат
Изобретение предназначено для применения в теплообменниках регенеративного типа, содержащих проницаемую для теплоносителя насадку. Изобретение содержит проницаемую для теплоносителей насадку и кожух с патрубками, причем аппарат дополнительно оснащен разгрузочным поршнем, жестко закрепленным на валу насадки, с возможностью перемещения его вдоль оси вращения. Изобретение позволяет снизить затраты энергии на привод ротора в регенеративном вращающемся теплообменном аппарате за счет прибывания насадки во взвешенном состоянии. 3 ил.
Изобретение относится к теплообменникам регенеративного типа, содержащим проницаемую для теплоносителей насадку.
Регенеративные вращающиеся воздухонагреватели (РВВ) [Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. - М.: Машиностроение, 1989. - 365 с.], роторы которых имеют металлическую насадку и горизонтальную ось вращения, используются для подогрева воздуха в области средних температур (250...400oС), Горизонтальные вращающиеся регенеративные теплообменные аппараты относятся к аппаратам непрерывного действия. Ротор регенеративного подогревателя воздуха в мощных газотурбинных установках с насадкой в виде набора сеток из коррозионно-стойкой проволоки вращается в статоре. С помощью радиальных перегородок ротор разделен на секторы, чем достигается отделение потоков газа и воздуха. Схема движения воздуха и газа противоточная. Недостатками описанного выше РВВ, являются повышенный износ подшипниковых узлов и значительные затраты энергии на привод ротора. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению (прототипом) является РВВ [Киселев Н.А. Котельные установки. - М.: Высшая школа, 1979. - 271 с. ], который состоит из насадки, вращающейся вокруг вертикальной оси и размещенной в корпусе. Последний разделен перегородкой на воздушный и газовый каналы. Насадка такого РВВ состоит из набора металлических пластин. Перемещение воздуха по каналам насадки РВВ осуществляется с помощью вентилятора, а уходящие дымовые газы транспортируются через РВВ дымососом. Привод ротора производится электродвигателем через редуктор. Недостатком РВВ, принятого за прототип, являются значительные затраты энергии на привод его насадки. Значения коэффициентов теплоотдачи газообразных сред невелики [Михеев М. А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1977. - 342 с.], поэтому РВВ повышенной теплопроизводительности имеют развитую площадь теплообменной поверхности, а их насадка - большую массу. Для привода ротора с такой насадкой требуются значительные затраты энергии. Задачей изобретения является снижение затрат энергии на привод ротора в РВТА за счет пребывания насадки во взвешенном состоянии. Техническая задача решается с помощью регенеративного вращающегося теплообменного аппарата (РВТА), включающего в себя проницаемую для теплоносителей насадку, кожух с патрубками и оснащенного разгрузочным поршнем, жестко закрепленным на валу насадки, с возможностью перемещения его вдоль оси вращения. Причем конструктивные размеры разгрузочного поршня выбираются с учетом того, что при нагнетании вентилятором воздуха насадка РВТА должна находиться во взвешенном состоянии. Пребывание насадки во взвешенном состоянии исключает трение насадки о корпус РВТА, благодаря чему снижается расход энергии на вращение ротора. На фиг. 1 представлен РВТА в продольном разрезе, на фиг.2 представлено сечение по А-А его поперечного разреза. В состав РВТА входят насадка 1, которая сидит на валу 2 и размещается в корпусе 3, разделенном перегородкой 4 на воздушный 5 и газовый 6 каналы. В нижней части РВВ расположен разгрузочный поршень 7, жестко закрепленный на валу 2, с возможностью перемещения последнего вдоль оси. Насадка 1, вал 2 и разгрузочный поршень 7 образуют ротор 8 (на фиг.1 обозначен штрихами). Привод ротора 8 производится электродвигателем 9 через редуктор 10. Устройство работает следующим образом. При нагнетании воздуха дутьевым вентилятором под избыточным давлением поршень 7 перемещается вверх. А так как поршень и насадка 1 жестко закреплены на валу 2, то последняя окажется во взвешенном состоянии. Перемещение насадки вверх и пребывание ее во взвешенном состоянии под действием напора, создаваемого вентилятором, и силы трения воздушного потока о теплообменную поверхность насадки имеет место при превышении упомянутых выше сил над направленными вниз силами веса насадки и трения газового потока. Ротор находится во взвешенном состоянии, если соблюдается условие:

- диаметр насадки D, м;
- высота насадки (длина канала) Н, м;
- диаметр разгрузочного поршня Dп, м;
- толщина пластины насадки

- толщина стенки корпуса

- ширина зазора между пластинами насадки

- диаметр вала d, м;
- скорость воздуха в живом сечении насадки W, м/с;
- материал насадки - сталь (

- коэффициенты местного сопротивления на входе в каналы насадки




где Gp - вес ротора, Н;
mп - масса поршня, кг;
Vп - объем поршня, м3;


n - количество пластин, шт;

dв - диаметр вала, м;
hв - длина вала, м;

Pтрв,г =







где

dэкв



где Re=W


L - определяющий размер, м,

Reв=7



Reг=9





Ртрв=(0,0205+0,5+1)




Ртрг=(0,0611+0,5+1)




n=







Gр=955+539+94=1588 Н;
Таким образом,








158,8 кг - 74,3 мм водн.ст. 10 кг - х мм водн.ст. --> х=4,7 мм водн.ст. На фиг. 3 представлена зависимость избыточного давления воздуха под разгрузочным поршнем от диаметра насадки D при ее высоте Н=1 м. Расчеты показывают, что давление воздуха под разгрузочным поршнем, необходимое для удержания ротора во взвешенном состоянии, не превышает 4,7 мм водн.ст. на каждые 10 кг массы ротора М.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Теплообменная поверхность // 2176063
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
Теплообменная поверхность // 2168137
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 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
Котельная установка // 2158879
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на котельных установках с паровыми котлами, не имеющими дымососов рециркуляции газов
Насадка регенератора // 2155300
Рекуперативный теплообменник // 2127852
Изобретение относится к области теплотехники, в частности к теплообменникам для передачи тепла от газа к жидкости
Изобретение относится к способу эксплуатации регенеративного теплообменника и к регенеративному теплообменнику с вращающимся ротором, имеющим радиально и аксиально уплотняемую накопительную массу
Способ регенеративного теплообмена // 2101620
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 теплоэнергетике, непосредственно к регенеративным воздухоподогревателям (РВП) котельных агрегатов или других топливоиспользующих установок
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в установках для газодинамического уплотнения регенеративных воздухоподогревателей для снижения перетоков воздуха в дымовые газы
Регенеративный теплообменник // 2264593
Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в теплоэнергетике и в смежных отраслях, в частности в установках обработки высокотемпературных высокорасходных газовых потоков периодического действия, например, при уничтожении сжиганием отработавших свой эксплуатационный ресурс ракетных двигателей на твердом топливе
Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано при изготовлении теплообменных аппаратов, в частности при изготовлении регенеративных воздухоподогревателей
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к устройствам для изготовления коллекторов для аппаратов воздушного охлаждения газа
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к конструкциям вращающихся регенеративных воздухоподогревателей, и может быть использовано в котлостроении
Вращающийся регенератор // 2296268
Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться при подогреве воздуха, направляемого в топки на сжигание
Регенеративный воздухоподогреватель // 2316698
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для повышения эффективности работы вращающихся регенеративных теплообменников
Изобретение относится к энергетике и может использоваться в котельных установках электростанций
Ротор регенеративного теплообменника // 2327929
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в регенеративных теплообменниках