Регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины

Изобретение относится к криогенной технике и позволяет повысить коэффициент эффективности регенеративного теплообменника нижней ступени криогенной газовой машины путем увеличения поверхности гранул, участвующих в теплообмене, при сохранении неизменным гидравлического сопротивления теплообменника. Регенеративный теплообменник содержит корпус, заполненный гелием. Корпус разделен на идентичные секции перегородками, выполненными в виде сеток и заполненными монодисперсными сферическими гранулами из холодоаккумулирующего материала, диаметр di которых в каждой секции теплообменника одинаков и определен из условия

где i - номер секции; d0 - оптимальное значение диаметра гранул при заполнении всех секций корпуса теплообменника гранулами одного размера; - среднее значение плотности теплоносителя по длине i-й секции; - среднее значение плотности теплоносителя по длине всего теплообменника. В секциях, расположенных по направлению от холодного торца теплообменника к теплому, диаметр гранул di ступенчато увеличивается и выбирается из условия . 2 ил.

 

Изобретение относится к криогенной технике и предназначено для использования в качестве регенеративных теплообменников криогенных газовых машин.

Известен регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины (см. Masashi Nagao, Takashi Inaguchi, Hideto Yoshimura, Tadatoshi Yamada and Masatami Iwamoto. Helium liquefaction by Gifford-McMahon cycle cryocooler. Advances in Cryogenic Engineering, vol.35, 1990), содержащий корпус и заглушки с отверстиями на его холодном и теплом концах, в котором расположены частицы произвольной формы из холодоаккумулирующего материала.

Однако такой регенеративный теплообменник имеет низкое значение коэффициента эффективности.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины (см. N.Jiang, U.Lindemann, F.Giebeler, G.Thummes. A 3He pulse tube cooler operating down to 1.3 К. Cryogenics 44 (2004) 809-816), содержащий корпус, разделенный перегородками в виде сеток на идентичные секции, и с расположенными на его холодном и теплом торцах заглушками с отверстиями. Все секции заполнены гелием и сферическими гранулами из любого холодоаккумулирующего материала, одинакового диаметра d0 во всех секциях.

Однако такой регенеративный теплообменник имеет низкое значение коэффициента эффективности.

Технической задачей изобретения является повышение коэффициента эффективности регенеративного теплообменника нижней ступени криогенной газовой машины путем увеличения поверхности гранул, участвующих в теплообмене при сохранении неизменным гидравлического сопротивления теплообменника. Это позволит увеличить эффективность работы криогенной газовой машины и понизить температуру холодного конца нижней ступени.

Эта техническая задача достигается тем, что в известном регенеративном теплообменнике нижней ступени криогенной газовой машины, содержащем корпус, разделенный перегородками в виде сеток на идентичные секции, расположенные на его холодном и теплом торцах заглушками с отверстиями, во всех секциях корпуса расположены сферические гранулы из холодоаккумулирующего материала и гелий, сферические гранулы выполнены монодисперсными, а перепады давления ΔРi в каждой секции установлены равными и их значения выбраны из условия

где i - номер секции;

n - количество секций;

ΔРо - перепад давления на всем теплообменнике при заполнении его гранулами одинакового диаметра do,

при этом в секциях, расположенных по направлению от холодного торца теплообменника к теплому, диаметр гранул di ступенчато увеличивается и выбирается из условия

где - среднее значение плотности теплоносителя по длине i-й секции;

- среднее значение плотности теплоносителя по длине всего теплообменника.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины, на фиг.2 представлен график изменения температуры холодного конца регенеративного теплообменника нижней ступени криогенной газовой машины.

Регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины содержит корпус 1 длиной ℓ, заполненный гелием 2. Корпус 1 разделен на идентичные секции 3 перегородками 4 выполненными в виде разделительных сеток. Все секции 3 имеют одинаковую длину На холодном торце корпуса 1 расположена заглушка 5 с отверстиями 6 для прохода гелия 2, а на другом теплом торце установлена заглушка 7 с отверстиями 8 для прохода гелия 2. Каждая из секций 3 заполнена монодисперсными сферическими гранулами 9 из любого холодоаккумулирующего материала, например свинца, или сплавы редкоземельных металлов, диаметр d которых в каждой секции теплообменника одинаков и определен из условия:

где i - номер секции;

do - оптимальное значение диаметра гранул при заполнении всех секций корпуса теплообменника гранулами одного размера;

- среднее значение плотности теплоносителя по длине i-й секции;

- среднее значение плотности теплоносителя по длине всего теплообменника.

Количество секций может быть любым, но по технологическим соображением оно не должно быть больше 7, так как при большом количестве разделительных сеток происходит заметное уменьшение объема полости теплообменника, заполненного гранулами и соответственно поверхности теплообмена F.

Регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины работает следующим образом.

Перед пуском криогенной газовой машины в корпусе 1 на холодном торца теплообменника устанавливают заглушку 5 с отверстиями 6. Затем производится заполнение полости первой секции 3 монодисперсными сферическими гранулами диаметром d, отклонение которого от среднего значения d1 не превышает ±2%. Монодисперсность обеспечивает однородность всех параметров гранул 9 (размер, химический состав, структура и др.) и позволяет с высокой точностью оптимизировать характеристики регенеративных теплообменников.

Затем в корпус 1 на расстоянии от его холодного торца устанавливается перегородка 4, которая отделяет первую от холодного торца теплообменника секцию от следующей. Аналогично производится заполнение второй, третьей и n-й секций, отделенных друг от друга перегородками 4, которые предотвращают перемешивание гранул 9 по длине корпуса 1. Диаметр di монодисперсных гранул 9, выполненных из любого холодоаккумулирующего материала, расположенных внутри каждой секции 3, выбран одинаковым, но по направлению от холодного торца теплообменника к теплому его величина в разных секциях ступенчато увеличивается и выбирается из условия (1). Таким образом, для значений диаметра гранул в секциях выполняются условия d1<d2<…<dn, a d1<d0<dn.

В случае заполнения секций теплообменника гранулами 9 с диаметром di,, в секциях 3, где выполняется условие di<d0 (вблизи холодного торца) происходит увеличение поверхности теплообмена по сравнению со случаем заполнения гранулами 9 одинакового диаметра d0, а в секциях, где di>d0 (вблизи теплого конца) - уменьшение. При определении значений di для условий работы криогенной газовой машины с рабочей температурой Т≤10К. увеличение поверхности теплообмена в секциях вблизи холодного торца преобладает над ее уменьшением в секциях вблизи теплого торца. В результате этого суммарная поверхность теплообмена при ступенчатом заполнении секций 3 гранулами 9 с диаметром di становится больше, чем при заполнении их сферическими монодисперсными гранулами 9 одинакового диаметра d0.

После заполнения всех секций 3 корпуса 1 в нем устанавливают заглушку 7 теплого торца теплообменника.

При таком заполнении монодисперсными гранулами 9 секций 3 корпуса 1 теплообменника перепады давления ΔРi на всех секциях 3 от первой до последней выбраны равными. Так как гидравлическое сопротивление теплообменника определяется по формуле Дарси (см. С.С.Кутателадзе, В.М.Боришанский. Справочник по теплопередаче. - М.: Госэнергоиздат, 1959), то перепад давления ΔР0 на всем корпусе 1 теплообменника, заполненном монодисперсными гранулами 9 из холодоаккумулирующего материала одинакового размера с оптимальным диаметром d0 будет равен

где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления сферических гранул;

- средняя массовая скорость потока;

- среднее значение плотности теплоносителя на участке ℓ;

d0 - оптимальное значение диаметра гранул в случае заполнения всех секций 3 корпуса 1 теплообменника одинаковыми по размеру гранулами 9. Значение d0 определяется опытным путем и соответствует минимальному значению температуры холодного конца теплообменника.

Перепад давления на любой из секций 3 теплообменника, заполненной гранулами 9 диаметром d=di будет равен:

Учитывая, что длина секции ,

a di определяется условием (1), получим

С учетом (2) получим

Таким образом, все перепады давления на секциях 3 теплообменника равны, а их сумма равна перепаду давления на всем теплообменнике в случае заполнения его одинаковыми гранулами 9 диаметром d0. При этом поверхность F заполненных секций 9 монодисперсными гранулами 9 в случае ступенчатого изменения диаметра по длине теплообменника будет больше, чем поверхность заполненных в секции 3 гранул 9 одного диаметра d0.

Устанавливают регенеративный теплообменник в криогенную газовую машину и заполняют гелием 2, являющимся теплоносителем, и производят ее пуск.

Опыты, проведенные на двухступенчатой криогенной машине Гиффорда-Мак-Магона, показали эффективность регенеративного теплообменника нижней ступени со ступенчатым изменением по его длине диаметра монодисперсных сферических гранул. Опыты проводились на теплообменнике с количеством секций n=3. В качестве холодоаккумулирующего материала сферических монодисперсных гранул нижней ступени использовался свинец.

В первом случае в каждую секцию теплообменника помещали гранулы диаметром

d0=190 мкм, который является оптимальным при однородной засыпке. Во втором случае диаметр гранул 9 диаметром di в каждой из секций 3 менялся ступенчато. Диаметр монодисперсных гранул 9 в секциях определялся по соотношению (1) и был равен d1=100 мкм, d2=190 мкм и d3=280 мкм. Поверхность гранул 9 во втором случае примерно на 20% больше, чем в первом случае. Поскольку гидравлическое сопротивление в обоих случаях одинаковое, то коэффициент эффективности теплообменника при ступенчатом заполнении гранулами его секций соответственно выше на 20%. Опытным путем получена зависимость холодного торца теплообменника от тепловой нагрузки при заполнении всех секций 3 его корпуса гранулами 9 диаметром d0=190 мкм (кривая а) и со ступенчатым изменением диаметра (кривая в). Видно, что ступенчатое заполнение гранул 9 теплообменника приводит к понижению температуры его холодного конца, примерно, на 1К.

Таким образом, использование изобретения позволяет увеличить коэффициент эффективности теплообменника и, соответственно, повысить эффективность работы криогенной газовой машины.

Регенеративный теплообменник нижней ступени криогенной газовой машины, содержащий корпус, разделенный перегородками в виде сеток на идентичные секции, заглушки, расположенные на его холодном и теплом торцах и имеющие отверстия, сферические гранулы из холодоаккумулирующего материала, расположенные в каждой секции и гелий, отличающийся тем, что сферические гранулы выполнены монодисперсными, при этом перепады давления ΔРi в каждой секции установлены равными, а их значения выбраны из условия:

где i - номер секции;
n - количество секций;
ΔРо - перепад давления на всем теплообменнике при заполнении его гранулами одинакового диаметра do,
при этом в секциях, расположенных по направлению от холодного торца теплообменника к теплому, диаметр гранул di ступенчато увеличивается и выбирается из условия:

где - среднее значение плотности теплоносителя по длине i-й секции;
- среднее значение плотности теплоносителя по длине всего теплообменника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для утилизации теплоты уходящих дымовых газов. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в теплообменниках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в теплообменниках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в регенеративных теплообменниках. .

Изобретение относится к энергетике и может использоваться в котельных установках электростанций. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для повышения эффективности работы вращающихся регенеративных теплообменников. .

Изобретение относится к реакционной печи. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться при подогреве воздуха, направляемого в топки на сжигание. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к конструкциям вращающихся регенеративных воздухоподогревателей, и может быть использовано в котлостроении. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к устройствам для изготовления коллекторов для аппаратов воздушного охлаждения газа. .

Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике и может быть использовано, в частности, для утилизации тепла газообразных низко- и среднепотенциальных вторичных энергетических ресурсов

Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при создании теплоэнергетического котла повышенной производительности

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов от вредных примесей. Техническим результатом, на решение которого направлено изобретение, является упрощение конструкции, уменьшение коррозионного износа металлической набивки путем совмещения процесса нагрева воздуха с очисткой дымовых газов от коррозионноактивных примесей (оксидов азота, оксидов серы, оксида углерода, воды (NOx, SOx, CO, H2O) и остатков несгоревшего топлива в самом аппарате, что увеличивает экономическую и экологическую эффективность работы роторного воздухоподогревателя. Технический результат достигается тем, что комплексный регенеративный роторный воздухоподогреватель включает короб, в котором помещен ротор с радиальными ячейками, каждая из которых состоит из расположенной по ходу движения дымовых газов, примыкающей к горячей стороне аккумуляционной секции, заполненной набивкой, выполненной из теплоемкого материала и примыкающей к холодной стороне секции очистки, состоящей из контейнера с перфорированным дном, в котором помещены гранулы пемзы, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 диаметром от 20 до 40 мм, причем короб снабжен патрубками входа и выхода дымовых газов и воздуха и соединен с холодной стороны газового отсека с патрубком выхода дымовых газов через расширитель, снабженный коническим днищем и каплеотбойником. 4 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах охлаждения дымовых газов, получаемых при сжигании серосодержащих топлив, до температуры ниже точки росы в регенеративных роторных воздухоподогревателях. Техническим результатом изобретения является увеличение надежности и эффективности работы регенеративного роторного воздухоподогревателя. Технический результат достигается тем, что насадка содержит радиальные пакеты стеклянных теплообменных элементов, помещенные в ячейки ротора и уложенные на опорные буртики, причем каждый пакет включает в себя многоканальные и одноканальные, прямоугольные и треугольные в плане стеклоблоки с вертикальными продольными и поперечными каналами, выполненные из термостойкого малощелочного армированного стекла, уложенные с образованием зазоров между ними по длине и ширине, образующих также каналы с многорядной системой перевязки по длине и ширине пакета, а сами пакеты в каждой ячейке уложены на радиальные решетки, опирающиеся на буртики, в несколько ярусов друг над другом с зазором, равным или несколько превышающим величину температурного удлинения стеклоблоков. 7 ил.

Изобретение относится к области энергетики. Регенеративное горелочное устройство содержит кожух горелки с проходящим сквозь него газовым каналом; одноступенчатый теплорегенератор с корпусом, вмещающим флюидопроницаемый теплорегенеративный слой, имеющий верхнюю поверхность и нижнюю поверхность, причем в указанном корпусе имеется проем, сообщающийся с наружной стороной указанного устройства; первый газовый тракт в указанном корпусе, напрямую соединяющий газовый канал кожуха горелки с нижней поверхностью теплорегенеративного слоя; и второй газовый тракт в указанном корпусе, соединяющий указанный проем в корпусе, сообщающийся с наружной стороной, с верхней поверхностью теплорегенеративного слоя, причем первый и второй газовые тракты сообщаются друг с другом по существу только через теплорегенеративный слой, корпус включает в себя камеру для сбора жидкости непосредственно под нижней поверхностью теплорегенеративного слоя. Указанная камера для сбора жидкости включает, в нижней своей стенке, отстойник. Изобретение позволяет снизить потери тепла, загрязнения теплорегенеративной среды. 3 н. и 24 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к вращающимися регенеративным теплообменникам, предназначенным для передачи тепла от одного теплоносителя к другому, с использованием промежуточной теплоаккумулирующей насадки. Предлагаемый регенеративный воздухонагреватель содержит корпус с патрубками для подвода и отвода греющего и нагреваемого теплоносителя, уплотняющего узла, в корпусе с возможностью вращения установлен ротор, оборудованный теплоаккумулирующей насадкой, выполненной в виде сотовой конструкции с соотношением эквивалентного диаметра к длине отдельного канала менее 20 и каналов насадки, расположенных под углом к направлению движения теплоносителя таким образом, чтобы при вращения насадки обеспечивалась передача кинетической энергии к теплоносителю, угол наклона осей каналов определяется в зависимости от требуемого расхода теплоносителя, частоты вращения ротора и характерного размера каналов сотовой теплоаккумулирующей насадки, толщина стенки сотовой конструкции определяется как с точки зрения прочности, так и с точки зрения теплоаккумулирующей способности, в корпусе в качестве уплотняющего узла, между зонами движения теплоносителей, стационарно установлено динамическое уплотнение, препятствующее перетоку греющего и нагреваемого теплоносителя соответственно. Технический результат - повышение технологичности, тепловой эффективности. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов от вредных примесей. Универсальный регенеративный роторный воздухоподогреватель содержит короб, снабженный с верхней горячей стороны газового отсека патрубком входа дымовых газов, с холодной нижней стороны - расширителем, снабженным пирамидальным днищем, каплеотбойником и патрубком выхода дымовых газов, патрубками входа и выхода воздуха, в коробе помещен ротор с радиальными перегородками, образующими радиальные ячейки, в которых размещены аккумуляционные секции, заполненные набивкой, выполненной из теплоемкого материала, и радиальные корзины очистных секций с перфорированным днищем, заполненные гранулами пемзы. В каждой радиальной ячейке поочередно уложены радиальные корзины аккумуляционной секции, заполненные набивкой из цилиндрических колец, и радиальные корзины очистной секции, заполненные гранулами пемзы. Воздушный отсек короба выполнен двухходовым по воздуху, с верхней стороны снабжен переточной камерой с промывочным штуцером, а с нижней стороны снабжен патрубком входа воздуха, расширителем, каплеотбойником и патрубком выхода воздуха. Технический результат - уменьшение коррозионного износа набивки. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к котлам на порошковом твердом топливе с регенеративным нагревателем роторного типа. Котел на порошковом твердом топливе с регенеративным нагревателем роторного типа включает печь; регенеративный нагреватель роторного типа, который содержит главный корпус теплообменника; устройство привода; разделительный элемент, установленный в главном корпусе теплообменника вдоль центральной оси, разделяющий главный корпус теплообменника как минимум на одну пару принимающих камер, причем каждая пара принимающих камер расположена диаметрально противоположно по отношению к центральной оси; теплоноситель, принимаемый в принимающих камерах, соответственно, изготавливаемый из неметаллического твердого материала, причем теплоноситель оснащен слоем катализатора денитрирования; причем дымовой газ имеет температуру 50-80°С после теплообмена при помощи регенеративного нагревателя роторного типа; газопровод дымового газа со входом, соединенным с верхней частью печи, и выходом, соединенным с регенеративным нагревателем роторного типа; воздуховод для подачи воздуха в другую принимающую камеру спаренных принимающих камер. Изобретение направлено на повышение КПД котла. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх