BE621567A - - Google Patents

Info

Publication number
BE621567A
BE621567A BE621567DA BE621567A BE 621567 A BE621567 A BE 621567A BE 621567D A BE621567D A BE 621567DA BE 621567 A BE621567 A BE 621567A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
fluid
heat
casing
resistance
passage
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE621567A publication Critical patent/BE621567A/fr

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D17/00Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Echangeur de chaleur. 



   La   présente     invention     concerne-     d'une-    façon.     générale   un   appareil   échangeur de   chaleur   et, mu   particulier,   un montage efficace   pour     égalise?   le débit du fluide   dans     différentes   parties de cet   échangeur   de   chaleur     en     vue   de   Maintenir   un   rendement   stan- dard optimum. 



   Dans   un     échangeur   de claleur du   type   à   régénération,   du   fluide     est     envoyé   dans   différentes   parties d'une   structure   un nid   d'abeilles     absorbant   la chsleur,   depuis   un   distributeur   de   fluide     central,,   par un   passage   ou   une     série   de   passages   qui,

     par   la   nature   de leur   emplacement   un   leurs     caractéristiques     physiques     offrent     une   résistance   variable   un   passage   du   fluide.     Ainsi,     par   exemple,   la   partie du nid   d'abeilles absorbant     la   chaleur qui   est   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 
 EMI2.1 
 . la plas éloignée de distributeur reçoit, de par la nature nue de ton  placommts moins de fluide que la partie du nid d'abeille*   située   plus   prêt   du distributeur. 
 EMI2.2 
 



  Comme il est imbattables au point de ne efficacité* de maintenir des conditions uniformes d' écoulement* dans un nid d'abeilles absorbant la chaleur, des conditions d*iooulement tudigales ou irr<<p!mr  sont 6ridnent nuisibles pour Ifins- lallation et diminuent l'efficacité de l'échange de chaleur- lot   prisent    invention envisage donc une structure en nid   d'abeilles   qui   ',aU...   le passage du fluide dans des parties du nid   d'abeilles   espacées entre   elles  en   augmentant le facteur de frottement ou la 
 EMI2.3 
 'résistance au passais du fluide dans les parties du nid d'abeilla absorbant la chaleur qui reçoivent   normalement   plus de fluide en itant avantagées par leur emplacement.

     La   résistance su passage du fluide peut   tire     modifiée     simplement   en étranglant   l'écoulement   du fluide à un   endroit     déterminé     quelconque   du nid   d'abeilles    Cependant, est   expédient     s'accompagne   d'une perte de débit de 
 EMI2.4 
 fluide et d'une nette diminution de l'efficacité de 1'1DItallaU.,

     tandis   que la présente invention assure une répartition optimum de   1* écoulement   du fluide en   prévoyant un   nid   d'abeilles     absorbant   la chaleur qui   ait   plus dease aux régions de faible résistance où passerait trop de fluide. En plaçant plus de   matière   absorbant la chaleur dans ces régions, on augmente le facteur de frottement et une partie   du   fluide normalement dirigé dans ces régions est   en*   imite déviée vers des parties du nid d'abeilles qui travaillent   normalement en   dessous de leurs possibilités. 



     La   présente invention vice   donc à   procurer des conditions 
 EMI2.5 
 d'écoulement opt1aa pour un nid d'abeilles d'échangeur de chaleur à récupérations tout en utilisant en même temps le nid d'abeilles l u oapecl sad.aaa. 



  Sans les deuil  annexés Pie. 1 est une coups verticale d'un echangenr de chaleur de   type à   tambour rotatif utilisant l'invention} 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 
 EMI3.1 
 ne. 2 est une ooupa de nid d'abeilles absorbant 3La.\ chaleur, Misant la ligne 2-2 de la Fig. li et Fig. 9 est une we ea élévation de cati, en ;u-tie... , Ob&e,4'.* variante de l'invention. 



  On bottier rectangulaire 10 est divisé en un grand ambre de compartiments 12 par une série de diaphragme! ou c1o. ' sono parallèle$ 144a CQDI)&rt1aentl ainsi formée contiennent =-au d'abeilles qui absorbe facilement la chaleur et la cède à m uid! , qui le traversa, l'absorption et la cession de chaleur ayant lieu alternativement et sans interruption pendant le fonctionnement da 
 EMI3.2 
 dispositif décrit. 
 EMI3.3 
 



  A chaque extrémité du bottier 10, une séria de cloisons 24 prolongeant les diaphragmes 14, forment une série da passages 
 EMI3.4 
 18. Les oloisons 24 ont des longueurs qui variant progressivement et sont disposées symétriquement afin que les face$ d'extrémité 
 EMI3.5 
 . à une surtace courbe co*Portent une a crie dbou-vertu,, aboutissent  ne surface  tourbe comportant  ma séri* d 'ouverts- ras peu' lesquelles du fluide peut passas* à la ..;1.'" ''*-&maa8 . 
 EMI3.6 
 de chaleur à régénération contenue dans les compartiment  du boîtier! 
 EMI3.7 
 10.

   On couvercle iaperfore 2a prolongeant en demi -cercle la surface j perforée 26 forma avec celle-ci tin conduit cT3i.dricp dont 14 . est perpendiculaire aux cloisonnements z Des paliers de support 32 momtés aux Ót1"t' appQ6ss, de chaque conduit cylindrique 2b- supportant les *rtket 34 dé z 
 EMI3.8 
 
 EMI3.9 
 deux distributeurs 36 un supériaur et un inférieur,  il. peuvent . ainsi tourner autour de .leur. axe. dans leurs conduira  1l1ndio1- 
 EMI3.10 
 que. respectifs. 
 EMI3.11 
 



  Le distributeur 36 situé a, l'extrémité tuperieure du dispositif échangea r de chaleur tourne pour envoyer u  fluide chaud du conduit d'entrée , 42 doâs plusieurs compartiments i2 oà 11 41d. sa chaleur à là matière absorbant la chaleur y contenue. Aprea 
 EMI3.12 
 être passes dans la Matière absorbent la chaleur, les gaz refroidi  
 EMI3.13 
 passent au d1str1#t'Nr 1tu . l'extrémité opposée du bottier.

   J d'ou ils sont dirigés dans un conduit 44 pour être évacués vers  n 1' 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 endroit prédéterminé.   Simultanément*   le distributeur   inférieur   tourne pour envoyer de   l'air   plus froid de l'entrée   46   vers et dans la matière absorbant la chaleur,* contenue dans le  compartimenta   12 qui ne reçoivent à ce   moment   pas de gaz chaud de l'entrée 42. 



  Après avoir traversé la matière absorbant la chaleur des   comparti.     ments     12   et en avoir absorbé la chaleur,, l'air   sorttnt   passe par le distributeur supérieur au conduit de sortie 48   d'où,   il est envoyé vers   unendroit   d'utilisation approprié. 



   Coma certains passages 18   situés   au centre de l'échan- gour de chaleur sont relativement courts et droits, la perte de pression pour le fluide qui les traverse est relativement faible comparée   à   celle du fluide qui passe dans les passages relative- ment longs et courbes   situés     près   des extrémités du bottier.

     En     diminuant   la surface libre des passages ménagea dans la matière absorbant la chaleur dans les compartimenta qui sont en ligne les   passages   courts et   droits 18,   on peut augmenter le fac- leur de   frottement,     oe   qui   tend à   augmenter la chute de pression tutie par le fluide qui les traverse, Cette augmentation de la résistance au passage   du   fluide tend à neutraliser la résistance      accrue des passages longs et courbes 18 aux bords du bottier et ainsi s'envoyerun débit de fluide équilibré vers tous les com- partiments du bottier.. 



   A titre de réalisation pratique de la présente   invention.;   là Fig.2 montre comment des touilles ondulées peuvent être pourvues d'ondulations de hauteur variable pour réaliser un nid d'abeilles de porosité variable   à   installer dans un échangeur de chaleur du type défini pour modifier les conditions   d'écoule.   ment existantes.

   Comme le facteur de frottement d'une feuille   on-        dulée varie solvant la surface libre entre des fouilles ondulé.. en contact, les variations de dimensions des ondulations déter- ainent la résistance au pansage du fluide, Ainsi, en disposant les compartiments qui offrent une résistance maximum au passage du fluide là où passerait trop de fluide, on détourne une partie 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
 EMI5.1 
 "de fluide qui les traverse normalement vers des empartinu t4 qui recevraient   normalement trop   peu de fluide. 
 EMI5.2 
 



  Sans une variante de l'invention représenté* sur la ?if ex on neutnilise la chute de pression excessive du fluide qui passe dent les longs passages courbe* 18 aux bords de bottier tu eugmen- tact la section libre des   compartiments 50     dans     lesquels   le fluide est envoyé. Dans cette réalisation, les ondulations sont   maintenues   aux   mime*     dimensions     dans tous   les   compartiments   de   l'échangeur   de 
 EMI5.3 
 chaleur' et seules les dimensions des coapM'tij<Mmt< sont Modifiée. 



  D'une façon inverse  les compartimenta 52 qui sont en ligne aveu le petits passages 18 au   contre   de   l'échangea   de   chaleur   peuvent 
 EMI5.4 
  voir des dimensions ou une section libre maindret pour augmente?   ainsi   leur résistance au passage du fluide. 
 EMI5.5 
 orges à cette disposition, la résistance totale ri pas- sage du fluide d'un compartiment quelconque et des passages 18 le prolongeant aux   extrémités   opposées du bottier peut être en subs- tance équilibrée pour établir des conditions   d'écoulement     constante!   dans tout   l'échangeur   de chaleur. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. Quoique l'invention ait été décrite avec référence aux formée d'exécution représentées dans les dessins, il est, clair EMI5.6 4a 'elle n'y est en aucune façon limitée et que des modifications peuvent y être apportées sans sortir de son cadre,, R 8 il g P I C ? E P 8 .
    mmm # ejae a a em mm w<iwHPinwipiw iii p 1 - Behangeor de chaleur à régénération, caractérisé ee ce qu'il comprend un bottier, des distributeurs de fluide aux extrémités opposées du boîtier permettant de faire circuler du fluide dans celui-ci, une masse poreuse de matière absorbant la chaleur logée dans le bottier et avec laquelle le fluide circu- lant dans le bottier vient en contact, la masse poreuse de matière EMI5.7 echangeue de chaleur comportant des régions de porosité variable déterminée par la résistance au passage du fluide.
    <Desc/Clms Page number 6> EMI6.1 te- Ichangeur de chaleur suivant la revmdtoaticm 1# caractérisé eu et que la magot poreuse de matière absorbant la chaleur située aux endroits le@ plus éloignés des distributeurs présente une porosité supérieure à celle de la moto poreuse qui EMI6.2 est plus proche des distributeurs de aanifert qu'il passe plus de fluide aux régions offrant une rés:btance mMdjM)& au passage da fluide. EMI6.3
    - 3.- Appareil suivant la revendication 1 ou 2, earactirtof en ce que les passages de fluide située Mire le bottier et les distributeurs offrent une résistence variable au passage du fluide et la sasse poreuse de matière échangeuse de chaleur comporta les zones de porosité variables déterminée par la résistance au fluide dans les passages. EMI6.4 4,- aheagear de Chaleur suivant la revendication 3,
    caractérisé en et que les régions de la matière échangeuse de eba- leur de porosité maximum sont en ligne avec des passages offrant ne résistance maimum au passage du fluide. EMI6.5
    5.- Echangfcur de chaleur suivent 14% revendication 4# caractérisé m ce qu'il emporte des cloisons divisent le bottier ta une série de caupartinants à extràaités ouvertes entre les passages de fluide situés aux extrémités opposées du bottier, la *action libre des c<mp<trtim<ntx variant do manière h ofttr une résistance variafcle au passage du fluide, 6.- MKn<<M!r de chaleur suivant la revendication 5 caractérisé en ce que les compartiments qui présentent la section libre a-mionm sont m ligne avec des passages offrant la résin- tance maximum au fluide.
    7.- Appareil suivent la revendication 5 ou 6, caractérisé en et que les cloisons comprennent des cloisons de séparation parallèles* EMI6.6 8.,- Kehangeur de chaleur à régénération ta substance comme décrit avec référence aux dessins annexés
BE621567D BE621567A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE621567A true BE621567A (fr)

Family

ID=194532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE621567D BE621567A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE621567A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6854278B2 (en) Method of evaporative cooling of a fluid and apparatus therefor
AU2003214717B9 (en) Dewpoint cooler
NO144611B (no) Anordning ved varmeveksler for fri og/eller latent varmeoverfoering
Narayanan et al. A concise review on performance improvement of solar stills
NO130285B (fr)
GB2084307A (en) Regenerator
Hassan et al. Energy and exergy evaluation of new design nabla shaped tubular solar air heater (∇ TSAH): experimental investigation
BE621567A (fr)
FR2465979A1 (fr) Condenseur a caracteristiques de transfert de chaleur
HS et al. Performance evaluation of an indirect-direct evaporative cooler using biomass-based packing material
JP2017015313A (ja) 熱音響冷却装置
US4299272A (en) Industrial heat pipe energy recovery package unit
JP5256239B2 (ja) 排熱回収装置
RU2008131292A (ru) Способ нагрева и/или испарения органической среды и теплообменный блок для извлечения теплоты от потока горячего газа
US10371456B2 (en) Method using heat pipes with multiple evaporator/condenser zones and heat exchangers using same
JP7018814B2 (ja) 熱交換器
EP1029203B1 (fr) Appareil pour renouveler l&#39;atmosphere des locaux avec recuperation d&#39;energie
US3079991A (en) Rotor construction for rotary regenerative heat exchanger
RU2004110655A (ru) Устройство для осушения, очистки газа и теплообмена и способ сборки ротора устройства для осушения, очистки и теплообмена
Ahmad et al. Heat Exchanger: The Heart of Energy Recovery System
EP1093841A1 (fr) Echangeur massique et thermique
BE433844A (fr)
RU2310804C1 (ru) Теплообменник на тепловых трубах
BE570543A (fr)
FR2707186A1 (fr) Réacteur catalytique isotherme.