Einrichtung zur Regelung der, Dampferzeugung bei elektrisch, geheizten Dampfltesseln mit festen und beweglichen Elektroden. Bei elektrisch geheizten Dampfkesseln, bei denen das Wasser selbst als Heizwiderstand dient, besteht eine Schwierigkeit in der Re gelung der Dampferzeugung, die dein Dampf verbrauch einigermassen angepasst sein muss. Durch einfache Regelung der Eintauchtiefe von langgestreckten, beweglichen Elektroden oder bei feststehenden Elektroden durch Re gelung des Kesselwasserstandes kam man bis zu einer gewissen Grenze der Regelfähig keit, deren Überschreitung jedoch zunächst nicht möglich schien.
Durch die vorliegende Erfindung kann nun mehr der Dampfverbrauch in beträchtlich weiteren Grenzen geregelt werden. Darnach ist jeder senkrecht in das Wasser hinein ragenden Elektrode im Wasser eine Gegen elektrode anderer Polarität oder Phase zu geordnet, die die Bewegungen des Wasser spiegels mitmacht, ihren Abstand von der Wasseroberfläche daher beibehält.
In welcher Weise der Erfindungsgegen stand ausgeführt werden kann, geht aus der Zeichnung hervor, deren Fig. 1 einen Kessel für Betrieb mit einphasigem Wechselstrom mittlerer Spannung darstellt. Konzentrisch zu der verhältnismässig langen festen Elektrode a is't die mit dem Kesselmantel und dem andern Netzpol verbundene Gegenelektrode b, die als metallisches Rohr ausgebildet und an einem ebenfalls konzentrischen Schwimmer c befestigt ist.
Die Dampferzeugung wird nicht nur durch Verändern des Wasserspiegels zwischen den Grenzen<I>N</I> und<I>H</I> geregelt, sondern auch da durch, dass dabei die Gegenelektrode b, die ja ihren Abstand d von der Wasseroberfläche nicht ändert, infolgedessen je nach der Lage des Wasserspiegels die Elektrode a mehr oder weniger umfasst. Die Kesselleistung wächst somit weit mehr als proportional, der Ein tauchtiefe der Elektrode a, und die'Regelung ist äusserst wirksam.
Es ist klar, dass man durch Formgebung und Bemessung der Elektroden, durch Wahl ihres gegenseitigen Abstandes, sowie der Grösse d ein beliebiges Regelungsgesetz er zielen kann. Beispielsweise kann man den Abstand der Elektroden durch-konische Form gebung des die Gegenelektrode b bildenden Rohres mit der Höhe des Wasserspiegels ver- änderlich machen (Fig. 2;.
Bei Mehrphasen strom kann man drei r-ohrförr:,ige Gegenelek troden miteinander verbinden, so dass sie den Neutralpunkt des Systems bilden, oder man kann plattenförmige Gegenelektroden ver wenden, die zwischen den Hauptelektroden angeordnet und miteinander verbunden sind, wie für einen liegenden Kessel in Fig. 3 im Grundriss angedeutet; bei symmetrischer An ordnung der Hauptelektroden bilden die Gegen elektroden einen Plattenstern gemäss der G rurd- rissdarstellung Fig. 4.
Die zur Neutralen ver bundenen Gegenelektroden können von einem oder mehreren Schwimmern getragen werden, oder es können andere Mittel zur Konstant haltung des Abstandes d, der übrigens auch Null sein kann, verwendet werden.
Device for controlling the steam generation in electrically heated steam boilers with fixed and movable electrodes. In the case of electrically heated steam boilers, in which the water itself serves as a heating resistor, there is a difficulty in regulating the steam generation, which must be adapted to your steam consumption to some extent. By simply regulating the immersion depth of elongated, movable electrodes or, in the case of fixed electrodes, by regulating the boiler water level, a certain limit of the controllability could be reached, although it initially seemed impossible to exceed it.
As a result of the present invention, the steam consumption can now be regulated within considerably wider limits. According to this, each electrode in the water that protrudes vertically into the water is assigned a counter electrode of a different polarity or phase, which follows the movements of the water level and therefore maintains its distance from the water surface.
In what way the subject of the invention can be carried out, it is apparent from the drawing, the Fig. 1 shows a boiler for operation with single-phase alternating current medium voltage. Concentric to the relatively long fixed electrode a is the counter-electrode b connected to the boiler shell and the other network pole, which is designed as a metallic tube and attached to a likewise concentric float c.
The steam generation is not only regulated by changing the water level between the limits <I> N </I> and <I> H </I>, but also because the counter electrode b, which is its distance d from the water surface does not change, consequently, depending on the position of the water level, the electrode a comprises more or less. The boiler output thus grows far more than proportionally, the immersion depth of the electrode a, and the control is extremely effective.
It is clear that by shaping and dimensioning the electrodes, by choosing their mutual spacing and the size d, any regulation law can be achieved. For example, the distance between the electrodes can be made variable by conical shape of the tube forming the counter electrode b with the height of the water level (FIG. 2;
In the case of multiphase electricity, three counter-electrodes can be connected to one another so that they form the neutral point of the system, or plate-shaped counter-electrodes can be used, which are arranged between the main electrodes and connected to one another, as for a horizontal boiler in 3 indicated in plan; With a symmetrical arrangement of the main electrodes, the counter-electrodes form a plate star according to the plan view in FIG. 4.
The counter-electrodes connected to the neutral can be carried by one or more swimmers, or other means for keeping the distance d constant, which incidentally can also be zero, can be used.