SU1101663A1 - Гранула насадки регенеративного теплообменника - Google Patents

Гранула насадки регенеративного теплообменника Download PDF

Info

Publication number
SU1101663A1
SU1101663A1 SU833581838A SU3581838A SU1101663A1 SU 1101663 A1 SU1101663 A1 SU 1101663A1 SU 833581838 A SU833581838 A SU 833581838A SU 3581838 A SU3581838 A SU 3581838A SU 1101663 A1 SU1101663 A1 SU 1101663A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchanger
sorbent
granule
regenerative heat
heat
Prior art date
Application number
SU833581838A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Андреевич Худолей
Владимир Михайлович Цытрон
Виктор Михайлович Букато
Original Assignee
Проектный Институт "Авторемпромпроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Проектный Институт "Авторемпромпроект" filed Critical Проектный Институт "Авторемпромпроект"
Priority to SU833581838A priority Critical patent/SU1101663A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1101663A1 publication Critical patent/SU1101663A1/ru

Links

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

ГРАНУЛА НАСАДКИ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА, содержаща   дро, выполненное из металла с высокой теплоемкостью и сорбента, о тличающа с  тем, что, с целью интенсификации теплообмена, в наружном участке выполнены выемки, преимущественно в виде радиальных каналов, заполненные сорбентом. W О) о 00

Description

Изобретение относитс  кiрегенера тивным теплообменникам и может быть использовано в системах отоплени , вентилл ции и кондиционировани  воэ духа, а также в холодильной технике Известны насадки регенеративных теплообменников, выполненные из металлической сетки CliJНедостатком этих насадок  вл етс  низка  теплоаккумулирунвда  спо собность, так как они аккумулируют только  вную теплогу теплоносител , а скрыта  теплота, выдел нвда с  при конденсации паров воды из теплоносител  тер етс  вместе с удал емым конденсатом. Кроме того, если реген ративный теплообменник работает при отрицательных температурах приточно го воздуха, возможно обмерзание насадки , что значительно ухудшает теп лообмен.. Наиболее близкой по технической сущности и достигаемогцу результату к предлагаемой  вл етс  гранула насадки регенеративного теплообменника , содержаща   дро, выполненное из металла с высокой теплоемкостью и сорбента 20. Однако известна  насадка Обладает недостаточно высокими теплЪобменными свойствами, так Kak сорбент покрывающий всю поверхность металли ческого  дра, имеет относительно низкую теплопроводность.и, хот  толщина его сло  невелика, преп тствует переносу тепла от поверхности насадки к металлическому  дру. Целью изобретени   вл етс  интен сификаци  теплообмена. Поставленна  цель достигаетс  тем,что в грануле насадки регенеративного теплообменника, содержащей  дро, выполненное из металла с высо кой теплоемкостью и сорбента, в наружном участке  дра выполнены выемки , преимущественно в виде ради апьных каналов, заполненные сорбентом . На чертеже изображена гранула насадки регенеративного теплообменника , разрез. Гранула насадки регенеративного теплообменника содержит  дро 1, выполненное из металла с ьысокой теплоемкостью. В наружном участке  дра выполнены выемки 2, преимущэственно в виде радиальных каналов , заполненные сорбентом. .В процессе работы регенеративного теплообменника через насадку проходит нагретый воздух, который охлаждаетс , и на поверхности гранул насадки конденсируетс  влага. При этом происходит передача тепла от теплоносител  к поверхности гранул. Это тепло передаетс  от поверхности к центру гранул в основном за счет теплопроводно.сти металла, из .которого выполнено  дро гранулы, так как теплопроводность сорбента значительно ниже. Влага, сконденсированна  на поверхности, поглощаетс  сорбентом . Это поз вол ет- снизить температуру поверхности гранул путем более равномерного распределени  тепла по ее глубине и поддержать достаточно высокую.разность температур между поверхностью насадки и потоком теплоносител  и этим интенсифицировать теплообмен. Кроме того, сорбционна  насадка позвол ет использовать теплообменник при более низких температурах приточного воздуха, так как сконденсировавша с  влага поглощаетс  сорбентом, а не превращаетс  te лед, который забивает каналы дл  прохождени  теплоносителей.

Claims (1)

  1. ГРАНУЛА НАСАДКИ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА, содержащая ядро, выполненное из металла с высокой теплоемкостью и сорбента, о тличающаяся тем, что, с целью интенсификации теплообмена, в наружном участке ядра выполнены выемки, преимущественно в виде радиальных каналов, заполненные сорбентом.
SU833581838A 1983-02-24 1983-02-24 Гранула насадки регенеративного теплообменника SU1101663A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833581838A SU1101663A1 (ru) 1983-02-24 1983-02-24 Гранула насадки регенеративного теплообменника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833581838A SU1101663A1 (ru) 1983-02-24 1983-02-24 Гранула насадки регенеративного теплообменника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1101663A1 true SU1101663A1 (ru) 1984-07-07

Family

ID=21060010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833581838A SU1101663A1 (ru) 1983-02-24 1983-02-24 Гранула насадки регенеративного теплообменника

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1101663A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9500130A (nl) * 1995-01-24 1996-09-02 Tno Regeneratieve warmtewisselaar; warmtepomp en koelinrichting voorzien van regeneratieve warmtewisselaar; werkwijze voor uitwisseling van warmte; werkwijze voor koelen; werkwijze voor verwarmen.
RU2277205C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений и устройство для реализации этого способа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 615348, кл. F 28 D 17/00, 1976. 2. Авторское свидетельство СССР № 559100, кл. F 28D 17/00, 1975. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9500130A (nl) * 1995-01-24 1996-09-02 Tno Regeneratieve warmtewisselaar; warmtepomp en koelinrichting voorzien van regeneratieve warmtewisselaar; werkwijze voor uitwisseling van warmte; werkwijze voor koelen; werkwijze voor verwarmen.
WO1996023188A3 (en) * 1995-01-24 1996-09-26 Tno Apparatus and method for the transfer of heat with the aid of air
RU2277205C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений и устройство для реализации этого способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69837672D1 (de) Vorkühl-, kühl- und vorheizwärmetauscher für lufttrockner
KR900702308A (ko) 눈제조장치
US5482108A (en) Method for regenerative heat exchanger
CA1299090C (en) Heat and mass transfer rates by liquid spray impingement
JPS6023264B2 (ja) 吸収液を熱媒体として吸収熱を除去する空冷式吸収冷凍機
SU1101663A1 (ru) Гранула насадки регенеративного теплообменника
JP4618529B2 (ja) 氷蓄熱式空気調和装置
CN1153022C (zh) 气冷式吸收型空气调节装置
US5857354A (en) Air-cooled absorption-type air conditioning apparatus with vertical heat-transfer fins
JPS58164954A (ja) 太陽熱利用熱交換装置
KR0150594B1 (ko) 정수기의 정수 냉각장치
JPS63318495A (ja) 蓄熱熱交換器
JP2779565B2 (ja) 吸収式冷凍機
JPH0519715Y2 (ru)
JPH057638B2 (ru)
JPS5812953A (ja) 太陽熱利用冷温風給湯装置
JPH0218453Y2 (ru)
JPH05346236A (ja) 冷房装置
SU1208629A1 (ru) Устройство дл подготовки природного газа к транспорту
CN212538376U (zh) 一种兼具有风冷和蒸发冷的两用型换热器
JP3475003B2 (ja) 吸収式冷凍機のためのプレート型蒸発器
SU547590A1 (ru) Способ увлажнени воздуха в холодильных камерах
JPS5828517B2 (ja) 空気冷却装置
JPH10176872A (ja) 吸着式ヒートポンプ
JPS6321474A (ja) 冷蔵庫