168451. lajstromszámú szabadalom • Gázkezelő berendezés

3 168451 4 ugyancsak költséges és terjedelmes további le­vegő-folyadék hőcserélők alkalmazását teszi szükségessé. Találmányunkkal a hiányosságok, illetőleg ne­hézségek kiküszöbölése a célunk és ezért a meg­oldandó feladatot olyan egyszerű berendezés ki­fejlesztésében jelölhetjük meg, amely minimális fajlagos energiafelhasználás mellett alkalmas légkezelés foganatosítására. A találmány alapja az a felismerés, hogy az átadáshoz lehetőleg nagy folyadékfelületet és a gázáram ismételt megszakítását egyidejűleg kell biztosítanunk, amit a találmány értelmében olyan gázkezelő berendezéssel érünk el, amely­nek a gáz áramlásának pályájába iktatott leg­alább egy gázkezelő betétje van, de ez a gázke­zelő betét a találmány értelmében folyadékkörbe iktatott folyadéktároló edényből, ezt határoló íves bukógátból, a bukógáthoz csatlakozó folya­dékelosztó felületből, ezzel szemben elrendezett folyadékgyűjtő tálcából, valamint a folyadékel­osztó felülethez csatlakoztatott és a folyadék­gyűjtő tálcába vezető folyadékfilm vezető ele­mekből áll. A találmány szerinti berendezésben tehát a folyadék íves bukógáton át folyadékel­osztó felületre jut, amelyről megosztva kerül a folyadékfilm vezető elemek által részekre bon­tott gázárammal érintkezésbe. Folyadékfilm ve­zető elemekként egyébként vékony drótokat, keskeny szalagokat stb. alkalmazhatunk, amelye­ket nemcsak egymás mellett, hanem az áramlás irányában tekintve egymás mögött is elrendez­hetünk és ezzel áramlástanilag optimális viszo­nyokat teremthetünk: nagy érintkezési felület­hez jutunk a gázáram ismételt megszakítása mellett. A bukógátas bevezetéssel ugyanakkor kiküszöböljük az eltömődés veszélyét, ami leve­gőből származó por és a folyadék ezzel járó el­szennyeződése miatt az ismert berendezéseknél állandóan fennáll. Felismertük továbbá, hogy gáz, például leve­gő hűtését-fűtését az abszolút nedvességtartalom változása nélkül nemcsak hőcserélőkkel, hanem a gáz és folyadék közvetlen érintkeztetésével is biztosíthatjuk. Evégből a gázt olyan szorpciós ha­tású oldattal hozzuk érintkezésbe, amelyet recir­kulálás előtt vagy csak hűtünk, vagy csak fű­tünk. Az oldat koncentrációja ekkor a légálla­potnak megfelelő egyensúlyi értékre áll be és a továbbiakban nem változik. Így az érintkezés­ben részt vett gáz abszolút nedvességtartalma sem fog változni. A gáz és a folyadéktér közvet­len érintkezése folytán jó hőátadási tényezők adódnak, úgyhogy a készülékméretek is jelen­tősen kisebbek lehetnek, mint olyan hőcserélők esetén, ahol a két közeg közvetlenül nem érint­kezik egymással. A végső relatív nedvességtartalmat adiabatikus mosás helyett úgy állíthatjuk be, hogy a folya­dékot nedvesítés közben hűtjük. Evégből a fo­lyadékkörbe további folyadékkörön át záruló hő­cserélőt iktathatunk. Az ilyen megoldás gazda­ságosságával tűnik ki. Láthatjuk tehát, hogy a gázkezelés az ismert műszaki szinthez viszonyítva több olyan lehető­séget rejt magában, amelynek kiaknázása mind a berendezés egyszerűségének, mind az üzem gazdaságosságának szempontjából jelentős ered­ménnyel jár. Ehhez járul, hogy a találmány sze­rinti készülékkel fölszerelt berendezés szabályo­zási szempontból is igen kedvező, mert a kívánt légállapotot a légkezelő felületek nedvesítésének változtatásával, nevezetesen a keringtető szivaty­tyúk üzemének szabályozásával állíthatjuk be. A találmányt részletesebben a rajz alapján is­mertetjük, amelyen példaként találmány szerinti légkezelő berendezés kapcsolási vázlatát tüntet­tük föl. 2 légjáratban a levegő áramlásának 4 nyíllal jelzett pályáján az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén egymás mögött négy gázkezelő betét van elrendezve, amelyek sorban 6, 8, 10, illetőleg 12 hivatkozási számmal jelölt folyadékkörök ré­szét alkotják. Az áramlás 4 irányában tekintve az utolsó 12 folyadékkör mögött 14 ventillátor van elrendezve, amely elvileg a folyadékkörök előtt is elrendezhető volna. Az egyes gázkezelő betétek mindegyike a fo­lyadékkörbe iktatott folyadéktároló 16 edényből, ezt határoló íves 18 bukógátból, a bukógáthoz csatlakozó folyadékelosztó 20 felületből, ezzel szemben elrendezett folyadékgyűjtő 22 tálcából, valamint a 20 folyadékelosztó felülethez csatla­koztatott és a 22 folyadékgyűjtő tálcába vezető folyadékfilm vezető 24 elemekből áll. A 24 ele­mek a 20 folyadékelosztó felület alsó oldalához csatlakoznak. Keresztmetszetük tetszőleges lehet. Alkalmazhatunk például huzalokat vagy szala­gokat, amelyeknek alsó vége a 22 folyadékgyűjtő tálcába ér. Az első 6 folyadékkör 22 folyadékgyűjtő tál­cája 26 keringtető szivattyún át főzőrészleghez csatlakozik, amely az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén 28 rekuperátor hőcserélőből, 30 főző­ből és 32 megkerülő vezetékből áll. A 28 reku­perátor hőcserélő visszatérő ágának és a 32 meg­kerülő vezetéknek közös pontja 34 visszatérő ve­zetéken és 36 hőcserélőn át a 16 folyadéktároló edénybe torkollik. A 32 megkerülő vezetékbe 38 szelep van ik­tatva. Az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén a 6 folyadékkör szorpciós hatású oldattal, például a már említett trietilénglikol oldatával van fel­töltve. A második 8 folyadékkör a gázkezelő berende­zés hűtő-fűtőköre, amely ugyancsak szorpciós ha­tású oldattal, például szintén trietilénglikol olda­tával van feltöltve. Ez a folyadékkör az előbbi­től egyébként csak abban különbözik, hogy a 28, 30, 32 főzőrészleg hiányzik. A 10 folyadékkör még a 8 folyadékkörnél is egyszerűbb, amennyiben nincs 36 hőcserélője. Lényegében ugyanez vonatkozik a negyedik 12 folyadékkörre, mégis azzal a megszorítással, hogy e folyadékkör 34 visszatérő vezetéke a 6 folya­dékkör 36 hőcserélőjén át zárul. Mind a 10, mind a 12 folyadékkör rendeltetése a légnedvesítés. A találmány szerinti szorpciós gázkezelő be-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents