89439. lajstromszámú szabadalom • Hőgenerátor hőerőgépekhez

a sugárzás fojytáu beálló hőveszteségek ugyancsak lényegesen leszoríttatnak. Végül a közbeiktatott gázrétegek segé­lyével való szakaszokra osztás révén maga 5 a hőátadási tényező is növeltetik, mivel a gázoknak az egyes regenerátorszakaszok között fekvő gázrétegekről az egyes szaka­szok réseibe való belépésekor még igen kis áramlási sebességnél is örvénylések kelet-10 keznek. Mivel a szűkrésű regenerátor igen csekély áramlási sebességeket enged meg, az imént említett örvénylések nem okoz­zák az átáramlási ellenállás számbavehető növelését, ellenben igen lényegesen növe­lő lik a melegátadási tényezőt. Ismeretes ugyanis, hogy ha a gázok valamely Térből bármi csekély sebességgel is lépnek egy határolt csatornába, úgy a belépés helyén örvénylések keletkeznek. 20 amelyek csupán egy bizonyos szakasz, az u, n, csillapodási szakasz után tűnnék el, hogy helyet adjanak a lamináris áramlás­nak, Az ilvként okozott áramlások követ­keztében a csillapodási szakaszon belül a 25 melegátadási tényező lényegesen megha­ladja a tiszta hővezetés által elért értéket. Ha mármost a regenerátor egyes szaka­szait oly rövidre méretezzük, hogy nem hosszabbak a csillapodási szakasznál és 80 ha a regenerátor egyes szakaszai közé gázréteget iktatunk, amelyek a levegő áramlási keresztmetszetét átmenetileg nö­velik, úgy minden egyes szakaszba való belépéskor újból kezdődik a csillapo-85 dási szakasz, miért is a gázok da­cára a rendkívül csekély áramlási se­bességnek, nem képesek a lamináris áramlásba jutni. Mivel a csillapodási sza­kasz hossza a résbőség csökkenésével szin-40 tén csökken, úgy mintegy 0.1 mm rés­bősóg esetén a regenerátor szakaszainak hosszát célszerű 2—5 mm-re méretezni. A bőátadó tényezőnek az ezen szakaszokra való osztás következtében bekövetkező nö-45 velése lehetővé teszi, hogy ugyanazon me­legátadási tényezőt nagyobb résbőség mel­lett érjük el, mint amelynél ez hosszában fel nem osztott regenerátor esetén lehet­séges volna. 50 A melegátadási tényezőnek a csillapo­dási szakaszban keletkező örvénylések folytán okozott járulékos növelése azon­ban már nem független az áramlási sebes­ségtől, hanem ezzel növekszik. 55 A szakaszok közé beiktatott légrétegek által okozott ellenállástöbblet a légréte­gek csekély hossza és rendkívül nagy ke­resztmetszete, továbbá a gázok rendkívül csekély áramlási sebessége folytán elha­nyagolható. (io A regenerátor meleg részeit célszerűen nikkelből készítjük, mivel ezen fém, amint ezt kísérletek mutatták, magas hőmérsék­let mellett is csak lassan oxidálódik, ill. a keletkezett oxidréteg az oxidálás ellen a 65 mélyebb rétegeket megvédi és mivel a Ilikkel szilárdsága még izzó állapotban is elegendő a mechanikai igénybevételek el­bírálására. A regenerátort célszerűen úgy szerkeszt- 70 jük, hogy keresztmetszete a hideg oldaltól a regenerátor meleg oldaláig fokozatosan növekszik, amidőn is a résvastagságok az összes szakaszokban egyenlők lehetnek, azonban célszerűen a résbőséget a regene- 75 rátör hideg oldalán a legszűkebbre vesz­szük és a regenerátor meleg oldala felé fokozatosan növeljük. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának több példaképem megoldási 80 alakja van feltüntetve. 1. ábra egymással párhuzamosan elren­dezett egyenes szalagokból összeállított regenerátor egy részének homloknézete. 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti 85 metszet. Az ezen ábrákban feltüntetett regene­rátor vékony, pl. 0.1 mm vastagságú egye­nes (1) fémszalagokból áll, amelyeknek (a) szélessége kevés, pl. 2—3 mm-re rúg és 90 amelyek az (1) szalagok egymástól való távolságát biztosító vékony, pl. 0.06—0.1 mm vastagságú (4) fémcsíkok közbehelye­zése mellett a célszerűen a rossz hővezető anyagból álló (3) keret (2) hornyaiba úgy 95 vannak befektetve, hogy a keret minden (2) hornyában rostély keletkezik, amely­nek igen szűk. pl. 0.06—0.1 mm bőségű réseit párhuzamos falak határolják. A (3) keretben, amint ez a 2. ábrából látható, 100 nagyszámú ily rostély van egymás mögött elrendezve, úgy hogy a regenerátor egyes szakaszait alkotó rostélyok vékony, pl. 0.06—1 mm vastagságú (5) légrétegek ré­vén vannak egymástól elválasztva. A gá- 105 zok váltakozva a (6) és (7) nyilak irányá­ban áramlanak a regenerátor rostélyain keresztül. Azáltal, hogy a regenerátor egyes sza­kaszait alkotó rostélyok a gázok áramlási 110 irányában csupán kevés milliméternyi (a) hosszal bírnak, a gázok csillapodási zónája a regenerátor egy teljes szaka­szára terjed. A gázáram egyik szakaszból való kilépése után a szakaszok közötti (5) 115 hézagban keresztmetszet-bővülést szén-

Next

/
Oldalképek
Tartalom