DE1229560B - Storage for a rotating storage heat exchanger - Google Patents
Storage for a rotating storage heat exchangerInfo
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- F28D19/044—Rotors; Assemblies of heat absorbing masses shaped in sector form, e.g. with baskets
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Description
Speicher für einen drehenden Speicherwärmetauscher Die Erfindung bezieht sich auf drehende Speicherwärmetauscher und betrifft die Ausbildung des Speichers zur Verwendung bei sehr hohen Temperaturen.Storage for a rotating storage heat exchanger The invention relates on rotating storage heat exchangers and affects the formation of the storage for use at very high temperatures.
Bei Drehspeicherwärmetauschern wird bekanntlich ein Wärmetauschmaterial in einem Rotor, d. h. Drehspeicher, angeordnet, der zunächst das Material in den Strömungsweg eines Heizmediums bringt, damit es Wärme von dem hindurchströmenden Medium absorbiert; beim Drehen des Rotors um seine Achse wird das Wärmetauschmaterial in einen zweiten S'trömungsweg gebracht, wo es die absorbierte Wärme auf ein zu beheizendes Medium wieder abgeben kann. Der Rotor ist von einem Gehäuse umgeben, das End- oder Sektorplatten aufweist, die mit öffnungen zur Bildung der Strömungswege für die Medien ausgebildet sind. Um zu verhindern, daß die Medien sich vermengen, sind Abdichtvorrichtungen an den Enden des Rotors vorgesehen, die an dem nicht perforierten Teil des benachbarten Gehäuses entlangstreichen oder in dichtem Abstand dazu vorbeiführen.In rotary storage heat exchangers, it is known that a heat exchange material is used in a rotor, i. H. Rotary accumulator, arranged, which first brings the material into the flow path of a heating medium so that it absorbs heat from the medium flowing through; When the rotor rotates around its axis, the heat exchange material is brought into a second flow path, where it can release the absorbed heat to a medium to be heated. The rotor is surrounded by a housing which has end or sector plates which are designed with openings to form the flow paths for the media. In order to prevent the media from mixing, sealing devices are provided at the ends of the rotor, which brush along or close to the imperforate part of the adjacent housing.
Derartige Dri#hspeicherwärmetauscher erlauben eine wirksame Wärmeübertragung, und die Verwendung derartiger Tauscher ist bei Temperaturen, die innerhalb des Arbeitsbereiches von Stahl oder Stahllegierungen liegen, durchaus geläufig. Für Temperaturen hingegen, die über diesen Grenzen liegen, wie sie häufig bei verschiedenen metallurgischen und chemischen Verfahren auftreten, läßt sich ein gewöhnlicher Wärmetauscher mit metallischem Drehspeicher wegen der Temperaturgrenzen des Materials nicht ohne weiteres verwenden, und zwar auch deshalb nicht, weil Verunreinigungen in den Medien, die durch den Wärmetauscher strömen, sich mit dem Metall bei höheren Temperaturen nicht vertragen.Such dri # h storage heat exchangers allow an effective heat transfer, and the use of such exchangers is at temperatures which are within the working range of steel or steel alloys are quite common. For temperatures, however, which are above these limits, as is often the case with various metallurgical and chemical processes occur, an ordinary heat exchanger can be used metallic rotary storage because of the temperature limits of the material not easily use, also because impurities in the media that flowing through the heat exchanger, do not come into contact with the metal at higher temperatures tolerate.
Es wurde bereits versucht, keramische Stoffe als wärmeabsorbierende Materialien für derartige Wärmetauscher zu verwenden. Die meisten dieser keramischen Stoffe brechen jedoch leicht, wenn sie thermi&chen Beanspruchungen ausgesetzt werden, wie sie bei Temperaturunterschieden innerhalb des Materials auftreten. Mechanische Beanspruchungen an den verschiedenen keramischen Elementen bringen zusätzliche Schwierigkeiten, da das Element dadurch zerbrochen oder zumindest beschädigt wird.Attempts have been made to use ceramic materials as heat absorbing materials To use materials for such heat exchangers. Most of these ceramic However, fabrics break easily when exposed to thermal stress as they occur with temperature differences within the material. Mechanical Stresses on the various ceramic elements bring additional difficulties, as this will break or at least damage the element.
So ist ein Drehspeicher für einen um eine senkrechte Achse unflaufenden Wärmetauscher bekannt, bei dem ein Teil der Speichermasse aus feuerfesten keramischen Elementen in der Form von stehend eingesetzten Rohren oder in anderer Weise dicht gepackten feuerfesten Formk6rpem besteht und auch die Nahe und der Mantel des Rators sowie die radialen Scheidewände der Sektoren aus keramischem Material gebildet sind. Die dichte Packung der Speichermasse innerhalb der druckempfindlichen Rotorwandungen erlaubt jedoch mit Rücksicht auf Wärmespannungen nur begrenzte Temperaturdifferenzen innerhalb der keramischen Elemente, weswegen ihre Anwendung auf nur einen axiaIen Teilabschnitt des Rotors beschränkt ist.So is a rotary memory for one that does not rotate around a vertical axis Heat exchanger known in which part of the storage mass is made of refractory ceramic Elements in the form of pipes inserted vertically or otherwise tight packed refractory molded body and also the near and the jacket of the rator and the radial partitions of the sectors are made of ceramic material. The tight packing of the storage mass within the pressure-sensitive rotor walls however, allows only limited temperature differences with regard to thermal stresses within the ceramic elements, which is why their application to only one axial Section of the rotor is restricted.
Bei stationären Speichern drehender Speicherwärinetauscher sind in die sektorförmigen Kammern eines aus Nabe, Mantelwand und radialen Scheidewänden zusammengesetzten Speichergerippes, axial und radial in mehrere Lagen aneinandergereiht, wabenförmige Blöcke aus keramischem Material mit Durchlässen in axialer Richtung eingesetzt Auch bei diesen Drehspeichem ist die Bruchgefahr der Blöcke infolge thermischer Ausdehnung des keramischen Materials bei hohen Temperaturen groß. Außerdem können die Blöcke nicht mit so großer Genauigkeit hergestellt werden, daß die a)dalen Durchlässe hintereinanderhegender Blöcke, genau miteinander fluchten, so daß der übertritt der Gase von einem Block z= anderen beeinträchtigt wird.In stationary storage tanks, rotating storage heat exchangers are inserted into the sector-shaped chambers of a storage frame composed of a hub, jacket wall and radial partitions, axially and radially in several layers, in a row, honeycomb-shaped blocks made of ceramic material with passages in the axial direction thermal expansion of the ceramic material at high temperatures. In addition, the blocks cannot be manufactured with such great accuracy that the a) dalen passages of blocks lying one behind the other are precisely aligned with one another, so that the passage of gases from one block is impaired.
Um größere axiale Wärmegefälle in Drehspeichern zu beherrschen, die, insbesondere nach Art einer Siebtrommel, aus fortlaufend aufgewickelten Siebblechlagen zusammengesetzt sind, ist auch bereits vorgeschlagen worden, die radialen Zwischeirwände zwischen den Sektoren aus einer Masse verfoTrabaren Materials herzustellen, die vorzugsweise aus Einzelelementen zwischen den Siebblechlagen zusanunengesetzt sind. Schließlich ist es zur Vermeidung von Korrosions-und Zerstörungsersch6inungen am kalten Ende von nach dem Drehspeicherprinzip ausgebildeten Luftvorwärmern auch bereits bekannt, die Speichermasse des Drehspeichers vorzugsweise am kalten Ende aus korrosionsbeständigen --Blocksegmenten auszubilden, die die Sektoren ati#füllen. Für diese Blocksegmente sind Metaffgußstücki#- oder ausgebohrte Metallkörper vorgesehen. . L.-Aufgabe der ErfkdÜng ist es, einen Speicher für einen drehenden Speicherwärmetauscher, dessen Speichermasse aus sektorförmigen, sich radial jeweils von der Nabe bis zum Mantel des Speichers erstrekkenden Blöcken besteht, die in axialer Richtung für die wärmetauschenden Mittel durchlässig ausgebildet sind, wobei an den radial verlaufenden Oberflächen der Blöcke angreifende Abstandshalter vorgesehen sind, die die Blöcke in Umfangs- und axialer Richtung festlegen, so weiterzubilden, daß er bei Ermöglichung von nicht zu großen axialen Blockabmessun-Glen. auch bei gr6ßdr-äüäler Speicherabmessung für C besonders hohe Betriebstemperaturen verwendungsfähig ist. Gemäß der-jErfindung wird diese Aufgabe durch die Gesamtheii -folgender- Merkmale gelöst.In order to master larger axial heat gradients in rotary accumulators, which are composed of continuously wound sieve plate layers, in particular in the manner of a sieve drum, it has also already been proposed to produce the radial partition walls between the sectors from a mass of flexible material, which preferably consists of individual elements between the sieve plate layers are put together. Finally, in order to avoid corrosion and destruction phenomena at the cold end of air preheaters designed according to the rotary storage principle, it is already known to form the storage mass of the rotary storage, preferably at the cold end, from corrosion-resistant block segments that fill the sectors ati #. Metaff castings or drilled metal bodies are provided for these block segments. . L. task of the ErfkdÜng is to create a memory for a rotating storage heat exchanger, the storage mass of which consists of sector-shaped, each radially extending from the hub to the shell of the memory blocks, which are permeable in the axial direction for the heat exchanging means, with an the radially extending surfaces of the blocks engaging spacers are provided, which fix the blocks in the circumferential and axial direction, so that it is possible when not too large axial block dimensions. äüäler gr6ßdr-even in memory size for C particularly high operating temperatures is a usable form. According to the invention, this object is achieved by the overall nature of the following features.
a) Die Blöcke sowie Nahe und Mantel des Speichers t bestehen--in an 'S'-Ich bekannter Weise aus keramischem Werkstöff b) in axialer Richtung sind an sich bekannter Weise mindestens zwei Lagen von Blöcken vorgesehen; c) die - Abstandshälf6r zwischen den einzelnen Blöcken und iiiileich den eInz ' elnen Blocklagen C sind als die radial verlaufenden Kantenbereiche der Blöcke umgreifeiide, im Querschnitt kreuzförmige Haltestäbe. ausgebildet.a) The blocks as well as near and jacket of the memory t consist of ceramic material in a manner known to 'S'-Ich b) in the axial direction at least two layers of blocks are provided in a manner known per se; c) - Abstandshälf6r between the individual blocks and the iiiileich EINZ 'elnen block layers C are umgreifeiide than the radially extending edge portions of the blocks, in cross-section cross-shaped support rods. educated.
Diese Ausbildung gemäß. der Erfindung bringt in Hinblick auf die.zu Ißsende Aufgabe eine Reihe von Vorteilen mit sich:. Das keramische Material schafft die Voraussetzung-füt. die Verwendung der Speichermasse für hohe Temperaturen. Durch die Aufteilung der Speichermasse in..mehrere Lagen von Blöcken kann die Höhe der Blöcke beliebig klein gewählt .werden, was der-Herabsetzung der Wärmebeanspruchung zugute kommt-und gleichzeitig die Herstellung 'der Blöcke erleichtert. Das Gewicht der ganzen Speichermasse kann - von emiem metallischen Läuferkörper getragen werden, der am kalten Ende des Rotors angeordnet ist; während es am warmen Ende keine wärmeempfindlichen metallischen Teile gibt. Da die Blöcke von den Haltestäben in axialer Richtung auf Abstand gehalten werden, wird der übertritt der Gase von einem, Block zum anderen auch bei nicht fluchtenden Durchlässen in den Blöcken nicht beeinträchtigt. Da die Abstandhalter lose zwischen die Blöcke eingelegt sind, können sie sich in axialer und seitlicher Richtung in Abhängigkeit von thermischen Verwerfungen frei bewegen.This training according to . The invention brings a number of advantages with regard to the task to be eaten: The ceramic material creates the prerequisites for it. the use of the storage mass for high temperatures. By dividing the storage mass into several layers of blocks, the height of the blocks can be chosen to be as small as desired, which benefits the reduction of the thermal stress and at the same time facilitates the production of the blocks. The weight of the entire storage mass can - be borne by a metallic rotor body, which is arranged at the cold end of the rotor; while there are no heat-sensitive metallic parts at the warm end. Since the blocks are kept at a distance from the holding rods in the axial direction, the passage of the gases from one block to the other is not impaired, even if the openings in the blocks are not aligned. Since the spacers are loosely inserted between the blocks, they can move freely in the axial and lateral directions depending on thermal distortions.
In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist ein Haltestab füi den erfindungsgemäßen Speicher derart ausgebildet, daß seine die radial verlaufenden Kantenbereiche der##Blöcke umgreifenden Flächen mit einer an sich bekannten nachgiebigen keramischen Packung versehen sind. Hierdurch wird die spannungslose thermischä,'Ausdehnung der Blöcke noch weiter begünstigt. Im folgenden'-wird an Hand eines Ausführungsbeispieles die Erfindung in Verbindung mit der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt F i g. 1 einen Schnitt duTch einen Drehspeicherwärmetauscher gemäß der Erfindung, F i g. 2 eine perspektivische Ansicht einer Elementanordnung innerhalb des Rotors und F i g. 3 einen Querschnitt durch einen Haltestab für die kerainischen-Blöcke gemäß der Erfindung. In der Zeichnung ist der zylindrische Mantel 8 eines Drehspeichers oder Rotors aus wärmewiderstandsfähigem keramischem Material hergestellt, das vorzugsweise ein solches Maß an natürlicher Festigkeit aufweist, daß eine Beschädigung gegenüber thermischen oder mechanischen Beanspruchungen ausgeschlossen ist. Der Mantel 8 liegt auf dem ring förmigen Umfang eines metallischen Läuferkörpers auf, der -am »kalten, Ende« des Rotors angeordnet ist, wo die Zerstörungseffekte durch Wärme und Korrosion ein Minimum sind. Der Rotor wiederum wird von einem Drehzapfen 14 getragen, der um die vertikale Achse über einen nicht dargestellten Antrieb in. Drehung versetzt wird. Eine keramische Rotornabe16 wird auf dem Läuferkörper koaxial innerhalb des. zylindrischen Mantels 8 gehalten, so daß ein ringförmiger Raum dazwischen für eine Speichermasse 18'aus keramischem wärmeübertragendem Material ausgebildet wird, die in mehrere, axial aufeinanderlie- ,en de ring gförmige Reihen von Sektorblöcken 39 unterteilt ist.In an advantageous embodiment of the invention, a holding rod for the memory according to the invention is designed in such a way that its surfaces encompassing the radially extending edge regions of the blocks are provided with a resilient ceramic packing known per se. This further promotes the stress-free thermal expansion of the blocks. In the following, the invention is explained in more detail using an exemplary embodiment in conjunction with the drawing. It shows F i g. 1 shows a section through a rotary storage heat exchanger according to the invention, FIG . 2 is a perspective view of an arrangement of elements within the rotor; and FIG. 3 shows a cross section through a holding rod for the Kerainic blocks according to the invention. In the drawing, the cylindrical casing 8 of a rotary accumulator or rotor is made of heat-resistant ceramic material, which preferably has such a degree of natural strength that damage from thermal or mechanical stresses is excluded. The jacket 8 rests on the ring-shaped circumference of a metallic rotor body, which -at the "cold, end" of the rotor is arranged, where the destructive effects of heat and corrosion are a minimum. The rotor in turn is carried by a pivot pin 14 which is set in rotation about the vertical axis via a drive (not shown). A ceramic rotor hub 16 is held on the rotor body coaxially within the cylindrical casing 8 , so that an annular space is formed between them for a storage mass 18 ′ made of ceramic heat-transferring material, which is divided into several axially superimposed, en de annular rows of sector blocks 39 is divided.
Der Rotor ist von einem Gehäuse umgeben, das ein keramisches Futter 22 in einem Stahlgehäuse 24 aufweist. Der Ringraum dazwischen ist mit Isoliermaterial 26 aus nachgiebigem keramischem Fasermaterial ausgefüllt. Eine andere faserförnüge keramische Packung ist um die Rotornabe 16 herum in den Abständen zwischen den Blöcken 39 und dem Rotormantel 8 vorgesehen. Da die Elementblöcke 39 vollständig von dem nachgiebigen Packungsmaterial umgeben sind, können sie sich relativ frei ausdehnen, zusammenziehen oder auf andere Weise verändern, ohne daß die Beziehung der verschiedenen zusam:-inenwirkenden Elemente zueinander nachteilig beeinflußt wird.The rotor is surrounded by a housing which has a ceramic lining 22 in a steel housing 24. The annular space in between is filled with insulating material 26 made of flexible ceramic fiber material. Another fibrous ceramic packing is provided around the rotor hub 16 in the spaces between the blocks 39 and the rotor casing 8 . Because the element blocks 39 are completely surrounded by the compliant packing material, they can expand, contract, or otherwise change relatively freely without adversely affecting the relationship of the various interacting elements.
Das Rotorgehäuse ist an den beiden Stirnenden mit ke(ramischen End- oder Sektorplatten 32 und 34 wersehen, welche öffnungen 33 bzw. 35 für den Durchfluß eines Heizmediums und eines zu beheizenden Mediums durch die Blöcke 39 der Speichermasse 18 aufweisen. Eine keramische Abdichtplatte 37 mit einem ringförmigen Rand,. der mit einem Nabenteil über radiale Speichen in übereinstimmung mit radialen Abständen zwischen den Blöcken 39 verbunden ist, ist drehfest durch das obere Ende der Rotornabe 16 gehalten. Die Abdichtplatte ergibt eine schwimmende Abdichtfläche, die sich selbst auf die Ebene der benachbarten Sektorplatte einstellt und ungleichmäßige axiale Deformationen des Rotors ausgleicht. Eine nachgiebige Packung aus faserförmigem keramischem Material wird zwischen die nicht perforierte Oberfläche der Abdichtplatte 37 und die benachbarte Kante des Rotors eingesetzt, so daß eine Abdichtung vorhanden ist, die sich ausdehnt oder zusammen ieht, um den sich ändernden Raum zwischen benachbarten Blöcken zu füllen, und das den Durchfluß des Mediums verhindert.The rotor housing is wersehen at the two ends with ke (ramischen end or sector plates 32 and 34, which openings 33 and 35 a have for the flow of a heating medium and medium to be heated by the blocks 39 of the storage mass 18th A ceramic sealing plate 37 with an annular rim, which is connected to a hub part via radial spokes in correspondence with radial distances between the blocks 39 , is held in a rotationally fixed manner by the upper end of the rotor hub 16. The sealing plate results in a floating sealing surface which is self-aligning to the plane of the neighboring Sector plate adjusts and compensates for uneven axial deformations of the rotor. A compliant packing of fibrous ceramic material is inserted between the imperforate surface of sealing plate 37 and the adjacent edge of the rotor, so that a seal is present which expands or contracts around the changing space between adjacent en blocks, and that prevents the flow of the medium.
Die sektorförmig ausgebildeten keramischen Blöcke 39 weisen axiale Durchlässe für den Durchfluß der Gase sowie gasundurchlässige Seitenwände auf, die eine Querströmung der Gase zwischen seitlich benachbarten Blöcken verhindert. Die erste ringförmige Reihe von sektorförmig ausgebildeten Blöcken wird von dem metallischen Läuferkörper unmittelbar getragen, während weitere ringförmige Reihen von Blöcken auf radialen Haltestäben 42 gehalten werden, die die parallelen Kantenbereiche benachbarter Blöcke 39 umschließen. Die Haltestäbe 42, die an beiden Enden frei sind, können sich in axialer und/ oder seitlicher Richtung in Abhängigkeit von der thermischen Deformation der Blöcke bewegen. Die Haltestäbe bestehen aus keramischem Material und sind gepreßt oder in anderer Weise mit einem kreuzförmigen Querschnitt versehen, so daß horizontale Arme44 gebildet werden, die die benachbarten Blöcke in axialer Richtung im Abstand zueinanderhalten, während senkrechte Arme46 in ähnlicher Weise die seitlich benachbarten Blöcke trennen.The sector-shaped ceramic blocks 39 have axial passages for the gas to flow through and gas-impermeable side walls which prevent the gases from flowing transversely between laterally adjacent blocks. The first annular row of sector-shaped blocks is directly supported by the metallic rotor body, while further annular rows of blocks are held on radial holding rods 42 which enclose the parallel edge regions of adjacent blocks 39. The holding rods 42, which are free at both ends, can move in the axial and / or lateral direction depending on the thermal deformation of the blocks. The support rods are made of ceramic material and are pressed or otherwise provided with a cruciform cross-section so that horizontal arms 44 are formed which hold the adjacent blocks axially apart, while vertical arms 46 similarly separate the laterally adjacent blocks.
Da die keramischen Blöcke 39 an sich zerbrechlich sind und durch thermische und mechanische Beanspruchungen leicht zerstört werden können, werden die Oberflächen der Haltestäbe 42 vorzugsweise mit Streifen 48 aus faserförmigem keramischem Packungsmaterial versehen, das eine natürliche Nachgiebigkeit gegen Stöße aufweist und das jeden Block von den benachbarten anderen Blöcken isoliert. Die Streifen aus keramischem Packungsmaterial können insbesondere in die ebenen Flächen der Haltestäbe 42 eingebettet sein, um sie in ihrer Stellung während des Zusammenbaues des Drehspeichers zu sichern und sie in dieser Stellung während des Betriebes zu halten.Since the ceramic blocks 39 are inherently fragile and can be easily destroyed by thermal and mechanical stresses, the surfaces of the holding rods 42 are preferably provided with strips 48 of fibrous ceramic packing material, which has a natural resilience to impacts and which each block from the neighboring other blocks isolated. The strips of ceramic packing material can in particular be embedded in the flat surfaces of the holding rods 42 in order to secure them in their position during the assembly of the rotary store and to hold them in this position during operation.
Nach dem in vorbesehriebener Weise erfoleten Zusammenbau werden die keramischen Blicke kräftig, aber elastisch nach allen Seiten durch eine nachgiebige Packung gehalten, die eine Berührung benachbarter Blöcke Fläche an Flädhe verhindert Während die Blöcke an einer Bewegung gehindert worden, ermöglicht die nachgiebige Packung eine begrenzte Ausdehnung, Zusammenziehung oder andere Veränderung, die in solchen Einrichtungen auftritt. Darüber hinaus stellt die nachgiebige Packung eine Stöße aufnehmende Federung für die Rotorelemente dar, die eine Beschädigung durch mechanische Stöße während des Zusammenbaues weitgehend verhindert.After the assembly is done in vorbesehriebener way, the ceramic looks strong, but elastic on all sides thanks to a yielding one Pack held that prevents adjacent blocks from touching flat surfaces While the blocks have been prevented from moving, the compliant allows Pack a limited expansion, contraction, or other change that occurs in such facilities. It also provides the resilient packing a shock-absorbing suspension for the rotor elements, the damage largely prevented by mechanical impacts during assembly.
Die Einrichtung gemäß der Erfindung wurde vorstehend an Hand eines Ausführungsbeispieles erläutert. Durch kinematische Umkehrung kann die wärmespeichemde Masse auch den stationären Teil des Speicherwärmetauschers bilden, während die Zu-und Ableitungen für die Wärmetauschmedien rotieren (Drehstutzen-Speicherwärmetauscher).The device according to the invention has been described above on the basis of a Embodiment explained. By kinematic reversal, the heat accumulating Mass also form the stationary part of the storage heat exchanger, while the inlet and outlet Rotate discharge lines for the heat exchange media (rotary socket storage heat exchanger).
Im Hauptanspruch wird Schutz nur für die Gesamtheit der darin enthaltenen Merkmale beansprucht.In the main claim, protection is given only for the entirety of those contained therein Features claimed.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DES80722A DE1229560B (en) | 1962-08-02 | 1962-08-02 | Storage for a rotating storage heat exchanger |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DES80722A DE1229560B (en) | 1962-08-02 | 1962-08-02 | Storage for a rotating storage heat exchanger |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1229560B true DE1229560B (en) | 1966-12-01 |
Family
ID=7509073
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DES80722A Pending DE1229560B (en) | 1962-08-02 | 1962-08-02 | Storage for a rotating storage heat exchanger |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE1229560B (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1996004518A1 (en) * | 1994-08-05 | 1996-02-15 | Abb Air Preheater, Inc. | Rotary regenerative heat exchanger |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE843731C (en) * | 1949-11-04 | 1952-07-14 | Ljungstroms Angturbin Ab | Regenerative air preheater |
| US2706109A (en) * | 1950-03-11 | 1955-04-12 | Jarvis C Marble | Heat transfer elements of ceramic material |
| AT198407B (en) * | 1955-03-14 | 1958-07-10 | Svenska Rotor Maskiner Ab | Regenerative heat exchanger |
| DE1084742B (en) * | 1957-09-20 | 1960-07-07 | Air Preheater | Circulating regenerative heat exchanger |
-
1962
- 1962-08-02 DE DES80722A patent/DE1229560B/en active Pending
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