-
公开(公告)号:CN105776532A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610288685.3
申请日:2016-05-04
Applicant: 东华大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: C02F3/2866 , C02F2209/02
Abstract: 根据热管传热特性,即传热效率高,传热量大,传热稳定等温性能好的优点,将其应用在厌氧反应器增温系统中,能有效改善以往反应器增温系统的弊端,使反应器中厌氧菌获得更合适更稳定的活性温度。本发明结构上分四部分,螺旋供热通道,反应室,三相分离室,以及热管换热系统。热管在螺旋供热通道吸收热水热量,热管内的工质吸热蒸发成蒸汽,然后在反应室部分的热管内壁的冷凝段上放热凝结,液态工质再顺着热管内壁的槽道流回螺旋供热通道部分的加热段,继续吸热蒸发,完成一个循环,达到将螺旋供热通道的热量带到反应室的目的。由于热管换热效率非常高,这一过程很快,而且在冷凝段放热稳定,从而能够使整个反应器快速稳定的运行。
-
公开(公告)号:CN105776532B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610288685.3
申请日:2016-05-04
Applicant: 东华大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 根据热管传热特性,即传热效率高,传热量大,传热稳定等温性能好的优点,将其应用在厌氧反应器增温系统中,能有效改善以往反应器增温系统的弊端,使反应器中厌氧菌获得更合适更稳定的活性温度。本发明结构上分四部分,螺旋供热通道,反应室,三相分离室,以及热管换热系统。热管在螺旋供热通道吸收热水热量,热管内的工质吸热蒸发成蒸汽,然后在反应室部分的热管内壁的冷凝段上放热凝结,液态工质再顺着热管内壁的槽道流回螺旋供热通道部分的加热段,继续吸热蒸发,完成一个循环,达到将螺旋供热通道的热量带到反应室的目的。由于热管换热效率非常高,这一过程很快,而且在冷凝段放热稳定,从而能够使整个反应器快速稳定的运行。
-