HEATING ELEMENT UNDULATION PATTERNS

Heat transfer sheets (70) for a rotary regenerative heat exchanger (10) have a alternating first and second undulation surfaces (71,81). The first and second undulation surfaces (71,81) are composed of parallel ridges (75,85) angled in alternating directions. When the heat transfer sheets (70) are s...

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Hauptverfasser: Scott R. DUFFNEY, Lawrence G. COWBURN, Dennis R. GRANTIER, Jeffery E. YOWELL
Format: Patent
Sprache:eng ; spa
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Beschreibung
Zusammenfassung:Heat transfer sheets (70) for a rotary regenerative heat exchanger (10) have a alternating first and second undulation surfaces (71,81). The first and second undulation surfaces (71,81) are composed of parallel ridges (75,85) angled in alternating directions. When the heat transfer sheets (70) are stacked, they create passageways (79) between them that direct air/gas through them. The ridges (75,85) redirect the air flow near the surface of the heat transfer sheet (70) imparting turbulence reducing laminar flow to improve heat transfer. The heat transfer sheets (80) employ curved ridges (95) having valleys (97) between them that define passageways (99) that constantly redirect the air/gas flow minimizing turbulence, creating efficient heat transfer. Las hojas de transferencia de calor (70) para un. intercambiador de calor regenerativo rotativo (10) tienen primeras y segundas superficies ondulantes alternas (71, 81). Las superficies de las primeras y segundas ondulaciones (71, 81) están compuestas por crestas paralelas (75, 85) en ángulo en direcciones alternas. Cuando se apilan las hojas de transferencia de calor (70), crean entre ellas pasajes (79), que dirigen aire/gas a través de ellas. Las crestas (75, 85) redirigen el flujo de - aire cerca de la superficie de la hoja de transferencia de calor (70) impartiendo flujo laminar que reduce turbulencia, para mejorar la transferencia de calor. Las hojas de transferencia de calor (80) emplean crestas curvas (95) que tienen valles (97) entre ellas, que definen pasajes (99) que constantemente redirigen el flujo de aire/gas que reduce al mínimo la turbulencia, creando transferencia de calor eficiente.