[0001] Le domaine technique de l'invention est celui des générateurs de gaz chaud, notamment
des générateurs destinés à équiper les unités de déshydratation ou de séchage de matériaux.
[0002] Il est connu (par exemple de
EP0049677) de réaliser une unité de séchage de déchets ligneux comportant un moyen de séchage
alimenté par les gaz de combustion fournis par une chaudière.
[0003] Ce dispositif utilise directement les gaz de combustion. Or ces derniers comportent
des résidus qui imprègnent d'une façon plus ou moins forte le matériau séché et limitent
les utilisations ultérieures de ce matériau.
[0004] Il n'est ainsi pas possible de mettre en oeuvre une telle unité de séchage pour déshydrater
des matériaux comestibles et devant être ultérieurement consommés (par exemple par
les animaux).
[0005] Le brevet
US-2119817 décrit un générateur de gaz chaud constitué d'un ensemble de tubulures disposées
autour d'un foyer central et d'une chambre à gaz. Chaque tubulure se présente sous
la forme d'un tube multispire mais ce document est oritenté sur la structure de ce
générateur, en particulier la fixation des tubulures sur la plaque supérieure. Aucun
moyen de régulation n'est prévu.
[0006] Même pour le séchage ou la déshydratation de matériaux ligneux, les résidus de combustion
imprègnent le bois ce qui nuit à son aspect externe. Les résidus de combustion peuvent
par la suite exsuder hors du bois conduisant à des pollutions des habitations. Les
résidus de combustion peuvent également gêner la transformation ultérieure du bois
(par exemple pour l'ameublement) en modifiant les caractéristiques mécaniques de celui
ci.
[0007] L'invention a pour but de proposer un générateur de gaz chaud permettant de pallier
de tels inconvénients.
[0008] Le générateur selon l'invention permet ainsi d'engendrer un courant de gaz chaud
dont les caractéristiques chimiques peuvent être complètement maîtrisées.
[0009] Par ailleurs, le générateur selon l'invention permet également de maîtriser la température
du gaz engendré tout en assurant la récupération de l'énergie thermique du brûleur
ou du foyer avec un excellent rendement.
[0010] Le générateur selon l'invention peut mettre en oeuvre des brûleurs ou des foyers
de technologies diverses utilisant tous types de combustibles. Il assure dans tous
les cas la génération d'un gaz chaud et propre ne perturbant pas le processus de séchage
ou de déshydratation.
[0011] Ainsi, l'invention a pour objet un générateur de gaz chaud, notamment pour une unité
de déshydratation ou de séchage, générateur comportant un brûleur ou un foyer ainsi
qu'au moins un circuit d'échange comportant au moins une tubulure dans laquelle circule
le gaz à chauffer, tubulure comportant une extrémité d'admission en gaz frais et une
sortie d'évacuation en gaz chaud, tubulure présentant une surface d'échange thermique
entre les gaz de combustion engendrés par le brûleur ou foyer et le gaz à chauffer
circulant dans la tubulure, la tubulure assurant par ailleurs une séparation physique
entre les gaz chauffés et les gaz de combustion engendrés par le brûleur ou le foyer,
caractérisé en ce qu'il comporte des moyens permettant de réguler la vitesse des gaz
chauds sortant des différentes tubulures.
[0012] La ou les tubulures des circuits d'échange seront de préférence orientées de telle
sorte que le flux de gaz chauffé circule dans la tubulure suivant une direction inverse
de celle du flux des gaz de combustion issus du brûleur ou foyer.
[0013] Chaque circuit d'échange pourra par ailleurs comporter un canal collecteur de sortie
et au moins un canal d'admission, le collecteur de sortie et le canal d'admission
étant reliés l'un à l'autre par des tubulures sensiblement parallèles les unes aux
autres.
[0014] Les canaux d'admission et le collecteur de sortie pourront être sensiblement annulaires.
[0015] Le générateur de gaz chaud pourra comporter au moins un jeu de tubulures ayant un
profil ondulé.
[0016] Il pourra aussi comprendre un conduit torique de collecte des gaz chauds, conduit
qui sera relié au collecteur de sortie par des tubes.
[0017] Il pourra par ailleurs comprendre un conduit d'amenée de gaz frais qui sera raccordé
aux différents canaux d'admission par des tubes.
[0018] Selon un mode particulier de réalisation, les moyens permettant de réguler la vitesse
des gaz chauds seront constitués par des clapets interposés entre le conduit d'amenée
de gaz frais et chaque tube reliant ce conduit aux différents canaux d'admission.
[0019] Les canaux d'admission seront avantageusement compartimentés en différents secteurs,
chaque secteur étant relié à un clapet unique.
[0020] Le générateur de gaz chaud pourra comporter au moins deux circuits d'échange, chaque
circuit d'échange étant disposé dans une chambre au travers de laquelle circulent
les gaz de combustion.
[0021] Les deux chambres pourront être concentriques, le passage des gaz de combustion d'une
chambre à l'autre s'effectuant au niveau d'une première extrémité d'une première chambre,
le sens de circulation des gaz de combustion étant dans la deuxième chambre l'inverse
de celui qu'il y a dans la première chambre.
[0022] Le conduit d'amenée de gaz frais pourra être disposé coaxialement à la première chambre
et à l'intérieur d'une cheminée d'évacuation des gaz de combustion.
[0023] Le brûleur ou foyer pourra par ailleurs être disposé au niveau d'une deuxième extrémité
de la première chambre.
[0024] Le générateur de gaz chaud pourra comporter une troisième chambre entourant la deuxième
chambre, troisième chambre qui renfermera des tubulures raccordant le circuit d'échange
de la deuxième chambre au conduit d'amenée de gaz frais.
[0025] L'invention a également pour objet une installation de déshydratation ou de séchage
mettant en oeuvre un tel générateur de gaz chaud.
[0026] Cette installation de déshydratation ou de séchage pourra être telle que le conduit
d'amenée de gaz frais au générateur de gaz chaud sera relié à un circuit de récupération
de l'air chaud qui sera extrait d'une enceinte recevant le ou les matériaux à déshydrater.
[0027] Le circuit de récupération de l'air chaud pourra incorporer au moins un condenseur
assurant la déshydratation de l'air.
[0028] L'installation de déshydratation ou de séchage pourra comprendre un circuit d'activation
du brûleur ou foyer utilisant une partie de l'air chaud issu du condenseur.
[0029] Elle pourra par ailleurs comprendre un mélangeur disposé en amont de l'enceinte et
permettant de mélanger l'air chaud issu du générateur avec une partie d'air frais
sorti du condenseur.
[0030] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de différents
modes de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels
:
- la figure 1 représente d'une façon schématique une installation de séchage de matière
organique mettant en oeuvre un générateur de gaz chaud selon l'invention,
- la figure 2 est une vue en perspective externe du générateur selon un mode de réalisation
de l'invention,
- la figure 3 est une autre vue en perspective externe du générateur, l'enveloppe de
la cuve étant partiellement coupée,
- la figure 4 est une autre vue en perspective externe du générateur coupé suivant un
plan longitudinal,
- la figure 5 est une vue en coupe longitudinale de l'ensemble du générateur,
- la figure 6 est une vue analogue à la figure 5, mais dans laquelle certains des tubes
ont été retirés pour montrer plus précisément les principaux circuits et les sens
de circulation des fluides,
- la figure 7a est une vue en coupe agrandie d'un des clapets mis en oeuvre dans le
générateur selon l'invention,
- la figure 7b est une vue en perspective éclatée de ce clapet,
- la figure 8 montre une installation de déshydratation mettant en oeuvre le générateur
selon l'invention.
[0031] La figure 1 montre une installation 1 permettant le séchage de matières organiques
2.
[0032] Les matières 2 (par exemple des déchets agricoles ou de panification) sont disposées
dans un four 3. Les matières pourront être portées par un moyen d'entraînement (non
représenté) tel un tapis roulant ou une vis sans fin.
[0033] Ce moyen d'entraînement permettra le chargement et le déchargement du four 3.
[0034] Le four 3 est relié à un cyclone 4 qui a pour but d'assurer la séparation des matières
solides du courant gazeux circulant dans le four 3.
[0035] Les matières solides séchées ou déshydratées sont évacuées de façon périodique ou
continue (selon le procédé) par les conduites 5 et 6.
[0036] Le séchage est assuré grâce à un courant gazeux chaud G qui circule dans le four
3 et qui est conduit par une canalisation 7 qui sort d'un générateur de gaz chaud
8.
[0037] Le générateur 8 est représenté ici de façon schématique sous la forme d'un échangeur.
Il comporte un brûleur ou un foyer 9 (par exemple un brûleur à gaz ou un foyer alimenté
par de la biomasse) et un circuit d'échange 10 comportant au moins une tubulure dans
laquelle circule le gaz à chauffer. Le gaz chaud est ici de l'air.
[0038] La tubulure du circuit d'échange 10 comporte une extrémité d'admission en air frais
11 et une sortie d'évacuation en air chaud 12.
[0039] L'extrémité d'admission 11 est reliée à un condenseur 13 qui reçoit par la conduite
15 l'air chaud sortant par la partie supérieure du cyclone 4. Ce condenseur est refroidi
par de l'air frais circulant dans un circuit d'échange et entrant dans ce circuit
par la tubulure d'entrée 14.
[0040] Le condenseur 13 permet d'assurer la déshydratation de l'air chaud circulant dans
la conduite 15 et de préchauffer l'air ambiant précédemment déshydraté et conduit
par la tubulure 14.
[0041] L'air ainsi préchauffé est conduit à l'extrémité d'admission 11 du circuit d'échange
10 par un conduit 22.
[0042] L'eau liquide (H20) est récupérée au niveau du fond 16 du condenseur 13. Un accélérateur
(tel une pompe ou un extracteur) 17 est disposé au niveau d'une cheminée 19 d'évacuation
des gaz et permet d'accélérer et de réguler le flux d'air chaud G circulant dans le
four 3.
[0043] Par ailleurs une partie de l'air chaud résiduel est également utilisée pour activer
le brûleur ou le foyer 9. Cet air chaud est conduit au brûleur par la conduite 20
sur laquelle est installé un accélérateur 18.
[0044] Les gaz de combustion issus du brûleur ou du foyer 9 sont évacués par une cheminée
21.
[0045] Conformément à l'invention la tubulure du circuit d'échange 10 présente une surface
permettant d'assurer un bon échange thermique entre les gaz de combustion engendrés
par le brûleur ou le foyer 9 et le gaz à chauffer (ici de l'air) amené par le conduit
22.
[0046] La tubulure du circuit d'échange 10 permet d'assurer par ailleurs une séparation
physique entre les gaz chauffés et les gaz de combustion engendrés par le brûleur
9.
[0047] Ainsi le flux G de gaz chaud est parfaitement propre et ne dégrade pas la qualité
des matières organiques 2.
[0048] Les figures 2 à 5 montrent un mode de réalisation d'un générateur de gaz chaud selon
l'invention.
[0049] La figure 2 montre une vue externe de ce générateur 8. On voit qu'il comporte une
cuve 23 sensiblement cylindrique. Cette cuve sera disposée d'une façon verticale (comme
représenté sur la figure) dans le cas d'un foyer à biomasse et elle sera disposée
de façon horizontale dans le cas d'un brûleur à combustibles liquides ou gazeux. La
partie inférieure de la cuve porte le brûleur ou le foyer 9, la partie supérieure
porte la cheminée 21 d'évacuation des gaz de combustion issus du brûleur ou du foyer
9.
[0050] On voit également sur cette figure le conduit 22 d'amenée de gaz frais. Ce conduit
traverse radialement la cheminée 21 et (comme cela est plus particulièrement visible
aux figures 3 à 5) il comporte une extrémité qui est disposée coaxialement à la cuve
23 et à l'intérieur de la cheminée 21 d'évacuation des gaz de combustion.
[0051] On voit enfin sur la figure 2 la canalisation 7 qui évacue les gaz chauds hors du
générateur 8.
[0052] La structure interne du générateur 8 est plus particulièrement visible sur les figures
3 à 5.
[0053] La cuve 23 du générateur entoure un certain nombre de tubulures qui sont organisées
en différents circuits d'échange.
[0054] Le générateur qui est représenté, ici comporte deux circuits d'échange concentriques.
[0055] Chaque circuit d'échange est disposé dans une chambre spécifique au travers de laquelle
circulent les gaz de combustion issus du brûleur.
[0056] Le générateur comporte ainsi une première chambre 24 cylindrique entourant l'axe
du générateur et qui est délimitée par une première cloison cylindrique 26 portée
par un support 27 solidaire du fond de la cuve 23 (figure 5).
[0057] Le générateur 8 comporte aussi une deuxième chambre 25 annulaire, entourant la première
chambre 24 et qui est délimitée d'une part par la première cloison 26 et d'autre part
par une deuxième cloison 28, concentrique à la première cloison 26.
[0058] La deuxième cloison 28 est solidaire d'une plaque 29 qui est fixée au niveau d'une
extrémité supérieure de la cuve 23 et sur laquelle est fixé un boîtier 30 portant
la cheminée 21.
[0059] Comme cela est plus particulièrement visible sur la figure 6, les gaz de combustion
C issus du brûleur ou du foyer 9 parcourent tout d'abord la première chambre 24 suivant
la direction donnée par les flèches C (verticalement de bas en haut, soit du brûleur
ou du foyer 9 vers la cheminée 21).
[0060] Les gaz sont arrêtés par la plaque de séparation supérieure 29 et ils circulent ensuite
dans la deuxième chambre 25 suivant la direction inverse, verticalement et du haut
vers le bas.
[0061] Enfin les gaz de combustion sont arrêtés par le fond de la cuve 23 et ils remontent
au travers d'une troisième chambre 31 délimitée par la cuve 23 et la deuxième cloison
28 pour rejoindre la cheminée 21 au travers de trous 32 réalisés dans la plaque 29
(figure 6).
[0062] Ainsi le sens de circulation des gaz de combustion dans la deuxième chambre 25 est
l'inverse de celui qu'il a dans la première chambre 24.
[0063] Le sens de circulation des gaz de combustion dans la troisième chambre 31 est par
ailleurs l'inverse de celui qu'il a dans la deuxième chambre 25.
[0064] On remarque également sur les figures que le gaz frais est amené au générateur au
niveau du conduit 22 qui est disposé coaxialement aux différentes chambres 24, 25,
31 et à l'intérieur de la cheminée 21 d'évacuation des gaz de combustion.
[0065] Le gaz frais est donc introduit dans le générateur 8 suivant une direction D qui
est inverse de celle du flux C des gaz de combustion issus du brûleur ou du foyer.
[0066] Ce sens inverse est respecté dans la première chambre 24.
[0067] Il est également respecté dans la deuxième chambre 25 (ainsi que dans la troisième
chambre 31).
[0068] En effet les gaz frais sont amenés à partir du conduit 22 dans l'échangeur qui est
disposé dans la deuxième chambre 25 par des tubulures 33 qui conduisent les gaz frais
au niveau du fond de la deuxième chambre 25.
[0069] Ces gaz frais remontent donc dans la deuxième chambre dans un sens inverse de celui
des gaz de combustion dans cette dernière.
[0070] Cette orientation particulière du sens de l'écoulement de gaz à chauffer dans une
direction inverse de celle des gaz de combustion permet d'améliorer le rendement de
l'échange thermique au niveau de chaque circuit d'échange.
[0071] Conformément à l'invention, chaque circuit d'échange disposé dans une chambre est
conçu de façon à optimiser le transfert thermique.
[0072] Chaque circuit d'échange comporte ainsi un canal collecteur de sortie unique pour
les gaz chauds et plusieurs canaux d'admission. Le collecteur de sortie et les canaux
d'admission sont reliés les uns aux autres par des tubulures sensiblement parallèles
les unes aux autres.
[0073] Comme cela est visible aux figures 5 et 6, le premier circuit d'échange (situé dans
la première chambre 24) comporte donc un collecteur de sortie 34.1 annulaire qui est
disposé au voisinage du brûleur ou du foyer 9.
[0074] Le premier circuit d'échange comporte aussi quatre canaux d'admission 35a1, 35b1,
35c1 et 35d1 (figure 6). Ces canaux sont tous annulaires sauf le canal 35a1 qui est
en fait une boîte disposée sensiblement au niveau de l'axe du générateur.
[0075] Les diamètres des canaux 35b1, 35c1 et 35d1 sont par ailleurs différents les uns
des autres.
[0076] Le collecteur de sortie 34.1 et les canaux d'admission 35a1,35b1,35c1 et 35d1 sont
reliés les uns aux autres par des tubulures 36 sensiblement parallèles les unes aux
autres.
[0077] Pour la clarté de la figure, seules les tubulures 36 médianes reliant le canal 35a1
et le collecteur 34.1 sont visibles sur la figure 6. Les autres tubulures reliant
les canaux 35b1, 35c1, 35d1 au collecteur 34.1 sont visibles sur les figures 4 et
5.
[0078] La division du circuit d'échange à partir de plusieurs canaux d'admission permet
d'optimiser la mise en place des tubulures 26 dans le volume de la chambre considérée.
[0079] On augmente ainsi fortement la surface d'échange thermique entre les gaz de combustion
et les tubulures de gaz à chauffer. On améliore ainsi le rendement du générateur et
également sa capacité à engendrer un volume de gaz chaud important.
[0080] Comme cela est plus particulièrement visible aux figures 4 et 5, certaines tubulures
36 sont droites et d'autres tubulures ont un profil ondulé.
[0081] Ce profil ondulé permet lui aussi d'augmenter la surface d'échange thermique.
[0082] Le générateur de gaz chaud selon l'invention comprend aussi un conduit 37 torique
assurant la collecte des gaz chauds fournis par les différents circuits d'échange.
[0083] Le conduit 37 porte la canalisation 7 d'évacuation des gaz chauds engendrés par le
générateur.
[0084] Le conduit 37 est relié par des tubulures (38.1,38.2) aux collecteurs de sortie (34.1,34.2)
des différents circuits d'échange.
[0085] Ainsi le collecteur 34.1 du premier circuit d'échange est relié au conduit 37 par
des tubulures 38.1 à section rectangulaire. Voir en particulier les figures 4 et 5.
[0086] Le deuxième circuit d'échange (celui qui est disposé dans la deuxième chambre 25)
a une structure analogue à celle du premier circuit d'échange.
[0087] Il comporte un collecteur de sortie 34.2 annulaire qui est disposé au voisinage de
la plaque 29.
[0088] Ce deuxième circuit d'échange comporte quatre canaux d'admission 35a2, 35b2, 35c2
et 35d2. Ces canaux sont tous annulaires et disposé au niveau de l'extrémité inférieure
de la deuxième chambre 25.
[0089] Comme cela a déjà été précisé, le gaz frais est amené à partir du conduit 22 jusqu'aux
différents canaux d'admission 35a2,35b2,35c2,35d2 par des tubulures 33 à section rectangulaire
(voir figure 3).
[0090] Des tubulures 36 au profil droit ou ondulé relient les canaux d'admission et le collecteur
de sortie 34.2.
[0091] Ce dernier est lui-même relié au conduit 37 d'évacuation des gaz chauds par des tubulures
38.2 à section rectangulaire. Voir en particulier les figures 3, 5 et 6.
[0092] La combinaison de deux circuits d'échange thermique permet d'améliorer le rendement
du générateur. En effet des calories fournies par les gaz de combustion peuvent être
prélevées au niveau de chacun des circuits d'échange.
[0093] Par ailleurs le passage des tubulures 33 dans la troisième chambre 31 permet d'assurer
un préchauffage du gaz frais en amont de la deuxième chambre et utilise encore une
partie des calories disponibles.
[0094] Le générateur selon l'invention assure donc sous un volume relativement compact un
excellent rendement thermique.
[0095] Concrètement il est possible de réaliser avec deux circuits d'échange un générateur
8 engendrant un flux ayant une vitesse comprise entre 5,0 m/s et 8,0 m/s de gaz chaud
ayant une température de l'ordre de 600 °C.
[0096] L'Homme du Métier dimensionnera aisément le générateur en fonction des caractéristiques
souhaitées (température et débit).
[0097] Les formes et longueurs différentes pour les tubulures 36 (à l'intérieur d'un même
circuit d'échange et entre les différents circuits d'échange) conduisent à des pertes
de charges différentes au niveau de chaque tubulure.
[0098] Afin d'assurer un débit de génération de gaz chaud homogène on prévoira des moyens
permettant de réguler la vitesse des gaz chauds sortant des différentes tubulures.
[0099] Ces moyens sont par exemple constitués par des clapets qui seront interposées entre
le conduit 22 d'amenée de gaz frais et chaque tube qui relie ce conduit aux différents
canaux d'admission 35 (35a1, ...,35d1 ... 35a2,..., 35d2).
[0100] Ces moyens ne sont pas représentés en détails sur les figures 3 à 6. Ils sont disposés
au niveau des différentes brides repérées 39 (figures 5 et 6).
[0101] Par ailleurs afin de permettre une maîtrise de la vitesse des gaz au niveau de chaque
groupe de tubulures, les canaux d'admission 35 seront compartimentés en différents
secteurs, chaque secteur étant relié à un clapet unique. Il n'y aura pas alors de
perturbation des flux de gaz sortant de chaque clapet. On évite ainsi les retours
de flux d'un canal d'admission vers un clapet et le débit se trouve régularisé.
[0102] Le compartimentage des canaux 35 sera simplement réalisé en prévoyant des cloisons
de tôles divisant le canal annulaire considéré en différents secteurs.
[0103] Les figures 7a et 7b montrent la structure d'un tel clapet 40 de régulation de débit.
[0104] Il comporte un plongeur 41 comportant une extrémité conique 42 qui est destinée à
coopérer avec une portée complémentaire d'un support 43. Le support 43 est vissé à
une embase 44. Un ressort 45 est dimensionné uniquement pour résister au poids du
plongeur 41. Ce dernier est donc en appui sur sa portée dans la position de repos
du clapet (tel que représenté figure 7a).
[0105] Le sens de passage du gaz frais est représenté par les flèches D.
[0106] Le gaz frais issu du conduit 22 entre dans le clapet 40 par l'orifice 46. Il pousse
le plongeur 41 contre l'action du ressort 45. Le gaz frais passe dans la chambre 47
et ressort en aval par l'alésage 48 pour aller vers le canal d'admission 35 considéré.
[0107] On voit que la section de passage du gaz va varier en fonction de la position axiale
du plongeur 41.
[0108] Un accroissement de la pression du gaz chaud en aval va donc repousser le plongeur
vers le haut et réduire la pression d'admission de gaz frais.
[0109] Le clapet permet donc de réguler la pression de gaz chaud et régule ainsi la vitesse
de l'air dans les différentes tubulures. En fonction des caractéristiques de perte
de charge des tubulures 36 considérées les caractéristiques du clapet seront bien
entendu différentes.
[0110] On dimensionnera les différents clapets en fonction du résultat recherché qui est
d'obtenir la même vitesse de sortie des gaz chauds pour toutes les tubulures au niveau
du conduit d'évacuation 37.
[0111] L'Homme du Métier dimensionnera aisément ces différents clapets en fonction des caractéristiques
du générateur qu'il réalise.
[0112] Le générateur de gaz chaud selon invention peut être mis en oeuvre dans différentes
installations.
[0113] La figure 8 montre ainsi une installation de déshydratation, par exemple pour du
bois d'oeuvre.
[0114] Cette installation 1 comprend une enceinte 50 fermée à l'intérieur de laquelle sont
disposés les éléments 58 de bois d'oeuvre à sécher, placés par exemple sur un chariot.
[0115] Le générateur 8 fourni de l'air chaud par sa canalisation 7 d'évacuation des gaz
et il reçoit de l'air frais par son conduit 22.
[0116] La canalisation 7 est reliée à l'enceinte 50 par une conduite 52.
[0117] Après circulation dans l'enceinte 50, l'air chaud est évacué par une conduite de
sortie 53 qui est reliée à un condenseur 13.
[0118] Ce condenseur est refroidi par de l'air frais extérieur circulant dans un circuit
d'échange et entrant dans ce circuit par la tubulure d'entrée 14.
[0119] Le condenseur 13 permet d'assurer la déshydratation de l'air chaud circulant dans
la conduite 53.
[0120] L'air ainsi déshydraté est amené au conduit d'admission 22 du générateur 8 par la
conduite 59.
[0121] L'eau liquide (H20) est récupérée au niveau du fond 16 du condenseur 13. Un accélérateur
(tel une pompe) 17 permet d'accélérer et réguler le flux d'air chaud G circulant dans
l'enceinte 50 et dans le générateur 8.
[0122] Ainsi le conduit amenant l'air frais 22 au générateur 8 est relié à un circuit de
récupération de l'air chaud qui est extrait de l'enceinte 50 recevant les matériaux
à déshydrater.
[0123] Une partie de l'air chaud récupéré dans le condenseur 13 est utilisée pour activer
le brûleur ou le foyer 9, par le conduit 57. Ce conduit est relié au conduit 22 au
moyen d'une vanne trois voies 51 qui a pour fonction de permettre l'extraction d'une
quantité d'air préchauffé pour compléter les pertes éventuellement engendrées par
des fuites. Une autre vanne trois voies 54 est interposée entre une partie amont (conduit
57), une partie aval 60 (vers le brûleur) et un échappement 61. Elle permet la régulation
du flux d'air préchauffé nécessaire à l'activation du brûleur ou du foyer 9. L'excédent
final étant dirigé par l'échappement 61 vers l'extérieur ou une autre application
via la vanne 54.
[0124] Ce fonctionnement en circuit fermé assure un préchauffage de l'air frais et améliore
ainsi le rendement de l'installation.
[0125] Par ailleurs un mélangeur 55 est disposé. à l'entrée de l'enceinte 50. Il est possible
au niveau de ce mélangeur de doser l'air chaud issu du générateur 8 avec une partie
de l'air frais sorti du condenseur 13 au moyen d'un volet 56.
[0126] On peut ainsi réguler de façon relativement précise la température de déshydratation.
On pourra ainsi réaliser une installation fonctionnant de façon continue avec un air
à 120°C assurant un séchage rapide du bois d'oeuvre.
[0127] Bien entendu, il est possible de réaliser des installations de séchage pour des matériaux
différents, par exemple pour des céréales.
1. Générateur (8) de gaz chaud, notamment pour une unité (1) de déshydratation ou de
séchage, générateur comportant un brûleur ou un foyer (9) ainsi qu'au moins un circuit
d'échange (10) comportant au moins une tubulure dans laquelle circule le gaz à chauffer,
tubulure comportant une extrémité (11) d'admission en gaz frais et une sortie (12)
d'évacuation en gaz chaud, tubulure présentant une surface d'échange thermique entre
les gaz de combustion engendrés par le brûleur ou le foyer (9) et le gaz à chauffer
circulant dans la tubulure, la tubulure assurant par ailleurs une séparation physique
entre les gaz chauffés et les gaz de combustion engendrés par le brûleur ou le foyer
(9), générateur caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (40) permettant de réguler la vitesse des gaz chauds sortant
des différentes tubulures (36).
2. Générateur de gaz chaud selon la revendication 1, caractérisé en ce que la ou les tubulures (36) des circuits d'échange sont orientées de telle sorte que
le flux (D) de gaz chauffé circule dans la tubulure suivant une direction inverse
de celle du flux (C) des gaz de combustion issus du brûleur ou foyer (9).
3. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque circuit d'échange comporte un canal collecteur de sortie (34.1, 34.2) et au
moins un canal d'admission (35a1...35d1, 35a2...35d2), le collecteur de sortie et
le canal d'admission étant reliés l'un à l'autre par des tubulures (36) sensiblement
parallèles les unes aux autres.
4. Générateur de gaz chaud selon la revendication 3, caractérisé en ce que les canaux d'admission (35a1...35d1, 35a2...35d2) et le collecteur de sortie (34.1,
34.2) sont sensiblement annulaires.
5. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un jeu de tubulures (36) ayant un profil ondulé.
6. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend un conduit (37) torique de collecte des gaz chaud, conduit qui est relié
au collecteur de sortie (34.1, 34.2) par des tubes (38.1, 38.2).
7. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend un conduit (22) d'amenée de gaz frais qui est raccordé aux différents
canaux d'admission (35a1...35d1, 35a2...35d2) par des tubes (33).
8. Générateur de gaz chaud selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens permettant de réguler la vitesse des gaz chaud sont constitués par des
clapets (40) interposées entre le conduit d'amenée de gaz frais (22) et chaque tube
(33) reliant ce conduit aux différents canaux d'admission (35a1...35d1, 35a2...35d2).
9. Générateur de gaz chaud selon la revendication 8, caractérisé en ce que les canaux d'admission (35a1...35d1, 35a2...35d2) sont compartimentés en différents
secteurs, chaque secteur étant relié à un clapet (40) unique.
10. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux circuits d'échange, chaque circuit d'échange étant disposé
dans une chambre (24, 25) au travers de laquelle circulent les gaz de combustion (C).
11. Générateur de gaz chaud selon la revendication 10, caractérisé en ce que les deux chambres (24, 25) sont concentriques, le passage des gaz de combustion d'une
chambre à l'autre s'effectuant au niveau d'une première extrémité d'une première chambre,
le sens de circulation des gaz de combustion étant dans la deuxième chambre l'inverse
de celui qu'il y a dans la première chambre.
12. Générateur de gaz chaud selon une des revendications 7 et 11, caractérisé en ce que le conduit (22) d'amenée de gaz frais est disposée coaxialement à la première chambre
(24) et à l'intérieur d'une cheminée (21) d'évacuation des gaz de combustion.
13. Générateur de gaz chaud selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que le brûleur ou foyer (9) est disposé au niveau d'une deuxième extrémité de la première
chambre (24).
14. Générateur de gaz chaud selon les revendications 7 et 11 à 13, caractérisé en ce qu'il comporte une troisième chambre (31) entourant la deuxième chambre (25), troisième
chambre qui renferme des tubulures (33) raccordant le circuit d'échange de la deuxième
chambre au conduit d'amenée de gaz frais.
15. Installation (1) de déshydratation ou de séchage, notamment pour matériaux ligneux,
caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un générateur de gaz chaud (8) suivant une des revendications
précédentes.
16. Installation de déshydratation ou de séchage selon la revendication 15, caractérisée en ce que le conduit (22) d'amenée de gaz frais au générateur de gaz chaud (8) est relié à
un circuit de récupération de l'air chaud qui est extrait d'une enceinte (3,50) recevant
le ou les matériaux à déshydrater.
17. Installation de déshydratation ou de séchage selon la revendication 16, caractérisée en ce que le circuit de récupération de l'air chaud incorpore au moins un condenseur (13) assurant
la déshydratation de l'air.
18. Installation de déshydratation ou de séchage selon une des revendications 15 à 17,
caractérisée en ce qu'elle comprend un circuit d'activation du brûleur ou foyer (9) utilisant une partie
de l'air chaud issu du condenseur (13).
19. Installation de déshydratation ou de séchage selon une des revendications 16 à 18,
caractérisée en ce qu'elle comprend un mélangeur (55) disposé en amont de l'enceinte (50) et permettant
de mélanger l'air chaud issu du générateur (8) avec une partie d'air frais sorti du
condenseur (13).
1. A hot gas generator (8), namely for a dehydration or drying unit (1), such generator
incorporating a burner or a heating appliance (9) and at least one exchange circuit
(10) incorporating at least one manifold in which the gas circulates that is to be
heated, such manifold incorporating one intake end (11) for cool gas and one exhaust
outlet end (12) for the hot gas, such manifold having a thermal exchange surface for
the combustive gases generated by the burner or heating appliance (9) and the gas
to be heated circulating in the manifold, the manifold furthermore proving a physical
separation between the heated gases and the combustive gases generated by the burner
or heating appliance (9), characterised in that it incorporates means (40) enabling the flow rate of the gases exiting the different
manifolds (36) to be regulated.
2. A hot gas generator according to Claim 1, characterised in that the manifold or manifolds (36) of the exchange circuits are oriented such that the
heated gas flow (D) circulates in the manifold in a direction that is the opposite
of that of the combustive gas flow (C) from the burner or heating appliance (9).
3. A hot gas generator according to one of Claims 1 or 2, characterised in that each exchange circuit incorporates an outlet collector channel (34.1, 34.2) and at
least one inlet channel (35a1, ...35d1, 35a2, ..., 35d2), the outlet channel and the
inlet channel being connected to one another by manifolds (36) which are substantially
parallel to one another.
4. A hot gas generator according to Claim 3, characterised in that the inlet channels (35a1, ...35d1, 35a2, ..., 35d2) and the outlet channel (34.1,
34.2) are substantially ring-shaped.
5. A hot gas generator according to one of Claims 3 or 4, characterised in that it incorporates at least one set of manifolds (36) having an undulated profile.
6. A hot gas generator according to one of Claims 3 to 5, characterised in that it comprises an O-shaped duct (37) to collect the hot gases, such duct being linked
to the outlet collector (34.1, 34.2) by tubes (38.1, 38.2).
7. A hot gas generator according to one of Claims 3 to 6, characterised in that it comprises an inlet duct (22) for cool gas which will be connected to the different
inlet channels (35a1, ...35d1, 35a2, ..., 35d2) by tubes (33).
8. A hot gas generator according to Claim 7, characterised in that the means enabling the flow rate of the hot gases to be regulated are constituted
by valves (40) positioned between the cool gas inlet duct (22) and each tube (33)
linking this duct to the different inlet channels (35a1, ...35d1, 35a2, ..., 35d2).
9. A hot gas generator according to Claim 8, characterised in that the inlet channels (35a1, ...35d1, 35a2, ..., 35d2) are compartmented into different
sectors, each sector being linked to a single valve (40).
10. A hot gas generator according to one of Claims 1 to 9, characterised in that it incorporates at least two exchange circuits, each exchange circuit being positioned
in a chamber (24, 25) through which the combustive gases (C) circulate.
11. A hot gas generator according to Claim 10, characterised in that the two chambers (24, 25) are concentric, the passage of combustive gases from one
chamber to another being made at one end of a first chamber, the direction of circulation
of the combustive gases in the second chamber being the opposite that that in the
first chamber.
12. A hot gas generator according to one of Claims 7 and 11, characterised in that the cool gas inlet duct (22) is positioned coaxially to the first chamber (24) inside
a vent (21) to evacuate the combustive gases.
13. A hot gas generator according to Claim 11 or 12, characterised in that the burner or heating appliance (9) is positioned at a second end of the first chamber
(24).
14. A hot gas generator according to Claims 7 and 11 to 13, wherein it incorporates a
third chamber (31) surrounding the second chamber (25), such third chamber enclosing
the manifolds (33) linking the exchange circuit of the second chamber to the cool
gas inlet duct.
15. A dehydration or drying facility (1), namely for ligneous matter, characterised in that it incorporates at least one gas generator (8) according to one of the above Claims.
16. A dehydration or drying facility according to Claim 15, characterised in that the cool gas inlet duct (22) of the hot gas generator (8) is linked to a circuit
to recover the hot air which is extracted from an enclosure (3, 50) receiving the
matter or materials to be dehydrated.
17. A dehydration or drying facility according to Claim 16, characterised in that the hot air recovery circuit incorporates at least one condenser (13) ensuring the
dehydration of the air.
18. A dehydration or drying facility according to one of Claims 15 to 17, characterised in that it comprises a circuit to activate the burner or heating appliance (9) which uses
part of the hot air from the condenser (13).
19. A dehydration or drying facility according to one of Claims 16 to 18, characterised in that it comprises a mixer (55) positioned upstream of the enclosure (50) and enabling
the hot air from the generator (8) to be mixed with part of the cool air from the
condenser (13).
1. Generator (8) von heißem Gas, insbesondere für ein Gerät (1) zur Dehydratation oder
Trocknung, wobei der Generator einen Brenner oder Feuerraum (9) sowie wenigstens einen
Austauschkreis (10) umfasst, welcher wenigstens eine Rohrleitung umfasst, in welcher
das aufzuheizende Gas zirkuliert, wobei die Rohrleitung ein Ende (11) zum Einlass
von kühlem Gas und einen Austritt (12) zum Auslass von heißem Gas umfasst, wobei die
Rohrleitung eine Wärmeaustauschfläche zwischen den von dem Brenner oder dem Feuerraum
(9) erzeugten Verbrennungsgasen und dem aufzuheizenden, in der Rohrleitung zirkulierenden
Gas aufweist, wobei die Rohrleitung darüber hinaus eine physikalische Trennung zwischen
den aufgeheizten Gasen und den von dem Brenner oder dem Feuerraum (9) erzeugten Verbrennungsgasen
gewährleistet, dadurch gekennzeichnet, dass er Mittel (40) umfasst, die es ermöglichen, die Geschwindigkeit der heißen Gase zu
regulieren, welche aus verschiedenen Rohrleitungen (36) austreten.
2. Generator von heißem Gas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrleitung oder Rohrleitungen (36) der Austauschkreise derartig ausgerichtet
werden, dass der Fluss (D) von aufgeheiztem Gas in der Rohrleitung gemäß einer zu
derjenigen des Flusses (C) der vom Brenner oder Feuerraum (9) herrührenden Verbrennungsgase
umgekehrten Richtung zirkuliert.
3. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Austauschkreis einen Austrittssammelkanal (34.1, 34.2) und wenigstens einen
Eintrittskanal (35a1...35d1, 35a2...35d2) umfasst, wobei der Austrittssammler und
der Eintrittskanal durch im Wesentlichen parallel zueinander verlaufende Rohrleitungen
(36) miteinander verbunden sind.
4. Generator von heißem Gas nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittskanäle (35a1...35d1, 35a2...35d2) und der Austrittssammler (34.1, 34.2)
im wesentlichen ringförmig sind.
5. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens einen Satz von Rohrleitungen (36) mit einem gewellten Profil umfasst.
6. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass er eine wulstige Leitung (37) zum Sammeln der heißen Gase umfasst, wobei diese Leitung
mit dem Austrittssammler (34.1, 34.2) durch Rohre (38.1, 38.2) verbunden ist.
7. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Leitung (22) zur Zuführung von kühlem Gas umfasst, welche an die verschiedenen
Eintrittskanäle (35a1...35d1, 35a2...35d2) über Rohre (33) angeschlossen ist.
8. Generator von heißem Gas nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel, welche es ermöglichen, die Geschwindigkeit der heißen Gase zu regulieren,
von Ventilen (40) gebildet werden, die zwischen die Leitung (22) zur Zuführung von
kühlem Gas und jedem Rohr (33), das diese Leitung mit den verschiedenen Eintrittskanälen
(35a1...35d1, 35a2...35d2) verbindet, zwischengeschaltet sind.
9. Generator von heißem Gas nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittskanäle (35a1...35d1, 35a2...35d2) in verschiedene Sektoren unterteilt
sind, wobei jeder Sektor mit einem einzigen Ventil (40) verbunden ist.
10. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens zwei Austauschkreise umfasst, wobei jeder Austauschkreis in einer Kammer
(24, 25) angeordnet ist, durch welche die Verbrennungsgase (C) zirkulieren.
11. Generator von heißem Gas nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Kammern (24, 25) konzentrisch sind, wobei der Durchzug von Verbrennungsgase
von einer Kammer zur anderen im Bereich eines ersten Endes einer ersten Kammer erfolgt,
wobei die Zirkulationsrichtung der Verbrennungsgase in der zweiten Kammer derjenigen,
die in der ersten Kammer vorliegt, entgegen gesetzt ist.
12. Generator von heißem Gas nach einem der Ansprüche 7 und 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitung (22) zur Zuführung von kühlem Gas koaxial zur ersten Kammer (24) und
im Inneren eines Kamins (21) zur Abfuhr der Verbrennungsgase angeordnet ist.
13. Generator von heißem Gas nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Brenner oder Feuerraum (9) im Bereich eines zweiten Endes der ersten Kammer (24)
angeordnet isst.
14. Generator von heißem Gas nach der Ansprüche 7 und 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass er eine dritte Kammer (31) umfasst, welche die zweite Kammer (25) einschließt, wobei
die dritte Kammer Rohrleitungen (33), welche den Austauschkreis der zweiten Kammer
mit der Leitung zur Zuführung von kühlem Gas verbinden, enthält.
15. Anlage (1) zur Dehydratation oder Trocknung, insbesondere für Holzmaterialien, dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens einen Generator von heißem Gas (8) nach einem der vorgehenden Ansprüche
umfasst.
16. Anlage zur Dehydratation oder Trocknung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitung (22) zur Zuführung von kühlem Gas zum Generator von heißem Gas (8) mit
einem Kreis zur Rückgewinnung der heißen Luft verbunden ist, welche einem Gehäuse
(3, 50) entnommen wird, welches das oder die zu dehydratisierenden Materialien aufnimmt.
17. Anlage zur Dehydratation oder Trocknung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Kreis zur Rückgewinnung der heißen Luft wenigstens einen Kondensor (13) enthält,
welcher die Dehydratation der Luft gewährleistet.
18. Anlage zur Dehydratation oder Trocknung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Kreis zur Aktivierung des Brenners oder Feuerraums (9) umfasst, welcher
einen Teil der vom Kondensor (13) stammenden heißen Luft verwendet.
19. Anlage zur Dehydratation oder Trocknung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Mischer (55) umfasst, der stromaufwärts des Gehäuses (50) angeordnet ist
und der ermöglicht, die vom Generator (8) stammende heiße Luft mit einem Teil von
aus dem Kondensor (13) austretender kühler Luft zu mischen.