RU2125215C1 - Теплогенератор - Google Patents
Теплогенератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2125215C1 RU2125215C1 RU98105105A RU98105105A RU2125215C1 RU 2125215 C1 RU2125215 C1 RU 2125215C1 RU 98105105 A RU98105105 A RU 98105105A RU 98105105 A RU98105105 A RU 98105105A RU 2125215 C1 RU2125215 C1 RU 2125215C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylindrical part
- helicoids
- housing
- heat generator
- nodes
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 20
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 14
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Cyclones (AREA)
Abstract
Теплогенератор предназначен для систем теплоснабжения. Теплогенератор содержит корпус, имеющий цилиндрическую часть, ускоритель движения жидкости в виде циклона, тормозное устройство, размещенное в основании цилиндрической части корпуса. Тормозное устройство соединено с выходным патрубком. Выходной патрубок соединен с циклоном посредством перепускного патрубка. Между ускорителем движения жидкости и тормозным устройством в цилиндрической части корпуса установлено торсионное устройство. Торсионное устройство выполнено в виде последовательно расположенных узлов. Каждый из узлов выполнен в виде комбинации двух или более геликоидов. Геликоиды смещены относительно друг друга в окружном направлении и расположены неподвижно относительно цилиндрической части корпуса. Имеется отличие в выполнении узлов геликоидов. Конструкция теплогенератора делает его более компактным и позволяет повысить КПД. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения различных сфер народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, оборонные, транспортные и бытовые объекты). В частности, изобретение относится к устройствам нагрева рабочих жидкостей в системах теплоснабжения и разогрева различных объектов для обеспечения их работоспособности в широком диапазоне температур окружающего воздуха.
Из патентной литературы известны теплогенераторы, содержащие корпус, имеющий цилиндрическую часть (см. авт. свид. СССР N 458691, кл. F 25 B 29/00, 1972, авт. свид. СССР N 1118836, кл. F 25 B 29/00 1982, авт. свид. СССР N 1206578, кл. F 25 B 29/00, 1983, патент РФ N 1740915, кл. F 25 B 29/00, 1992, патент РФ N 2008580, кл. F 25 B 19/04, 1994, патент РФ N 2032866, кл. F 25 B 29/00, 1995, патент РФ N 2067267, кл. F 25 B 19/00, 1996, авт. свид. СССР N 918729, кл. F 25 B 29/00, 1982, патент РФ N 2089795, кл. F 25 B 29/00, 1997).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является теплогенератор по патенту РФ N 2045715, кл. F 25 B 29/00, 1995 г., который рассматривается в качестве прототипа заявляемого изобретения, содержащий корпус, имеющий цилиндрическую часть, ускоритель движения жидкости, выполненный в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса, в основании которой размещено тормозное устройство, соединенное с выходным патрубком, а последний соединен с циклоном посредством перепускного патрубка. Тормозное устройство выполнено по меньшей мере из двух радиально расположенных ребер, закрепленных на центральной втулке.
Основным недостатком описанного теплогенератора является либо высокое гидравлическое сопротивление при достижении требуемой интенсивности движения жидкости, либо недостаточно высокая степень ускорения движения жидкости, что снижает в том и другом случае коэффициент полезного действия теплогенератора.
Задачей заявленного теплогенератора является устранение отмеченных недостатков известного теплогенератора, а именно повышение коэффициента полезного действия и получение более компактного устройства.
Технической результат достигается тем, что в теплогенераторе, содержащем корпус, имеющий цилиндрическую часть, ускоритель движения жидкости, выполненный в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса, в основании которой размещено тормозное устройство, соединенное с выходным патрубком, который соединен с циклоном посредством перепускного патрубка, между ускорителем движения жидкости и тормозным устройством в цилиндрической части корпуса установлено торсионное устройство, выполненное в виде последовательно размещенных узлов, причем каждый из упомянутых узлов представляет собой комбинацию по меньшей мере двух или более геликоидов, смещенных друг относительно друга в окружном направлении и расположенных неподвижно относительно цилиндрической части корпуса.
Каждый из геликоидов соединен с цилиндрической частью корпуса, преимущественно сваркой.
Торсионное устройство дополнительно снабжено перегородками, расположенными между узлами геликоидов, причем перегородки неподвижно соединены с цилиндрической частью корпуса.
Узлы геликоидов торсионного устройства выполнены и расположены с возможностью последовательного чередования левой и правой закрутки потока жидкости.
Торсионное устройство выполнено в виде последовательно расположенных узлов геликоидов и перегородок.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено устройство теплогенератора в разрезе, а на фиг. 2 - вариант выполнения теплогенератора с введенными в узел геликоидов торсионного устройства перегородок.
Устройство содержит корпус 1 теплогенератора, имеющий цилиндрическую часть. Ускоритель движения жидкости 2 выполнен в виде циклона с входной вихревой камерой. Торцевая сторона циклона соединена с цилиндрической частью корпуса 1, в которой установлено торсионное устройство 3, выполненное в виде последовательно размещенных узлов. Каждый из узлов представляет собой комбинацию двух или более геликоидов, смещенных друг относительно друга в окружном направлении и расположенных неподвижно относительно цилиндрической части корпуса 1. Узлы геликоидов расположены последовательно вдоль оси корпуса 1. В основании цилиндрической части корпуса 1 с противоположной стороны от циклона размещено тормозное устройство 4.
Торсионное устройство расположено между ускорителями движения жидкости 2 и тормозным устройством 4.
Тормозное устройство 4 соединено с выходным патрубком 6 через выходную диафрагму 5, выполняющую одновременно функцию крышки корпуса теплогенератора.
Выходной патрубок 6 и ускоритель движения жидкости 2 соединены между собой посредством перепускного парубка 7.
Торсионное устройство 3 может быть выполнено в другом варианте исполнения. Оно дополнительно снабжено перегородками 9, расположенными между узлами геликоидов. При этом узлы геликоидов во всех вариантах выполнения торсионного устройства 3 неподвижно соединены с цилиндрической частью корпуса 1. Это соединение преимущественно может быть осуществлено посредством сварки по наружной образующей геликоидов. А в случае выполнения торсионного устройства 3 с перегородками 9, последние также неподвижно соединены с цилиндрической частью корпуса 1 теплогенератора.
Узлы геликоидов торсионного устройства 3 и также перегородок 9 соединены между собой центрально расположенной, относительно оси корпуса 1, втулкой 8.
В другом варианте выполнения торсионного устройства узлы геликоидов выполнены и расположены с возможностью последовательного чередования левой и правой закрутки потока жидкости.
Также торсионное устройство 3 выполнено в виде последовательно расположенных узлов геликоидов и перегородок. Причем тормозное устройство в данном изобретении также представлено в виде перегородок (радиально расположенных ребер или т.п.).
Устройство работает следующим образом.
На вход вихревой камеры ускорителя движения жидкости 2 подается под давлением рабочая жидкость. Рабочая жидкость в вихревой камере получает первоначальное вихревое движение и по спирали начинает двигаться вдоль оси корпуса в направлении к выходному патрубку 6. Проходя через неподвижно закрепленные узлы геликоидов, циркуляция потока рабочей жидкости возрастает до заданной величины, после чего истекает через плоский разрыхлитель, составленный в форме узла перегородок в выходную диафрагму 5 и выходной патрубок 6.
В зоне развихрителя циркуляция рабочей жидкости вдоль оси корпуса 1 резко уменьшается и ее кинетическая энергия, по законам термодинамики (см. Поршаков Б. П. , Бикчентай Р.Н., Романов Б.А. Термодинамика и теплопередача (в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности). М., "Недра" 1987, с. 349), превращается в тепловую энергию. Кроме того, повышению температуры жидкости способствует сопровождающая описанный процесс турбулизация потока. В качестве завихрителя могут использоваться последовательно расположенные узлы геликоидов торсионного устройства 3 соответственно правого и левого вращения (фиг. 1).
При нормальной работе устройства часть жидкости из зоны выходного патрубка 6 снова вовлекается в циркуляцию, с помощью перепускного электронного патрубка 7, попадая в зону входной вихревой камеры ускорителя движения жидкости 2.
В случае закупорки отверстия выходного фланца диафрагмы 5 или скачка давления в корпусе 1 теплогенератора, рабочая жидкость будет нагнетаться по патрубку 7 из зоны входной камеры в зону выходного патрубка 6.
Высокая завихрительная способность узлов геликоидов при минимальных гидравлических сопротивлениях позволяет выполнить поставленную цель в повышении коэффициента полезного действия заявляемого устройства и выполнить все устройство более компактным. Форма поверхности геликоидов описана в известных справочных пособиях, см., например, Краткий политехнический словарь, Государственное издательство технико-теоретической литературы, М., 1956, с. 149.
Claims (5)
1. Теплогенератор, содержащий корпус, имеющий цилиндрическую часть, ускоритель движения жидкости, выполненный в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса, в основании которой размещено тормозное устройство, соединенное с выходным патрубком, а последний соединен с циклоном посредством перепускного патрубка, отличающийся тем, что он снабжен торсионным устройством, установленным в цилиндрической части корпуса между ускорителем движения жидкости и тормозным устройством и выполненным в виде последовательно размещенных узлов, причем каждый из упомянутых узлов представляет собой комбинацию по меньшей мере двух или более геликоидов, смещенных относительно друг друга в окружном направлении и расположенных неподвижно относительно цилиндрической части корпуса.
2. Теплогенератор по п. 1, отличающийся тем, что каждый из геликоидов соединен с цилиндрической частью корпуса преимущественно сваркой.
3. Теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что торсионное устройство дополнительно снабжено перегородками, расположенными между узлами геликоидов, причем перегородки неподвижно соединены с цилиндрической частью корпуса.
4. Теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что узлы геликоидов торсионного устройства выполнены и расположены с возможностью последовательного чередования левой и правой закруток потока жидкости.
5. Теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что торсионное устройство выполнено в виде последовательно расположенных узлов геликоидов и перегородок.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98105105A RU2125215C1 (ru) | 1998-03-31 | 1998-03-31 | Теплогенератор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98105105A RU2125215C1 (ru) | 1998-03-31 | 1998-03-31 | Теплогенератор |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2125215C1 true RU2125215C1 (ru) | 1999-01-20 |
| RU98105105A RU98105105A (ru) | 1999-04-10 |
Family
ID=20203615
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU98105105A RU2125215C1 (ru) | 1998-03-31 | 1998-03-31 | Теплогенератор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2125215C1 (ru) |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2173431C1 (ru) * | 2000-01-21 | 2001-09-10 | Амурский государственный университет | Теплогенератор для нагрева жидкости |
| RU2179284C1 (ru) * | 2000-05-22 | 2002-02-10 | Амурский государственный университет | Теплогенератор для нагрева жидкостей |
| RU2188366C1 (ru) * | 2001-01-03 | 2002-08-27 | Назырова Наталья Ивановна | Теплогенератор механический |
| WO2002081979A1 (fr) * | 2001-04-06 | 2002-10-17 | Heilongjiang Province Hit Science And Technology Cooperation Of China-Russia Co., Ltd | Dispositif de chauffage de liquide |
| RU2201562C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-03-27 | Бритвин Лев Николаевич | Теплогенератор приводной кавитационный |
| RU2202740C2 (ru) * | 2001-02-28 | 2003-04-20 | Горлов Василий Алексеевич | Схема нагрева системы водяного отопления теплогенератором |
| AT410591B (de) * | 2001-10-04 | 2003-06-25 | Newtech Innovations & Technolo | Wärmegenerator |
| RU2231716C2 (ru) * | 2002-07-08 | 2004-06-27 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Теплогенератор для нагрева жидкости |
| RU2233757C1 (ru) * | 2002-11-28 | 2004-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Российского космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" | Система отопления пассажирского железнодорожного вагона и теплогенератор |
| RU2243459C2 (ru) * | 2003-02-27 | 2004-12-27 | Романов Андрей Анатольевич | Устройство нагрева и очистки жидкости |
| RU2260750C1 (ru) * | 2004-02-24 | 2005-09-20 | Закрытое акционерное общество "ИНОКАР" | Теплогенератор |
| RU2272227C1 (ru) * | 2004-07-20 | 2006-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инновационная фирма "Новая энергия" | Теплогенератор |
| RU2293259C1 (ru) * | 2005-05-03 | 2007-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" | Теплогенератор |
| RU2309340C2 (ru) * | 2005-03-23 | 2007-10-27 | Андрей Григорьевич Ляпин | Устройство для преобразования кинетической энергии потока жидкости в тепло |
| RU2312277C1 (ru) * | 2006-03-02 | 2007-12-10 | Лев Николаевич Бритвин | Кавитационный теплогенератор |
| RU2344356C1 (ru) * | 2007-08-02 | 2009-01-20 | Овченкова Оксана Анатольевна | Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления |
| RU2357162C1 (ru) * | 2007-12-12 | 2009-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь |
| RU2363900C1 (ru) * | 2007-12-10 | 2009-08-10 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Комбинированный способ получения тепловой энергии в жидкости и устройство для его осуществления |
| RU2415350C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-03-27 | Михаил Григорьевич Коврижкин | Кавитационно-вихревой теплогенератор |
| RU2439447C1 (ru) * | 2010-07-07 | 2012-01-10 | Сергей Сергеевич Сергеев | Теплогенератор |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5447190A (en) * | 1993-02-04 | 1995-09-05 | Nokia-Maillefer Sa | Device and method for cooling an extrusion cylinder |
| RU2045715C1 (ru) * | 1993-04-26 | 1995-10-10 | Юрий Семенович Потапов | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей |
-
1998
- 1998-03-31 RU RU98105105A patent/RU2125215C1/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5447190A (en) * | 1993-02-04 | 1995-09-05 | Nokia-Maillefer Sa | Device and method for cooling an extrusion cylinder |
| RU2045715C1 (ru) * | 1993-04-26 | 1995-10-10 | Юрий Семенович Потапов | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей |
Cited By (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2201562C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-03-27 | Бритвин Лев Николаевич | Теплогенератор приводной кавитационный |
| RU2173431C1 (ru) * | 2000-01-21 | 2001-09-10 | Амурский государственный университет | Теплогенератор для нагрева жидкости |
| RU2173432C1 (ru) * | 2000-02-17 | 2001-09-10 | Амурский государственный университет | Теплогенератор для нагрева жидкостей |
| RU2179284C1 (ru) * | 2000-05-22 | 2002-02-10 | Амурский государственный университет | Теплогенератор для нагрева жидкостей |
| RU2188366C1 (ru) * | 2001-01-03 | 2002-08-27 | Назырова Наталья Ивановна | Теплогенератор механический |
| RU2202740C2 (ru) * | 2001-02-28 | 2003-04-20 | Горлов Василий Алексеевич | Схема нагрева системы водяного отопления теплогенератором |
| WO2002081979A1 (fr) * | 2001-04-06 | 2002-10-17 | Heilongjiang Province Hit Science And Technology Cooperation Of China-Russia Co., Ltd | Dispositif de chauffage de liquide |
| AT410591B (de) * | 2001-10-04 | 2003-06-25 | Newtech Innovations & Technolo | Wärmegenerator |
| RU2231716C2 (ru) * | 2002-07-08 | 2004-06-27 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Теплогенератор для нагрева жидкости |
| RU2233757C1 (ru) * | 2002-11-28 | 2004-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Российского космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" | Система отопления пассажирского железнодорожного вагона и теплогенератор |
| RU2243459C2 (ru) * | 2003-02-27 | 2004-12-27 | Романов Андрей Анатольевич | Устройство нагрева и очистки жидкости |
| RU2260750C1 (ru) * | 2004-02-24 | 2005-09-20 | Закрытое акционерное общество "ИНОКАР" | Теплогенератор |
| RU2272227C1 (ru) * | 2004-07-20 | 2006-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инновационная фирма "Новая энергия" | Теплогенератор |
| RU2309340C2 (ru) * | 2005-03-23 | 2007-10-27 | Андрей Григорьевич Ляпин | Устройство для преобразования кинетической энергии потока жидкости в тепло |
| RU2293259C1 (ru) * | 2005-05-03 | 2007-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" | Теплогенератор |
| RU2312277C1 (ru) * | 2006-03-02 | 2007-12-10 | Лев Николаевич Бритвин | Кавитационный теплогенератор |
| RU2344356C1 (ru) * | 2007-08-02 | 2009-01-20 | Овченкова Оксана Анатольевна | Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления |
| WO2009041854A1 (ru) * | 2007-08-02 | 2009-04-02 | Ovchenkova, Oksana Anatoliyevna | Способ тепломассоэнергообмена текучих сред и устройство для его осуществления |
| RU2363900C1 (ru) * | 2007-12-10 | 2009-08-10 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Комбинированный способ получения тепловой энергии в жидкости и устройство для его осуществления |
| RU2357162C1 (ru) * | 2007-12-12 | 2009-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь |
| RU2415350C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-03-27 | Михаил Григорьевич Коврижкин | Кавитационно-вихревой теплогенератор |
| RU2439447C1 (ru) * | 2010-07-07 | 2012-01-10 | Сергей Сергеевич Сергеев | Теплогенератор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2125215C1 (ru) | Теплогенератор | |
| RU2045715C1 (ru) | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей | |
| RU93021742A (ru) | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей с его использованием | |
| US4489678A (en) | Apparatus for the conversion of energy | |
| RU98105105A (ru) | Теплогенератор | |
| RU2159901C2 (ru) | Роторный насос-теплогенератор | |
| RU2129689C1 (ru) | Вихревой нагреватель | |
| RU2177591C1 (ru) | Термогенератор | |
| US3642061A (en) | Heat exchanger | |
| RU2160417C2 (ru) | Насос-теплогенератор | |
| RU97118346A (ru) | Теплогенератор гидравлический | |
| US3773462A (en) | Heat exchanger | |
| US3200870A (en) | Double vortex combustion chamber apparatus | |
| US2183893A (en) | Fluid heater | |
| US3389692A (en) | Flash boiler | |
| RU2357162C1 (ru) | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь | |
| RU2398638C1 (ru) | Вихревое кавитационное устройство | |
| RU97119452A (ru) | Теплогенератор и установка для нагрева жидкости | |
| RU2243458C1 (ru) | Теплогенератор | |
| RU2242683C2 (ru) | Гидравлический нагреватель | |
| GB2196820A (en) | Heating device for eg hot water or steam | |
| RU2210043C2 (ru) | Кинетический насос-теплообменник | |
| US3382848A (en) | Boilers | |
| RU2415350C1 (ru) | Кавитационно-вихревой теплогенератор | |
| RU2173432C1 (ru) | Теплогенератор для нагрева жидкостей |