[go: up one dir, main page]

RU2125215C1 - Теплогенератор - Google Patents

Теплогенератор Download PDF

Info

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
Application number
RU98105105A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98105105A (ru
Inventor
Н.П. Лунин
Б.В. Становский
Ю.Н. Лунин
А.Б. Становский
Original Assignee
Лунин Николай Прокопьевич
Становский Борис Васильевич
Лунин Юрий Николаевич
Становский Алексей Борисович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лунин Николай Прокопьевич, Становский Борис Васильевич, Лунин Юрий Николаевич, Становский Алексей Борисович filed Critical Лунин Николай Прокопьевич
Priority to RU98105105A priority Critical patent/RU2125215C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125215C1 publication Critical patent/RU2125215C1/ru
Publication of RU98105105A publication Critical patent/RU98105105A/ru

Links

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.
RU98105105A 1998-03-31 1998-03-31 Теплогенератор RU2125215C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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