[go: up one dir, main page]

RU2242684C1 - Способ получения тепла и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения тепла и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2242684C1
RU2242684C1 RU2004103839/06A RU2004103839A RU2242684C1 RU 2242684 C1 RU2242684 C1 RU 2242684C1 RU 2004103839/06 A RU2004103839/06 A RU 2004103839/06A RU 2004103839 A RU2004103839 A RU 2004103839A RU 2242684 C1 RU2242684 C1 RU 2242684C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
liquid
coolant
temperature
closed
Prior art date
Application number
RU2004103839/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Резник (RU)
В.А. Резник
Original Assignee
Резник Виктор Александрович
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 Резник Виктор Александрович filed Critical Резник Виктор Александрович
Priority to RU2004103839/06A priority Critical patent/RU2242684C1/ru
Priority to PCT/RU2004/000118 priority patent/WO2005078361A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2242684C1 publication Critical patent/RU2242684C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24VCOLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F24V40/00Production or use of heat resulting from internal friction of moving fluids or from friction between fluids and moving bodies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к производству тепловой энергии иначе, чем в результате сгорания топлива, и прямого преобразования механической энергии в тепловую. Предложенный способ получения тепла включает стартовый подогрев жидкого теплоносителя, последующий подъем его температуры в два этапа до температуры его газожидкостного состояния путем разгона предварительного сформированного потока жидкого теплоносителя. На первом этапе на жидкий теплоноситель воздействуют в ограниченном пространстве имеющей завихрители поверхностью подвижного дискообразного рабочего органа до достижения жидким теплоносителем температуры его перехода в газожидкостную смесь. На втором этапе на полученную газожидкостную смесь жидкого теплоносителя воздействуют торовым завихрителем до достижения потоком газожидкостной смеси тангенциальной скорости, соответствующей ее вихревому состоянию, до температуры превышающей температуру парообразования жидкого теплоносителя и отбор получаемой тепловой энергии от выходящего потока жидкого теплоносителя к потребителю. Теплогенератор состоит из заполненного жидким теплоносителем герметичного кожуха, в полости которого расположен корпус с передней, имеющей проем, и задней стенками. Внутренние поверхности передней и задней стенок являются неподвижными рабочими органами. Между неподвижными рабочими органами размещен с гарантированным зазором S подвижный дискообразный рабочий орган, закрепленный на приводном валу. На торцевых поверхностях подвижного дискообразного рабочего органа равномерно расположены по окружности наклонные относительно друг друга завихрители. Каждый завихритель выполнен в виде канавки. На конце приводного вала установлен торовый завихритель, расположенный в проеме передней стенки корпуса. Патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя установлены соответственно на задней крышке кожуха и задней стенке корпуса. Заполненное жидким теплоносителем пространство между внутренними поверхностями передней и задней крышек кожуха и поверхностью корпуса разделено на активную зону и переходящую в нее пассивную зону смешения части нагретого до заданной температуры жидкого теплоносителя с вновь подаваемым через патрубок подачи холодным жидким теплоносителем. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования энергии вращения в тепловую энергию, упростить конструкции теплогенератора, уменьшить трудоёмкость его обслуживания и увеличить срок службы. 2 c. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к производству тепловой энергии иначе, чем в результате сгорания топлива, и прямого преобразования механической энергии в тепловую.
Известен из патента Российской Федерации №2045715, кл.7 F 25 В 29/00, 1995 г. способ получения тепла, включающий подачу воды в вихревой теплогенератор, формирование вихревого потока воды нем, обеспечение кавитационного режима течения вихревого потока при резонансном усилении возникающих в этом потоке звуковых колебаний с последующим отводом получаемого в вихревом таплогенераторе тепла от выходящего потока воды к потребителю.
Недостатками указанного способа является недостаточная эффективность, конструктивная сложность и низкий коэффициент полезного действия теплогенераторов, осуществляющих предложенный способ, и большие потери тепла, уносимого жидким теплоносителем.
Известен из патента Российской Федерации №2054604, кл.7 F 24 J 3/00, 1996 г. теплогенератор приводной кавитационный, содержащий корпус, в полости которого расположены подвижные рабочие органы.
Недостатками указанного теплогенератора является сложность его конструкции, недостаточная эффективность и износостойкость, низкий коэффициент полезного действия и большие потери тепла, уносимого жидким теплоносителем.
Наиболее близкими по своей технической сути решениями являются известные из патентов Российской Федерации №2165054, кл.7 F 24 J 3/00, 2000 г. и 2201562, кл.7 F 24 J 3/00, 1999 г. способ получения тепла, включающий стартовый подогрев жидкого теплоносителя и последующий подъем его температуры до температуры его газожидкостного состояния путем разгона предварительного сформированного потока жидкого теплоносителя до вихревого состояния с последующим отбором получаемой тепловой энергии от выходящего потока жидкого теплоносителя к потребителю и теплогенератор, содержащий, размещенные в емкости, заполненной жидким теплоносителем, дискообразные оппозитно расположенные неподвижные и размещенный между ними с гарантированным зазором подвижный дискообразный рабочий орган, установленный на приводном валу и имеющий на своих торцевых поверхностях завихрителями, расположенными наклонно относительно друг друга, рабочие органы и патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя.
Недостатками этих технических решений являются низкая эффективность преобразования энергии вращения в тепловую энергию, постоянное разрушающее действие кавитации на рабочие органы теплогенератора, его недолговечность и повышенная трудоемкость его обслуживания и ремонта.
Задачами предлагаемых изобретений является повышение эффективности преобразования энергии вращения в тепловую энергию, упрощение конструкции теплогенератора, уменьшение трудоемкости его обслуживания, удобства эксплуатации и увеличение срока службы.
Задачи изобретения достигаются тем, что в способе получения тепла, включающий стартовый подогрев жидкого теплоносителя и последующий подъем его температуры до температуры его газожидкостного состояния путем разгона предварительного сформированного потока жидкого теплоносителя до направленного вихревого состояния с последующим отбором получаемой тепловой энергии от выходящего потока жидкого теплоносителя к потребителю, что разгон потока жидкого теплоносителя ведут в два этапа, на первом из которых на последний воздействуют в ограниченном пространстве имеющей завихрители поверхностью подвижного дискообразного рабочего органа до достижения потоком жидкого теплоносителя скорости V, равной 8-12 м/с, соответствующей температуре его перехода в газожидкостную смесь, а на втором этапе на последнюю воздействуют торовым завихрителем до достижения потоком газожидкостной смеси жидкого теплоносителя тангенциальной скорости в 12 и более м/с, при которой степень ее разогрева превышает температуру парообразования жидкого теплоносителя и теплогенератор, содержащий герметичную емкость, заполненную жидким теплоносителем, в которой размещены оппозитно неподвижные тарельчатые рабочие органы и расположенный между ними с гарантированным зазором “S” закрепленный на приводном валу подвижный дискообразный рабочий орган, имеющий на своих торцевых поверхностях равномерно расположенные по окружности наклонные относительно друг друга завихрители, и патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя, снабжен закрепленным на конце приводного вала подвижного дискообразного рабочего органа торовым завихрителем, емкость выполнена в виде звуко и термоизолирующего кожуха из соединенных по периметру замкнутой кольцевой обечайкой передней центральной частью с выпуклой полусферической соосной с осью вращения торового завихрителя и задней с центральным на ее внутренней поверхности дискообразным выступом крышек, неподвижные тарельчатые рабочие органы - в виде образующих корпус и связанных по наружным торцам кольцевой замкнутой по периметру перемычкой, передней с охватывающим концентрично торовый завихритель центральным в виде усеченного конуса проемом и задней стенок, завихрители - в виде замкнутых в плане канавок, патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя установлены соответственно на задней крышке звуко и термоизолирующего кожуха и задней стенки корпуса, при этом заполненное жидким теплоносителем пространство между внутренней поверхностью звуко- и термоизолирующего кожуха и корпусом разделено на ограниченную внутренней поверхностью выпуклой центральной полусферической передней частью звуко- и термоизолирующего кожуха активную зону и переходящую в нее пассивную зону смешения части нагретого до заданной температуры жидкого теплоносителя с вновь подаваемым холодным жидким теплоносителем, а радиус “R” кривизны внутренней поверхности выпуклой центральной полусферической части передней крышки и диаметр “Dвп” выходного патрубка превышают диаметр “Dп” приводного вала и толщину дискообразного рабочего органа, соответственно в 3-10 и 3-5 раз, причем гарантированный зазор “S” меньше расстояния “L” между внутренними поверхностями передней и задней стенок корпуса в 3-8 раз.
Кроме того, в способе получения тепла предварительный разогрев жидкого теплоносителя может быть осуществлен в замкнутом режиме его циркуляции без отвода тепловой энергии потребителю, а в теплогенераторе замкнутые в плане контуры образующих завихрители канавки могут быть вы полнены в виде запятой, или ромба, или треугольников или Г-образными.
Заявленный способ получения тепла может быть осуществлен и с применением устройства другой конструкции, но наиболее эффективен при использовании заявленной конструкции устройства, обеспечивающего реализацию операций способа.
Сущность изобретения поясняется чертежами: где на фиг.1 схематично изображен общий вид теплогенератора в разрезе; на фиг.2 - вид спереди на рабочий орган; на фиг.3 - поперечный разрез рабочего органа; на фиг.4 - вид сзади на рабочий орган и на фиг.5 - изображен вариант выполнения контура канавки, являющейся завихрителем, в форме запятой.
Теплогенератор состоит из герметичной емкости выполненной в виде звуко- и термоизолирующего кожуха из соединенных по периметру замкнутой кольцевой обечайкой 1 передней 2 с выпуклой центральной полусферической частью 3 и задней 4 с центральным на ее внутренней поверхности дискообразным выступом 5 крышек. Звуко- и термоизолирующий кожух заполнен жидким теплоносителем 6, а в его полости размещен корпус из связанных по наружным торцам кольцевой замкнутой по периметру перемычкой 7 передней 8, имеющей центральный виде усеченного конуса проем 9, и задней 10 дискообразных стенок, внутренние поверхности 11 и 12 которых являются оппозитно расположенными неподвижными рабочими органами. Между внутренними поверхности 11 и 12 передней 8 и задней 10 дискообразных стенок размещен с гарантированным зазором “S” закрепленный на приводном валу 13 подвижный дискообразный рабочий орган 14. На передней 15 и задней 16 торцевых поверхностях подвижного дискообразного рабочего органа 14 равномерно расположены по окружности наклонные относительно друг друга завихрители, выполненные в виде замкнутых в плане канавок 17. На конце приводного вала 13 установлен торовый завихритель 18, расположенный вдоль продольной оси центрального виде усеченного конуса проема 9 передней 8 стенки корпуса. Патрубки подачи 19 и отбора 20 жидкого теплоносителя 6 установлены соответственно на задней 4 крышке звуко и термоизолирующего кожуха и задней 10 стенки корпуса. Заполненное жидким теплоносителем 6 пространство между внутренними поверхностями передней 2 с выпуклой центральной полусферической частью 3 и задней 4 крышек звуко термоизолирующего кожуха и поверхностью корпуса разделено на ограниченную внутренней поверхностью выпуклой центральной полусферической 3 частью передней крышки 2 и поверхностью передней 8 передней 8, имеющей центральный виде усеченного конуса проем 9 стенки, активную 21 зону и переходящую в нее пассивную 22 зону смешения части нагретого до заданной температуры жидкого теплоносителя 6 с вновь подаваемым через патрубок подачи 19 холодным жидким теплоносителем 6. Радиус “R” кривизны внутренней поверхности выпуклой центральной 3 полусферической части передней 2 крышки и диаметр “Dвп” патрубка отбора 20 нагретого до заданной температуры жидкого теплоносителя 6 превышают диаметр “Dп” приводного вала 13 и толщину дискообразного рабочего органа 14 соответственно в 3-10 и 3-5 раз. Гарантированный зазор “S” меньше расстояния “L” между внутренними поверхностями передней и задней стенок корпуса в 3-8 раз.
Работа теплогенератора, позволяющего реализовать заявленный способ получения тепла, осуществляется следующим образом. Через патрубок подачи 20 жидкого теплоносителя 6 циркуляционным насосом (на чертежах условно не показан) в звуко и термоизолирующий кожух подается жидкий теплоноситель 6, в качестве которого может быть использована вода, тосол, антифриз и/или различные смеси на их основе. Предварительный разогрев (стартовый разогрев) предпочтительно осуществлять в теплогенераторе в замкнутом режиме его циркуляции без отбора тепла потребителем до достижения, по крайней мере, нагрева до достижения жидкого теплоносителя 6 температуры 90°С.
На первом этапе разгона и формирования потока жидкого теплоносителя 6 на него воздействуют подвижным дискообразным рабочим органом 14, закрепленным на приводном валу 13 до достижения в активной 21 зоне, ограниченной внутренней поверхностью выпуклой полусферической центральной части 3 передней крышки 2 звуко термоизолирующего кожуха и поверхностью передней 8 стенки, имеющей центральный виде усеченного конуса проем 9, в котором размещен торовый завихритель 18, тангенциальной скорости потока жидкого теплоносителя 6 в 8-12 м/с и температуры фазового перехода жидкого теплоносителя 6 пар (t≥90°C). При температуре фазового перехода поток теплоносителя 6 преобразуется в поток газожидкостной смеси, на которую затем на втором этапе воздействуют торовым завихрителем 18, разгоняя ее до тангенциальной скорости, равной не менее 12 м/с, и обеспечивающей под воздействием торового завихрителя 18 образование центробежными силами воронки. В центральной точке образованной центробежными силами воронки происходит физический процесс преобразования безреактивной энергии в энергию тепла, которая выделяет в окружающую среду дополнительное тепло, нагревающее газожидкостную смесь до 250°С и выше градусов, что резко повышает эффективность выработки теплогенератором тепла, через патрубок отбора 20 отводится потребителю.
Предлагаемый способ получения тепла, реализуемый с использованием предлагаемого теплогенератора позволяет повысить эффективность выработки тепла при полном одновременном исключении технологического процесса подготовки жидкого теплоносителя.

Claims (7)

1. Способ получения тепла, включающий стартовый подогрев жидкого теплоносителя и последующий подъем его температуры до температуры его газожидкостного состояния путем разгона предварительного сформированного потока жидкого теплоносителя до направленного вихревого состояния с последующим отбором получаемой тепловой энергии от выходящего потока жидкого теплоносителя к потребителю, отличающийся тем, что разгон потока жидкого теплоносителя ведут в два этапа, на первом из которых на последний воздействуют в ограниченном пространстве имеющей завихрители поверхностью подвижного дискообразного рабочего органа до достижения потоком жидкого теплоносителя скорости V, равной 8-12 м/с, соответствующей температуре его перехода в газожидкостную смесь, а на втором этапе на последнюю воздействуют торовым завихрителем до достижения потоком газожидкостной смеси жидкого теплоносителя тангенциальной скорости в 12 и более м/с, при которой степень ее разогрева превышает температуру парообразования жидкого теплоносителя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительный разогрев жидкого теплоносителя осуществляют в замкнутом режиме его циркуляции без отвода тепла потребителю.
3. Теплогенератор, содержащий герметичную емкость, заполненную жидким теплоносителем, в которой размещены оппозитно неподвижные тарельчатые рабочие органы и расположенный между ними с гарантированным зазором S закрепленный на приводном валу подвижный дискообразный рабочий орган, имеющий на своих торцевых поверхностях равномерно расположенные по окружности наклонные относительно друг друга завихрители, и патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя, отличающийся тем, что снабжен закрепленным на конце приводного вала подвижного дискообразного рабочего органа торовым завихрителем, емкость выполнена в виде звуко- и термоизолирующего кожуха из соединенных по периметру замкнутой кольцевой обечайкой передней центральной частью с выпуклой полусферической соосной с осью вращения торового завихрителя и задней с центральным на ее внутренней поверхности дискообразным выступом крышек, неподвижные тарельчатые рабочие органы – в виде образующих корпус и связанных по наружным торцам кольцевой замкнутой по периметру перемычкой, передней с охватывающим концентрично торовый завихритель центральным в виде усеченного конуса проемом и задней стенок, завихрители – в виде замкнутых в плане канавок, патрубки подачи и отбора жидкого теплоносителя установлены соответственно на задней крышке звуко- и теплоизолирующего кожуха и задней стенки корпуса, при этом заполненное жидким теплоносителем пространство между внутренней поверхностью звуко- и термоизолирующего кожуха и корпусом разделено на ограниченную внутренней поверхностью выпуклой центральной полусферической передней частью звуко- и термоизолирующего кожуха активную зону и переходящую в нее пассивную зону смешения части нагретого до заданной температуры жидкого теплоносителя с вновь подаваемым холодным жидким теплоносителем, а радиус R кривизны внутренней поверхности выпуклой центральной полусферической части передней крышки и диаметр Dвп выходного патрубка превышают диаметр Dп приводного вала и толщину дискообразного рабочего органа, соответственно в 3-10 и 3-5 раз, причем гарантированный зазор S меньше расстояния L между внутренними поверхностями передней и задней стенок корпуса в 3-8 раз.
4. Теплогенератор по п.3, отличающийся тем, что замкнутые в плане контуры образующих завихрители канавок выполнены в виде запятой.
5. Теплогенератор по п.3, отличающийся тем, что замкнутые в плане контуры образующих завихрители канавок выполнены в виде ромба.
6. Теплогенератор по п.3, отличающийся тем, что замкнутые в плане контуры образующих завихрители канавок выполнены в виде треугольников.
7. Теплогенератор по п.3, отличающийся тем, что замкнутые в плане контуры образующих завихрители канавок выполнены Г-образными.
RU2004103839/06A 2004-02-12 2004-02-12 Способ получения тепла и устройство для его осуществления RU2242684C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103839/06A RU2242684C1 (ru) 2004-02-12 2004-02-12 Способ получения тепла и устройство для его осуществления
PCT/RU2004/000118 WO2005078361A1 (fr) 2004-02-12 2004-03-30 Procede de production de chaleur

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103839/06A RU2242684C1 (ru) 2004-02-12 2004-02-12 Способ получения тепла и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2242684C1 true RU2242684C1 (ru) 2004-12-20

Family

ID=34388795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103839/06A RU2242684C1 (ru) 2004-02-12 2004-02-12 Способ получения тепла и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2242684C1 (ru)
WO (1) WO2005078361A1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007040423A1 (fr) * 2005-10-05 2007-04-12 Indus Kashipovich Shamatov Procede de production d'energie par mouvements rotatifs et en va-et-vient et dispositif de transformation et d'extraction d'energie dans des milieux liquides
RU2307988C1 (ru) * 2006-01-10 2007-10-10 Валерий Аркадьевич Горынцев Теплогенератор
WO2008033047A1 (fr) * 2006-09-14 2008-03-20 Yury Semionovitch Potapov Procédé et installation de génération d'énergie
RU2357159C1 (ru) * 2007-11-06 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Теплогенератор роторно-вихревого типа
RU2357160C1 (ru) * 2007-11-06 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Теплогенератор роторно-кавитационного типа
RU2413140C2 (ru) * 2009-02-24 2011-02-27 Владимир Владимирович Елфимов Способ нагрева технологических жидкостей и устройство для его осуществления
WO2013006080A1 (ru) * 2011-07-07 2013-01-10 Potapov Yuriy Semenovich Способ и вихревой теплогенератор для получения пара и тепловой энергии
RU2633725C1 (ru) * 2016-05-20 2017-10-17 Александр Петрович Архипов Способ и устройство для получения пара

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045715C1 (ru) * 1993-04-26 1995-10-10 Юрий Семенович Потапов Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
FR2767189A1 (fr) * 1997-08-07 1999-02-12 Toyoda Automatic Loom Works Generateur de chaleur de type a fluide visqueux
RU2142604C1 (ru) * 1998-01-26 1999-12-10 Петраков Александр Дмитриевич Способ получения энергии и резонансный насос-теплогенератор
RU2165054C1 (ru) * 2000-06-16 2001-04-10 Юрий Семенович Потапов Способ получения тепла

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3198191A (en) * 1962-04-02 1965-08-03 Kinetic Heating Corp Heat generator
RU2201562C2 (ru) * 1999-05-19 2003-03-27 Бритвин Лев Николаевич Теплогенератор приводной кавитационный

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045715C1 (ru) * 1993-04-26 1995-10-10 Юрий Семенович Потапов Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
FR2767189A1 (fr) * 1997-08-07 1999-02-12 Toyoda Automatic Loom Works Generateur de chaleur de type a fluide visqueux
RU2142604C1 (ru) * 1998-01-26 1999-12-10 Петраков Александр Дмитриевич Способ получения энергии и резонансный насос-теплогенератор
RU2165054C1 (ru) * 2000-06-16 2001-04-10 Юрий Семенович Потапов Способ получения тепла

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007040423A1 (fr) * 2005-10-05 2007-04-12 Indus Kashipovich Shamatov Procede de production d'energie par mouvements rotatifs et en va-et-vient et dispositif de transformation et d'extraction d'energie dans des milieux liquides
RU2307988C1 (ru) * 2006-01-10 2007-10-10 Валерий Аркадьевич Горынцев Теплогенератор
WO2008033047A1 (fr) * 2006-09-14 2008-03-20 Yury Semionovitch Potapov Procédé et installation de génération d'énergie
RU2357159C1 (ru) * 2007-11-06 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Теплогенератор роторно-вихревого типа
RU2357160C1 (ru) * 2007-11-06 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Теплогенератор роторно-кавитационного типа
RU2413140C2 (ru) * 2009-02-24 2011-02-27 Владимир Владимирович Елфимов Способ нагрева технологических жидкостей и устройство для его осуществления
WO2013006080A1 (ru) * 2011-07-07 2013-01-10 Potapov Yuriy Semenovich Способ и вихревой теплогенератор для получения пара и тепловой энергии
RU2633725C1 (ru) * 2016-05-20 2017-10-17 Александр Петрович Архипов Способ и устройство для получения пара

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005078361A1 (fr) 2005-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2242684C1 (ru) Способ получения тепла и устройство для его осуществления
US20150260432A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
RO120574B1 (ro) Procedeu şi dispozitive pentru obţinerea olefinelor inferioare
ES2755852T3 (es) Reactor con álabes para la pirólisis de hidrocarburos
CN111927625A (zh) 稳定可控单向传播旋转爆震波的两相旋转爆震燃烧腔结构
RU2752504C2 (ru) Способ и устройство для нагрева и очистки жидкостей
CN112253329B (zh) 一种旋转凹腔激波聚焦爆震燃烧装置
RU2223452C1 (ru) Теплогенератор для нагрева жидкой среды
WO2017200414A1 (ru) Способ и устройство для получения пара
RU23098U1 (ru) Насос-теплогенератор
RU2633725C1 (ru) Способ и устройство для получения пара
RU2231004C1 (ru) Роторный кавитационный насос-теплогенератор
CN203272249U (zh) 600mw火电站超超临界锅炉用强制循环泵的水力部件
SU1229526A1 (ru) Солнечный коллектор
RU2041384C1 (ru) Лабиринтно-вихревая гидромашина
RU2411423C2 (ru) Способ получения парогазовой смеси и горячего теплоносителя из жидкости и турбороторный парогазогенератор для его осуществления
RU2166155C2 (ru) Гидродинамический теплогенератор
RU2307988C1 (ru) Теплогенератор
RU51716U1 (ru) Вихревой циклический теплогенератор
CN107601480A (zh) 石墨烯生产设备
RU2600656C2 (ru) Способ нагрева жидкого агента и турбороторный гениратор для его осуществления
RU61015U1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU2258875C1 (ru) Кавитационно-роторный теплогенератор
JPH0340201B2 (ru)
RU2321448C2 (ru) Роторный измельчитель-диспергатор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060213