RU2326296C2 - Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора - Google Patents
Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2326296C2 RU2326296C2 RU2006105465/06A RU2006105465A RU2326296C2 RU 2326296 C2 RU2326296 C2 RU 2326296C2 RU 2006105465/06 A RU2006105465/06 A RU 2006105465/06A RU 2006105465 A RU2006105465 A RU 2006105465A RU 2326296 C2 RU2326296 C2 RU 2326296C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydrogen
- generator
- oxygen
- heat
- working
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 35
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 35
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 11
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 claims description 3
- 230000035485 pulse pressure Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Предложен способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора роторного типа, выделение тепла в котором сопровождается процессами вихреобразования и кавитации в рабочей жидкости при ее протекании через рабочие органы, в соответствии с которым в контур циркуляции рабочей жидкости последовательно-параллельно включают водородно-кислородный генератор роторного типа, а выделяемый им водород и кислород без их разделения непрерывно вводят совместно с рабочей жидкостью в рабочие органы гидродинамического теплогенератора, обеспечивая в его рабочем процессе при схлопывании и деформации парогазовых каверн (пузырьков) создание импульсов высокого давления и/или электрического напряжения до уровня, вызывающего окисление водорода кислородом, при этом процесс электролиза активируют подводом к водородно-кислородному генератору возбужденной и разогретой рабочей жидкости, выходящей из рабочих органов ротора теплогенератора, и регулируют энерговыделение, изменяя рабочие параметры процесса. Таким образом в заявленном способе совмещаются рабочие процессы кавитации и электролиза в общих рабочих органах, что обеспечивает упрощение управления, синхронизации и усиления рабочих процессов в гидродинамическом теплогенераторе. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Предложение относится к способам повышения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов, где процесс разогрева рабочей жидкости, например воды, в контуре ее циркуляции через рабочие органы преимущественно теплогенераторов роторного типа осуществляется за счет вихревых и кавитационных процессов, приводящих к возникновению импульсного повышения давления, температуры и электрического напряжения в кавитационных кавернах при их образовании, деформациях и изменениях объема [1,2].
В известных способах тепловыделение определяется управлением рабочих параметров кавитационно-вихревого процесса в рабочих органах, обеспечивающих возбуждение и частичное (в малых объемах) разложение молекул рабочей жидкости - воды, в том числе приводящее к выделению водорода и приданию воде щелочных свойств за счет сложных электрохимических, электрических, включая электризацию трением, акустических, резонансных и термодинамических процессов, имеющих место при образовании и схлопывании кавитационных каверн (пузырьков) и вихревом движении жидкости и парогазожидкостной среды в рабочих органах гидродинамических теплогенераторов.
С другой стороны известен центробежный электролизер [3], а также устройство для преобразования энергии [4|, которые обеспечивают высокоэффективное получение водорода и кислорода за счет разложения воды как электролита. При этом водород и кислород могут направляться для сгорания в тепловой двигатель, например, автомобиля, а выделяемая электрическая энергия [4] может также передаваться внешним потребителям.
Цель данного предложения - повышение тепловыделения гидродинамических кавитационно-вихревых теплогенераторов за счет высокоэффективного (взаимноусиливающего) совмещения рабочего процесса кавитационно-вихревого теплогенератора и центробежного электролизера, одновременно обеспечивающего как повышение эффективности теплогенератора, так и повышение эффективности центробежного электролизера путем многоуровневого взаимовлияния и взаимодействия их рабочих процессов при одновременном повышении безопасности процесса генерации тепловой энергии.
Поставленная задача решается тем, что в способе повышения эффективности энерговыделения гидродинамического теплогенератора, например, роторного приводного типа, выделение тепла в котором сопровождается процессами вихреобразования и кавитации в рабочей жидкости при ее протекании через рабочие органы, в контур циркуляции рабочей жидкости последовательно-параллельно включают водородно-кислородный генератор роторного типа, а выделяемый им водород и кислород без их разделения непрерывно вводят совместно с рабочей жидкостью в рабочие органы гидродинамического теплогенератора, обеспечивая в его рабочем процессе при схлопывании и деформации парогазовых каверн (пузырьков) создание в парогазожидкостной среде импульсов высокого давления и электрического напряжения до уровня, вызывающего окисление водорода кислородом в указанных кавернах, при этом процесс электролиза активируют подводом к водородно-кислородному генератору возбужденной и разогретой рабочей жидкости, выходящей из рабочих органов теплогенератора;
- рабочие органы роторного водородно-кислородного генератора располагают в зоне аккустического (виброшумового) воздействия рабочих органов кавитационно-вихревого теплогенератора и/или магнитного поля, пересекающего плоскость вращения рабочего органа кислородно-водородного теплогенератора.
- выделяемое тепло регулируют, изменяя интенсивность импульсного повышения давления в рабочих органах теплогенератора, расхода циркуляции разогретой жидкости через водородно-кислородный генератор, а также путем отвода избытка кислородно-водородной смеси внешним потребителям, например, в том числе, для ее сжигания в тепловом двигателе, приводящем гидродинамический теплогенератор и/или водородно-кислородный генератор;
- совмещают рабочие процессы кавитации и электролиза в общих для кавитационно-вихревого и водородного генераторов рабочих органах, например, путем выполнения рабочих органов в виде общего роторного устройства, например, располагаемого на общем регулируемом по оборотам приводном валу.
На фиг.1 и 2 представлены два из числа возможных устройств, реализующих предложенный способ.
Рабочие органы кавитационно-вихревого теплогенератора 1, см. фиг.1, выполненные в данном примере реализации по патенту РФ 2201562, за счет их насосного эффекта обеспечивают циркуляцию жидкости в последовательно параллельном контуре - каналы 2, 3, 4, 5. При этом в канал 3 дополнительно установлен проточный кавитационно-вихревой теплогенератор, например, по патенту РФ 2212596; канал 4 окружает внешнюю поверхность роторного водородно-кислородного генератора, близкого по технической сущности, например, патенту РФ 2174162, особенностью которого является сообщение периферийною канала 4 с внутренней полостью-каналом 5 ротора 6 генератора, торцевая стенка 7 которого со стороны рабочего канала 8 теплогенератора выполнена как его подвижный элемент, что позволяет передавать жидкости-электролиту в полости 5 акустические колебания и вибрации, возникающие в рабочем канале 8 за счет протекания в нем вихревых, кавитационных, электромагнитных возмущений в протекающей среде. Полость 5 выполнена проточной и сообщена через отверстия 9, 10, 11 с зоной рабочего канала, прилегающей к всасывающей полости. Таким образом - выделяемый на анодной поверхности 13 кислород и выделяемый на катодной поверхности 14 водород, сепарируемые к оси вращения, поступают через каналы в зону смешения рабочего канала 8, где в зонах повышенного давления происходит частичное окисление водорода кислородом с выделением тепловой энергии, разогревающей поток жидкости в контуре циркуляции. Разогретый в канале 8 поток энергетически на молекулярном уровне возбужденной жидкости протекает через внутреннюю полость 5, дополнительно интенсифицируя процесс электролиза. Этот процесс также интенсифицируется за счет акустического воздействия на ротор 6 со стороны стенки 7 и канала 4.
Избыток водородно-кислородной смеси сепарируется в полости 15 и, например, подводится по каналу 16 к камере сгорания 17 двигателя 18 для передачи механической энергии валу 19 электродвигателя-генератора 20, на валу которого закреплен и ротор 6 теплогенератора-генератора водородно-кислородной смеси.
За счет насосного эффекта рабочих органов теплогенератора смесь жидкости водорода и кислорода подается в проточный теплогеператор 21, например, выполненный по патенту РФ 2212596, передающий посредством теплообменника 22 тепловую энергию внешнему потребителю.
Таким образом, для упрощения управления, синхронизации и усиления рабочих процессов в гидродинамическом теплогенераторе и водородно-кислородном генераторе совмещают рабочие процессы кавитации и электролиза в общих для кавитационно-вихревого и водородного генераторов рабочих органах, например, путем выполнения рабочих органов в виде общего роторного устройства 6, например, располагаемого на общем регулируемом по оборотам приводном валу 19.
Выделяемое тепло регулируют, изменяя интенсивность импульсного повышения давления в рабочих органах теплогенератора, расхода циркуляции разогретой жидкости через водородно-кислородный генератор посредством дросселей 23, 24, 25, 26, регулированием оборотов ротора 6, а также путем отвода избытка кислородно-водородной смеси, например, для ее сжигания в тепловом двигателе 18, приводящем гидродинамический теплогенератор, или ее подачи другим внешним потребителям через дроссель 27.
На фиг.2 для показа возможности множественной технической реализации предложенного способа применено техническое решение теплогенератора по патенту РФ 2224957, где рабочий орган 28 в виде центробежного колеса насоса снабжен кольцевым соплом по типу Вентури. В сопле Вентури и резонаторах 29 на его поверхностях, а также на входе в кольцевой канал 4 за счет отрывного обтекания кольцевого выступа 30, генерируются импульсы давления, возбуждающие на молекулярном уровне жидкость, протекающую через полость 5 генератора и подаваемую в режиме циркуляции на вход рабочего колеса, что обеспечивает интенсификацию протекающих в роторе 6 процессов как по выделению водородно-кислородной смеси, так и кавитационно-вихревых энерговыделяющих процессов, что совместно увеличивает общее энерговыделение в описанном выше рабочем процессе.
Вывод избыточной кислородно-водородной смеси, оставшейся в полостях теплогенератора после процессов окисления водорода кислородом при схлопывании кавитационных каверн в зонах повышенного давления и воздействия ударных волн, в том числе и за счет импульсных разрядов в парогазовом торцевом жгуте (образующемся в торообразном кольцевом коллекторе корпуса при тангенциальном втекании в него парогазовой струи, выходящей из кольцевого сопла Вентури), посредством импульсного источника электроэнергии 33, осуществляется путем его натекания на приемные сопла 31. Далее указанная смесь пара и газа отводится через трубки 32 и регулируемый вентиль 26 дополнительному потребителю.
Дополнительно процесс энерговыделения может быть увеличен наложением на общий для гидродинамического кавитационно-вихревого теплогенератора и водорода-кислорода ротор 6 магнитного поля, например, посредством указанных в патенте РФ 2224957 технических решений. В примере реализации по фиг.2 магнитное поле, пересекающее ротор 6 с центробежным колесом и сопловым аппаратом, создается постоянным кольцевым магнитом 34, магнитный поток которого замыкается через корпусные элементы данного примера реализации устройства по предложенному способу.
В целом, за счет выделения тепловой энергии непосредственно в циркулирующем потоке жидкости и парожидкостной среде выделяемая тепловая энергия легко регулируется по мощности и может безопасно отводится внешним потребителям посредством теплообменной аппаратуры. При прекращении работы теплогенератора прекращает работу и генератор водорода-кислорода. Данный способ позволяет осуществлять соответствие расхода выделяемой водородно-кислородной смеси расходу ее потребления теплогенератором, который при этом или без остатка обеспечивает окисление выделяемого водорода кислородом или может осуществлять дополнительную и технологически безопасную генерацию водородно-кислородной смеси для внешних потребителей.
Возможны, естественно, и другие технические реализации описанного выше способа повышения энергоэффективности кавитационно-вихревых теплогенераторов.
Литература:
1. Способ повышения эффективности теплогенератора кавитационного типа. Патент РФ 2212597. Опубликован 20.09.2003. Бюл. №26 - Аналог.
2. Способ интенсификации рабочего процесса в вихревых кавитационных аппаратах. Патент РФ 2212596. Опубликован 20.09.2003. Бюл. №26 - Прототип.
3. Центробежный электролизер. Патент РФ 2015395. Опубликован 30.06.1994.
4. Устройство для преобразования энергии. Патент РФ 2174162. Опубликован 27.09.2001.
Claims (4)
1. Способ повышения эффективности энерговыделения гидродинамического теплогенератора, например, роторного приводного типа, выделение тепла в котором сопровождается процессами вихреобразования и кавитации в рабочей жидкости при ее протекании через рабочие органы, отличающийся тем, что в контур циркуляции рабочей жидкости последовательно-параллельно включают водородно-кислородный генератор роторного типа, а выделяемый им водород и кислород без их разделения непрерывно вводят совместно с рабочей жидкостью в рабочие органы гидродинамического теплогенератора, обеспечивая в его рабочем процессе при схлопывании и деформации парогазовых каверн (пузырьков) создание в парогазожидкостной среде импульсов высокого давления и электрического напряжения до уровня, вызывающего окисление водорода кислородом в указанных кавернах, при этом процесс электролиза активируют подводом к водородно-кислородному генератору возбужденной и разогретой рабочей жидкости, выходящей из рабочих органов теплогенератора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что рабочие органы роторного водородно-кислородного генератора располагают в зоне акустического (вибро-шумового) воздействия рабочих органов кавитационно-вихревого теплогенератора или/и магнитного поля, пересекающего плоскость вращения рабочего органа кислородно-водородного теплогенератора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выделяемое тепло регулируют, изменяя интенсивность импульсного повышения давления в рабочих органах теплогенератора, расхода циркуляции разогретой жидкости через водородно-кислородный генератор, а также путем отвода избытка кислородно-водородной смеси внешним потребителям, например, в том числе для ее сжигания в тепловом двигателе, приводящем гидродинамический теплогенератор и/или водородно-кислородный генератор.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что совмещают рабочие процессы кавитации и электролиза в общих для кавитационно-вихревого и водородного генераторов рабочих органах, например, путем выполнения рабочих органов в виде общего роторного устройства, например, располагаемого на общем регулируемом по оборотам приводном валу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006105465/06A RU2326296C2 (ru) | 2006-02-22 | 2006-02-22 | Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006105465/06A RU2326296C2 (ru) | 2006-02-22 | 2006-02-22 | Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006105465A RU2006105465A (ru) | 2007-09-20 |
| RU2326296C2 true RU2326296C2 (ru) | 2008-06-10 |
Family
ID=39581535
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006105465/06A RU2326296C2 (ru) | 2006-02-22 | 2006-02-22 | Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2326296C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2397015C1 (ru) * | 2009-03-25 | 2010-08-20 | Александр Иванович Иванов | Устройство для кавитационного измельчения, активации, дезинфекции вещества |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2174162C1 (ru) * | 1998-06-22 | 2001-09-27 | Кудымов Георгий Иванович | Устройство для преобразования энергии |
| RU2201562C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-03-27 | Бритвин Лев Николаевич | Теплогенератор приводной кавитационный |
| RU2212596C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-09-20 | Бритвин Лев Николаевич | Способ интенсификации рабочего процесса в вихревых кавитационных аппаратах |
| RU2224957C2 (ru) * | 2001-02-21 | 2004-02-27 | Бритвин Лев Николаевич | Кавитационный энергопреобразователь |
-
2006
- 2006-02-22 RU RU2006105465/06A patent/RU2326296C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2174162C1 (ru) * | 1998-06-22 | 2001-09-27 | Кудымов Георгий Иванович | Устройство для преобразования энергии |
| RU2201562C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-03-27 | Бритвин Лев Николаевич | Теплогенератор приводной кавитационный |
| RU2212596C2 (ru) * | 1999-05-19 | 2003-09-20 | Бритвин Лев Николаевич | Способ интенсификации рабочего процесса в вихревых кавитационных аппаратах |
| RU2224957C2 (ru) * | 2001-02-21 | 2004-02-27 | Бритвин Лев Николаевич | Кавитационный энергопреобразователь |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2397015C1 (ru) * | 2009-03-25 | 2010-08-20 | Александр Иванович Иванов | Устройство для кавитационного измельчения, активации, дезинфекции вещества |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006105465A (ru) | 2007-09-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105027685B (zh) | 通过非等温反应等离子体助剂处理两相碎片状或粉状材料的方法和装置 | |
| TW201224376A (en) | Apparatus and method for utilizing thermal energy | |
| US20240200455A1 (en) | Energy cell | |
| RU2350691C2 (ru) | Устройство и способ для преобразования энергии | |
| RU2326296C2 (ru) | Способ повышения энергоэффективности гидродинамического теплогенератора | |
| CN112455642B (zh) | 一种基于蒸汽引射的冷凝水增压装置及凝水系统 | |
| RU2534198C2 (ru) | Способ и устройство для получения тепловой энергии | |
| CN210128523U (zh) | 一种水流加热体 | |
| RU2313738C1 (ru) | Теплогенератор гидродинамического типа | |
| CN102120563A (zh) | 氢氧源“预裂解”装置及燃水能源原理与控制方法 | |
| RU2202055C2 (ru) | Струйная теплогенерирующая установка (варианты) | |
| RU2201561C2 (ru) | Теплогенератор кавитационного типа | |
| KR100978220B1 (ko) | 와류공동현상을 이용한 액체 가열 방법 및 그 장치 | |
| RU71739U1 (ru) | Кавитационное устройство для обеззараживания и очистки воды | |
| CN113562806B (zh) | 一种基于自激振荡空化叶轮的水处理装置 | |
| RU2279497C1 (ru) | Способ работы термогенератора | |
| RU2001100063A (ru) | Струйная теплогенерирующая установка (варианты) | |
| RU2011110022A (ru) | Термодиссоционная газопаротурбинная установка | |
| RU2549847C1 (ru) | Термодиссоционный генератор водорода и кислорода | |
| UA66334A (ru) | Способ получения тепла для отопления зданий и сооружений и кавитационный теплогенератор непрерывного действия | |
| CN201628244U (zh) | 一种燃油乳化助燃复合燃烧装置 | |
| RU2310800C1 (ru) | Турбоплазменный гидронагреватель | |
| RU2300060C2 (ru) | Способ повышения отдачи тепла кавитационным термогенератором | |
| RU2396447C2 (ru) | Электродуговая турбоустановка | |
| RU62683U1 (ru) | Автономный обратимый центробежный насос |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20140528 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150223 |