ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2142603

ГАЗОВИЙ ВОДОГРІЙНИЙ АПАРАТ

ГАЗОВИЙ ВОДОГРІЙНИЙ АПАРАТ

Ім'я винахідника: Вяххі І.Е .; Тимофєєв С.С .; Прядко О.І .; Юдін В.І .; Коротинський А.В .; Жуковський О.О .; Лопота В.А.
Ім'я патентовласника: Державний науковий центр Росії ЦНДІ робототехніки і технічної кібернетики
Адреса для листування: 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий ін., 21, Директору ГНЦ ЦНДІ РТК клопоти В.А.
Дата початку дії патенту: 1997.12.02

Винахід призначений для застосування в побутовій техніці, для постачання теплової та електричної енергіями індивідуальних будинків. Апарат містить теплові екрани між кожухом і водяний ємністю, виконані у вигляді комутаційних пластин, між якими закріплені пакети електрогенеруючих термоелементів для утилізації теплоти відпрацьованих газів апарату. Технічним результатом винаходу є підвищення надійності кожуха і економічності нагрівача в цілому, що підвищує експлуатаційні якості нагрівача.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до газових побутових приладів, а саме до газових водонагрівачів. Воно може бути використано для постачання теплової та електричної енергіями індивідуального будинку.

Газовий водогрійний апарат містить кришку, забезпечену витяжним отвором, кожух, утворений бічними стінками, всередині якого розміщені водяна ємність, основна і запального пальника з пристроєм розпалу газу, розташовані під ємністю, водяні і газотрубопроводи з запірно-регулювальної арматурою і автоматичною системою управління ( "Велика Радянська енциклопедія ", видання друге, М .: Велика радянська енциклопедія, 1952, т. 10, стор. 50-51).

При роботі водонагрівача газ з пальників і атмосферне повітря через відкриттів торець кожуха надходять в камеру згоряння, де перемішуються. Новоутворена суміш підпалюється і згоряє. Виділилася теплота нагріває воду в ємності. Невикористана теплота разом з відпрацьованими газами через бічний зазор і витяжний отвір видаляється з кожуха. Неучаствующіе в згорянні повітря, переміщаючись по боковому зазору, екранує стінки кожуха від гарячих відпрацьованих газів.

Зазначений водонагрівач прийнятий за прототип.

Недолік прототипу полягає в обмежених теплозахисних можливості екрануючого повітря і у відсутності корисного використання теплоти відпрацьованих газів.

Мета винаходу - підвищити експлуатаційну якість водонагрівача. Це досягається за рахунок підвищення теплозахисту стінок кожуха і утилізації теплоти відпрацьованих газів шляхом розміщення в бічному зазорі теплових екранів і закріплення на них термоелементів ТЕГ.

Мета реалізована в пристрої, схематично зображеному на фіг.1 - поперечний розріз апарату; фіг.2 - поперечний розріз електрогенеруючого теплозахисного екрану і схема його підключення до зовнішньої навантаженні; фіг. 3 і 4 - план і поперечний розріз конусного теплового екрана.

ГАЗОВИЙ ВОДОГРІЙНИЙ АПАРАТ

Заявлений газовий водогрійний апарат включає кожух 1, утворений бічними стінками, розміщені в ньому водяну ємність 2 з водяними трубами 3 і 4, газові основну і запальний пальники 5 з пристроями розпалу газу, встановлені під камерою згоряння 6, газову трубу 7, теплові екрани 8, встановлені в бічному зазорі 9 навколо ємності, закріплені до кожуха елементами 10, кришку 11 з витяжним отвором для видалення відпрацьованих газів 12, запірно-регулювальну арматуру 13 трубопроводів з системою автоматичного управління. Екрани 8 з'єднані кутовими вставками 14 в безперервну переважно конусну теплозахисну поверхню з малим підставою, розташованим у верхній частині кожуха. На кожному екрані з боку ємності закріплені пакети 15 термоелектричних елементів із закріпленими на їх вільних торцях додатковим тепло-, електропровідним екраном 16, згадані пакети за допомогою 8 і 16 електрично з'єднані між собою і шинами 17, 18 із зовнішнім електричним навантаженням 19. Між екраном 16 і ємністю є зазор 20.

Апарат працює в такий спосіб. Холодна вода через трубу 3 заливається в ємність 2, газ через трубу 7 і пальника 5 надходить в камеру згоряння 6, де змішується з атмосферним повітрям 21, підпалюється і згоряє, що утворився тепловий потік 22 омиває ємність, нагріваючи в ній воду, яка по трубі 4 подається споживачеві. Відпрацьовані гази 12 перетікають в кришку 11 по зазору 20, при цьому їх теплота поглинається тепловим екраном 8-5-16, яка перевертає її на термоелементах в електричну енергію для навантаження 19, що знижує транзит теплоти на стінки кожуха. Екранувальний периферійний повітря 21 охолоджує екран 8, тим самим збільшує вихід електричної енергії з термоелементів. Одночасно він додатково знижує інтенсивність транзитного тепла з 8, що надходить на стінки кожуха. Конусность екрану має теплозахисну поверхню поперек теплового потоку, що сприяє нагріванню екрану, а її безперервність виключає прямий контакт газів із стінками кожуха.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Газовий водогрійний апарат, що включає кришку, забезпечену витяжним отвором, кожух, утворений бічними стінками, всередині якого розміщені водяна ємність, основна і запального пальника з пристроєм розпалу газу, розташовані під ємністю, водяні і газотрубопроводи з запірно-регулювальної арматурою і автоматичною системою управління , що відрізняється тим, що в бічному зазорі між кожухом і ємністю, навколо ємності встановлені теплові екрани, прикріплені до кожуха.

2. Газовий водогрійний апарат по п.1, що відрізняється тим, що теплові екрани з'єднані в єдину безперервну теплозахисну поверхню.

3. Газовий водогрійний апарат по пп.1 і 2, що відрізняється тим, що на тепловому екрані з боку ємності закріплені пакети термоелементів, на вільних торцях яких закріплений додатково тепло-, електропровідний екран, при цьому термоелементи допомогою екранів електрично з'єднані між собою, а екрани електрично підключені на зовнішню електричне навантаження.

4. Газовий водогрійний апарат по пп.1 - 3, що відрізняється тим, що теплові екрани виконані у вигляді конусної поверхні з малим підставою, розташованим у верхній частині кожуха.

Версія для друку
Дата публікації 26.03.2007гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів