ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2173431

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ДЛЯ НАГРІВУ РІДИНИ

Ім'я винахідника: Воробйов Н.І .; Левшаков А.М.
Ім'я патентовласника: Амурський державний університет
Адреса для листування: 675027, г.Благовещенска, Игнатьевское ш., 21, АмГУ, патентний відділ
Дата початку дії патенту: 2000.01.21

Винахід відноситься до пристроїв для нагрівання рідини і може бути використано для опалення будівель. У теплогенераторі для нагріву рідин, що має циліндричний корпус з циклоном, прискорювачем потоку рідини в його нижній частині, гальмівний пристрій у верхній частині корпусу, за яким встановлено дно з вихідним отвором, що сполучається з вихідним патрубком за допомогою перепускного патрубка, який з'єднаний з торцем циклону соосно йому, гальмівний пристрій встановлено з можливістю осьового переміщення в корпусі, для чого воно забезпечене тягою, розміщеної по осі корпусу з виходом її вільного кінця з теплогенератора через торець циклону. Технічним результатом є підвищення термодинамічної ефективності перетворення енергії.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до пристроїв для опалення будівель і споруд.

Відомий теплогенератор / 1 /, що містить герметичний сферичний корпус з розташованим в ньому теплообмінником, мережевий насос, що подає і зворотну тепломагістралі з запірними вентилями. Недолік цього теплогенератора - високі робочі тиску, досягає 1000 атм.

Найбільш близьким за технічною сутністю є теплогенератор для нагріву рідин / 2 /, який має циліндричний корпус з циклоном, прискорювачем потоку рідини в його нижній частині, гальмівний пристрій у верхній частині корпусу, за яким встановлено дно з вихідним отвором, що сполучається з вихідним патрубком за допомогою перепускного патрубка, який з'єднаний з торцем циклону соосно йому.

Недолік цього теплогенератора - важко змінювати теплове навантаження через відсутність можливості регулювання теплопрозводітельності теплогенератора, що знижує термодинамічну ефективність перетворення енергії в теплогенераторі.

Мета винаходу - підвищення термодинамічної ефективності перетворення енергії.

Зазначена мета досягається тим, що в теплогенераторі для нагріву рідин, що має циліндричний корпус з циклоном, прискорювачем руху рідини в його нижній частині, гальмівний пристрій у верхній частині корпусу, за яким встановлено дно з вихідним отвором, сполучених з вихідним патрубком за допомогою перепускного патрубка, який з'єднаний торцем циклону соосно йому, гальмівний пристрій встановлено з можливістю осьового переміщення в корпусі, для чого гальмівний пристрій забезпечений тягою, розміщеної по осі корпусу з виходом її вільного кінця з теплогенератора через торець циклону.

Завдяки тому, гальмівний пристрій встановлено з можливістю осьового переміщення в корпусі за допомогою тяги, встановленої по осі корпусу з виходом її вільного кінця з теплогенератора через торець циклону, виявляється можливим плавно змінювати робочий об'єм теплогенератора, від величини якого залежить ефективність перетворення енергії рідини в тепло, т . Е. забезпечуються найбільш ефективні умови перетворення енергії, що відповідають конкретним умовам теплоспоживання, що обумовлює найвищу термодинамічну ефективність перетворення енергії.

При аналізі рівня техніки з метою перевірки новизни заявляється теплогенератора не виявлені аналоги з перерахованої сукупністю перерахованих ознак. Отже, описане технічне рішення відповідає критерію "новизна".

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ДЛЯ НАГРІВУ РІДИНИ

На кресленні показаний загальний вид теплогенератора для нагріву рідини. Теплогенератор містить циліндричний корпус 1 з циклоном 2 - прискорювачем руху рідини в його нижній частині. У верхній частині корпусу 1 встановлено гальмівний пристрій 3, що передбачає кілька ребер 4, закріплених на центральній втулці 5. Гальмівний пристрій встановлено з можливістю осьового переміщення в корпусі 1, для чого воно забезпечене тягою 6, розміщеної по осі корпусу 1 з виходом її вільного кінця з теплогенератора через торець циклону 2. За гальмівним пристроєм 3 встановлено дно 7 з вихідним отвором 8, сполучених з вихідним патрубком 9 за допомогою перепускного патрубка 10, який з'єднаний з торцем циклону 2 співвісно йому. У перепускному патрубку трохи нижче зони з'єднання з циклоном 2 встановлено додаткове гальмівне пристрій 10. На вході в циклон 2 тангенциально встановлений інжекційний патрубок 11 з вихідним отвором 12.

ПРАЦЮЄ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР наступним чином

При подачі рідини через інжекційні патрубок 12 рідина під тиском 0,4-0,6 МПа направляється в циклон 2, прискорювач руху. При проходженні через вхідний отвір 12 за рахунок сил тертя рідина частково нагрівається. В циклоні 2 відбувається прискорення руху рідини і її закручування. При закрученому русі в циліндричному корпусі 1 відбувається зміна тиску рідини, що призводить до збільшення температури рідини. При проходженні через гальмівний пристрій 4, отвір дна 8, кінетична енергія рідини падає, що обумовлює подальше підвищення температури рідини. Переміщаючи гальмівний пристрій 4 за допомогою тяги 6, підбирають оптимальну величину робочого об'єму теплогенератора, що забезпечує найвищу термодинамічну ефективність перетворення енергії рідини в теплову енергію, відповідну конкретних умов необхідного теплоспоживання.

Для виготовлення теплогенератора в промислових умовах використовується стандартне обладнання та матеріали.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Теплогенератор для нагріву рідин, що має циліндричний корпус з циклоном, прискорювачем потоку рідини в його нижній частині, гальмівний пристрій у верхній частині корпусу, за яким встановлено дно з вихідним отвором, що сполучається з вихідним патрубком за допомогою перепускного патрубка, який з'єднаний з торцем циклону соосно йому , що відрізняється тим, що гальмівний пристрій встановлено з можливістю осьового переміщення в корпусі, для чого воно забезпечене тягою, розміщеної по осі корпусу з виходом її вільного кінця з теплогенератора через торець циклону.

Версія для друку
Дата публікації 08.12.2006гг


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