[go: up one dir, main page]

RU2352871C2 - Вихревой теплогенератор - Google Patents

Вихревой теплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2352871C2
RU2352871C2 RU2007117425/06A RU2007117425A RU2352871C2 RU 2352871 C2 RU2352871 C2 RU 2352871C2 RU 2007117425/06 A RU2007117425/06 A RU 2007117425/06A RU 2007117425 A RU2007117425 A RU 2007117425A RU 2352871 C2 RU2352871 C2 RU 2352871C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
vortex
pump
electric motor
vortex chamber
Prior art date
Application number
RU2007117425/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007117425A (ru
Inventor
Александр Яковлевич Курзенков (RU)
Александр Яковлевич Курзенков
Сергей Михайлович Мосалев (RU)
Сергей Михайлович Мосалев
Виктор Иванович Наумов (RU)
Виктор Иванович Наумов
Виктор Павлович Сыса (RU)
Виктор Павлович Сыса
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
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 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority to RU2007117425/06A priority Critical patent/RU2352871C2/ru
Publication of RU2007117425A publication Critical patent/RU2007117425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352871C2 publication Critical patent/RU2352871C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к вихревым теплогенераторам, и может быть использовано в системах теплопотребления и горячего водоснабжения. Вихревой теплогенератор состоит из теплоизолированного резервуара с жидкой рабочей средой, теплового насоса, выполненного в виде вихревой камеры с присоединенным к ее тангенциальному вводу нагнетательным насосом с электродвигателем. Внутренняя поверхность тангенциального ввода вихревой камеры выполнена в виде поверхности в форме сопла Лаваля или диффузорного сопла, придающей потоку жидкости дополнительное ускорение. Регулирование теплопроизводительности возможно за счет регулирования частоты оборотов электродвигателя погружного насоса. При таком выполнении теплогенератора повышается эффективность нагрева жидкости. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к вихревым теплогенераторам, и может быть использовано в системах теплопотребления и горячего водоснабжения промышленных и бытовых объектов для подогрева различных технологических жидкостей с неблагоприятными физико-химическими свойствами при температуре как минимум 90°С.
Известна вихревая система отопления, принятая за прототип (см. патент №2089795, МПК F25B 29/00, публ. 10.09.97 г.). Вихревая система отопления содержит теплоизолированный резервуар с жидкой рабочей средой, тепловой насос, выполненный в виде вихревой камеры с присоединенным к ее тангенциальному вводу нагнетательным насосом с электродвигателем.
Недостатком прототипа является низкая теплопроизводительность, сложность конструкции, особые требования к жидкой среде.
Предлагаемым изобретением решается задача: снижение энергозатрат, увеличение срока эксплуатации устройства.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении эффективности нагрева жидкой рабочей среды, повышении механической надежности устройства при одновременном упрощении конструкции.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом вихревом теплогенераторе, состоящем из теплоизолированного резервуара с жидкой рабочей средой, теплового насоса, выполненного в виде вихревой камеры с присоединенным к ее тангенциальному вводу нагнетательного насоса с электродвигателем, новым является то, что нагнетательный насос выполнен погружным, размещенным с вихревой камерой на кронштейне, связанном с внутренней поверхностью резервуара через амортизационные подушки, а внутренняя поверхность тангенциального ввода вихревой камеры выполнена в виде поверхности, придающей потоку жидкости значительное ускорение.
Регулирование теплопроизводительности возможно за счет регулирования частоты оборотов электродвигателя погружного насоса.
Использование в качестве нагнетательного насоса насоса погружного типа, предназначенного для работы в рабочей среде с неблагоприятными физико-химическими свойствами при температуре как минимум 90°С, обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, исключаются тепловые потери от нагретого корпуса электродвигателя, что дает значительный прирост произведенной полезной тепловой энергии. При этом не требуется каких-либо дополнительных требований к данной схеме компановки, что придает резервуару оптимальную геометрическую форму и размеры, облегчает эксплуатацию устройства.
Во-вторых, использование погружного насоса, способного работать при повышенной загрязненности и неблагоприятных химических свойствах рабочей жидкости, значительно расширяет возможности применения вихревого теплогенератора. Причем в данном случае отсутствуют экономические затраты на механическую очистку и химическую подготовку рабочей жидкости, которая помимо остальных затрат является постоянно действующим фактором, влияющим на снижение технико-экономических показателей устройства.
Размещение погружного насоса с вихревой камерой на кронштейне, который связан с внутренней поверхностью резервуара через амортизационные подушки, обусловлено тем, что эти элементы являются основными источниками вибрации при работе вихревого теплогенератора. Их жесткая установка неизбежно привела бы к повышенному уровню вибрации в зоне установки резервуара, нарушению санитарных норм и преждевременному износу прежде всего самого погружного насоса как наиболее сложного устройства в теплогенераторе.
Выполнение внутренней поверхности тангенциального ввода вихревой камеры в виде поверхности, придающей потоку жидкости значительное ускорение (диффузорное сопло, сопло Лаваля и т.п.), обусловлено необходимостью максимального ускорения подаваемого в вихревую камеру потока жидкой рабочей среды с целью обеспечения высокой эффективности теплообразования при его вращательно-поступательном движении и дальнейшем торможении при истечении из вихревой камеры.
Полное заполнение резервуара жидкой рабочей средой однородного химического состава (вода, тосол, антифриз и т.п.) вытекает из возможности нормальной работы погружного насоса в подобных рабочих средах, которые являются основными и наиболее распространенными в теплотехнике.
При необходимости теплопроизводительность регулируется за счет регулирования частоты оборотов электродвигателя погружного насоса, что позволяет поддерживать оптимальный режим эксплуатации вихревого теплогенератора.
Технические решения с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, не известны и явным образом из уровня техники не следуют. Это позволяет считать, что заявляемое решение является новым и обладает изобретательским уровнем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана общая схема вихревого теплогенератора, на фиг.2 - схема тангенциального ввода с внутренней поверхностью в форме сопла Лаваля, на фиг.3 - схема тангенциального ввода с внутренней поверхностью в форме диффузорного сопла.
Вихревой теплогенератор состоит из теплоизолированного резервуара 1 с патрубком для наполнения 2 и вывода 3 жидкой рабочей среды. Погружной насос 4 и вихревая камера 5 с тангенциально установленным вводом 6 и тормозным устройством 7 перед выходным отверстием 8 закреплены внутри теплоизолированного резервуара 1 на кронштейне 9, связанном с его внутренней поверхностью через амортизационные подушки 10. Погружной насос 4 имеет всасывающую камеру 11 и нагнетательный патрубок 12.
Внутренняя поверхность тангенциального ввода 6 вихревой камеры 5 выполнена в виде поверхности, придающей потоку жидкости дополнительное ускорение (диффузорное сопло, сопло Лаваля и т.п.).
Вихревой теплогенератор работает следующим образом. После заполнения теплоизолированного резервуара 1 рабочей средой через патрубок для наполнения 2 включается погружной насос 4. Всасывающая камера 11 погружного насоса 4 забирает жидкую рабочую среду. Далее она под давлением через нагнетательный патрубок 12 поступает к тангенциальному вводу 6, из которого с ускорением попадает в вихревую камеру 5, где начинает перемещаться вращательно-поступательно к тормозному устройству 7, расположенному перед выходным отверстием 8, с возрастанием температуры. В области тормозного устройства происходит резкое торможение рабочей среды, нарушение ее вращательно-поступательного направления движения, и дальнейшее истечение из выходного отверстия 8. Данная область является также активной областью теплообразования. Нагретая рабочая среда поступает через патрубок вывода 3 в прямой трубопровод системы теплопотребления, а через патрубок наполнения 2 из обратного трубопровода в теплошумоизолированный резервуар 1 и далее - к всасывающей камере 11 погружного насоса 4.

Claims (2)

1. Вихревой теплогенератор, состоящий из теплоизолированного резервуара с жидкой рабочей средой, теплового насоса, выполненного в виде вихревой камеры с присоединенным к ее тангенциальному вводу нагнетательным насосом с электродвигателем, отличающийся тем, что внутренняя поверхность тангенциального ввода вихревой камеры выполнена в виде поверхности в форме сопла Лаваля или диффузорного сопла, придающей потоку жидкости дополнительное ускорение.
2. Вихревой теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что регулирование теплопроизводительности возможно за счет регулирования частоты оборотов электродвигателя погружного насоса.
RU2007117425/06A 2007-05-10 2007-05-10 Вихревой теплогенератор RU2352871C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117425/06A RU2352871C2 (ru) 2007-05-10 2007-05-10 Вихревой теплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117425/06A RU2352871C2 (ru) 2007-05-10 2007-05-10 Вихревой теплогенератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007117425A RU2007117425A (ru) 2008-11-20
RU2352871C2 true RU2352871C2 (ru) 2009-04-20

Family

ID=40240912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007117425/06A RU2352871C2 (ru) 2007-05-10 2007-05-10 Вихревой теплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352871C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594394C2 (ru) * 2014-08-19 2016-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия (ФГБОУ ВПО НГСХА) Теплогенератор

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4590918A (en) * 1983-07-20 1986-05-27 Nobuyoshi Kuboyama Heat generating apparatus by use of multistage rotary means
RU2045715C1 (ru) * 1993-04-26 1995-10-10 Юрий Семенович Потапов Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
RU2089795C1 (ru) * 1993-12-29 1997-09-10 Чуркин Рудольф Кузьмич Вихревая система отопления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4590918A (en) * 1983-07-20 1986-05-27 Nobuyoshi Kuboyama Heat generating apparatus by use of multistage rotary means
RU2045715C1 (ru) * 1993-04-26 1995-10-10 Юрий Семенович Потапов Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
RU2089795C1 (ru) * 1993-12-29 1997-09-10 Чуркин Рудольф Кузьмич Вихревая система отопления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФОМИНСКИЙ Л.П. Роторные генераторы дарового тепла. - Черкассы: ОКО-Плюс, 2003, с.79-80,85, рис.3.6. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594394C2 (ru) * 2014-08-19 2016-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия (ФГБОУ ВПО НГСХА) Теплогенератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007117425A (ru) 2008-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011015034A1 (zh) 风力致热的供热系统
US6427724B2 (en) Apparatus for conserving thermal energy in a central heating system
US6471489B2 (en) Supersonic 4-way self-compensating fluid entrainment device
CN203742947U (zh) 空压机余热回收利用装置
KR20090002461A (ko) 열매체유 순환 난방장치
RU2352871C2 (ru) Вихревой теплогенератор
CN104266340A (zh) 一种风力旋转碟片式粘性摩擦热水器
CN101995081A (zh) 新型微波热水装置
RU2162990C1 (ru) Автономная система отопления для здания индивидуального пользования
RU2188365C1 (ru) Теплогенератор механический
CN2403931Y (zh) 水循环冷却电机泵
US6371161B1 (en) Apparatus for conserving thermal energy in a central heating system
RU2366821C1 (ru) Теплотрубный осевой двигатель
RU2283460C2 (ru) Кавитационно-вихревой нагреватель
RU2308647C2 (ru) Установка для нагрева жидкости
RU2313736C2 (ru) Устройство для нагрева жидкостей
CN110906304B (zh) 一种可拆分的蒸汽发生器
CN201173707Y (zh) 余热蒸发器
RU2241918C2 (ru) Теплогенератор
CN201503161U (zh) 水热源产生装置
RU2342607C1 (ru) Гидротеплогенератор вихревого типа
RU29751U1 (ru) Энергоблок тепловой электростанции
RU2241917C2 (ru) Теплогенератор
CN2529183Y (zh) 超音速直热式的加热器
CN109268908A (zh) 无压缩机高效采暖温差热泵

Legal Events

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

Effective date: 20190511