RU2352871C2 - Вихревой теплогенератор - Google Patents
Вихревой теплогенератор Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 description 2
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2007
- 2007-05-10 RU RU2007117425/06A patent/RU2352871C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| 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)
| Title |
|---|
| ФОМИНСКИЙ Л.П. Роторные генераторы дарового тепла. - Черкассы: ОКО-Плюс, 2003, с.79-80,85, рис.3.6. * |
Cited By (1)
| 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 |