RU2013150178A - MECHANICAL METHOD FOR DIRECT PRODUCTION OF HYDROGEN AND OXYGEN FROM HYDROGEN-GAS GENERATOR LIQUID FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

MECHANICAL METHOD FOR DIRECT PRODUCTION OF HYDROGEN AND OXYGEN FROM HYDROGEN-GAS GENERATOR LIQUID FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2013150178A
RU2013150178A RU2013150178/06A RU2013150178A RU2013150178A RU 2013150178 A RU2013150178 A RU 2013150178A RU 2013150178/06 A RU2013150178/06 A RU 2013150178/06A RU 2013150178 A RU2013150178 A RU 2013150178A RU 2013150178 A RU2013150178 A RU 2013150178A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
annular
holes
cavity
shelves
channels
Prior art date
Application number
RU2013150178/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2554432C2 (en
Inventor
Василий Иванович Рева
Original Assignee
Василий Иванович Рева
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 Василий Иванович Рева filed Critical Василий Иванович Рева
Priority to RU2013150178/06A priority Critical patent/RU2554432C2/en
Priority to PCT/RU2014/000846 priority patent/WO2015072890A1/en
Publication of RU2013150178A publication Critical patent/RU2013150178A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2554432C2 publication Critical patent/RU2554432C2/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/02Preparation of oxygen
    • C01B13/0203Preparation of oxygen from inorganic compounds
    • C01B13/0207Water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • B01J19/1806Stationary reactors having moving elements inside resulting in a turbulent flow of the reactants, such as in centrifugal-type reactors, or having a high Reynolds-number
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/04Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of inorganic compounds, e.g. ammonia
    • C01B3/042Decomposition of water
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

1. Механический водородогазогенератор для прямого получения водорода и кислорода из жидкости, содержащий неподвижный корпус, который со стороны подачи жидкости содержит консольный вал со стаканом, а со стороны получения продукта крышка содержит второй консольный вал, причем стакан и вал поочередно содержат роторные диски, образующие стенки камер с возможностью вращения в разные стороны и разогрева жидкости, а корпус по окружности содержит шлицевые и винтовые каналы, а также все диски снабжены конусообразными струеобразователями, направленными по ходу жидкости, отличающийся тем, что устройство в основе содержит герметичный стакан, в котором поочередно выполнены составные конфигурные тавродиски с кольцевыми полками с возможностью вращения от 50 до 600 м/с, при этом образуют соответственно функциональные участки, где конфигурные кольцевые полки на участке II-III разогрева жидкости до 100°C и/или выше 100°C, содержат шейки между конфузорно-диффузионными отверстиями, которые в свою очередь содержат кольцевые камеры торможения, объем которых от 20 до 50% больше объема шеек, а угол расширения конфузоров, имеющих форму воронки, от 15° до 20°, а углом расширения диффузоров от 15° до 30°, упомянутые конфузорно-диффузорные отверстия на каждой кольцевой полке с направлением от вала вращения до периферии выполнены с уменьшением геометрических размеров от 10 до 20%, где каждая последующая полка содержит больше отверстий соответственно от 10 до 20%, Z-подобные перепускные каналы в теле составного диска выполнены в виде клина с расширением клина от 5° до 10°, направленным от периферийной полости в приосевую полость функционального участка1. A mechanical hydrogen gas generator for the direct production of hydrogen and oxygen from a liquid, containing a stationary housing, which on the side of the liquid supply contains a cantilever shaft with a glass, and on the side of receiving the product, the cover contains a second cantilever shaft, and the glass and the shaft alternately contain rotor disks forming walls chambers with the ability to rotate in different directions and to heat the liquid, and the body contains spline and screw channels along the circumference, and all disks are equipped with cone-shaped jet formers directed along the liquid, characterized in that the device basically contains a sealed cup, in which composite configurable tavrodisks with annular shelves with the possibility of rotation from 50 to 600 m / s, while forming, respectively, functional sections, where configurable annular shelves in section II-III of liquid heating up to 100 ° C and / or above 100 ° C, contain necks between confusor -diffusion holes, which in turn contain annular braking chambers, the volume of which is from 20 to 50% greater than the volume of the necks, and the expansion angle of the funnel-shaped convergers is from 15 ° to 20 °, and the diffuser expansion angle is from 15 ° to 30 °, the mentioned converging-diffuser holes on each the annular shelf with the direction from the rotation shaft to the periphery is made with a decrease in geometric dimensions from 10 to 20%, where each subsequent shelf contains more holes, respectively, from 10 to 20%, Z-like bypass channels in the body of the composite disk are made in the form of a wedge with a wedge expansion from 5 ° to 10 °, directed from the peripheral cavity into the paraxial cavity of the functional area

Claims (3)

1. Механический водородогазогенератор для прямого получения водорода и кислорода из жидкости, содержащий неподвижный корпус, который со стороны подачи жидкости содержит консольный вал со стаканом, а со стороны получения продукта крышка содержит второй консольный вал, причем стакан и вал поочередно содержат роторные диски, образующие стенки камер с возможностью вращения в разные стороны и разогрева жидкости, а корпус по окружности содержит шлицевые и винтовые каналы, а также все диски снабжены конусообразными струеобразователями, направленными по ходу жидкости, отличающийся тем, что устройство в основе содержит герметичный стакан, в котором поочередно выполнены составные конфигурные тавродиски с кольцевыми полками с возможностью вращения от 50 до 600 м/с, при этом образуют соответственно функциональные участки, где конфигурные кольцевые полки на участке II-III разогрева жидкости до 100°C и/или выше 100°C, содержат шейки между конфузорно-диффузионными отверстиями, которые в свою очередь содержат кольцевые камеры торможения, объем которых от 20 до 50% больше объема шеек, а угол расширения конфузоров, имеющих форму воронки, от 15° до 20°, а углом расширения диффузоров от 15° до 30°, упомянутые конфузорно-диффузорные отверстия на каждой кольцевой полке с направлением от вала вращения до периферии выполнены с уменьшением геометрических размеров от 10 до 20%, где каждая последующая полка содержит больше отверстий соответственно от 10 до 20%, Z-подобные перепускные каналы в теле составного диска выполнены в виде клина с расширением клина от 5° до 10°, направленным от периферийной полости в приосевую полость функционального участка IV-V получения пара до температуры 200°C или выше 200°C, где первая кольцевая полка от вала вращения содержит отверстия с диффузорами с углом расширения от 15° до 30°, по мере удаления от вала вращения до периферии, содержащиеся в кольцевых полках отверстия с диффузорами выполнены с уменьшением диаметров отверстий, соответственно, по схеме, первой полки равно - 1, второй - 0,9-0,8; третьей - 0,7-0,6; четвертой - 0,5-0,4; пятой - 0,3-0,2 при этом объем пропускной способности отверстий каждой полки увеличивается соответственно на 10-20%, периферийная полка по кругу содержит диффузионные прорези со скосами под углом от 10° до 30°, перепускные Z-подобные каналы в теле составных тавродисков на выходе из периферийной полости участка V содержат форсунки распыления в приосевой полости функционального участка VI-VII, где выполненные кольцевые полки по кругу содержат отверстия с диффузорами и чередующимися диффузионными прорезями с углами расширения от 10° до 30°, выполненная периферийная полка нагнетания давления в периферийную полость с температурой от 200°C до 400°C содержит по кругу диффузионные прорези со скосами расширения в одну сторону от 10° до 30°, перепускные Z-подобные каналы в теле очередного составного тавродиска выполнены в виде клина с расширением от периферии до вала вращения от 5° до 10°, и содержит сетчатый катализатор, а на выходе из периферийной полости VII участка упомянутые каналы содержат форсунки распыления в приосевой полости функционального участка VII-IX, где выполненные полки по кругу содержат отверстия с воронками и буртом на окраине, содержащей отверстия с диффузаторами, причем выполненные последующие полки на участке от центра вращения до полки диффузионными прорезями содержат воронки с расширением от 5° до 30° и основанием примыкают друг к другу, а отверстия с диффузорами выполнены с расширением от 5° до 15° и основанием, направленным к периферии, периферийная полка с диффузионными прорезями выполнена с расширением скосов от 5° до 30° и направлены по ходу вращения тавродиска, совместно со стенкой тавродиска и последующей периферийной полкой образуют промежуточную функциональную кольцевую полость IX сбора кислорода, которая через диффузионные прорези связана с периферийной кольцевой полостью X, образованной стенкой стакана и стенками двух дисков, один из которых по ходу продукта содержит нижние Z-подобные перепускные кислородные каналы и верхние Z-подобные перепускные водородные каналы с сетчатым катализатором, причем на выходе кислородные каналы содержат дроссельные форсунки, водородные каналы содержат обратные клапана, которые связаны с выполненными в неподвижной крышке кольцевыми каналами соответственно, при этом кольцевые каналы содержат выпускные отверстия по принадлежности продукта, кроме того, крышка содержит терморегулирующий полый канал, который удален от кислородного канала и максимально приближен к водородному кольцевому каналу с целью его охлаждения.1. Mechanical hydrogen-gas generator for direct production of hydrogen and oxygen from a liquid, comprising a stationary casing, which, on the liquid supply side, contains a cantilever shaft with a glass, and on the product side, the lid contains a second cantilever shaft, the glass and shaft alternately containing rotor disks forming walls chambers with the possibility of rotation in different directions and heating of the liquid, and the case around the circumference contains spline and screw channels, as well as all the disks are equipped with cone-shaped jet formers, for example manifested along the liquid, characterized in that the device at the base contains a sealed cup in which the composite configuration tavrodiski with ring shelves are alternately rotatable from 50 to 600 m / s, while forming respectively functional sections, where the configuration of the circular ring shelves in the section II-III liquid heating up to 100 ° C and / or above 100 ° C, contain necks between confuser-diffusion holes, which in turn contain annular braking chambers, the volume of which is from 20 to 50% more than the volume of the necks, and the angle irrigation of funnel-shaped confusers from 15 ° to 20 °, and diffuser expansion angle from 15 ° to 30 °, the said confuser-diffuser holes on each annular shelf with a direction from the rotation shaft to the periphery are made with a reduction in geometric dimensions from 10 to 20 %, where each subsequent shelf contains more holes from 10 to 20%, respectively, Z-like bypass channels in the body of the composite disk are made in the form of a wedge with a wedge extension from 5 ° to 10 °, directed from the peripheral cavity to the axial cavity of the functional section IV-V of producing steam up to a temperature of 200 ° C or higher than 200 ° C, where the first annular shelf from the rotation shaft contains holes with diffusers with an expansion angle of 15 ° to 30 °, as they move away from the rotation shaft to the periphery, contained in the ring shelves holes with diffusers are made with decreasing hole diameters, respectively, according to the scheme, the first shelf is equal to - 1, the second - 0.9-0.8; the third - 0.7-0.6; the fourth - 0.5-0.4; fifth - 0.3-0.2 while the volume of throughput of the holes of each shelf increases, respectively, by 10-20%, the peripheral shelf in a circle contains diffusion slots with bevels at an angle from 10 ° to 30 °, bypass Z-like channels in the body composite tavrodiskov at the exit from the peripheral cavity of section V contain spray nozzles in the axial cavity of the functional section VI-VII, where the made circular shelves in a circle contain holes with diffusers and alternating diffusion slots with expansion angles from 10 ° to 30 °, made the peripheral shelf for injection of pressure into the peripheral cavity with a temperature from 200 ° C to 400 ° C contains in a circle diffusion slots with slopes of expansion in one direction from 10 ° to 30 °, bypass Z-like channels in the body of the next composite tavrodisk are made in the form of a wedge with expansion from the periphery to the shaft of rotation from 5 ° to 10 °, and contains a mesh catalyst, and at the exit from the peripheral cavity of the VII section, said channels contain spray nozzles in the axial cavity of the functional section VII-IX, where the shelves are made in a circle containing at the holes with funnels and a shoulder on the outskirts containing holes with diffusers, the subsequent shelves made in the section from the center of rotation to the shelf with diffusion slots contain funnels with an expansion of 5 ° to 30 ° and the base adjoin each other, and the holes with diffusers are made with expanding from 5 ° to 15 ° and the base directed to the periphery, the peripheral shelf with diffusion slots is made with the expansion of bevels from 5 ° to 30 ° and directed along the rotation of the tavrodisk, together with the wall of the tavrodisk and the subsequent the peripheral shelf form an intermediate functional annular cavity IX of oxygen collection, which is connected through diffusion slots to the peripheral annular cavity X formed by the wall of the glass and the walls of two disks, one of which contains lower Z-like oxygen bypass channels and upper Z-like bypass hydrogen channels with a mesh catalyst, and the oxygen channels at the outlet contain throttle nozzles, the hydrogen channels contain check valves that are connected to the fixed lid with annular channels, respectively, while the annular channels contain outlet openings according to the product accessories, in addition, the lid contains a thermostatic hollow channel, which is removed from the oxygen channel and is as close as possible to the hydrogen ring channel for its cooling. 2. Механический способ прямого получения водорода и кислорода из жидкости, включающий перемещение жидкости в двух направлениях, одна часть вдоль цилиндрического корпуса, другая часть жидкости через конусоподобные отверстия торцовой стенки стакана перемещается из одной кольцевой камеры в другую с изменением скорости за счет вращения дисков, образованных стенками камер, отличающийся тем, что жидкость в полости стакана подвергают воздействию посредством вращения тавродисков конфигурного профиля со скоростью от 50 до 600 м/с и/или выше 600 м/с, которая стремится от центра оси вращения до кольцевой полости, на периферии вращения через конструктивные элементы отверстий в кольцевых полках которые с внутренней стороны кольцевых полок содержат воронки с углом расширения от 15° до 20°, а с наружной стороны содержатся диффузоры с углом расширения от 15° до 30°, между которыми в шейках выполнены кольцевые выборки объемом от 20 до 50% больше объема каждой шейки, которые способствуют растягиванию структуры жидкости, образованию множества кавитационных пузырьков при схлопывании выделяется тепло до 100°C или выше 100°C, в перифирийной кольцевой полости образуют парокапельный состав с возможностью перемещения в Z-подобных каналах с низким кинетическим сопротивлением от периферии в очередную приосевую кольцевую полость, откуда через конструктивные элементы отверстий, выполненных с уменьшением диаметров в кольцевых полках по ходу движения среды от оси вращения до периферии, среда поэтапно поддается турбовинтовой, пристенной высокоскоростной импульсноволновой пульсации, генерируется ультразвуковая волна с частотой от 16000 и более 16000 Герц, образуется парогазовая реакция с температурой до 200°C или более 200°C, из последующей приосевой кольцевой полости среда стремится к периферии через полки с очередующимися отверстиями и поперечными прорезями, с углом расширения от 10 до 30° в одну сторону, которые дополнительно генерируют акустические волны в зазорах между стенками полок, вызывают магнитно-резонансные волновые высокоскоростные пульсации микроволн, при этом дополнительно выделяется тепло с пределом температуры от 200°C до 550°C и разрыв валентных связей H-O-H с фазовым переходом в газообразное состояние, при этом смесь из периферийной кольцевой полости по Z-подобным перепускным каналам, выполненным в виде клина с расширением угла от 5° до 10°, по направлению от периферии к оси вращения через содержащиеся катализаторы поступает в очередную приосевую кольцевую полость и стремится к периферии двумя потоками через отверстия в кольцевых полках, которые содержат воронки с углом расширения от 5° до 30° и основанием примыкают друг к другу, через которые кислород одним потоком стремится в промежуточную кольцевую полость, при этом вытесняет водород на границу (периферии) бурта кольцевой полки с отверстиями, дифузоры которых выполнены с углом расширения от 5° до 15°, что способствует эжекционному эффекту в процессе перемещения водорода и образованию давления в коротких Z-подобных каналах с катализатором, который способствует предотвращению самовоспламенения, в свою очередь, остаточный кислород через прилегающие в торце отверстия под воздействием сил инерции поступает в промежуточную кольцевую полость, откуда под воздействием собственного веса и сил инерции через диффузионные прорези в периферийной кольцевой полке нагнетается в кольцевую полость с избыточным давлением, что способствует перетоку по короткому Z-подобному каналу и дроселированию через форсунки кислорода, который при этом охлаждается в кольцевой полости крышки.2. A mechanical method for the direct production of hydrogen and oxygen from a liquid, including moving the liquid in two directions, one part along the cylindrical body, the other part of the liquid through the cone-shaped openings of the end wall of the glass moves from one annular chamber to another with a change in speed due to the rotation of the disks formed the walls of the chambers, characterized in that the liquid in the cavity of the glass is exposed through rotation of the tavrodisk configuration profile with a speed of from 50 to 600 m / s and / or above 600 m / s , which tends from the center of the axis of rotation to the annular cavity, on the periphery of rotation through the structural elements of the holes in the annular shelves which on the inside of the annular shelves contain funnels with an expansion angle of 15 ° to 20 °, and on the outside there are diffusers with an expansion angle of 15 ° to 30 °, between which annular samples are made in the necks with a volume of 20 to 50% more than the volume of each neck, which contribute to the expansion of the liquid structure, the formation of many cavitation bubbles during collapse plane up to 100 ° C or higher than 100 ° C, in the periphery of the annular cavity form a vapor-droplet composition with the ability to move in Z-like channels with low kinetic resistance from the periphery into the next axial annular cavity, from where through the structural elements of the holes made with decreasing diameters in the annular shelves along the medium from the axis of rotation to the periphery, the medium gradually gives in to a turboprop, wall-mounted high-speed pulse-wave pulsation, an ultrasonic wave is generated with a frequency of 16000 and more e 16000 Hertz, a gas-vapor reaction is formed with a temperature of up to 200 ° C or more than 200 ° C, from the subsequent axial annular cavity, the medium tends to the periphery through shelves with alternating openings and transverse slots, with an expansion angle of 10 to 30 ° in one direction, which additionally generate acoustic waves in the gaps between the walls of the shelves, cause magnetic resonance wave high-speed pulsations of microwaves, while heat is additionally released with a temperature limit of 200 ° C to 550 ° C and the breaking of HOH valence bonds with phase transition to a gaseous state, while the mixture from the peripheral annular cavity through Z-shaped bypass channels, made in the form of a wedge with an extension of the angle from 5 ° to 10 °, in the direction from the periphery to the axis of rotation through the contained catalysts enters the next axial annular cavity and tends to the periphery with two streams through holes in the annular shelves, which contain funnels with an expansion angle of 5 ° to 30 ° and are adjacent to each other with the base, through which oxygen flows into the intermediate ring while the cavity displaces hydrogen to the border (periphery) of the collar of the annular shelf with holes whose diffusers are made with an expansion angle of 5 ° to 15 °, which contributes to the ejection effect in the process of hydrogen transfer and the formation of pressure in short Z-like channels with a catalyst, which helps to prevent self-ignition, in turn, the residual oxygen through the holes adjacent to the end face under the influence of inertia enters the intermediate annular cavity, whence under the influence of its own weight and with l inertia diffusion through slits in the peripheral annular shelf is pumped into the annular cavity with an excess pressure, which promotes the inflow of the short Z-channel, and the like droselirovaniyu via an oxygen injector, which in this case is cooled in an annular cavity of the cap. 3. Механический способ по п.2, отличающийся тем, что периферийные кольцевые полки выполнены с возможностью нагнетения давления по предназначению в периферийных полостях через прорези с углом расширения скосов от 10° до 30° в одну сторону, при этом снижается давление в впереди выполненных зазорах между кольцевыми полками. 3. The mechanical method according to claim 2, characterized in that the peripheral annular shelves are configured to pressurize the intended purpose in the peripheral cavities through slots with an angle of expansion of the bevels from 10 ° to 30 ° in one direction, while reducing the pressure in front of the gaps between the ring shelves.
RU2013150178/06A 2013-11-12 2013-11-12 Mechanical method for direct production of hydrogen and oxygen from liquid from hydrogen gas generator therefor RU2554432C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150178/06A RU2554432C2 (en) 2013-11-12 2013-11-12 Mechanical method for direct production of hydrogen and oxygen from liquid from hydrogen gas generator therefor
PCT/RU2014/000846 WO2015072890A1 (en) 2013-11-12 2014-11-10 Hydrogen gas generator and method of producing hydrogen and oxygen

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150178/06A RU2554432C2 (en) 2013-11-12 2013-11-12 Mechanical method for direct production of hydrogen and oxygen from liquid from hydrogen gas generator therefor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013150178A true RU2013150178A (en) 2015-05-20
RU2554432C2 RU2554432C2 (en) 2015-06-27

Family

ID=53057720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150178/06A RU2554432C2 (en) 2013-11-12 2013-11-12 Mechanical method for direct production of hydrogen and oxygen from liquid from hydrogen gas generator therefor

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2554432C2 (en)
WO (1) WO2015072890A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2618550A (en) * 2022-05-09 2023-11-15 Vozyakov Igor Method and apparatus for producing hydrogen

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4161657A (en) * 1975-02-21 1979-07-17 Shaffer Marlin R Jr Hydrogen supply and utility systems and components thereof
GB1585527A (en) * 1976-07-06 1981-03-04 Century Mfg Co Process and apparatus for generating hydrogen and oxygen from water
ATE129798T1 (en) * 1990-08-19 1995-11-15 Sheikh Bahaeddin Inst S L APPARATUS FOR GENERATING HEAT.
RU2142905C1 (en) * 1998-04-27 1999-12-20 Ермаков Виктор Григорьевич Method of producing hydrogen and oxygen from water
RU2411423C2 (en) * 2009-02-11 2011-02-10 Василий Иванович Рева Method for obtaining steam-gas mixture and hot heat carrier from liquid and turbo-rotary steam-gas generator for its implementation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2554432C2 (en) 2015-06-27
WO2015072890A1 (en) 2015-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2752504C2 (en) Method and device for heating and purifying liquids
RU2552225C1 (en) Kochetov's nozzle to spray fluids
EP2918945A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
RU2013150178A (en) MECHANICAL METHOD FOR DIRECT PRODUCTION OF HYDROGEN AND OXYGEN FROM HYDROGEN-GAS GENERATOR LIQUID FOR ITS IMPLEMENTATION
RU167879U1 (en) ENGINE
US10240774B2 (en) Method and apparatus for heating and purifying liquids
CN107899441B (en) Microbubble generating device
CN107930424B (en) Bubble manufacturing mechanism
RU2658448C1 (en) Multistage cavitation heat generator (embodiments)
KR20130134677A (en) Coaxial injector
CN107970796B (en) Bubble manufacturing mechanism assembly
RU2411423C2 (en) Method for obtaining steam-gas mixture and hot heat carrier from liquid and turbo-rotary steam-gas generator for its implementation
RU2242684C1 (en) Method and device for producing heat
RU2334177C2 (en) Cavitational heat generator
RU2622685C1 (en) Reactive hydroturbine
RU2300060C2 (en) Method for increasing heat yield of cavitation generator
RU2282114C2 (en) Vortex heat-generator
RU2371240C2 (en) Method of hydrodynamic action at working fluid and rotor device for its realisation
RU2166155C2 (en) Hydrodynamic heat generator
RU2351406C1 (en) Siren-dispersant
AU2013273757B2 (en) Fluid machine
CN209763792U (en) Steam latent ejector with double liquid inlet annular gaps
RU2403963C1 (en) Rotary apparatus
RU116925U1 (en) EJECTOR
SU873514A2 (en) Centrifugal extractor

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151113