RU2235950C2 - Кавитационно-вихревой теплогенератор - Google Patents

Кавитационно-вихревой теплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2235950C2
RU2235950C2 RU2002119773/06A RU2002119773A RU2235950C2 RU 2235950 C2 RU2235950 C2 RU 2235950C2 RU 2002119773/06 A RU2002119773/06 A RU 2002119773/06A RU 2002119773 A RU2002119773 A RU 2002119773A RU 2235950 C2 RU2235950 C2 RU 2235950C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
disks
cavitation
heat generator
Prior art date
Application number
RU2002119773/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002119773A (ru
Inventor
С.С. Кочкин (RU)
С.С. Кочкин
В.В. Атаманов (RU)
В.В. Атаманов
О.В. Коротков (RU)
О.В. Коротков
А.В. Маркевич (RU)
А.В. Маркевич
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПК "ИНАТЭК"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НПК "ИНАТЭК" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПК "ИНАТЭК"
Priority to RU2002119773/06A priority Critical patent/RU2235950C2/ru
Publication of RU2002119773A publication Critical patent/RU2002119773A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235950C2 publication Critical patent/RU2235950C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Кавитационно-вихревой теплогенератор относится к теплоэнергетике и может быть использован в устройствах для нагрева жидкости, применяемых преимущественно для различных систем отопления зданий и сооружений. Задачей изобретения является получение тепловой энергии из жидкости (вода, растворы, смеси и т.д.) при реализации способа высокоскоростной динамической переориентации молекулярных структур жидкости и достижения условий перехода кинетической энергии этих структур в тепловую энергию, а также использование энергии сопутствующего фактора - кавитации. Поставленная задача решается тем, что в кавитационно-вихревом теплогенераторе, содержем статор и ротор, последний выполнен в виде дисков, размещенных с зазором между дисками статора и смонтированных на двух независимых валах. В дисках статора и ротора выполнены сквозные отверстия. Валы установлены в подшипниковых узлах и имеют уплотнительные узлы. Вращение валов осуществляется через независимые приводы, подключенные к электродвигателям, причем валы вращаются навстречу друг другу. 1 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в устройствах для нагрева жидкости, применяемых преимущественно для различных систем отопления зданий и сооружений.
Из уровня техники известны конструкции теплогенераторов большой мощности, применяемых, например, при централизованной форме снабжения теплоемких промышленных технологий и гражданских зданий и сооружений.
В настоящее время в качестве теплогенераторов все шире применяются тепловые насосы. При работе в этих устройствах осуществляется обратный цикл, т.е. происходит поглощение теплоты из окружающей среды с последующей передачей ее телу с более высокой температурой.
Известны устройства тепловых насосов, использующих изменения физико-механических параметров среды, в частности давления и объема, для получения тепловой энергии.
Известен теплогенератор и устройство для нагрева жидкости, защищенный патентом РФ №2045715 (опубликован 10.10.1995), включающий корпус с цилиндрической частью, ускоритель движения жидкости, выполненный в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса. В основании цилиндрической части, противолежащей циклону, смонтировано тормозной устройство.
Известны роторный насос-теплогенератор, защищенный патентом РФ №2159901 (опубликован 27.11.2000) и насос-теплогенератор, защищенный патентом РФ №2160417 (опубликован 10.12. 2000), имеющие полый корпус с всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода нагретой жидкости, расположенные внутри корпуса ротор в виде центробежного колеса с отверстиями по периферии и статор с отверстиями, установленный коаксиально ротору.
За прототип заявляемого изобретения выбрано устройство для нагревания жидкости с помощью механических воздействий (заявка на выдачу патента РФ №99106668/06, F 24 J 3/00, опубликована 01.10.2001), включающее корпус, имеющий впускное отверстие, служащее для поступления жидкости в корпус и выпускное отверстие, служащее для выпуска жидкости из корпуса; колесо, установленное с возможностью вращения и приспособленное для вращения, состоящее из диска, имеющего периферическую кольцевую стенку в виде полого цилиндра, прикрепленную к наружной окружности диска, в поверхности цилиндра имеется множество выпускных отверстий, расположенных на определенном расстоянии друг от друга по окружности, и статор, включающий концентрическую поверхность в форме полого цилиндра со множеством выпускных отверстий, расположенных на равном расстоянии друг от друга по окружности цилиндра, прикрепленного к корпусу и расположенному концентрически относительно цилиндра колеса, образуя кольцеобразную камеру, выпускные отверстия статора сообщаются с выпускным отверстием корпуса.
Заявляемое изобретение направлено на решение технической задачи: получение тепловой энергии из жидкости (вода, растворы, смеси и т.д.) при реализации способа высокоскоростной динамической переориентации молекулярных структур жидкости и достижения условий перехода кинетической энергии этих структур в тепловую энергию, а также использование энергии сопутствующего фактора - кавитации.
Это достигается за счет того, что в кавитационно-вихревом теплогенераторе, содержащем корпус, оснащенный впускным и выпускным патрубками, статор и ротор выполнены в виде чередующихся соосных дисков, перфорированных сквозными отверстиями, при этом теплогенератор имеет по крайней мере два ротора, смонтированных на независимых валах, имеющих самостоятельные независимые приводы и вращающиеся в противополжных направлениях, а статор выполнен либо в виде одного перфорированного диска, расположенного между роторами, либо в виде двух кольцевых дисков, расположенных в пространстве между стенками корпуса и роторами.
На фиг.1 показан продольный разрез кавитационно-вихревого теплогенератора с двумя статорами и двумя роторами.
На фиг.2 показана схема подключения кавитационно-вихревого теплогенератора.
На фиг.3 показана схема вихрей в междисковом пространстве.
На фиг.4 показана схема взаимодействия сил внутри вихря.
На фиг.5 показана схема взаимодействия между вихревыми образованиями в шнурах.
На фиг.6 показан продольный разрез кавитационно-вихревого теплогенератора с одним статором и двумя роторами.
Кавитационно-вихревой теплогенератор содержит корпус, состоящий из двух полукорпусов 1, статор 2, выполненный в виде либо одного диска (фиг.6), либо двух кольцевых дисков 3 (фиг.1), по крайней мере два ротора 4, выполненные в виде параллельных дисков, смонтированных на двух независимых валах 5 и размещенных с зазором либо между стенками полукорпусов 1 и статора 2 (фиг.6), либо между дисками 3 статора 2 (фиг.1). В дисках статора и роторов выполнены сквозные отверстия 6. Валы 5 в полукорпусах установлены в подшипниковых узлах 7 и имеют уплотнительные узлы 8. Подача нагреваемой жидкости в корпус и вывод нагретой жидкости из корпуса осуществляется через подводящие 9 и отводящие 10 патрубоки, соединенные и подключенные в тепломагистраль трубопроводами 11. Вращение валов 5 осуществляется через независимые приводы 12, подключенные к двигателям 13, причем валы 5 вращаются навстречу друг другу, передавая встречное вращение роторам 4. Подводящие патрубки 9 теплогенератора через трубопровод подключены к нагнетательному насосу 14. Отводящие патрубки 10 теплогенератора через трубопровод подключены к расширительному баку 15, включенному в тепломагистраль.
Возможна установка на каждый независимый вал 5 двух и более роторов 4. При этом число кольцевых дисков 3 статора 2 будет определяться в зависимости от выбранного варианта чередования дисков статора и ротора: “статор-ротор-статор-ротор-статор- и т.д.” или “ротор-статор-ротор-статор-ротор- и т.д.”
Кавитационно-вихревой теплогенератор работает следующим образом.
Насос 14 под избыточным давлением нагнетает нагреваемую жидкость через подводящие патрубки 9 в корпус теплогенератора. Проходя через отверстия 6 диска 3 статора 2, поток жидкости делится на множество струек. В полости между кольцом 3 статора 2 и диском ротора 4 происходит начальная стадия образования вихревых потоков жидкости. Перфорация ротора выполняет роль детектора образовавшихся вихревых молекулярных структур жидкости в пространство между роторами, где происходит формирование вихревого поля. Здесь все вихревые молекулярные потоки жидкости получают строгую ориентацию. При взаимодействии двух соседних вихревых молекулярных потоков возникает "возмущение" в виде выделения энергии (свойство жидких кристаллов). В данном случае - тепловой энергии.
На фиг.3 показано как происходит образование "вихревых шнуров" в междисковом пространстве. Каждый вихрь обладает скоростью вокруг своей оси, которая возрастает от 0 до Мах при прохождении вихря от центра к периферии ротора. В результате внутри вихря образуется область разрежения, в которой происходит возникновение кавитационных пузырьков. Так как вихревое поле занимает все междисковое пространство, то и кавитационное поле занимает ту же область, находясь внутри вихрей. На периферии каждого вихря молекулярные образования жидкости строго ориентируются под воздействием центробежных сил, что приводит к дополнительному выделению тепловой энергии при взаимодействии между вихрями и возникающими при этом "возмущениями". В результате воздействия этих двух факторов - вихревого и кавитационного происходит выделение тепловой энергии, находившейся в жидкости в латентном состоянии в виде межмолекулярных связей. Теплогенератор в данном процессе играет роль инициатора процесса.

Claims (2)

1. Кавитационно-вихревой теплогенератор, содержащий корпус, имеющий патрубки для подвода нагреваемой жидкости и отвода нагретой жидкости, расположенные внутри корпуса перфорированные статор и ротор, нагнетательный насос, привод ротора, отличающийся тем, что статор и ротор выполнены в виде дисков, перфорированных сквозными отверстиями, при этом статор выполнен в виде одного или нескольких кольцевых дисков, а ротор выполнен в виде двух дисков, установленных с зазором относительно друг друга, при этом диски ротора смонтированы на независимых валах, имеющих самостоятельные независимые приводы, и вращаются навстречу друг другу.
2. Кавитационно-вихревой теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что на каждом независимом валу установлено более одного ротора.
RU2002119773/06A 2002-07-22 2002-07-22 Кавитационно-вихревой теплогенератор RU2235950C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119773/06A RU2235950C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Кавитационно-вихревой теплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119773/06A RU2235950C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Кавитационно-вихревой теплогенератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002119773A RU2002119773A (ru) 2003-03-27
RU2235950C2 true RU2235950C2 (ru) 2004-09-10

Family

ID=33432903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002119773/06A RU2235950C2 (ru) 2002-07-22 2002-07-22 Кавитационно-вихревой теплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2235950C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457407C1 (ru) * 2011-03-16 2012-07-27 Михаил Федорович Манаенков Устройство для получения тепловой энергии
RU2527545C1 (ru) * 2012-11-26 2014-09-10 Александр Ефимович Андронов Многофункциональный вихревой теплогенератор (варианты)
RU2603306C1 (ru) * 2015-04-20 2016-11-27 Евгений Геннадьевич Иванов Гидродинамический кавитатор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457407C1 (ru) * 2011-03-16 2012-07-27 Михаил Федорович Манаенков Устройство для получения тепловой энергии
RU2527545C1 (ru) * 2012-11-26 2014-09-10 Александр Ефимович Андронов Многофункциональный вихревой теплогенератор (варианты)
RU2603306C1 (ru) * 2015-04-20 2016-11-27 Евгений Геннадьевич Иванов Гидродинамический кавитатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7089886B2 (en) Apparatus and method for heating fluids
US7824149B2 (en) Turbine
WO2015138381A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
RU2235950C2 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU2422733C1 (ru) Тепловой кавитационный генератор
RU29127U1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU2269075C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
CN109530110A (zh) 一种螺旋分布的径向多孔截断式脉冲射流发生装置
RU2719612C1 (ru) Теплогенератор
RU2658448C1 (ru) Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты)
RU2527545C1 (ru) Многофункциональный вихревой теплогенератор (варианты)
RU2335705C2 (ru) Способ работы паровых котлов и гидродинамический генератор для осуществления способа
RU2334177C2 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU2279018C1 (ru) Вихревой теплогенератор гидросистемы
RU61015U1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU32250U1 (ru) Устройство для нагрева жидкостей
RU2378585C1 (ru) Теплопарогенератор вихревого типа
RU2346213C2 (ru) Колесо центробежное энергоустановки
RU2231004C1 (ru) Роторный кавитационный насос-теплогенератор
RU2823077C1 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU101157U1 (ru) Установка для гидродинамического нагрева жидкости
RU2041384C1 (ru) Лабиринтно-вихревая гидромашина
RU2310799C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2347154C1 (ru) Малогабаритный теплогенератор роторного типа
KR101020600B1 (ko) 디스크형 유체 가열장치

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20060925

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080516

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080723