EA005551B1 - Способ преобразования энергии и вихревая труба для его осуществления - Google Patents

Способ преобразования энергии и вихревая труба для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
EA005551B1
EA005551B1 EA200300865A EA200300865A EA005551B1 EA 005551 B1 EA005551 B1 EA 005551B1 EA 200300865 A EA200300865 A EA 200300865A EA 200300865 A EA200300865 A EA 200300865A EA 005551 B1 EA005551 B1 EA 005551B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
vortex tube
tubular body
tube according
cyclone
vortex
Prior art date
Application number
EA200300865A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200300865A1 (ru
Inventor
Олег Вячеславович Грицкевич
Борис Олегович Грицкевич
Виктор Васильевич Ильин
Станислав Афанасьевич Лисняк
Original Assignee
Синтос Системс ОЮ
Тарарако, Владимир Валерьянович
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 Синтос Системс ОЮ, Тарарако, Владимир Валерьянович filed Critical Синтос Системс ОЮ
Publication of EA200300865A1 publication Critical patent/EA200300865A1/ru
Publication of EA005551B1 publication Critical patent/EA005551B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K44/00Machines in which the dynamo-electric interaction between a plasma or flow of conductive liquid or of fluid-borne conductive or magnetic particles and a coil system or magnetic field converts energy of mass flow into electrical energy or vice versa
    • H02K44/08Magnetohydrodynamic [MHD] generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
    • F25B9/04Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24VCOLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F24V40/00Production or use of heat resulting from internal friction of moving fluids or from friction between fluids and moving bodies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K44/00Machines in which the dynamo-electric interaction between a plasma or flow of conductive liquid or of fluid-borne conductive or magnetic particles and a coil system or magnetic field converts energy of mass flow into electrical energy or vice versa
    • H02K44/08Magnetohydrodynamic [MHD] generators
    • H02K44/085Magnetohydrodynamic [MHD] generators with conducting liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05B2260/209Heat transfer, e.g. cooling using vortex tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для производства как тепловой, так и электрической энергии, а также для изменения температуры потока жидкости или газа. Решаемые задачи - повышение эффективности работы вихревой трубы, использующей эффект Ранке, а также расширение функциональных возможностей - получение электрической энергии. Способы преобразовании энергии движущегося потока жидкости или газа в вихревой трубе на основе эффекта Ранке осуществляют дополнительным подогревом жидкости или газа в горячей части вихревой трубы и/или дополнительным получением электрической энергии, которую снимают с электромагнитных обмоток (10), расположенных на корпусе (1) вихревой трубы, выполненной из диэлектрического материала. Вихревая труба для осуществления способа содержит трубчатый корпус (1) с циклоном (3) на одном конце, присоединенным к корпусу одной торцевой стороной, причем хотя бы корпус не заземлен и выполнен из неэлектропроводного материала, обладающего электростатическими свойствами.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для производства как тепловой, так и электрической энергии, а также для изменения температуры потока жидкости или газа.
Предшествующий уровень техники
Широко известно использование для преобразования и получения энергии вихревой трубы французского инженера Ж.Ранке. Первоначально вихревая труба использовалась для разделения потока газа на горячий и холодный потоки. Классическая вихревая труба Ранке [1; 2, с. 108] содержит цилиндрическую трубу, с циклоном на одном конце, присоединенном к корпусу одной торцевой стороной и диафрагмой на другом торце (холодная часть), и тормозное устройство в виде регулировочного конуса внутри корпуса в конце, противоположном циклону (горячая часть). Сжатый газ подается через циклон в трубу по касательной, где разделяется в вихревом потоке на холодную (центральную) и горячую (периферийную) составляющие. Через диафрагму из трубы выходит холодный поток газа, а горячая часть потока выходит через кольцевой зазор между внутренней поверхностью трубы и регулировочным конусом.
В дальнейшем работы по повышению эффективности работы вихревой трубы Ранке велись в направлении оптимизации параметров конструктивных элементов, например, путем использования конусного корпуса [3], за счет оптимизации размерных соотношений [4], с помощью введения в проточную часть элементов, организующих и сохраняющих ламинарный и турбулентный режим потока [5], за счет взаимосвязей между элементами - например, подключения горячего потока к выходу холодного [6].
Использование известных конструкций газовых вихревых труб Ранке не достаточно эффективно, в частности потому, что не используется энергия движения заряженных частиц, возникающих в процессе вихревого движения потока и особенности соотношения термодинамических параметров в различных сечениях потока.
Гораздо позже было произведено разделение в вихревой трубе Ранке потока жидкости, в частности воды, однако вода разделилась не на холодный и горячий потоки, а на теплый и горячий [2, с. 171]. Простейшая вихревая труба для такого разделения, используемая для нагрева воды, содержит трубчатый корпус с циклоном на одном конце, присоединенном к корпусу одной торцевой стороной [7]. Эффективность нагрева воды в такой трубе, исчисляемая на основе законов классической термодинамики, оказалась выше 100%. Размещение же в трубе тормоза-спрямителя, в частности в виде радиальных ребер, привело к повышению эффективности до 150-200%. Причем появление дополнительной энергии, подтвержденное на практике, объяснили прохождением реакции холодного ядерного синтеза (например, от кавитации), излучениями от вихревого движения, т.е. превращением в тепло внутренней энергии воды - энергии межмолекулярных связей, межатомных, внутриатомных и внутриядерных связей [2, с. 193]. Однако, при использовании известной вихревой трубы Ранке для преобразования энергии жидкости, не используется энергия движения заряженных частиц, возникающих в процессе вышеуказанных реакций. Кроме того, недостаточно используются особенности соотношения термодинамических параметров в различных сечениях потока, хотя и отмечается повышение эффективности работы вихревой трубы при увеличении температуры исходной воды до значений выше 60°С [2, с. 166], т.е. внешнего нагрева.
Раскрытие изобретения
Решаемая техническая задача - повышение эффективности работы вихревой трубы, использующей эффект Ранке, а также расширение функциональных возможностей - получение с ее помощью электрической энергии.
Согласно заявляемому способу преобразований энергии движущегося потока жидкости в вихревой трубе на основе эффекта Ранке дополнительно получают электрическую энергию, которую снимают с электромагнитных обмоток, расположенных на корпусе вихревой трубы, выполненной из диэлектрического материала с коэффициентом диэлектрической проницаемости больше, чем у жидкости, и/или имеющего внутри покрытие с коэффициентом диэлектрической проницаемости больше, чем у жидкости.
Лучше, когда корпус вихревой трубы изолируют от Земли.
Поток жидкости можно облучать лазерным излучением, лучше ультрафиолетового диапазона, при этом лазерный луч лучше направлять вдоль оси вихревой трубы по направлению от холодной части вихревой трубы к горячей части.
Возможен дополнительный подогрев жидкости в горячей части вихревой трубы, при этом эффект от такого нагрева несколько выше, чем от нагрева исходной жидкости. Такой дополнительный подогрев можно осуществлять с помощью электрической энергии, вырабатываемой на обмотках корпуса.
Лучше, когда дополнительный подогрев осуществляют с помощью импульсных электроискровых разрядов, например, в зазоре между тормозным устройством и внутренней поверхностью горячей части вихревой трубы, т. е. внутри горячего потока. Возможно и подогревание самого тормозного устройства.
Заявляемая вихревая труба для преобразования энергии потока жидкости содержит трубчатый корпус с циклоном на одном конце, присоединенным к корпусу одной торцевой стороной, при этом хотя бы корпус не заземлен и выполнен из неэлектропроводного материала, обладающего электростатическими свойствами, причем коэффициент диэлектрической проницаемости материала корпуса и/или покрытия его внутренней поверхности больше, чем у жидкости, для которой используется вихревая труба, причем лучше, когда в качестве покрытия используется сегнетоэлектрический материал.
- 1 005551
Трубчатый корпус может быть выполнен в виде параболоида вращения, поперечное сечение которого увеличивается по направлению от стороны, с которой присоединен циклон.
Трубчатый корпус лучше располагать вертикально, вниз стороной, с которой присоединен циклон.
Другая торцевая сторона циклона может содержать диафрагму, соосную с трубчатым корпусом, с отверстием, диаметр которого меньше внутреннего диаметра трубчатого корпуса. При этом со стороны циклона с наружи торца трубчатого корпуса может дополнительно содержаться оптический квантовый генератор, ось распространения луча которого совпадает с осью трубчатого корпуса. Лучше использовать оптический квантовый генератор ультрафиолетового диапазона. Лучше, когда материал для хотя бы внутренней поверхности трубчатого корпуса или ее части обладает свойствами отражать лучи, генерируемые оптическим квантовым генератором.
Внутри трубчатого корпуса может быть размещена с зазором коаксильно свободно хотя бы одна внутренняя труба с открытыми торцами, выполненная из диэлектрического материала, коэффициент диэлектрической проницаемости которого больше, чем у жидкости, для которых используется вихревая труба, причем длина внутренней трубы меньше, чем длина трубчатого корпуса. Внутренняя труба может быть выполнена из диэлектрического материала с магнитными свойствами, причем направление намагниченности для такого варианта исполнения должно совпадать с осью самой трубы.
Внутри трубчатого корпуса в конце, противоположном циклону, может быть смонтировано тормозное устройство, например, в виде регулировочного конуса, в частности полого и/или с вогнутой поверхностью, установленного с забором соосно корпусу вершиной по направлению к циклону.
Лучше, когда на корпусе выполнена электромагнитная обмотка.
Тормозное устройство может быть снабжено нагревателем, лучше электрическим. Причем, такой электронагреватель лучше выполнять в виде как минимум одной пары электродов, один из которых смонтирован на тормозном устройстве, а другой - напротив на трубчатом корпусе. Возможно размещение несколько пар электродов, рабочая часть которых находится в зазоре между тормозным устройством в виде регулировочного конуса и внутренней поверхностью трубчатого корпуса. Лучше, когда электронагреватель электрически соединен с электромагнитной обмоткой.
Нагреватель также может быть выполнен не электрическим и содержать форсунку для сжигания жидкого или газообразного топлива, причем сопло форсунки направлено внутрь полости конуса тормозного устройства.
Краткое описание фигур чертежей
Изобретение поясняется чертежами водяного теплоэлектрогенератора. На фиг. 1 представлен общий вид цилиндрического теплоэлектрогенератора (стрелками показано направление движения потоков воды), а на фиг. 2 - разрез его средней части. На фиг. 3 представлен общий вид конусного теплоэлектрогенератора.
Вариант осуществления изобретения
Изобретение поясняется на примерах водяного теплоэлектрогенератора на основе вихревой трубы Грицкевича.
Цилиндрический теплоэлектрогенератор, расположенный вертикально, как показано на фиг. 1, содержит трубчатый корпус 1, с холодной частью, включающей циклон в виде улитки 2 с инжекционным патрубком 3 и диафрагмой с отверстием 4. Горячая часть содержит выпускной патрубок 5, регулировочный конус 6 с устройством 7 осевой регулировки и пары электродов 8, равномерно распределенных по окружности зазора между корпусом 1 и конусом 6. Корпус 1 покрыт внутри тонким слоем 9 титаната бария, а снаружи снабжен электромагнитной обмоткой 10. Корпус 1, улитка 2, конус 6 и патрубки 3, 5 выполнены из пластмассы и изолированы от Земли.
Поток холодной воды, поступающий в холодную часть по патрубку 2, разделяется в вихревом движении, создаваемом улиткой 2, в корпусе 1 на теплую (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, прилегающая к внутреннему слою 9, вращаясь, движется к горячей части корпуса 1 и выходит из нее через кольцевой зазор между краем корпуса 1 и конусом 2. Теплая часть потока, отражаясь от конуса 4, вращаясь движется к отверстию 4 и выходит из него. Частично ионизированная (за счет трения о слой 9, кавитационных процессов, холодного ядерного синтеза) вода, ионизируется дополнительно за счет высоковольтных разрядов электродами 8, с помощь этих разрядов также осуществляется дополнительный подогрев воды. За счет электромагнитной индукции в обмотках 10 возникает ЭДС. Часть электроэнергии с обмоток 10 используется для создания разрядов между электродами 8. Для улучшения разделения потока воды на теплую и горячую части, а также для увеличения степени ионизации воды, внутри корпуса 1 может быть установлена пластмассовая внутренняя труба 11 как показано на фиг. 2. Пластмасс должен обладать магнитными свойствами, намагниченность трубы 11 должна быть направлена вдоль ее оси, что позволяет точно центрировать трубу 11 во время работы теплоэлектрогенератора.
На фиг. 3 представлен пример выполнения конусного теплоэлектрогенератора (электромагнитная обмотка не показана), конструкция и материал деталей которого подобны как в вышеупомянутой конструкции цилиндрического теплоэлектрогенератора. Теплоэлектрогенератор также расположен вертикально и содержит трубчатый конусообразный корпус 12 с холодной частью, включающей циклон в виде тангенциального подающего патрубка 13, диафрагмой с отверстием 14 и оптическим квантовым генератором (не
- 2 005551 показан) ультрафиолетового диапазона. Горячая часть содержит регулировочный конус 15. Образующие внутренней поверхностей корпуса 12 и наружной конусной поверхности конуса 15 представляют из себя параболы. Конусный теплоэлектрогенератор работает подобно вышеупомянутому цилиндрическому теплоэлектрогенератору, за исключением того, что не осуществляется дополнительный подогрев воды в горячей части, а осуществляется дополнительная ионизация воды лазерным лучом ультрафиолетового диапазона, проходящим через отверстие 14.
Источники информации:
1. Патент США №1952281, 1934.
2. Потапов Ю.С., Фоминский Л.П. Вихревая энергетика и холодный ядерный синтез с позиции теории движения. - Кишинев - Черкассы: «ОКО-Плюс», 2000.
3. А.с. СССР №1304526, 1976.
4. Патент США №5327728, 1994.
5. Заявка РФ №5067921, опубл. 09.01.1995.
6. Заявка РФ №95110338, опубл. 20.06.1997.
7. Патент РФ №2045715, 1995 (прототип).

Claims (31)

1. Способ преобразования энергии движущегося потока жидкости в электрическую энергию на основе эффекта Ранке, в котором подают жидкость в вихревую трубу, снабженную электромагнитными обмотками, и имеющую трубчатый корпус, выполненный из диэлектрического материала и/или изнутри снабженный покрытием из диэлектрического материала, коэффициент диэлектрической проницаемости которого больше, чем у подаваемой жидкости, и осуществляют съем электрической энергии с электромагнитных обмоток.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что трубчатый корпус изолируют от земли.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что поток жидкости облучают лазерным излучением.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что поток жидкости облучают лазерным излучением ультрафиолетового диапазона.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что лазерный луч направляют вдоль оси вихревой трубы.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что луч лазера направляют по направлению от холодной части вихревой трубы к горячей части.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют дополнительный подогрев жидкости в горячей части вихревой трубы.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что дополнительный подогрев осуществляют с помощью электрической энергии, вырабатываемой на электромагнитных обмотках.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что осуществляют дополнительный подогрев тормозного устройства.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что дополнительный подогрев осуществляют с помощью импульсных электроискровых разрядов.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что импульсные электроискровые разряды осуществляют в зазоре между тормозным устройством и внутренней поверхностью горячей части вихревой трубы.
12. Вихревая труба, использующая эффект Ранке, содержащая трубчатый корпус с циклоном на одном конце, присоединенном к корпусу одной торцевой стороной, отличающаяся тем, что она снабжена электромагнитными обмотками, при этом трубчатый корпус выполнен из диэлектрического материала и/или изнутри снабжен покрытием из диэлектрического материала, коэффициент диэлектрической проницаемости которого больше, чем у жидкости, проходящей через трубчатый корпус.
13. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что трубчатый корпус выполнен в виде параболоида вращения, поперечное сечение которого увеличивается по направлению от стороны, с которой присоединен циклон.
14. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что трубчатый корпус расположен вертикально, причем сторона, с которой присоединен циклон, расположена внизу.
15. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что другая торцевая сторона циклона содержит диафрагму, соосную с трубчатым корпусом, с отверстием, диаметр которого меньше внутреннего диаметра трубчатого корпуса.
16. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса с зазором коаксиально свободно размещена хотя бы одна внутренняя труба с открытыми торцами, выполненная из диэлектрического материала, коэффициент диэлектрической проницаемости которого больше, чем у жидкости, для которой используется вихревая труба, причем длина внутренней трубы меньше, чем длина трубчатого корпуса.
17. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса в конце, противоположном циклону, смонтировано тормозное устройство.
- 3 005551
18. Вихревая труба по п.15, отличающаяся тем, что со стороны циклона снаружи торца трубчатого корпуса дополнительно содержит оптический квантовый генератор, ось распространения луча которого совпадает с осью трубчатого корпуса.
19. Вихревая труба по п.12, отличающаяся тем, что в качестве покрытия используется сегнетоэлектрический материал.
20. Вихревая труба по п.16, отличающаяся тем, что внутренняя труба выполнена из диэлектрического материала с магнитными свойствами, причем направление намагниченности совпадает с осью самой трубы.
21. Вихревая труба по п.17, отличающаяся тем, что тормозное устройство выполнено в виде регулировочного конуса, установленного с зазором соосно трубчатому корпусу вершиной по направлению к циклону.
22. Вихревая труба по п.17, отличающаяся тем, что тормозное устройство снабжено нагревателем.
23. Вихревая труба по п.18, отличающаяся тем, что использован оптический квантовый генератор ультрафиолетового диапазона.
24. Вихревая труба по п.18, отличающаяся тем, что материал хотя бы внутренней поверхности трубчатого корпуса или ее части обладает свойствами отражать лучи, генерируемые оптическим квантовым генератором.
25. Вихревая труба по п.21, отличающаяся тем, что регулировочный конус выполнен полым.
26. Вихревая труба по п.21, отличающаяся тем, что регулировочный конус выполнен с вогнутой поверхностью.
27. Вихревая труба по п.22, отличающаяся тем, что тормозное устройство снабжено электронагревателем.
28. Вихревая труба по п.27, отличающаяся тем, что электронагреватель выполнен в виде как минимум одной пары электродов, один из которых смонтирован на тормозном устройстве, а другой - напротив на трубчатом корпусе.
29. Вихревая труба по п.27, отличающаяся тем, что электронагреватель электрически соединен с электромагнитной обмоткой.
30. Вихревая труба по пп.22 и 25, отличающаяся тем, что нагреватель содержит форсунку для сжигания жидкого или газообразного топлива, причем сопло форсунки направлено внутрь полости конуса.
31. Вихревая труба по пп.21 и 28, отличающаяся тем, что содержит несколько пар электродов, рабочая часть которых находится в зазоре между регулировочным конусом и внутренней поверхностью трубчатого корпуса.
EA200300865A 2001-02-21 2001-11-22 Способ преобразования энергии и вихревая труба для его осуществления EA005551B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105128/06A RU2245497C2 (ru) 2001-02-21 2001-02-21 Способ преобразования энергии и вихревая труба грицкевича для его осуществления
PCT/RU2001/000503 WO2002066909A1 (fr) 2001-02-21 2001-11-22 Procede de transformation de l'energie et tube tourbillonnaire correspondant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200300865A1 EA200300865A1 (ru) 2003-12-25
EA005551B1 true EA005551B1 (ru) 2005-04-28

Family

ID=20246434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200300865A EA005551B1 (ru) 2001-02-21 2001-11-22 Способ преобразования энергии и вихревая труба для его осуществления

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20040168716A1 (ru)
EP (1) EP1396690A1 (ru)
JP (1) JP2004528793A (ru)
KR (1) KR20030084916A (ru)
CN (1) CN1236256C (ru)
AU (1) AU2002222842B2 (ru)
BR (1) BR0116908A (ru)
CA (1) CA2437493A1 (ru)
EA (1) EA005551B1 (ru)
IL (2) IL157463A0 (ru)
NO (1) NO20033712L (ru)
PL (1) PL363605A1 (ru)
RU (1) RU2245497C2 (ru)
WO (1) WO2002066909A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616704C2 (ru) * 2015-05-18 2017-04-18 Николай Васильевич Малютин Устройство получения электроэнергии

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2849540B1 (fr) * 2002-12-27 2005-03-04 Makaya Zacharie Fouti Generateur asynchrone a effet galvanomagnetothermique
CN1300523C (zh) * 2003-12-12 2007-02-14 梁吉旺 涡流管
US7367196B2 (en) * 2004-02-23 2008-05-06 Princeton Biomeditech Corporation Spinning cold plasma apparatus and methods relating thereto
US7565808B2 (en) * 2005-01-13 2009-07-28 Greencentaire, Llc Refrigerator
FR2894016A1 (fr) * 2005-11-29 2007-06-01 Kawan Soc Par Actions Simplifi Dispositif de reaction thermohydraulique vortex totalement ecologique, sans combustions, ni additifs
EP1808651A3 (en) * 2006-01-17 2011-10-26 Vortexco Technologies Limited Cavitation thermogenerator and method for heat generation by the caviation thermogenerator
KR100821935B1 (ko) * 2006-12-12 2008-04-16 라파엘 무스타파 와류 가열장치
CN101970954A (zh) * 2008-01-11 2011-02-09 冷却工程有限公司 与涡流管过程相关的方法和装置
SE532276C2 (sv) 2008-04-10 2009-12-01 Silvent Ab Vortexrör
WO2009135275A1 (en) * 2008-05-08 2009-11-12 Lachezar Petkanchin Magneto hydrodynamic fuel cell
US8616010B2 (en) 2008-10-21 2013-12-31 Nexflow Air Products Corp. Vortex tube enclosure cooler with water barrier
DE102009014097A1 (de) 2009-03-23 2010-09-30 Rausch, Andreas Verfahren zur effizienten Nutzung eines Wirbelrohres bei der Umwandlung von Strömungsenergie in andere Energieformen und Einrichtung hierfür
KR200470836Y1 (ko) * 2011-12-29 2014-01-13 세메스 주식회사 전자 부품 소잉용 작업 테이블
CN103423911B (zh) * 2012-06-25 2015-10-28 上海理工大学 制冷器
CN102937345B (zh) * 2012-11-13 2014-12-03 浙江大学 热泵型涡流管以及带有该涡流管的换热系统
RU2548273C2 (ru) * 2013-03-15 2015-04-20 Александр Михайлович Малый Способ автоматического преобразования энергии и устройство для его осуществления
WO2014204437A2 (en) * 2013-06-18 2014-12-24 Empire Technology Development Llc Tracking core-level instruction set capabilities in a chip multiprocessor
US9741916B2 (en) * 2013-07-24 2017-08-22 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore
CN103475108A (zh) * 2013-09-02 2013-12-25 长安大学 基于量子辐射式的电动汽车远程无线供电系统
CN106602839B (zh) * 2015-10-20 2019-04-19 中国科学院理化技术研究所 一种双流体发电装置
JP2018154265A (ja) * 2017-03-17 2018-10-04 本田技研工業株式会社 車両用ウォッシャ装置
JP2020137198A (ja) * 2019-02-15 2020-08-31 本田技研工業株式会社 冷却装置
PL441496A1 (pl) * 2022-06-18 2023-12-27 Oleszkiewicz Błażej Ionyx Udoskonalona rurka wirowa
TWI845308B (zh) * 2023-05-17 2024-06-11 黃老有限公司 渦流管的電荷收集裝置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1952281A (en) * 1931-12-12 1934-03-27 Giration Des Fluides Sarl Method and apparatus for obtaining from alpha fluid under pressure two currents of fluids at different temperatures
US3173273A (en) * 1962-11-27 1965-03-16 Charles D Fulton Vortex tube
US3208229A (en) * 1965-01-28 1965-09-28 Fulton Cryogenics Inc Vortex tube
DE2341789C3 (de) * 1973-08-17 1980-02-28 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Anordnung zur Energierückgewinnung im Reingasauslaß eines Drehströmungswirbler«
US3922871A (en) * 1974-04-15 1975-12-02 Dmytro Bolesta Heating and cooling by separation of faster from slower molecules of a gas
US4236091A (en) * 1978-09-20 1980-11-25 Filippov Iosif F Electrical machine with cryogenic cooling
DE3603350A1 (de) * 1986-02-04 1987-08-06 Walter Prof Dipl Ph Sibbertsen Verfahren zur kuehlung thermisch belasteter bauelemente von stroemungsmaschinen, vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens sowie ausbildung thermisch belasteter schaufeln
FR2645256B1 (fr) * 1989-03-15 1994-12-23 Air Liquide Refroidisseur joule-thomson a deux debits
US5305610A (en) * 1990-08-28 1994-04-26 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for producing nitrogen and oxygen
WO1994001727A1 (en) * 1992-07-10 1994-01-20 Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju Diler Method of gas cooling and a gas cooler
RU2056600C1 (ru) * 1992-12-07 1996-03-20 Александр Иванович Абраменко Вихревая труба
RU2045715C1 (ru) * 1993-04-26 1995-10-10 Юрий Семенович Потапов Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
US5327728A (en) * 1993-06-03 1994-07-12 Universal Vortex, Inc. Method of designing a vortex tube for energy separation
US5749231A (en) * 1996-08-13 1998-05-12 Universal Vortex, Inc. Non-freezing vortex tube
US5713212A (en) * 1997-02-07 1998-02-03 Mcdonnell Douglas Corporation Apparatus and method for generating air stream
RU2129689C1 (ru) * 1998-04-06 1999-04-27 Кудашкина Валентина Александровна Вихревой нагреватель
US6401463B1 (en) * 2000-11-29 2002-06-11 Marconi Communications, Inc. Cooling and heating system for an equipment enclosure using a vortex tube

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616704C2 (ru) * 2015-05-18 2017-04-18 Николай Васильевич Малютин Устройство получения электроэнергии

Also Published As

Publication number Publication date
CN1236256C (zh) 2006-01-11
IL157463A (en) 2006-09-05
PL363605A1 (en) 2004-11-29
EA200300865A1 (ru) 2003-12-25
KR20030084916A (ko) 2003-11-01
RU2245497C2 (ru) 2005-01-27
NO20033712D0 (no) 2003-08-20
EP1396690A1 (en) 2004-03-10
WO2002066909A1 (fr) 2002-08-29
IL157463A0 (en) 2004-03-28
AU2002222842B2 (en) 2005-04-21
US20040168716A1 (en) 2004-09-02
JP2004528793A (ja) 2004-09-16
CA2437493A1 (en) 2002-08-29
CN1491338A (zh) 2004-04-21
NO20033712L (no) 2003-10-21
BR0116908A (pt) 2004-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA005551B1 (ru) Способ преобразования энергии и вихревая труба для его осуществления
US5968378A (en) Fuel plasma vortex combustion system
RU2062945C1 (ru) Устройство пульсирующего горения
RU2001105128A (ru) Способ преобразования энергии (варианты) и вихревая труба грицкевича для его осуществления
US3452225A (en) Electrogasdynamic systems
RU2018102802A (ru) Горелка индукционной плазмы с повышенной плотностью плазменной энергии
Kalra et al. Electrical discharges in the reverse vortex flow–tornado discharges
US6721497B2 (en) Apparatus and method for heat generation
JP2004257695A (ja) 瞬間蒸気発生装置
CN110793060B (zh) 一种大气压环境下可控等离子体点火器
TW202233517A (zh) 熱逆變器
RU2701970C1 (ru) Электрический парогенератор
US6000223A (en) Method and apparatus for production of heat and/or magnetic field through photon or positron infusion
RU51403U1 (ru) Теплогенератор кавитационного типа
RU2002127847A (ru) Способ нагрева и охлаждения рабочего тела в вихревой трубе, способ выработки электрической энергии в вихревой трубе и вихревая труба для осуществления указанных способов (варианты)
RU2349984C1 (ru) Генератор электрического тока на потоке плазмы
RU2042089C1 (ru) Вихревая труба
RU2000132579A (ru) Способ получения электрической энергии и устройство, реализующее этот способ
Chaplier et al. About a possibility for a tabletop fusion device
RU188382U1 (ru) Вихревой ускоритель текучих сред
US20200120764A1 (en) Method of electro-hydrodynamic processing of hydrocarbon substances and the facilities for its implementation
RU2293260C2 (ru) Вихревой нагреватель
RU2205335C1 (ru) Вихревая труба
RU2638708C1 (ru) Тепловая труба с электрогидродинамическим генератором
Barkhudarov et al. Convergent (cumulative) shock waves generation by surface gliding discharges. Physics and applications.

Legal Events

Date Code Title Description
PC1A Registration of transfer to a eurasian application by force of assignment
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KG

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ RU