GR1004907B - Ταχυθερμαντηρας υγρων - Google Patents

Ταχυθερμαντηρας υγρων

Info

Publication number
GR1004907B
GR1004907B GR20030100262A GR2003100262A GR1004907B GR 1004907 B GR1004907 B GR 1004907B GR 20030100262 A GR20030100262 A GR 20030100262A GR 2003100262 A GR2003100262 A GR 2003100262A GR 1004907 B GR1004907 B GR 1004907B
Authority
GR
Greece
Prior art keywords
liquid
output
quick
type heater
winding
Prior art date
Application number
GR20030100262A
Other languages
English (en)
Other versions
GR20030100262A (el
Inventor
Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης
Original Assignee
Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης
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 Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης filed Critical Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης
Priority to GR20030100262A priority Critical patent/GR1004907B/el
Publication of GR20030100262A publication Critical patent/GR20030100262A/el
Publication of GR1004907B publication Critical patent/GR1004907B/el

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

υμφωνα με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνάις με αριθμό 1004194, ο ταχυθερμααντήρας υγρών που αποτελείται από ένα τοροειδή πυρήνα (1) με πρωτεύον τύλιγμα (2) και δευτερεύον τύλιγμα (3), μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από το ένα τύλιγμα στο άλλο μέσω του κοινού πυρήνα (1). Εφόσον εφαρμόσουμε στο πρωτεύον τύλιγμα (2) συγκεκριμένη τάση (volt), η ηλεκτρική ενέργεια που δημιουργείται μεταφέρεται στο δευτερεύον τύλιγμα (3) με αποτέλεσμα να προκαλείται θερμότητα. Ετσι το υγρό που διέρχεται από την είσοδο (4) στηνέξοδο (5), εξέρχεται σε θερμή κατάσταση. Εάν μειώσουμε την ροή του υγρού με την χρήση μειωτήρα (6) αυξάνεται η θερμοκρασία στο δευτερεύον τύλιγμα (3) με αποτέλεσμα να γίνεται ατμοποήση του υγρού που διέρχεται από αυτό και έτσι εξέρχεται ατμός από την έξοδο (5). Αν τοποθετήσουμε στραγγαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης (7) πριν την έξοδο του υγρού και για ψυκτικό υγρό χρησιμοποιήσουμμε υγρή αμμωνία, κατά την στραγγαλιστική εκτόνωση της υγρής αμμωνίας που βρίσκεται υπό πίεση και σε μεγάλη θερμοκρασία, προκαλείται εξάτμιση της υγρής αμμωνίας απορροφώντας θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την δημιουργία ψύξης στην έξοδο (5). Επομένως ο ταχυθερμαντήρας υγρών εκτός από την βασική του ιδιότητα να θερμαίνει υγρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την παραγωγή ατμού και ως μέσο για την δημιουργία ψύξης. ΰ
GR20030100262A 2003-06-13 2003-06-13 Ταχυθερμαντηρας υγρων GR1004907B (el)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20030100262A GR1004907B (el) 2003-06-13 2003-06-13 Ταχυθερμαντηρας υγρων

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20030100262A GR1004907B (el) 2003-06-13 2003-06-13 Ταχυθερμαντηρας υγρων

Publications (2)

Publication Number Publication Date
GR20030100262A GR20030100262A (el) 2005-02-18
GR1004907B true GR1004907B (el) 2005-05-30

Family

ID=34131053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
GR20030100262A GR1004907B (el) 2003-06-13 2003-06-13 Ταχυθερμαντηρας υγρων

Country Status (1)

Country Link
GR (1) GR1004907B (el)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR1007549B (el) * 2011-02-25 2012-02-29 Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης Μεθοδος μετατροπης ενεργειας
GR1009351B (el) * 2017-05-15 2018-09-03 Γεωργιος Βασιλειου Χαρατσης Διαταξη μετατροπης ενεργειας

Also Published As

Publication number Publication date
GR20030100262A (el) 2005-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007002891A3 (en) Thermoelectric power generator with intermediate loop
WO2019050397A8 (en) System for energy storage including heat exchangers
GR1004907B (el) Ταχυθερμαντηρας υγρων
Austbø et al. Optimal distribution of temperature driving forces in low‐temperature heat transfer
Imura et al. The effect of subcooling on the flow and heat transfer characteristics in a two-phase loop thermosyphon
Alhawari et al. Design and development of electronic cooling and heating pad for hot and cold therapy
Fellah et al. On the performance of a solar driven absorption refrigerator
Lee Instability analysis of counterflow diffusion flames with radiation heat loss
Sutherland et al. VizieR Online Data Catalog: Effects of preionization in radiative shocks (Sutherland+, 2017)
Sadaula et al. Time Dependent Photoionization Modeling of Active Galactic Neclei Warm Absorbers
Subbotin et al. Impairment of the efficiency of heat pipes due to vapor and vapor-gas bubbles
Pacheco-Páez et al. Thermoeconomical analysis of a non-endoreversible Novikov power plant model under different regimes of performance
Nabi et al. One-shot methods for nonlinear optimization of turbulent flows with heat transfer
GR1007549B (el) Μεθοδος μετατροπης ενεργειας
Aly et al. An intelligent control system for refrigeration cycle powered by renewable energy
Paolucci A Fully Second Order Constitutive Theory of Fluids
CN104632460A (zh) 液化空气辅助废热回收装置
Anderson An alternative to Mie-Grüneisen
Zhou et al. Generalized model of internally irreversible carnot refrigerators with finite mass flow rate
ZHAO et al. Simulation Analysis of Closed Combustion Process of Low Temperature Hydrogen-Oxygen Premixed Gas used in CLGG
Sakitani et al. Studies of Phase Change Materials and a Latent Heat Storage Unit Used for a Natural Circulation Cooling/Latent Heat Storage System
Levashov et al. Wide-Range Multiphase Equations of State for Matter in Tabular Form and Their Applications
Scudder et al. A Non-Perturbative Description for the Heat Flux in the Corona and Solar Wind
Chotalia et al. Initial Viscosity Controls on Thermal Evolution and Water Cycling
Kandadai Ravikumar Thermal Studies on Cryogenic Components for the Electron-Ion Collider at Brookhaven National Laboratory