RU167942U1 - Импульсный нагнетатель-теплообменник - Google Patents

Импульсный нагнетатель-теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU167942U1
RU167942U1 RU2016130474U RU2016130474U RU167942U1 RU 167942 U1 RU167942 U1 RU 167942U1 RU 2016130474 U RU2016130474 U RU 2016130474U RU 2016130474 U RU2016130474 U RU 2016130474U RU 167942 U1 RU167942 U1 RU 167942U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diaphragm
hollow body
medium
heat
working
Prior art date
Application number
RU2016130474U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Левцев
Андрей Николаевич Макеев
Антон Александрович Голянин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
Priority to RU2016130474U priority Critical patent/RU167942U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167942U1 publication Critical patent/RU167942U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F7/00Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/04Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being formed by spirally-wound plates or laminae

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, где может быть использована в системах теплоснабжения для перекачки теплоносителя в импульсном режиме при попутном осуществлении интенсифицированной теплопередачи между рабочей и нагнетаемой средами. Импульсный нагнетатель-теплообменник включает полый корпус, разделенный посредством диафрагмы на две гидравлически изолированные зоны, первая из которых соединена с входным патрубком рабочей среды, а вторая с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды, между полым корпусом и диафрагмой установлена пружина. Дополнительно содержит выходной патрубок рабочей среды, который включен в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса. Пространство для циркуляции рабочей среды от входного патрубка к выходному патрубку выполнено в форме профилированного канала, закрученного по спирали и утопленного по высоте в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса. Сверху профилированный канал закрыт дном диафрагмы, которое выполнено из пластины высокотеплопроводящего материала. Полезная модель позволяет повысить интенсифицированный процесс теплообмена между греющей и нагнетаемой средами при осуществлении пульсирующей циркуляции нагнетаемой среды в режиме эффективного использования положительной волны гидравлического удара. Предлагаемое техническое решение позволяет сократить металлоемкость теплоэнергетического оборудования, работа которого предусмотрена в импульсном режиме циркуляции рабочей среды. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, где может быть использована в системах теплоснабжения для перекачки теплоносителя в импульсном режиме при попутном осуществлении интенсифицированной теплопередачи между рабочей и нагнетаемой средами.
Известна система теплоснабжения, содержащая источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе тепловой сети, и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник, самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в подающий или обратный трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель по одну сторону эластичной диафрагмы гидравлически связан с подающим или обратным трубопроводом тепловой сети и со второй ее стороны последовательно через обратные клапаны входа и выхода включен в разводящий подающий или обратный трубопровод системы теплопотребления. Импульсный нагнетатель представлен полым корпусом, который по одну строну установленной в нем эластичной диафрагмы соединен с трубопроводом рабочей среды с ударным клапаном, а по другую ее сторону соединен с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды (RU 98060, МПК F24D 3/00, опубл. 27.09.2010).
Недостатками известной системы являются склонность диафрагмы на разрыв при высоких нагнетательных напорах, невозможность работы устройства при отсутствии входного давления нагнетаемой среды (так как эластичная диафрагма под воздействием давления рабочей среды перемещается вверх и отсутствует возможность ее возврата в исходное положение для осуществления последующего цикла нагнетания), кроме того, техническое решение не предусматривает осуществление попутного процесса теплообмена между рабочей и нагнетаемой средой. Среди недостатков известной конструкции следует отметить относительно низкую производительность импульсного нагнетателя, а также относительно низкую эффективность использования энергии гидравлического удара для интенсификации теплообмена.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является импульсный нагнетатель в составе водоподъемного устройства, включающий полый корпус, который по одну сторону установленной в нем эластичной диафрагмы соединен с трубопроводом рабочей среды с ударным клапаном, а по другую ее сторону соединен с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды. Эластичная диафрагма отжата к трубопроводу рабочей среды пружиной, расположенной в нагнетателе (RU 99553, МПК F04F 7/00, опубл. 22.06.2010).
Недостатком известного технического решения является относительно низкая эффективность использования положительной волны гидравлического удара для обеспечения наибольшей производительности нагнетаемой среды.
Технический результат заключается в повышении производительности импульсного нагнетателя-теплообменника по нагнетаемой среде при осуществлении интенсифицированного теплообмена между рабочей и нагнетаемой средами.
Технический результат достигается тем, что импульсный нагнетатель-теплообменник включает полый корпус, разделенный посредством диафрагмы на две гидравлически изолированные зоны, первая из которых соединена с входным патрубком рабочей среды, а вторая с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды, при этом между полым корпусом и диафрагмой установлена пружина. Дополнительно содержит выходной патрубок рабочей среды, который включен в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса. Пространство для циркуляции рабочей среды от входного патрубка к выходному патрубку выполнено в форме профилированного канала, закрученного по спирали и утопленного по высоте в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса. Сверху профилированный канал закрыт дном диафрагмы, которое выполнено из пластины высокотеплопроводящего материала.
Конструкция импульсного нагнетателя представлена на чертеже.
Импульсный нагнетатель-теплообменник включает в себя полый корпус 1, разделенный диафрагмой 2 на две гидравлические изолированные зоны 3 и 4. Первая гидравлически изолированная зона 3 соединена с входным патрубком 5 рабочей среды. Вторая гидравлически изолированная зона 4 соединена с обратными клапанами входа 6 и выхода 7 нагнетаемой среды. Между полым корпусом 1 и диафрагмой 2 установлена пружина 8. Пространство для циркуляции рабочей среды от входного патрубка 5 к выходному патрубку 9 выполнено в форме профилированного канала 10, закрученного по спирали и утопленного по высоте в первую гидравлически изолированную зону 3 полого корпуса 1. Сверху профилированный канал 10 закрыт дном диафрагмы 2, которое выполнено из пластины 11 высокотеплопроводящего материала.
Импульсный нагнетатель-теплообменник работает следующим образом. Рабочая (греющая) среда поступает в первую гидравлически изолированную зону 3 полого корпуса 1 через входной патрубок 5 рабочей среды и покидает его через выходной патрубок 9 рабочей среды, на выходе которого устанавливается ударный узел (на чертеже ударный узел не показан), необходимый для осуществления импульсной подачи нагнетаемой среды. Обратные клапаны входа 6 и выхода 7 нагнетаемой среды связываются с источником и приемником нагнетаемой (нагреваемой) среды (на чертеже, источник и приемник нагнетаемой (нагреваемой) среды не указаны).
В момент положительной волны гидравлического удара, генерируемого ударным узлом, диафрагма 2, преодолевая сопротивление пружины 8, поднимается вверх и вытесняет из второй гидравлически изолированной зоны 4 полого корпуса 1 нагнетаемую (нагреваемую) среду через обратный клапан выхода 7. При этом профилированный канал 10 оказывается вскрытым, поскольку пластина 11 из высокотеплопроводного материала поднимается вверх вместе с диафрагмой 2 и рабочая (греющая) среда омывает ее закрученным по спирали потоком. Таким образом, реализуется цикл нагнетания нагреваемой среды при положительной волне гидравлического удара с попутным осуществлением процесса теплопередачи от рабочей (греющей) среды.
В момент отрицательной волны гидравлического удара диафрагма 2 под действием пружины 8 опускается вниз, нагнетаемая (нагреваемая) среда всасывается во вторую гидравлически изолированную зону 4 полого корпуса 1 через обратный клапан входа 6, а дно диафрагмы 2 вновь образует профилированный канал 10, и движение рабочей среды в полом корпусе 1 импульсного нагнетателя-теплообменника формируется по спирали. В этот момент рабочая среда по прежнему омывает пластину 11 закрученным по спирали потоком. Таким образом, реализуется цикл нагнетания нагреваемой среды при отрицательной волне гидравлического удара с попутным осуществлением процесса теплопередачи от рабочей (греющей) среды.
При последующем повышении и понижении давления рабочей среды процесс работы импульсного нагнетателя-теплообменника повторяется в описанной выше последовательности.
По сравнению с известным техническим решением предлагаемое позволяет повысить интенсифицированный процесс теплообмена между греющей и нагнетаемой средами при осуществлении пульсирующей циркуляции нагнетаемой среды в режиме эффективного использования положительной волны гидравлического удара. Предлагаемое техническое решение позволяет сократить металлоемкость теплоэнергетического оборудования, работа которого предусмотрена в импульсном режиме циркуляции рабочей среды.

Claims (1)

  1. Импульсный нагнетатель-теплообменник, включающий полый корпус, разделенный посредством диафрагмы на две гидравлически изолированные зоны, первая из которых соединена с входным патрубком рабочей среды, а вторая с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды, между полым корпусом и диафрагмой установлена пружина, отличающийся тем, что дополнительно содержит выходной патрубок рабочей среды, который включен в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса, пространство для циркуляции рабочей среды от входного патрубка к выходному патрубку выполнено в форме профилированного канала, закрученного по спирали и утопленного по высоте в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса, при этом сверху профилированный канал закрыт дном диафрагмы, которое выполнено из пластины высокотеплопроводящего материала.
RU2016130474U 2016-07-25 2016-07-25 Импульсный нагнетатель-теплообменник RU167942U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130474U RU167942U1 (ru) 2016-07-25 2016-07-25 Импульсный нагнетатель-теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130474U RU167942U1 (ru) 2016-07-25 2016-07-25 Импульсный нагнетатель-теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167942U1 true RU167942U1 (ru) 2017-01-12

Family

ID=58451582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130474U RU167942U1 (ru) 2016-07-25 2016-07-25 Импульсный нагнетатель-теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167942U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179816U1 (ru) * 2018-01-30 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель
RU192805U1 (ru) * 2019-07-05 2019-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель-теплообменник
RU2702064C1 (ru) * 2018-12-26 2019-10-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель-теплообменник
RU2813968C1 (ru) * 2023-10-03 2024-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"(ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Термоэлектрический импульсный генератор

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4445566A (en) * 1981-03-16 1984-05-01 Karsten Laing Latent heat storage means
RU99553U1 (ru) * 2010-06-22 2010-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Водоподъемное устройство
US20120043389A1 (en) * 2009-04-29 2012-02-23 Semsystem Co., Ltd. Apparatus for automatically controlling a constant flow by considering a heating load the specification of which

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4445566A (en) * 1981-03-16 1984-05-01 Karsten Laing Latent heat storage means
US20120043389A1 (en) * 2009-04-29 2012-02-23 Semsystem Co., Ltd. Apparatus for automatically controlling a constant flow by considering a heating load the specification of which
RU99553U1 (ru) * 2010-06-22 2010-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Водоподъемное устройство

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179816U1 (ru) * 2018-01-30 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель
RU2702064C1 (ru) * 2018-12-26 2019-10-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель-теплообменник
RU192805U1 (ru) * 2019-07-05 2019-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Импульсный нагнетатель-теплообменник
RU2813968C1 (ru) * 2023-10-03 2024-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"(ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Термоэлектрический импульсный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU167942U1 (ru) Импульсный нагнетатель-теплообменник
RU98060U1 (ru) Система теплоснабжения
CN203928082U (zh) 一种地热水联合水源热泵多级供暖系统
CN107061206B (zh) 一种温度差驱动装置及其驱动泵组
CL2023000433A1 (es) Sistema de almacenamiento de energía calorífica por bombeo con ciclo de vapor
RU141724U1 (ru) Отопительный прибор
RU171325U1 (ru) Импульсный нагнетатель
RU192805U1 (ru) Импульсный нагнетатель-теплообменник
CN204007242U (zh) 一种板式换热器
CN204419343U (zh) 一种多单元组合式散热器
CN203215660U (zh) 一种蒸汽热能封闭循环装置
RU168152U1 (ru) Импульсный нагнетатель
CN210119714U (zh) 液体控温系统
Haibullina et al. Energy efficiency of pulsating flows at heat-transfer enhancement in a shell-and-tube water oil cooler
RU2702064C1 (ru) Импульсный нагнетатель-теплообменник
CN104595035A (zh) 一种基于余热深度利用的燃机进气冷却系统
RU2818429C1 (ru) Импульсный нагнетатель
CN105147117A (zh) 即热式加热系统
CN204026730U (zh) 一种风冷式生物质炉体冷却系统
RU2013137717A (ru) Тепловой пункт
RU2813968C1 (ru) Термоэлектрический импульсный генератор
RU136551U1 (ru) Теплообменник
CN220873691U (zh) 一种流量均匀的液冷储能柜
CN108955301A (zh) 锥形换热管壳管换热器
CN216895175U (zh) 一种用于水泵的液压油路散热装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170726