RU2045715C1 - Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей - Google Patents
Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2045715C1 RU2045715C1 RU93021742/06A RU93021742A RU2045715C1 RU 2045715 C1 RU2045715 C1 RU 2045715C1 RU 93021742/06 A RU93021742/06 A RU 93021742/06A RU 93021742 A RU93021742 A RU 93021742A RU 2045715 C1 RU2045715 C1 RU 2045715C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat generator
- cyclone
- housing
- outlet
- cylindrical part
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24V—COLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F24V40/00—Production or use of heat resulting from internal friction of moving fluids or from friction between fluids and moving bodies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехникеи может быть использовано в системах отопления зданий, транспортных средств, подогрева воды для производственных и бытовых нужд, подогрева вязких жидкостей типа нефти, непосредственно в трубопроводах для улучшения ее реологических свойств, сушки сельхозпродуктов. Сущность изобретения: теплогенератор, имеющий корпус 2 с цилиндрической частью, оснащен циклоном 1, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса 2, в основании которой противолежащей циклону 1 смонтировано тормозное устройство 3. За тормозным устройством 3 в цилиндрической части корпуса 2 установлено дно 6, с выходным отверстием, сообщающимся с выходным патрубком 8, соединенным с циклоном с помощью перепускного патрубка 9, причем соединение выполнено на торце циклона 1, противолежащем цилиндрической части корпуса 2 и соосно последнему. Тормозное устройство выполнено по меньшей мере из двух радиально расположенных ребер закрепленных на центральной втулке. В перепускном патрубке 9 ниже зоны его соединения с циклоном 1 установлено дополнительное тормозное устройство 10. Отношение диаметра цилиндрической части корпуса 2 и выходного отверстия инжекционного патрубка 13 равно или больше 2. В устройстве для нагрева жидкости, содержащем теплогенератор, подающие и обратные трубопроводы, ускоритель движения жидкости связан с насосом посредством инжекционного патрубка 12, соединенного с боковой стороной ускорителя движения жидкости, 2 с. и 7 з. п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к устройствам для нагрева жидкости, и может быть использовано в системах отопления зданий и сооружений, транспортных средств, подогрева воды для производственных и бытовых нужд, сушки сельхозпродуктов. Кроме того, устройство можно использовать для подогрева непосредственно в трубопроводе вязких жидкостей типа нефти с целью снижения вязкости жидкости и улучшения ее реологических свойств.
Известны устройства тепловых насосов, использующих изменения физико-механических параметров среды, в частности давления и объема, для получения тепловой энергии.
В известных устройствах в качестве среды может быть использована например, паровоздушная смесь или жидкость. В этих устройствах путем изменения давления и скорости среды генерируется тепловая энергия, позволяющая снизить затраты электроэнергии для получения тепла.
В качестве наиболее близкого технического решения прототипа указан тепловой насос, выполняющий функцию теплогенератора, рабочей средой которого является жидкость вода, содержащий корпус в виде герметичного сферического сосуда, наполненного рабочей средой с расположенным в нем теплообменником, сетевой насос, обеспечивающий сжатие среды внутри корпуса, подающую и обратные тепломагистрали, оснащенные запорными вентилями, и потребитель тепла.
Основной недостаток описанного теплового насоса очень высокое рабочее давление, развиваемое в корпусе, которое достигает 1000 атм. Такие рабочие параметры установки предъявляют повышенные требования к прочности корпусных деталей, запорных вентилей и трубопроводов, что приводит к увеличению себестоимости установки.
Кроме того, использование установки для отопления жилых помещений опасно ввиду высокого рабочего давления.
Техническая задача изобретения обеспечение нагрева жидкости, отвечающего требованиям техники безопасности, без использования традиционных теплоносителей со значительной экономией электроэнергии.
Поставленная задача выполняется благодаря тому, что в теплогенераторе, имеющем корпус с цилиндрической частью, установлен ускоритель движения жидкости выполненный в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса. В основании цилиндрической части, противолежащей циклону, смонтировано тормозное устройство. За тормозным устройством в цилиндрической части корпуса установлено дно с выходным отверстием, сообщающимся с выходным патрубком, соединенным с циклоном с помощью перепускного патрубка, причем соединение выполнено на торце циклона, противолежащем цилиндрической части корпуса и соосно последнему. Тормозное устройство выполнено по меньшей мере из двух радиально расположенных ребер, закрепленных на центральной втулке.
В перепускном патрубке ниже зоны его соединения с циклоном установлено дополнительное тормозное устройство.
Отношение диаметра цилиндрической части корпуса и выходного отверстия инжекционного патрубка равно или больше 2.
В устройстве для нагрева жидкости, содержащем теплогенератор, рабочий сетевой насос с электроприводом, соединенный с корпусом теплогенератора, подающий и обратный трубопроводы с запорными вентилями, обеспечивающие взаимосвязь теплогенератора с теплообменниками. Теплогенератор имеет ускоритель движения жидкости, связанный с насосом посредством инжекционного патрубка, соединенного с боковой стороной ускорителя движения жидкости. Выходное отверстие инжекционного патрубка выполнено по форме параллелограмма.
Благодаря тому, что корпус теплогенератора в нижней части оснащен циклоном, рабочая жидкость под давлением, тангенциально поступая в него, проходит по спирали. Движение жидкости приобретает характер вихревого, скорость ее возрастает, и она попадает в цилиндрическую часть корпуса, диаметр которой в несколько раз превышает диаметр инжекционного отверстия, а затем в тормозное устройство. Такое конструктивное выполнение корпуса позволяет снизить скорость и давление среды, при этом в соответствии с известными законами термодинамики изменяется механическая энергия жидкости, направленная на возрастание ее температуры.
Повышению эффективности нагрева жидкости способствует дополнительное тормозное устройство, установленное в перепускном патрубке. Перепад давления на выходе из тормозного устройства в верхней части корпуса за счет соотношения выпускного отверстия корпуса и перепускного патрубка обеспечивает превалирование горячего потока жидкости над холодным. Повышению надежности работы устройства служит перепускной патрубок, обеспечивающий перепускание жидкости из корпуса теплогенератора в выходной патрубок в случае закупорки выпускного отверстия, а также скачков давления жидкости в системе.
На фиг.1 показан общий вид теплогенератора; на фиг.2 то же, вид сверху; на фиг.3 принципиальная схема устройства; на фиг.4 разрез патрубка.
Теплогенератор содержит ускоритель движения жидкости циклон 1, торцовая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса 2. В основании цилиндрической части корпуса 2, противолежащей циклону, установлено тормозное устройство 3, предусматривающее несколько ребер 4, закрепленных на центральной втулке 5. В цилиндрической части корпуса 2 за тормозным устройством 3 установлено дно 6 с выходным отверстием 7, соединяющимся с выходным патрубком 8. Последний соединен посредством перепускного патрубка 9 с циклоном 1 на торце, противолежащем цилиндрической части корпуса 2 и соосно ей. Отношение диаметра перепускного патрубка к выходному отверстию 7 дна 6 находится в пределах от 1-2. В перепускном патрубке несколько ниже зоны соединения с циклоном 1 установлено дополнительное тормозное устройство 10.
Устройство для нагрева жидкостей содержит электрический сетевой насос 11 (фиг. 3), соединенный с циклоном 1 посредством инжекционного патрубка 12. Входное отверстие инжекционного патрубка 13 выполнено некруглым. Оно может быть, например, по форме параллелограмма прямоугольника. Выходной патрубок 8 теплогенератора соединяется с подающей магистралью 14, которая оснащена запорным вентилем 15 и соединена с теплообменниками 16. Трубопровод 17 соединен с насосом 11 и через запорный вентиль 18 с подающим трубопроводом 14. Обратный поток жидкости из радиаторов 16 идет через обратную магистраль 19. Отрезок магистрали 14 и запорный вентиль 18 с теплогенератором 2 служат для нагрева жидкости и регулировки температуры, косвенно нагревают систему с трубопроводами 17, 19 и радиаторами 16. Обратный поток жидкости из радиаторов 16 через магистраль 19 и запорный вентиль 15 подается в магистраль 14. Излишки жидкости уходят через магистраль 17 в насос.
Устройство может работать в автоматическом режиме, для чего оснащается датчиком температуры с блоком обратной связи, управляющим работой насоса и предусматривающим получение тепла по потребности (не показан).
Работают теплогенератор и устройство следующим образом.
При включении в работу насоса 11 жидкость через инжекционный патрубок 12 под давлением 4-6 атм попадает в циклонную часть корпуса ускоритель движения жидкости 1, имеющий по контуру вид спирали. Здесь происходит приращение механической энергии жидкости, и она попадает в цилиндрическую часть корпуса 2. Входное отверстие 13 инжекционного патрубка 12, выполненное по форме параллелограмма, увеличивает силу трения потока по стенкам циклона и способствует осевому закручиванию потока. Диаметр цилиндрической части корпуса 2 значительно больше диаметра входного отверстия 13 инжекционного патрубка 12. В этой части корпуса происходит резкое изменение давления жидкости, которое в соответствии с общеизвестными законами термодинамики приводит к изменению температуры среды. Уже частично нагретая жидкость еще с запасом кинетической энергии попадает в тормозное устройство 3, где падает ее скорость и изменяется давление, что соответственно приводит к дальнейшему повышению температуры жидкости. На выходе из тормозного устройства 3 корпуса теплогенератора жидкость проходит через выходное отверстие 7 донной части 6 корпуса. Ввиду того, что диаметр выходного отверстия дна в несколько раз меньше диаметра корпуса 2 и меньше диаметра перепускного патрубка 9, вновь изменяется кинетическая энергия жидкости, что способствует повышению эффективности нагрева. В случае закупорки выходного отверстия 7 или скачков гидравлического давления в системе, жидкость направляется в перепускной патрубок 9 и попадает в подающую магистраль 14 и теплообменники 16 через выходной патрубок 8. Дополнительное тормозное устройство 10, установленное в перепускном патрубке 9, способствует повышению эффективности нагрева жидкости.
В соответствии с сущностью изобретения был изготовлен опытный работающий образец устройства. В установке был использован центробежный насос марки КМ 80-50-200, объем воды в системе 200 л, объем воды в одном радиаторе 3 л, диаметр корпуса теплогенератора 140 мм. Температура воды по малому кругу на выходе из теплогенератора составляет порядка 150оС при давлении 5,1 атм. Установка была использована для отопления 30-ти комнат среднего размера 18-20 м2. Фактический расход электроэнергии составил 2,15 кВт/ч при автоматическом режиме работы, равном 25% Расход электроэнергии составляет 80 В/ч на одну комнату. Темп нагрева жидкости в теплогенераторе составляет 1-2,5оС в 1 мин.
Основным преимуществом предлагаемого теплогенератора является то, что его можно использовать в существующих котельных для водяного отопления взамен теплогенераторов, работающих на природных теплоносителях (твердом, жидком или газообразном топливе). Это позволяет экономить топливо, снизить транспортные расходы, улучшить экологию окружающей среды.
Claims (9)
1. Теплогенератор, содержащий корпус, имеющий цилиндрическую часть, отличающийся тем, что он оснащен ускорителем движения жидкости, выполненным в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса.
2. Теплонагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в основании цилиндрической его части, противолежащей циклону, смонтировано тормозное устройство.
3. Теплогенератор по п. 2, отличающийся тем, что за тормозным устройством в цилиндрической части корпуса установлено дно с выходным отверстием, сообщабщимся с выходным патрубком.
4. Теплогенератор по п. 3, отличающийся тем, что выходной патрубок соединен с циклоном с помощью перепускного патрубка, причем соединение выполнено на торце циклона, противолежащем цилиндрической части корпуса, и соосно с последним.
5. Теплогенератор по любому из пп. 2 4, отличающийся тем, что тормозное устройство выполнено по меньшей мере из двух радиально расположенных ребер, закрепленных на центральной втулке.
6. Теплогенератор по п. 4 или 5, отличающийся тем, что в перепускном патрубке после зоны его соединения с циклоном установлено дополнительное тормозное устройство.
7. Теплогенератор по любому из пп. 1 6, отличающийся тем, что отношение диаметра цилиндрической части корпуса и выходного отверстия инжекционного патрубка равно или больше 2.
8. Устройство для нагрева жидкости, содержащее теплогенератор, рабочий сетевой насос с электроприподом, соединенный с корпусом теплогенератора, подающий и обратный трубопроводы с запарными вентилями, обеспечивающие взаимосвязь теплогенератора с теплообменниками, отличающееся тем, что теплогенератор, имеющий ускоритель движения жидкости, связан с насосом посредством инжекционного патрубка, соединенного с боковой стороной ускорителя движения жидкости.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что выходное отверстие инжекционного патрубка выполнено по форме параллелограмма.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93021742/06A RU2045715C1 (ru) | 1993-04-26 | 1993-04-26 | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93021742/06A RU2045715C1 (ru) | 1993-04-26 | 1993-04-26 | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2045715C1 true RU2045715C1 (ru) | 1995-10-10 |
RU93021742A RU93021742A (ru) | 1996-10-27 |
Family
ID=20140962
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93021742/06A RU2045715C1 (ru) | 1993-04-26 | 1993-04-26 | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2045715C1 (ru) |
Cited By (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD649G2 (ru) * | 1995-04-18 | 1997-07-31 | Юрие ПОТАПОВ | Установка для получения электрической и тепловой энергии |
DE19715752C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-07-09 | Tavira Holdings Ltd | Wirbelrohr |
DE19715754C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-07-09 | Tavira Holdings Ltd | Wirbelrohr |
DE19715749C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-09-03 | Tavira Holdings Ltd | Ortsbewegliche Heizvorrichtung |
MD1515G2 (ru) * | 1999-01-28 | 2001-01-31 | Юрие ПОТАПОВ | Установка для получения электрической энергии |
WO2001079765A1 (en) * | 2000-04-12 | 2001-10-25 | Sorochinsky Alexander Pantelee | Torsion generator |
WO2001096793A1 (en) * | 2000-06-16 | 2001-12-20 | Antropov, Andrey Valerievich | Method for heat production |
WO2002066909A1 (fr) * | 2001-02-21 | 2002-08-29 | Sintos Systems Ou | Procede de transformation de l'energie et tube tourbillonnaire correspondant |
WO2002081979A1 (fr) * | 2001-04-06 | 2002-10-17 | Heilongjiang Province Hit Science And Technology Cooperation Of China-Russia Co., Ltd | Dispositif de chauffage de liquide |
AT410591B (de) * | 2001-10-04 | 2003-06-25 | Newtech Innovations & Technolo | Wärmegenerator |
WO2005064244A1 (fr) | 2003-12-31 | 2005-07-14 | Korniyenko Anatoliy Valentinov | Procede pour produire de la chaleur et chauffer des immeubles et constructions ainsi que generateur de chaleur par cavitation a action ininterrompue |
MD2617G2 (ru) * | 2001-12-03 | 2005-07-31 | Юрие ПОТАПОВ | Теплогенератор |
WO2005078361A1 (fr) * | 2004-02-12 | 2005-08-25 | Viktor Aleksandrovich Reznik | Procede de production de chaleur |
WO2006009484A1 (fr) * | 2004-07-06 | 2006-01-26 | Baurov Jury Alexeevich | Procede de production d'energie thermique et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
WO2007040423A1 (fr) * | 2005-10-05 | 2007-04-12 | Indus Kashipovich Shamatov | Procede de production d'energie par mouvements rotatifs et en va-et-vient et dispositif de transformation et d'extraction d'energie dans des milieux liquides |
WO2007040424A1 (fr) * | 2005-10-05 | 2007-04-12 | Indus Kashipovich Shamatov | Procede d'amenee de chaleur dans une couche d'hydrocarbures |
EP1387129A3 (en) * | 2002-08-02 | 2007-05-09 | Natalia Kolesnikova | Boiler for heating water with heat generator |
FR2894016A1 (fr) * | 2005-11-29 | 2007-06-01 | Kawan Soc Par Actions Simplifi | Dispositif de reaction thermohydraulique vortex totalement ecologique, sans combustions, ni additifs |
CN100414215C (zh) * | 2003-04-09 | 2008-08-27 | 北京光慧晓明声能技术研究所 | 流体动力式声能供暖装置 |
DE102008008408A1 (de) | 2008-02-09 | 2009-08-20 | Yulian Sigal | Vorrichtung zum Flüssigkeitserwärmen |
WO2010062215A1 (ru) * | 2008-11-25 | 2010-06-03 | КОРЯКИН, Михаил Васильевич | Устройство для обогрева помещений |
DE202008001852U1 (de) | 2008-02-09 | 2010-12-16 | Sigal, Yulian | Vorrichtung zum Flüssigkeitserwärmen |
US8936202B2 (en) | 2010-07-30 | 2015-01-20 | Consolidated Edison Company Of New York, Inc. | Hyper-condensate recycler |
RU2564730C1 (ru) * | 2014-05-13 | 2015-10-10 | Евгений Геннадьевич Иванов | Устройство для нагрева жидкостей |
RU2588298C1 (ru) * | 2015-02-12 | 2016-06-27 | Евгений Геннадьевич Иванов | Гидродинамический кавитатор |
RU2594394C2 (ru) * | 2014-08-19 | 2016-08-20 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия (ФГБОУ ВПО НГСХА) | Теплогенератор |
RU2603306C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-11-27 | Евгений Геннадьевич Иванов | Гидродинамический кавитатор |
RU2609553C2 (ru) * | 2015-04-20 | 2017-02-02 | Евгений Геннадьевич Иванов | Устройство для нагрева жидкости |
US9739508B2 (en) | 2010-07-30 | 2017-08-22 | Hudson Fisonic Corporation | Apparatus and method for utilizing thermal energy |
RU2638646C1 (ru) * | 2017-03-06 | 2017-12-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет" | Способ выработки тепловой энергии |
RU2669442C2 (ru) * | 2016-12-22 | 2018-10-11 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Вихревой кавитатор |
US10184229B2 (en) | 2010-07-30 | 2019-01-22 | Robert Kremer | Apparatus, system and method for utilizing thermal energy |
-
1993
- 1993-04-26 RU RU93021742/06A patent/RU2045715C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 458591, кл. F 25B 29/00, 1972. * |
Cited By (39)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD649G2 (ru) * | 1995-04-18 | 1997-07-31 | Юрие ПОТАПОВ | Установка для получения электрической и тепловой энергии |
DE19715752C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-07-09 | Tavira Holdings Ltd | Wirbelrohr |
DE19715754C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-07-09 | Tavira Holdings Ltd | Wirbelrohr |
DE19715749C1 (de) * | 1997-04-16 | 1998-09-03 | Tavira Holdings Ltd | Ortsbewegliche Heizvorrichtung |
MD1515G2 (ru) * | 1999-01-28 | 2001-01-31 | Юрие ПОТАПОВ | Установка для получения электрической энергии |
EA003420B1 (ru) * | 2000-04-12 | 2003-04-24 | Александр Пантелеевич Сорочинский | Торсионный генератор |
WO2001079765A1 (en) * | 2000-04-12 | 2001-10-25 | Sorochinsky Alexander Pantelee | Torsion generator |
US6817375B2 (en) | 2000-04-12 | 2004-11-16 | Alexander Sorochinsky | Torsion generator |
WO2001096793A1 (en) * | 2000-06-16 | 2001-12-20 | Antropov, Andrey Valerievich | Method for heat production |
WO2002066909A1 (fr) * | 2001-02-21 | 2002-08-29 | Sintos Systems Ou | Procede de transformation de l'energie et tube tourbillonnaire correspondant |
WO2002081979A1 (fr) * | 2001-04-06 | 2002-10-17 | Heilongjiang Province Hit Science And Technology Cooperation Of China-Russia Co., Ltd | Dispositif de chauffage de liquide |
AT410591B (de) * | 2001-10-04 | 2003-06-25 | Newtech Innovations & Technolo | Wärmegenerator |
MD2617G2 (ru) * | 2001-12-03 | 2005-07-31 | Юрие ПОТАПОВ | Теплогенератор |
EP1387129A3 (en) * | 2002-08-02 | 2007-05-09 | Natalia Kolesnikova | Boiler for heating water with heat generator |
CN100414215C (zh) * | 2003-04-09 | 2008-08-27 | 北京光慧晓明声能技术研究所 | 流体动力式声能供暖装置 |
EA008132B1 (ru) * | 2003-12-31 | 2007-04-27 | Анатолий Валентинович Корниенко | Способ получения тепла для отопления зданий и сооружений и кавитационный теплогенератор непрерывного действия |
WO2005064244A1 (fr) | 2003-12-31 | 2005-07-14 | Korniyenko Anatoliy Valentinov | Procede pour produire de la chaleur et chauffer des immeubles et constructions ainsi que generateur de chaleur par cavitation a action ininterrompue |
CN1918440B (zh) * | 2003-12-31 | 2010-06-16 | 安纳托利·瓦伦丁诺维奇·柯尼延柯 | 用于产生加热建筑物和构造物的热量的方法以及一种连续空化热发生器 |
WO2005078361A1 (fr) * | 2004-02-12 | 2005-08-25 | Viktor Aleksandrovich Reznik | Procede de production de chaleur |
WO2006009484A1 (fr) * | 2004-07-06 | 2006-01-26 | Baurov Jury Alexeevich | Procede de production d'energie thermique et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
WO2007040423A1 (fr) * | 2005-10-05 | 2007-04-12 | Indus Kashipovich Shamatov | Procede de production d'energie par mouvements rotatifs et en va-et-vient et dispositif de transformation et d'extraction d'energie dans des milieux liquides |
WO2007040424A1 (fr) * | 2005-10-05 | 2007-04-12 | Indus Kashipovich Shamatov | Procede d'amenee de chaleur dans une couche d'hydrocarbures |
FR2894016A1 (fr) * | 2005-11-29 | 2007-06-01 | Kawan Soc Par Actions Simplifi | Dispositif de reaction thermohydraulique vortex totalement ecologique, sans combustions, ni additifs |
DE102008008408A1 (de) | 2008-02-09 | 2009-08-20 | Yulian Sigal | Vorrichtung zum Flüssigkeitserwärmen |
DE202008001852U1 (de) | 2008-02-09 | 2010-12-16 | Sigal, Yulian | Vorrichtung zum Flüssigkeitserwärmen |
WO2010062215A1 (ru) * | 2008-11-25 | 2010-06-03 | КОРЯКИН, Михаил Васильевич | Устройство для обогрева помещений |
US8936202B2 (en) | 2010-07-30 | 2015-01-20 | Consolidated Edison Company Of New York, Inc. | Hyper-condensate recycler |
US9506659B2 (en) | 2010-07-30 | 2016-11-29 | Robert Kremer | Hyper-condensate recycler |
US9739508B2 (en) | 2010-07-30 | 2017-08-22 | Hudson Fisonic Corporation | Apparatus and method for utilizing thermal energy |
US10184229B2 (en) | 2010-07-30 | 2019-01-22 | Robert Kremer | Apparatus, system and method for utilizing thermal energy |
RU2564730C1 (ru) * | 2014-05-13 | 2015-10-10 | Евгений Геннадьевич Иванов | Устройство для нагрева жидкостей |
RU2594394C2 (ru) * | 2014-08-19 | 2016-08-20 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия (ФГБОУ ВПО НГСХА) | Теплогенератор |
RU2588298C1 (ru) * | 2015-02-12 | 2016-06-27 | Евгений Геннадьевич Иванов | Гидродинамический кавитатор |
RU2603306C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-11-27 | Евгений Геннадьевич Иванов | Гидродинамический кавитатор |
RU2609553C2 (ru) * | 2015-04-20 | 2017-02-02 | Евгений Геннадьевич Иванов | Устройство для нагрева жидкости |
RU2669442C2 (ru) * | 2016-12-22 | 2018-10-11 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Вихревой кавитатор |
RU2638646C1 (ru) * | 2017-03-06 | 2017-12-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет" | Способ выработки тепловой энергии |
RU2814162C2 (ru) * | 2022-06-23 | 2024-02-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный агротехнологический университет" (ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ) | Кавитационный теплогенератор |
RU2822675C1 (ru) * | 2023-12-06 | 2024-07-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный агротехнологический университет" | Вихревой кавитатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2045715C1 (ru) | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей | |
RU93021742A (ru) | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей с его использованием | |
RU97114262A (ru) | Теплогенератор и устройство для нагрева жидкости | |
RU2129689C1 (ru) | Вихревой нагреватель | |
RU2177591C1 (ru) | Термогенератор | |
CN2473537Y (zh) | 相变加热炉 | |
RU2357162C1 (ru) | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь | |
RU2173431C1 (ru) | Теплогенератор для нагрева жидкости | |
RU30953U1 (ru) | Устройство для нагрева жидкости | |
RU2173432C1 (ru) | Теплогенератор для нагрева жидкостей | |
RU57435U1 (ru) | Теплогенератор | |
RU28759U1 (ru) | Теплогенератор и модуль для нагрева жидкости | |
WO1996033375A1 (fr) | Dispositif permettant d'obtenir de l'energie electrique et thermique | |
RU2242683C2 (ru) | Гидравлический нагреватель | |
RU2415350C1 (ru) | Кавитационно-вихревой теплогенератор | |
EA008132B1 (ru) | Способ получения тепла для отопления зданий и сооружений и кавитационный теплогенератор непрерывного действия | |
RU60187U1 (ru) | Теплогенераторная установка | |
RU2059162C1 (ru) | Система теплоснабжения потребителей | |
CN2191032Y (zh) | 重油加水乳化设备 | |
RU2140042C1 (ru) | Устройство для получения тепла | |
CN2191403Y (zh) | 波纹管汽液混合换热器 | |
RU2135903C1 (ru) | Установка для нагрева жидкости и теплогенератор | |
RU1803592C (ru) | Система Г.С.Рузавина охлаждени конденсаторов | |
RU2153131C1 (ru) | Устройство для нагрева жидкостей | |
RU2162990C1 (ru) | Автономная система отопления для здания индивидуального пользования |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040427 |
|
NF4A | Reinstatement of patent | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060427 |