RU2045715C1 - Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей - Google Patents

Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей Download PDF

Info

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
Application number
RU93021742/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93021742A (ru
Inventor
Юрий Семенович Потапов
Original Assignee
Юрий Семенович Потапов
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 Юрий Семенович Потапов filed Critical Юрий Семенович Потапов
Priority to RU93021742/06A priority Critical patent/RU2045715C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045715C1 publication Critical patent/RU2045715C1/ru
Publication of RU93021742A publication Critical patent/RU93021742A/ru

Links

Classifications

    • 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

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.
RU93021742/06A 1993-04-26 1993-04-26 Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей RU2045715C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
DE19715754C1 (de) * 1997-04-16 1998-07-09 Tavira Holdings Ltd Wirbelrohr
DE19715752C1 (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
WO2007040424A1 (fr) * 2005-10-05 2007-04-12 Indus Kashipovich Shamatov Procede d'amenee de chaleur dans une couche d'hydrocarbures
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
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 458591, кл. F 25B 29/00, 1972. *

Cited By (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
DE19715754C1 (de) * 1997-04-16 1998-07-09 Tavira Holdings Ltd Wirbelrohr
DE19715752C1 (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
WO2007040424A1 (fr) * 2005-10-05 2007-04-12 Indus Kashipovich Shamatov Procede d'amenee de chaleur dans une couche d'hydrocarbures
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
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

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
KR100955701B1 (ko) 사이클론형 열발생 장치
RU97114262A (ru) Теплогенератор и устройство для нагрева жидкости
RU2129689C1 (ru) Вихревой нагреватель
RU2177591C1 (ru) Термогенератор
RU2357162C1 (ru) Кавитационно-вихревой энергопреобразователь
CN1131973C (zh) 带有膨胀密闭容器的对低压采暖液加热的装置
RU2173431C1 (ru) Теплогенератор для нагрева жидкости
RU30953U1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
EP1340946A2 (en) Ultrasonic direct heater
RU2173432C1 (ru) Теплогенератор для нагрева жидкостей
RU2293259C1 (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
CN203488233U (zh) 汲取汽车发动机排气高温进行发电的微型装置
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
RU2327096C1 (ru) Универсальное нагревательное устройство
RU2135903C1 (ru) Установка для нагрева жидкости и теплогенератор

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