RU2153131C1 - Устройство для нагрева жидкостей - Google Patents

Устройство для нагрева жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2153131C1
RU2153131C1 RU98120749A RU98120749A RU2153131C1 RU 2153131 C1 RU2153131 C1 RU 2153131C1 RU 98120749 A RU98120749 A RU 98120749A RU 98120749 A RU98120749 A RU 98120749A RU 2153131 C1 RU2153131 C1 RU 2153131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
pipe
heat exchangers
outlet
inlet
Prior art date
Application number
RU98120749A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.В. Терсаков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Бумагоделательного машиностроения"
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 Акционерное общество открытого типа "Бумагоделательного машиностроения" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Бумагоделательного машиностроения"
Priority to RU98120749A priority Critical patent/RU2153131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153131C1 publication Critical patent/RU2153131C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

В устройстве для нагрева жидкостей входной и выходной патрубки насоса соединены между собой посредством трубопровода и образуют замкнутый рециркуляционный контур. В рециркуляционный контур встроен теплогенератор. Подающий и обратный трубопроводы теплообменников присоединены через запорную арматуру к рециркуляционному контуру. Расширительный бачок присоединен посредством трубопровода к входному патрубку насоса. Теплогенератор выполнен в виде диффузорного насадка, создающего в результате кавитации интенсивное парообразование. Отношение диаметров живого сечения выходного патрубка насоса к трубопроводу, подающему теплоноситель в теплообменники, равно или больше 2,5, а подающий и обратный трубопроводы присоединены соответственно к выходному и входному патрубкам насоса. Использование изобретения позволит упростить конструкцию и расширить область применения устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к устройствам для нагрева жидкостей, и может быть использовано в системах отопления зданий и сооружений, для нагрева воды, для производственных и бытовых нужд.
Ближайшим аналогом изобретения является патент РФ N 2059162, F 24 D 3/02, 3/08, предлагающий автоматическое регулирование температуры теплоносителя с помощью дополнительного блока, связанного цепями управления с датчиком температуры и приводом побудителя движения теплоносителя.
К существенным недостаткам описанной системы теплоснабжения потребителей следует отнести сложность и отсутствие практической возможности использования данной системы полезного действия электрической энергии и область применения системы.
Также вызывает сомнение работоспособность описанной системы, так как в нем отсутствует компенсатор изменения агрегатного состояния и объема жидкости - расширительный бачок, тем более что насосы марки КМ, которые упоминаются в изобретении, допускают утечки жидкости до 2 л/ч и могут работать для перекачки чистой воды с температурой до 85oC.
Техническая задача изобретения - устранение указанных в прототипе недостатков, упрощение конструкции и расширение области применения.
Поставленная задача выполняется благодаря тому, что теплогенератор выполнен в форме диффузорного насадка, что позволяет максимально упростить конструкцию теплогенератора и повысить его тепловую производительность за счет использования известного в гидравлике явления кавитации (см. книгу "Гидравлика, гидромашины и гидроприводы". Второе издание, переработанное. - М.: Машиностроение, 1982 г., стр. 65-69 и 115-117).
Также поставленная задача выполняется и благодаря тому, что входной и выходной патрубки насоса соединены между собой посредством трубопровода и образуют замкнутый рециркуляционный контур, в который встроен теплогенератор, а подающий и обратный трубопроводы теплообменников присоединены через трубную разводку с запорной арматурой к рециркуляционному контуру соответственно к выходному и входному патрубкам насоса, при этом отношение диаметров живого сечения выходного патрубка побудителя движения теплоносителя к трубопроводу, подающему теплоноситель в теплообменники, равно или больше 2,5.
Повышению эффективности нагрева жидкости в рециркуляционном контуре и скорости ее циркуляции в теплообменниках способствует разрежение в запорной части насоса, во входном патрубке.
Сохранение максимальной величины напора (давления) жидкости, подаваемой в теплообменники, достигается благодаря отбору части нагретого потока жидкости в непосредственной близости от выходного патрубка насоса.
Повышению надежности работы устройства служит расширительный бачок, который присоединен к рециркуляционному контуру в непосредственной близости к входному патрубку насоса, обеспечивающий компенсацию изменения объема и потерь жидкости.
На фиг.1 схематически изображено устройство для нагрева жидкостей.
На фиг.2 в осевом разрезе изображен теплогенератор.
Устройство для нагрева жидкостей содержит электронасосный агрегат с насосом 1, выходной 2 и входной 3 парубки которого соединены между собой трубопроводами 4 и 5 через диффузорный насадок (теплогенератор) 6, который содержит присоединительный верхний 7 (фиг.2) и нижний 8 (фланцевые и резьбовые) элементы, его полость выполнена комбинацией сопла 9 и диффузора 10, соединенных между собой узким сечением 11 и образуют замкнутый рециркуляционный контур. К трубопроводу 5 присоединен расширительный бачок 12 посредством трубопровода 13. Теплообменники 14 посредством трубопроводов 15 и 16 через запорную арматуру 17 и 18 присоединены соответственно к трубопроводам 4 и 5.
Устройство работает следующим образом.
При включении насоса 1, при закрытой запорной арматуре 17 и 18, жидкость через выходной патрубок 2 по трубопроводу 4 поступает в диффузорный насадок 6, где в результате кавитации происходит изменение ее агрегатного состояния и интенсивное парообразование (кипение), затем через трубопровод 5 жидкость поступает во входной патрубок 3 насоса 1. Таким образом, в результате рециркуляции жидкости в замкнутом контуре происходит интенсивный нагрев жидкости, при этом изменение агрегатного состояния жидкости влечет за собой изменение ее объема в замкнутом контуре системы и его компенсация достигается посредством расширительного бачка 12, соединенного посредством трубопроводов 13 и 5 со входным патрубком 3 насоса 1.
При открытой запорной арматуре 17 и 18 часть потока нагретой жидкости под давлением, развиваемым насосом 1, через выходной патрубок 2 трубопровод 15 поступает в теплообменники 14 и затем через трубопроводы 16 и 5 возвращается во входной патрубок 3 насоса 1, при этом в трубопроводе 5 происходит интенсивное перемешивание охлажденного в теплообменниках 14 и нагретого в диффузорном насадке 6 потоков жидкости.
Устройство имеет автоматику управления электроприводом и тепловым режимом, при этом электропривод электронасосного агрегата управляется от датчиков температуры посредством блока обратной связи, на эскизе фиг. 1 не показано.
В соответствии с сущностью изобретения был изготовлен образец устройства для нагрева жидкостей на базе центробежного насоса К 65-50-160. Устройство было испытано в режиме отопления помещения, состоящего из трех комнат с общим объемом 200 м3. Коэффициент полезного действия устройства составил 97%, которое было проверено в различных температурных режимах, при этом давление воды в системе отопления было не менее 3 атм, в зоне водозабора наблюдалось разрежение до - 0,5 атм.
Преимуществом предлагаемого способа нагрева жидкостей является высокий коэффициент полезного действия использования электрической энергии автономных экологически чистых системах отопления и нагрева жидкостей для хозяйственных и промышленных нужд.

Claims (1)

  1. Устройство для нагрева жидкостей, содержащее электронасосный агрегат, теплогенератор, теплообменники, расширительный бачок, трубную разводку с запорной арматурой и автоматику управления электроприводом и тепловым режимом, причем входной и выходной патрубки насоса соединены между собой посредством трубопровода и образуют замкнутый рециркуляционный контур, в который встроен теплогенератор, подающий и обратный трубопроводы теплообменников присоединены через запорную арматуру к рециркуляционному контуру, а расширительный бачок присоединен посредством трубопровода к входному патрубку насоса, отличающееся тем, что теплогенератор выполнен в виде диффузорного насадка, создающего в результате кавитации интенсивное парообразование, отношение диаметров живого сечения выходного патрубка насоса к трубопроводу, подающему теплоноситель в теплообменники, равно или больше 2,5, а подающий и обратный трубопроводы присоединены соответственно к выходному и входному патрубкам насоса.
RU98120749A 1998-11-13 1998-11-13 Устройство для нагрева жидкостей RU2153131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120749A RU2153131C1 (ru) 1998-11-13 1998-11-13 Устройство для нагрева жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120749A RU2153131C1 (ru) 1998-11-13 1998-11-13 Устройство для нагрева жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2153131C1 true RU2153131C1 (ru) 2000-07-20

Family

ID=20212383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98120749A RU2153131C1 (ru) 1998-11-13 1998-11-13 Устройство для нагрева жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2153131C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US5709201A (en) Method and apparatus for heating a liquid medium
US7708010B2 (en) Solar heating systems
RU2045715C1 (ru) Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей
KR20200015936A (ko) 재순환 유체 가열 시스템
KR101964701B1 (ko) 유기물 랭킨 사이클을 이용한 발전장치
RU2153131C1 (ru) Устройство для нагрева жидкостей
WO1999031441A1 (en) Venturi apparatus for flow control
US20110168163A1 (en) System for providing solar heating functionality to a fluid heating system
RU98234U1 (ru) Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
RU2059162C1 (ru) Система теплоснабжения потребителей
FR3073274B1 (fr) Dispositif de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage/rafraichissement
JP4943224B2 (ja) 減圧蒸気加熱装置
RU193418U1 (ru) Парогенератор проточный мобильный для обработки паром поверхностей
RU213897U1 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU60187U1 (ru) Теплогенераторная установка
CA2233471C (en) Method and apparatus for heating a liquid medium
EP4327950A1 (en) Heat exchanger, use thereof and method of heating a fluid
RU2319902C1 (ru) Система тепловодоснабжения
JPH0515991Y2 (ru)
WO1996033375A1 (fr) Dispositif permettant d'obtenir de l'energie electrique et thermique
JP2017078548A (ja) 温水装置の制御方法
RU2035668C1 (ru) Электроводонагреватель
JPS6321354Y2 (ru)
RU2003128592A (ru) Нагревательное устройство
RU15002U1 (ru) Отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя