RU2231003C2 - Устройство нагрева жидких и газовых сред - Google Patents

Устройство нагрева жидких и газовых сред Download PDF

Info

Publication number
RU2231003C2
RU2231003C2 RU2002123994/06A RU2002123994A RU2231003C2 RU 2231003 C2 RU2231003 C2 RU 2231003C2 RU 2002123994/06 A RU2002123994/06 A RU 2002123994/06A RU 2002123994 A RU2002123994 A RU 2002123994A RU 2231003 C2 RU2231003 C2 RU 2231003C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
wave
reflector
liquid
frequency
Prior art date
Application number
RU2002123994/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002123994A (ru
Inventor
Е.Н. Гагин (RU)
Е.Н. Гагин
В.В. Коннов (RU)
В.В. Коннов
С.Ю. Хилов (RU)
С.Ю. Хилов
Original Assignee
Гагин Евгений Николаевич
Коннов Владимир Васильевич
Хилов Сергей Юрьевич
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 Гагин Евгений Николаевич, Коннов Владимир Васильевич, Хилов Сергей Юрьевич filed Critical Гагин Евгений Николаевич
Priority to RU2002123994/06A priority Critical patent/RU2231003C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231003C2 publication Critical patent/RU2231003C2/ru
Publication of RU2002123994A publication Critical patent/RU2002123994A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для нагрева жидкости и газа, включая воздух, в промышленности, жилищно-коммунальной отрасли, в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, также в газовой промышленности при транспортировке газа. Задачей данного изобретения является создание устройства для нагрева не только жидких, но и газовых сред, а также снижение затрат на изготовление. Техническим результатом является упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей. Поставленная задача достигается тем, что устройство нагрева жидких и газовых сред, состоящее из источника акустических колебаний и замкнутого контура циркулирующей массы теплоносителя, содержит размещенный на выходе нагнетателя высокочастотный акустический фильтр, представляющий собой акустический волновод в виде напорного трубопровода, и узел резонансной настройки в виде волнового отражателя с регулируемой щелью, образуемой между торцом волновода и отражателем. При этом щелевой зазор акустического высокочастотного фильтра имеет регулятор. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для нагрева жидкости и газа, включая воздух, в промышленности, жилищно-коммунальной отрасли, в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, также в газовой промышленности при транспортировке газа.
Близкими к заявляемому изобретению является устройство нагрева, состоящее из рабочего сетевого насоса с электроприводом, соединенного с корпусом, который имеет цилиндрическую часть и оснащен ускорителем движения жидкости, выполненным в виде циклона, торцевая сторона которого соединена с цилиндрической частью корпуса, а также включающее подающий и обратный трубопроводы с запорными вентилями, а ускоритель движения жидкости связан с насосом посредством инжекционного патрубка, соединенного с боковой стороны ускорителя движения жидкости. Это устройство эффективно для нагрева только жидких сред и неприемлемо для газовых сред. Сложно в изготовлении отдельных узлов и дорого для потребителя. Недостатком этого устройства является низкий общий КПД и повышенный уровень шума (см. описание к патенту RU №2045715, опубл. 10.10.95. Бюл. №28).
Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство нагрева, состоящее из рабочего сетевого насоса с электроприводом, подающий и обратный трубопроводы с запорными вентилями, блок ускорителя движения жидкости в виде улиток, инжекционные патрубки, соединенные с блоком ускорителей движения жидкости, а каждый инжекционный патрубок состоит из соосно установленных и жестко соединенных между собой коноидального насадка с цилиндрической частью, дросселя, вихревого патрубка с размещенным внутри него завихрителем, а к сетевому насосу присоединен напорный трубопровод, на противоположном конце которого установлен глушитель, один выход которого соединен с верхним коллектором, а другие выходы через инжекционные патрубки - с блоком ускорителей движения жидкости, причем каждый выходной патрубок вихревой трубы теплогенератора сообщается с нижнем коллектором, а сам теплогенератор содержит снабженный цилиндрической частью корпус, в основании которого размещено тормозное устройство и блок ускорителей движения жидкости, и дополнительно содержит еще один корпус с цилиндрической частью, причем цилиндрические части установленных корпусов выполнены в виде вихревых труб, соединенных с торцевой стороной блока ускорителей движения жидкости, выполненных в виде улитки, каждая из которых оснащена расположенной соосно осевой линии вихревой трубы ускорительной втулкой, нижней торец последний расположен в плоскости верхнего торца вихревой трубы, верхний - в нижней плоскости верхнего коллектора, герметично установленного над блоком ускорителей движения.
Это устройство имеет пониженный уровень шума и более эффективно для нагрева только жидких сред и неприемлемо для газовых сред. Сложно в изготовлении отдельных узлов и дорого для потребителя (см. описание к патенту RU №2132517, опубл. 27.06.99. Бюл. №18).
Задачей данного изобретения является создание устройства для нагрева не только жидких, но и газовых сред, а также снижение затрат на изготовление.
Техническим результатом является упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей.
Поставленная задача достигается тем, что устройство нагрева жидких и газовых сред, состоящее из источника колебаний и замкнутого контура циркулирующей массы теплоносителя, содержит размещенный на выходе нагнетателя высокочастотный акустический фильтр, представляющий собой акустический волновод в виде напорного трубопровода, и узел резонансной настройки в виде волнового отражателя с регулируемой щелью, образуемой между торцом волновода и отражателем. При этом волновой отражатель выполнен в виде пластины, а регулируемая щель снабжена регулятором.
На фиг.1 представлен общий вид устройства нагрева жидких и газовых сред.
На фиг.2 приведены частотные номограммы для практического выбора рабочих обертонов основных частот акустических (фононов) и молекулярных (fo) колебаний.
На фиг.3 - рабочий участок частотной характеристики акустических колебаний в водной среде.
Устройство нагрева жидких и газовых сред состоит из источника возбуждения акустических колебаний и перемещения материальных сред 1, акустического волновода 2, системы резонансной настройки 3, зоны резонансной настройки 4 и контура теплоносителя 5. Для воды устройство нагрева представляет собой замкнутый гидроконтур, в состав которого входят два основных функциональных узла. Первый из них - это частоторегулируемый электронасос (1), обеспечивающий многократную циркуляцию рабочей массы теплоносителя, в данном случае воды, по замкнутому гидроконтуру, а также выполняющий роль источника акустических колебаний с частотой Vo=m·n, где m - число оборотов в секунду ротора электронасоса, a n - количество лопастей.
Вторым функциональным узлом является акустический высокочастотный фильтр, конструктивно размещенный на выходе насоса или нагнетателя и представляющий собой протяженный, определенной длины L акустический волновод 2 в виде напорного трубопровода, определенного сечения d (входная часть гидроконтура) и оснащенный системой резонансной настройки 3. Система резонансной настройки 3 состоит из волнового отражателя 6 диаметром D, регулируемой щели 7 и регулятора 8. Щелевой зазор Δ акустического высокочастотного фильтра имеет регулятор 8, который используется при настройке на резонанс с рабочим обертоном f,j основной частоты fo характеристических колебаний молекул теплоносителя. Таким образом, система резонансной настройки 3, включающая волновой отражатель 6 и регулятор 8, размещена в объеме зоны резонансной настройки 4.
Напорный трубопровод 2 на длине L между отражателем 6 и кромкой вращающихся лопастей ротора насоса формирует стоячую волну акустических колебаний. Высокочастотный акустический фильтр предназначен для настройки на резонансный обертон f,j основной частоты fo характеристических нормальных колебаний молекулы теплоносителя - в данном рассматриваемом примере - молекул воды в диапазоне fo=3600-3750 Гц. При этом fo=3600-3750 Гц являются табличными данными молекулярной характеристики выбранного носителя. Далее из зоны резонансной настройки 4 поток воды поступает в контур теплоносителя и по нему возвращается в насос 1 для повторных циклов многократного нагрева циркулирующей по контуру массы теплоносителя.
При конструировании устройства для нагрева теплоносителя, геометрические параметры акустического фильтра, такие как длина L, диаметр d и щелевой зазор Δ, определяются расчетным путем по исходным данным о числе оборотов в секунду и количестве лопастей ротора конкретно выбранного насоса, а также с учетом выбора подобранного обертона (fi,j=1,2,3...) основной частоты fo, т.н. “нормальных” колебаний молекул. При этом должно соблюдаться неравенство D≥1,2 d, где d - диаметр акустического волновода 2, a D - диаметр отражателя 6.
На фиг.2 и 3 приведены частотные номограммы для практического выбора рабочих обертонов i основных частот акустических νo (фононов), близко сопряженных к значениям обертонов основной частоты fo нормальных колебаний молекулы теплоносителя (например, воды).
На оси абсцисс (см. фиг.2) обозначены номера i, j обертонов, каждый из которых соответствует длине волны λ=λo/2, где =0,1,2,3,.... Кривая а изображает зависимость ν≈fi и условно показывает идеальный подбор технических параметров насоса m и n, удовлетворяющих условию равенства fi ≈ νj ≈ m·n, после чего следует выбор номера i рабочего обертона и затем выбор щелевого зазора Δ акустического фильтра по графическим зависимостям представленной монограммы на фиг.3.
Практически на фиг.2 изображена кривая в, построенная для серийно выпускаемых промышленных насосов типа КМ-100-80-160а, характеризуемых конкретными параметрами: m=6 и n=2900 об/мин, т.е. для 290 кГц. По этой кривой в путем сравнения с кривой б легко определить обертоны νi, близко сопряженные по величине к обертонам основной частоты fo.
Так на фиг.3 представлена кривая зависимости ν=f(λ), необходимая для практического конструирования подобных устройств. Это пары частот fi ≈ νj; 74 кГц ≈ 60 кГц; 37 кГц ≈ 30 кГц; 18,5 кГц ≈ 15 кГц, которые позволяют сделать выбор щелевого зазора Δ акустического фильтра. Далее, исходя из соотношения λi=Vзв/νi, где Vзв - скорость звука в водной среде, по кривой на фиг.3 практически определяем рабочий щелевой зазор акустического фильтра. Таким образом, для вышеобозначенной первой пары сопряженных частот имеем Δ88=2,01 см и соответственно Δ7=4,03 см, Δ6=8,06 см. Тем самым в предлагаемом устройстве реализуется эффект принудительного возбуждения акустическими фононами стационарного энергетического состояния молекул теплоносителя и последующего возвращения в исходное (невозбужденное) состояние с испусканием электронами электромагнитного излучения в инфракрасном (тепловом) диапазоне.
В соответствии с представленным изобретением был изготовлен и испытан макетный образец устройства нагрева жидких и газовых сред на базе использования электронасоса Щелковского завода ЭНА марки КМ-100-80-160а.

Claims (3)

1. Устройство нагрева жидких и газовых сред, состоящее из источника акустических колебаний и замкнутого контура циркулирующей массы теплоносителя, отличающееся тем, что оно содержит размещенный на выходе нагнетателя высокочастотный акустический фильтр, представляющий собой акустический волновод в виде напорного трубопровода, и узел резонансной настройки в виде волнового отражателя с регулируемой щелью.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что волновой отражатель выполнен в виде пластины.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулируемая щель снабжена регулятором.
RU2002123994/06A 2002-09-10 2002-09-10 Устройство нагрева жидких и газовых сред RU2231003C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002123994/06A RU2231003C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство нагрева жидких и газовых сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002123994/06A RU2231003C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство нагрева жидких и газовых сред

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2231003C2 true RU2231003C2 (ru) 2004-06-20
RU2002123994A RU2002123994A (ru) 2004-09-10

Family

ID=32846079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002123994/06A RU2231003C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство нагрева жидких и газовых сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231003C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645385C1 (ru) * 2017-04-12 2018-02-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Устройство для получения горячего и холодного воздуха в лесосушильной камере

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645385C1 (ru) * 2017-04-12 2018-02-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Устройство для получения горячего и холодного воздуха в лесосушильной камере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5242294A (en) Pulsating combustors
RU2231003C2 (ru) Устройство нагрева жидких и газовых сред
Liu et al. Combustion instability control performance of an improved Helmholtz resonator in the presence of bias flow
RU73457U1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии
KR101444288B1 (ko) 전자파발열체에 의한 보일러
Kudra et al. Pulse combustion drying: Aerodynamics, heat transfer, and drying kinetics
RU2375648C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии
Yallina et al. Pulsating combustion of gas fuel in the combustion chamber with closed resonant circuit
RU2478438C2 (ru) Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости
RU2231002C2 (ru) Способ нагрева жидких и газовых сред
RU2365831C1 (ru) Мобильный тепловой пункт
KR102304441B1 (ko) 초고주파를 사용한 온수 생성 장치
RU75459U1 (ru) Мобильный тепловой пункт
RU2787081C1 (ru) Кавитационный теплогенератор
Pavlov et al. Recommendations for creating a noise silencer for the aerodynamic valve of the pulsating combustion chamber
RU2814162C2 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU97105487A (ru) Кавитационный тепловой генератор
GB2564888A (en) Combustion apparatus incorporating a resonance attenuation device
RU144064U1 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2795564C1 (ru) Аппарат пульсирующего горения с повышенным КПД и с пониженным уровнем шума
RU2381061C2 (ru) Реактор для кавитационной обработки жидкости (варианты)
RU2805343C1 (ru) Гидродинамический кавитатор
Demirtekin Flow-induced noise in refrigerators
Zhao et al. Tuned passive control of perforated liners
WO2023277724A1 (ru) Аппарат пульсирующего горения с повышенным кпд

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090911

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120927

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130911

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20141127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170911