RU2231004C1 - Роторный кавитационный насос-теплогенератор - Google Patents
Роторный кавитационный насос-теплогенератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231004C1 RU2231004C1 RU2002128562/06A RU2002128562A RU2231004C1 RU 2231004 C1 RU2231004 C1 RU 2231004C1 RU 2002128562/06 A RU2002128562/06 A RU 2002128562/06A RU 2002128562 A RU2002128562 A RU 2002128562A RU 2231004 C1 RU2231004 C1 RU 2231004C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- holes
- rotor
- stator
- ring
- heat generator
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 14
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к конструкциям насосов-теплогенераторов для использования в локальных системах отопления и горячего водоснабжения и нагрева жидкостей в различных технологических системах. Насос-теплогенератор содержит полый корпус с патрубками подвода нагреваемой жидкости и отвода нагретой жидкости, ротор с кольцом ротора, имеющим цилиндрические отверстия, кольцо статора с внезапно расширяющимися отверстиями и стержневые излучатели. Входной и выходной диаметры отверстий в кольце статора, а также длина расширенной части указанных отверстий находятся в определенных зависимостях. Изобретение направлено на повышение эффективности преобразования механической энергии в тепловую за счет более полного использования кинетической энергии струй жидкости и упрощение конструкции насоса. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к конструкциям насосов-теплогенераторов, которые могут быть использованы преимущественно в локальных системах теплоснабжения промышленных зданий, цехов, общественных и жилых помещений, а также для нагрева жидкостей в различных технологических системах.
Известна конструкция насоса-теплогенератора (патент Российской Федерации RU №2160417), в котором имеется полый корпус со всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода нагретой жидкости. Внутри корпуса расположены: ротор в виде центробежного колеса с отверстиями по периферии и статор с отверстиями. Статор установлен коаксиально ротору. Отверстия ротора выполнены в виде коноидальных насадков, сужающихся в сторону статора. Отверстия статора выполнены в виде внезапно расширяющихся насадков с переходом в конические расходящиеся насадки с углом расширения ∠=90°.
Недостатками известного устройства являются:
- отсутствие зон кавитации в отверстиях ротора,
- форма отверстий статора недостаточно использует энергию транзитной струи жидкости в целях расширения зон кавитации, являющихся основными источниками тепловыделения.
Известен наиболее близкий к изобретению роторный насос-теплогенератор (патент Российской Федерации RU №2159901), в котором имеется полый корпус со всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода жидкости. Внутри корпуса концентрично друг другу расположены ротор и статор. В периферийной части ротора, в кольцевой насадке, отверстия выполнены в виде внешних цилиндрических насадков Вентури, а отверстия в статоре выполнены расширяющимися в сторону корпуса и имеющими форму внезапно расширяющихся насадков.
Недостатками известного устройства являются:
- недостаточное использование энергии транзитной струи жидкости в отверстиях статора в целях образования гидродинамической кавитации,
- не проработано соотношение диаметров отверстий в кольцах статора (начальный диаметр и диаметр расширенного участка) в целях максимального развития кавитации в водоворотных зонах;
- не определена оптимальная длина расширенного участка отверстий статора по отношению к высоте уступа K=(D/2 - d/2), где D – выходной диаметр отверстий; d – входной диаметр отверстий.
Задача изобретения - создание устройства, позволяющего более полно использовать кинетическую энергию транзитной части струи жидкости в отверстиях статора для нагрева жидкости за счет оптимального соотношения диаметров и длины расширенной части отверстий, размещения стержневых излучателей и кавитационных эффектов преобразования кинетической энергии в тепловую.
Поставленная задача достигается тем, что в роторном кавитационном насосе-теплогенераторе, содержащем полый корпус со всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода нагретой жидкости, внутри которого расположены: ротор с кольцом ротора, имеющим цилиндрические отверстия, и статор с кольцом статора, имеющим внезапно расширяющиеся отверстия, согласно изобретению отверстия в кольце статора выполнены внезапно расширяющимися с соотношением входного и выходного диаметров отверстий d/D=0,6, а длина расширенной части отверстий находится в зависимости L=5(D/2 - d/2). По оси отверстий кольца статора могут быть установлены стержневые излучатели, имеющие острые кромки с углом заточки до 30° и расширенные части.
На фиг.1 изображен поперечный разрез роторного кавитационного насоса-теплогенератора, состоящего из следующих основных деталей: 1 - полый корпус; 2 - вал ротора; 3 - кольцо ротора; 4 - кольцо статора; 5 - отверстия в кольце статора в виде внезапно расширяющихся насадков; 6 - стержневые излучатели.
На фиг.2 изображено положение колец 3, 4 ротора и статора при совмещении отверстий. В данном положении происходит образование зон кавитации в кольце ротора - зона А, в кольце статора - зона Б, на стержневом излучателе 6 - зона С.
На фиг.3 изображено положение колец 3, 4 ротора и статора при смещении, несовпадении отверстий. В момент перекрытия отверстий в зоне А возникает гидравлический удар, способствующий исчезновению (схлопыванию) кавитационных пузырьков, а в зонах Б и С кавитационные пузырьки охлопываются под действием давления жидкости Р2 в корпусе 1 насоса-теплогенератора.
Насос-теплогенератор содержит корпус 1 (фиг.1) с патрубками для подвода и отвода нагреваемой жидкости, внутри которого расположены стержневые излучатели 6, и кольцо 4 статора (фиг.1, 2, 3). Внутри корпуса 1 концентричного кольцу 4 статора расположен ротор с кольцом 3 ротора, закрепленные на валу 2.
В периферийной части ротора отверстия выполнены цилиндрическими, а отверстия 5 в кольце 4 статора выполнены внезапно расширяющимися с отношением диаметров d/D=0,6, где d – входной диаметр отверстий; D – выходной диаметр отверстий.
Длина расширенной части отверстий 5 определяется как L=5(D/2 - d/2).
По оси отверстий 5 кольца 4 статора расположены стержневые излучатели 6, предназначенные для образования водоворотных зон С и ультразвуковой кавитации, возникающей на острых кромках излучателей 6 - “клиновой тон”.
Работает описанный роторный кавитационный насос-теплогенератор следующим образом.
Нагреваемая жидкость по всасывающему патрубку полого корпуса 1 поступает в ротор с кольцом 3 ротора. Ротор, вращаемый валом 2, лопатками воздействует на жидкость, сообщая ей кинетическую энергию и направляя ее в отверстия кольца 3 ротора. Жидкость, проходя через отверстия кольца 3 ротора, образует водоворотные зоны А с пониженным давлением и образованием в ней кавитационных пузырьков. Транзитная струя жидкости в пределах зоны А также насыщается кавитационными пузырьками.
В момент совмещения отверстий кольца 3 ротора и отверстий 5 кольца 4 статора (фиг.2) жидкость, проходящая через отверстия ротора, образующая водоворотные зоны А и обладающая большой кинетической энергией, попадая во внезапно расширяющиеся отверстия 5 кольца 4 статора, образует водоворотные зоны Б. Транзитные же части струй, огибая стержневые излучатели 6, образуют водоворотные зоны С, которые являются центрами образования кавитационных пузырьков (зоны А, Б, С). Наиболее выгодны, с точки зрения образования кавитационных пузырьков, соотношение диметров отверстий 5 кольца 4 статора d/D=0,6 (фиг.3) и длины отверстий 5 расширенной части L=5(D/2 - d/2) (фиг 2).
Кроме того, при натекании транзитных струек жидкости, проходящих через внезапно расширяющиеся отверстия 5 кольца 4 статора, на клиновидные края стержневых излучателей 6 появляется “клиновой тон”, это ультразвук, возникающий при угле заточки кромки около 30°. Транзитная часть струек жидкости, попадая на острые края излучателей 6, разбивается этими краями так, что с обеих сторон появляются вихри.
В момент перекрытия отверстий кольца 3 ротора боковыми стенками (перегородками) кольца 4 статора (фиг.3) происходит резкое повышение давления в отверстиях кольца 3 ротора (гидравлические удары), способствующие захлопыванию кавитационных пузырьков в зонах А, а статическим давлением Р2, поддерживаемым в корпусе теплогенератора, обеспечивается захлопывание кавитационных пузырьков в зонах Б и С и в вихрях, расходящихся от острых кромок стержневых излучателей 6.
Выделившаяся в результате захлопывания кавитационных пузырьков энергия передается нагреваемой жидкости.
Варьируя расход протекающей жидкости, изменяют соотношение давлений Р1 и Р2, которые при наложении колебаний от гидравлических ударов в роторе и стержневых излучателей 6, при известной скорости вращения ротора, способствуют возникновению автоколебательного режима в гидравлической системе.
С момента установления режима автоколебаний скорость нагрева жидкости возрастает, а потребление энергии на приводе теплогенератора снижается.
Указанный насос-теплогенератор можно применять для отопления и горячего водоснабжения жилых зданий и промышленных помещений, а также для нагрева жидкостей в технологических процессах.
Claims (2)
1. Роторный кавитационный насос-теплогенератор, имеющий полый корпус со всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода нагретой жидкости, внутри которого расположены ротор с кольцом ротора, имеющим цилиндрические отверстия, и статор с кольцом статора, имеющим внезапно расширяющиеся отверстия, и стержневыми излучателями, отличающийся тем, что отверстия в кольце статора выполнены внезапно расширяющимися с соотношением входного и выходного диаметров отверстий d/D=0,6, а длина расширенной части отверстий находится в зависимости L=5(D/2 - d/2).
2. Роторный кавитационный насос-теплогенератор по п.1, отличающийся тем, что по оси отверстий кольца статора установлены стержневые излучатели, имеющие острые кромки с углом заточки до 30° и расширенные части.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002128562/06A RU2231004C1 (ru) | 2002-10-23 | 2002-10-23 | Роторный кавитационный насос-теплогенератор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002128562/06A RU2231004C1 (ru) | 2002-10-23 | 2002-10-23 | Роторный кавитационный насос-теплогенератор |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002128562A RU2002128562A (ru) | 2004-04-27 |
| RU2231004C1 true RU2231004C1 (ru) | 2004-06-20 |
Family
ID=32846283
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002128562/06A RU2231004C1 (ru) | 2002-10-23 | 2002-10-23 | Роторный кавитационный насос-теплогенератор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2231004C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2298740C1 (ru) * | 2005-09-27 | 2007-05-10 | Николай Петрович Дядченко | Роторный теплогенератор |
| RU2357791C1 (ru) * | 2007-11-22 | 2009-06-10 | Александр Дмитриевич Петраков | Роторный гидродинамический кавитационный аппарат |
| RU2393391C1 (ru) * | 2009-01-21 | 2010-06-27 | Александр Дмитриевич Петраков | Роторный, кавитационный, вихревой насос-теплогенератор |
| RU2600049C1 (ru) * | 2015-06-22 | 2016-10-20 | Александр Алексеевич Поляков | Роторный гидродинамический аппарат |
| RU197412U1 (ru) * | 2019-12-17 | 2020-04-23 | Общество с ограниченной ответственностью «НС Сервис» | Устройство для создания кавитационных процессов |
| RU2722024C1 (ru) * | 2019-09-13 | 2020-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Техмаш" | Способ приготовления жидких удобрений и установка для его осуществления |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3385287A (en) * | 1966-01-03 | 1968-05-28 | Arvin Ind Inc | Gas heater |
| SU1329629A3 (ru) * | 1981-08-21 | 1987-08-07 | Мехмет Рауф Гёксен (TR) | Насос-нагреватель текучей среды |
| EP0833114A4 (en) * | 1995-04-18 | 1998-05-20 | Advanced Molecular Technologie | METHOD FOR HEATING A LIQUID AND DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD |
| RU2159901C2 (ru) * | 1998-08-07 | 2000-11-27 | Петраков Александр Дмитриевич | Роторный насос-теплогенератор |
| RU2160417C2 (ru) * | 1998-05-29 | 2000-12-10 | Петраков Александр Дмитриевич | Насос-теплогенератор |
-
2002
- 2002-10-23 RU RU2002128562/06A patent/RU2231004C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3385287A (en) * | 1966-01-03 | 1968-05-28 | Arvin Ind Inc | Gas heater |
| SU1329629A3 (ru) * | 1981-08-21 | 1987-08-07 | Мехмет Рауф Гёксен (TR) | Насос-нагреватель текучей среды |
| EP0833114A4 (en) * | 1995-04-18 | 1998-05-20 | Advanced Molecular Technologie | METHOD FOR HEATING A LIQUID AND DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD |
| RU2160417C2 (ru) * | 1998-05-29 | 2000-12-10 | Петраков Александр Дмитриевич | Насос-теплогенератор |
| RU2159901C2 (ru) * | 1998-08-07 | 2000-11-27 | Петраков Александр Дмитриевич | Роторный насос-теплогенератор |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2298740C1 (ru) * | 2005-09-27 | 2007-05-10 | Николай Петрович Дядченко | Роторный теплогенератор |
| RU2357791C1 (ru) * | 2007-11-22 | 2009-06-10 | Александр Дмитриевич Петраков | Роторный гидродинамический кавитационный аппарат |
| RU2393391C1 (ru) * | 2009-01-21 | 2010-06-27 | Александр Дмитриевич Петраков | Роторный, кавитационный, вихревой насос-теплогенератор |
| RU2600049C1 (ru) * | 2015-06-22 | 2016-10-20 | Александр Алексеевич Поляков | Роторный гидродинамический аппарат |
| RU2722024C1 (ru) * | 2019-09-13 | 2020-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Техмаш" | Способ приготовления жидких удобрений и установка для его осуществления |
| WO2021049972A1 (ru) * | 2019-09-13 | 2021-03-18 | Производственная Компания Техмаш | Способ приготовления жидких удобрений и устройство для его осуществления |
| RU197412U1 (ru) * | 2019-12-17 | 2020-04-23 | Общество с ограниченной ответственностью «НС Сервис» | Устройство для создания кавитационных процессов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106661875B (zh) | 跨音速两相反动涡轮机 | |
| CN106517412B (zh) | 一种强剪切式中心射流空化发生器 | |
| WO2007040423A1 (fr) | 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 | |
| CN205061617U (zh) | 一种新型涡流空化装置 | |
| CN112871004A (zh) | 一种往复式液体空化装置 | |
| CN110998087B (zh) | 涡流发生器 | |
| RU2231004C1 (ru) | Роторный кавитационный насос-теплогенератор | |
| RU2235950C2 (ru) | Кавитационно-вихревой теплогенератор | |
| CN114210464B (zh) | 一种用于矿物浮选的文丘里管空化强化装置 | |
| CN108178233A (zh) | 一种液体介质空化发生装置 | |
| RU2159901C2 (ru) | Роторный насос-теплогенератор | |
| RU2422733C1 (ru) | Тепловой кавитационный генератор | |
| RU2160417C2 (ru) | Насос-теплогенератор | |
| CN101164680A (zh) | 高速旋回式气液混合型微纳米泡沫发生装置 | |
| RU2223452C1 (ru) | Теплогенератор для нагрева жидкой среды | |
| RU23098U1 (ru) | Насос-теплогенератор | |
| RU2175272C1 (ru) | Способ гидродинамического воздействия и устройство "танцующая звезда" для его реализации | |
| RU29127U1 (ru) | Кавитационно-вихревой теплогенератор | |
| KR101962903B1 (ko) | 미세기포 발생장치 | |
| RU2398638C1 (ru) | Вихревое кавитационное устройство | |
| RU2166155C2 (ru) | Гидродинамический теплогенератор | |
| RU2357162C1 (ru) | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь | |
| RU2156412C1 (ru) | Способ гидродинамического нагрева жидкости | |
| RU2393391C1 (ru) | Роторный, кавитационный, вихревой насос-теплогенератор | |
| CN207943904U (zh) | 一种液体介质空化发生装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051024 |