RU2301947C1 - Установка для нагрева текучей среды - Google Patents

Установка для нагрева текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2301947C1
RU2301947C1 RU2005140399/06A RU2005140399A RU2301947C1 RU 2301947 C1 RU2301947 C1 RU 2301947C1 RU 2005140399/06 A RU2005140399/06 A RU 2005140399/06A RU 2005140399 A RU2005140399 A RU 2005140399A RU 2301947 C1 RU2301947 C1 RU 2301947C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
cavitation
rod
fluid
fluid flow
Prior art date
Application number
RU2005140399/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Александрович Лаврухин (RU)
Константин Александрович Лаврухин
Евгений Викторович Строганов (RU)
Евгений Викторович Строганов
Original Assignee
Константин Александрович Лаврухин
Евгений Викторович Строганов
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 Константин Александрович Лаврухин, Евгений Викторович Строганов filed Critical Константин Александрович Лаврухин
Priority to RU2005140399/06A priority Critical patent/RU2301947C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2301947C1 publication Critical patent/RU2301947C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Использование: для нагрева текучей среды, подаваемой в системы отопления зданий различного типа. Техническая сущность: установка для нагрева текучей среды содержит основание, на котором с помощью опоры установлен электродвигатель, приводящий во вращение насос. Выходной патрубок насоса связан с кавитационным модулем. Модуль состоит из входного кавитатора и выходного кавитатора, которые связаны между собой разгонно-кавитационной трубой. Каждый кавитатор выполнен в виде цилиндрического корпуса, в котором установлены тормоза потока текучей среды и рассекатели этого потока. Рассекатели выполнены в виде колец с наружными торцевыми окружными заостренными кромками, обращенными в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды. Такое выполнение установки позволит повысить скорость нагрева текучей среды и ее надежность 2 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и, в частности, к устройствам для нагрева текучей среды, которые могут быть использованы в системах отопления зданий, подогрева воды для производственных и бытовых целей.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому техническому результату к заявляемой является установка для нагрева текучей среды, содержащая основание, на котором с помощью опоры установлен электродвигатель, приводящий во вращение насос, выходной патрубок которого соединен с отводящим патрубком, связанным с кавитационным модулем /см., например, свидетельство РФ на полезную модель №26639 по кл. F25В 29/00 от 21.8.2002 г./.
Однако известная установка обладает ограниченными функциональными возможностями, состоящими в недостаточно высокой скорости нагрева текучей среды и невысокой надежности вследствие возможности разрушения.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая установка, является повышение ее эффективности за счет повышения скорости нагрева текучей среды и повышения ее надежности за счет уменьшения возможности разрушения.
Для достижения указанного технического результата в известной установке для нагрева текучей среды, содержащей основание, на котором с помощью опоры установлен электродвигатель, приводящий во вращение насос, выходной патрубок которого соединен с отводящим патрубком, связанным с кавитационным модулем, отводящий патрубок соединен с коллектором, состоящим из двух V-образно расположенных труб, каждая из которых связана с кавитационным модулем, выполненным в виде входного и выходного кавитаторов, связанных между собой разгонно-кавитационной трубой, а выходной кавитатор соединен отводным патрубком, выходной трубой и обратной трубой с входным патрубком насоса, при этом кавитатор образован цилиндрическим корпусом, концы которого прикреплены к фланцам и расположенными в корпусе рассекателями потока текучей среды и тормозами потока, причем каждый тормоз выполнен в виде крестообразно расположенных пластин, концы которых жестко прикреплены к фланцам, рассекатели первой группы, расположенной в зоне одного конца корпуса, выполнены в виде концентричных колец, наружные торцовые окружные кромки которых выполнены заостренными в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды, и в виде дополнительного рассекателя в виде стержня с заостренным концом, расположенного по оси колец и обращенного этим концом в направлении кромок колец, а рассекатели второй группы, расположенной в зоне другого конца корпуса, выполнены в виде кольца, расположенного соосно кольцам рассекателя первой группы, наружная торцовая окружная кромка которого выполнена заостренной и обращена в направлении кромок колец первой группы и дополнительного рассекателя в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении конца стержня первой группы, а разгонно-кавитационная труба выполнена в виде цилиндрического корпуса, в котором установлен полый стержень, в котором закреплен рассекатель, расположенный в зоне одного конца корпуса и выполненный в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды, и расположенные за этим стержнем охватывающие полый стержень дополнительные рассекатели, каждый из которых выполнен в виде кольца с наружной торцовой кромкой, заостренной в направлении заостренного конца стержня, и закреплен на крестообразно расположенных пластинах тормоза потока текучей среды, связанных жестко с корпусом кавитационной трубы, при этом установка снабжена установленными на выходной трубе выходным штуцером с краном для подачи нагретой текучей среды в сеть потребителя и входным штуцером с краном для забора текучей среды из сети потребителя и установленным на выходной трубе козырьком, встроенным в выходной штуцер для распределения потока текучей среды между выходной трубой и выходным штуцером.
На фиг.1 представлена установка для нагрева текучей среды, общий вид.
На фиг.2 представлен вид А на фиг.1.
На фиг.3 представлен продольный разрез кавитатора.
На фиг.4 представлен вид Б на фиг.3.
На фиг.5 представлен продольный разрез разгонно-кавитационной трубы.
На фиг.6 представлен вид В на фиг.5.
Установка для нагрева текучей среды содержит основание 1, на котором с помощью опоры 2 установлен электродвигатель 3, приводящий во вращение насос 4. Выходной патрубок 5 насоса соединен с отводящим патрубком 6. Патрубок 6 связан с коллектором, состоящим из двух V-образно расположенных труб 7, расширяющихся вверх. Выходной участок каждой трубы отводом 8 связан с кавитационным модулем, состоящим из входного кавитатора 9 и выходного кавитатора 10, связанных между собой разгонно-кавитационной трубой 11, в которой установлен клапан 12 для выпуска воздуха. Кавитатор 10 соединен отводным патрубком 13 с выходной трубой 14. Труба 14 имеет выходной штуцер 15 для подачи нагретой текучей среды в сеть потребителя и входной штуцер 16 для забора текучей среды из этой сети. Труба 14 обратной трубой 17 соединена с входным патрубком 18 насоса. Штуцер 15 имеет кран 19 для регулирования потока выходящей нагретой текучей среды и козырек 20 для распределения потока текучей среды между штуцером 15 и трубой 14.
Штуцер 16 имеет кран 21 для регулирования потока входящей текучей среды. Каждый кавитатор образован цилиндрическим корпусом 22, концы которого прикреплены к фланцам 23, 24. В корпусе смонтированы тормоза потока текучей среды и рассекатели потока. Каждый тормоз выполнен в виде крестообразно расположенных пластин 25, 26, которые концами жестко прикреплены к фланцам 23, 24. В корпусе расположены две группы рассекателей. Рассекатели 27, 28 первой группы выполнены в виде концентрических колец, наружные торцовые окружные кромки которых выполнены заостренными в направлении, противоположном направлению движения текучей среды, указанному стрелкой «X». В центре колец установлен дополнительный рассекатель 29 в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении заостренных кромок колец. Вторая группа имеет рассекатель 30 в виде кольца с наружной торцовой окружной кромкой, заостренной в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды, указанному стрелкой «X». Эта группа имеет дополнительный рассекатель 31 в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении рассекателя 30. Разгонно-кавитационная труба имеет цилиндрический корпус 32, в котором на кронштейне 33 установлен полый стержень 34. В стержне 34 расположен рассекатель в виде сплошного стержня 35 с заостренным концом, обращенным в направлении, противоположном направлению потока текучей среды, обозначенному стрелкой «X». В корпусе 32 последовательно установлены дополнительные рассекатели 36, 37, 38, 39, расположенные за стержнем 35. Каждый из этих рассекателей выполнен в виде кольца с заостренной наружной торцовой окружной кромкой, обращенной в направлении заостренного конца стержня 35. Рассекатели охватывают стержень 34 и жестко закреплены на крестообразно расположенных пластинах 40 тормоза потока текучей среды.
Установка работает следующим образом.
Текучая среда, например вода, поступает через входной патрубок 18 в насос 4, который закачивает ее через патрубок 6, трубы 7 и отвод 8 во входной кавитатор 9.
При взаимодействии потока текучей среды с тормозами 25, 26 и рассекателями 28, 29 и 30, 31 происходит интенсивный кавитационный процесс, сопровождающийся вспениванием текучей среды с выделением кавитационных пузырьков. Из входного кавитатора 9 поток текучей среды поступает в корпус 32 разгонно-кавитацаонной трубы. При этом он контактирует с заостренным концом стержня 35 и заостренными кромками рассекателей 36-39. В результате, за счет снижения сопротивления в полостях корпуса 32 повышается скорость прохождения текучей среды и всхлопывания кавитационных пузырьков, вследствие чего освобождается тепловая энергия. Затем текучая среда поступает в выходной кавитатор 10. В этом кавитаторе происходят более интенсивное вспенивание текучей среды и дополнительное выделение кавитационннх пузырьков, что приводит к более интенсивному выделению тепловой энергии. Из выходного кавитатора нагретая текучая среда через отводной патрубок 13 направляется в зону расположения козырька 20, наклоненного под углом 45° и распределяющего поступающую текучую среду на два потока. При этом поток более горячей текучей среды через штуцер 15 при открытом кране 19 поступает в сеть потребителя, а поток более холодной среды поступает в выходную трубу 14, в которой происходит перемешивание обратно-поступательного потока, проходящего через трубу 14, и потока текучей среды, поступающего через штуцер 16 при открытом кране 21. После этого весь цикл повторяется многократно.

Claims (3)

1. Установка для нагрева текучей среды, содержащая основание, на котором с помощью опоры установлен электродвигатель, приводящий во вращение насос, выходной патрубок которого соединен с отводящим патрубком, связанным с кавитационным модулем, отличающаяся тем, что отводящий патрубок соединен с коллектором, состоящим из двух V-образно расположенных труб, каждая из которых связана с кавитационным модулем, выполненным в виде входного и выходного кавитаторов, связанных между собой разгонно-кавитационной трубой, а выходной кавитатор соединен отводным патрубком, выходной трубой и обратной трубой с входным патрубком насоса, при этом каждый кавитатор образован цилиндрическим корпусом, концы которого прикреплены к фланцам, и расположенными в корпусе рассекателями потока текучей среды и тормозами потока, причем каждый тормоз выполнен в виде крестообразно расположенных пластин, концы которых жестко прикреплены к фланцам, рассекатели первой группы, расположенной в зоне одного конца корпуса, выполнены в виде концентричных колец, наружные торцевые окружные кромки которых выполнены заостренными в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды, и в виде дополнительного рассекателя в виде стержня с заостренным концом, расположенного по оси колец и обращенного этим концом в направлении кромок колец, а рассекатели второй группы расположены в зоне другого конца корпуса и выполнены в виде кольца, расположенного соосно с кольцами рассекателя первой группы, наружная торцовая окружная кромка которого выполнена заостренной и обращена в направлении кромок колец первой группы и дополнительного рассекателя в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении конца стержня первой группы, а разгонно-кавитационная труба выполнена в виде цилиндрического корпуса, в котором установлен полый стержень, в котором закреплен рассекатель, расположенный в зоне одного конца корпуса и выполненный в виде стержня с заостренным концом, обращенным в направлении, противоположном направлению движения потока текучей среды, и расположенные за этим стержнем охватывающие полый стержень дополнительные рассекатели, каждый из которых выполнен в виде кольца с наружной торцевой окружной кромкой, заостренной в направлении заостренного конца стержня, и закреплен на крестообразно расположенных пластинах тормоза потока текучей среды, связанных жестко с корпусом кавитационной трубы.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена установленными на выходной трубе выходным штуцером с краном для подачи текучей среды в сеть потребителя и входным штуцером с краном для забора текучей среды из сети потребителя.
3. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она снабжена установленным на выходной трубе козырьком, встроенным в выходной штуцер, для распределения потока текучей среды между выходной трубой и выходным штуцером.
RU2005140399/06A 2005-12-26 2005-12-26 Установка для нагрева текучей среды RU2301947C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140399/06A RU2301947C1 (ru) 2005-12-26 2005-12-26 Установка для нагрева текучей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140399/06A RU2301947C1 (ru) 2005-12-26 2005-12-26 Установка для нагрева текучей среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2301947C1 true RU2301947C1 (ru) 2007-06-27

Family

ID=38315572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140399/06A RU2301947C1 (ru) 2005-12-26 2005-12-26 Установка для нагрева текучей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2301947C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112871004A (zh) * 2020-12-04 2021-06-01 常州市巨能王电机有限公司 一种往复式液体空化装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112871004A (zh) * 2020-12-04 2021-06-01 常州市巨能王电机有限公司 一种往复式液体空化装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2388518C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
CN101435664B (zh) 大口径变声速增压热交换装置
RU2301947C1 (ru) Установка для нагрева текучей среды
CN101144616A (zh) 动态调节式变声速增压热交换装置
US6471489B2 (en) Supersonic 4-way self-compensating fluid entrainment device
CN113385137B (zh) 一种复合结构的三级空化发生器
CN204134487U (zh) 挡板式管道混合加药器
RU2432197C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
US6817375B2 (en) Torsion generator
RU2388519C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2537866C1 (ru) Устройство кочетова для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
CN210107792U (zh) 一种小流道涌动能加热器
RU2415350C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
CN202690152U (zh) 一种热管动力装置
US6637380B2 (en) Direct heating device
RU2619665C2 (ru) Кавитатор для тепловыделения в жидкости
CN201121886Y (zh) 动态调节式变声速增压热交换器
CN101644486A (zh) 一种太阳能热水器
RU2530405C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU28759U1 (ru) Теплогенератор и модуль для нагрева жидкости
RU70353U1 (ru) Теплогенератор кавитационный
RU2436014C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
CN201561597U (zh) 通过物理运动把液体加热的装置
RU2003134302A (ru) Установка для сжигания водорода на атомной электростанции
RU2614306C1 (ru) Кавитационный теплогенератор

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100903

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

Effective date: 20151227

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190117