RU2308646C1 - Устройство для нагрева жидкости - Google Patents

Устройство для нагрева жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2308646C1
RU2308646C1 RU2006103617/06A RU2006103617A RU2308646C1 RU 2308646 C1 RU2308646 C1 RU 2308646C1 RU 2006103617/06 A RU2006103617/06 A RU 2006103617/06A RU 2006103617 A RU2006103617 A RU 2006103617A RU 2308646 C1 RU2308646 C1 RU 2308646C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
liquid
cavity
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2006103617/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Мосалёв (RU)
Сергей Михайлович Мосалёв
Виктор Иванович Наумов (RU)
Виктор Иванович Наумов
Виктор Павлович Сыса (RU)
Виктор Павлович Сыса
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
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 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority to RU2006103617/06A priority Critical patent/RU2308646C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308646C1 publication Critical patent/RU2308646C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовало в качестве источника тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения. Технический результат - повышение теплопроизводительности, снижение гидравлических потерь при подводе рабочей жидкости в зону с наивысшей производительнотью. Устройство для нагрева жидкости содержит статор, имеющий полость, состоящую из цилиндрической полости, относительно которой симметрично выполнены конические полости с диаметром основания конуса, меньшим, чем диаметр цилиндра, входной канал, выполненный в виде устройства для закручивания жидкости, расположенного соосно с отверстием по центру статора, которое заканчивается округлением или фаской, выходной канал для отвода жидкости, выполненный на цилиндрической поверхности статора. В полости статора установлен с зазором и с возможностью вращения ротор, выполненный в виде диска, закрепленного на валу. На торцевой поверхности цилиндрической части статора и диска выполнен, как минимум, один ряд несквозных отверстий. Аналогичные отверстия выполнены на цилиндрической поверхности диска. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в качестве источника тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения.
Известен нагреватель жидкого теплоносителя (см.патент RU № 2094711, опубл. № 30 27.10.97 г.), содержащий камеру с жидкостью, снабженную патрубками подвода и отвода последней, и установленный в камере ротор в виде закрепленных на валу перфорированных дисков. В камере дополнительно закреплены пары неподвижных перфорированных дисков, в каждой из которых между последними с образованием зазоров для прохода жидкости установлен соответствующий диск ротора.
Недостатком данного устройства является сложность конструкции из-за наличия большого количества дисков.
Известно устройство для нагрева жидкости (см. заявку RU № 2002113432/06 от 23.05.02 г.),принятое за прототип. Устройство содержит статор, имеющий цилиндрическую полость, входные, каналы для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор, выполненный в виде закрепленных на валу дисков со сквозными и несквозными отверстиями, расположенными по окружности вдоль переферии его торцов.
Недостатками прототипа являются низкая эффективность теплообразования при наличии большого количества сквозных и несквозных отверстий, большие гидравлические потери при прокачивании жидкости через устройство.
Предлагаемым изобретением решается задача: снижение энергозатрат.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении теплопроизводительности, снижении гидравлических потерь при подводе рабочей жидкости в зону с наивысшей теплопроизводительностью.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для нагрева жидкости, содержащем статор, имеющий полость, входной канал для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор, выполненный в виде закрепленного на валу диска с несквозными отверстиями, расположенными по окружности вдоль переферии его торцов, новым является то, что внутреняя полость статора выполнена сложной формы и включает в себя цилиндрическую полость, относительно которой симметрично выполнены две конические полости с диаметром основания конуса меньшим, чем диаметр цилиндра, входной канал выполнен в виде устройства для закручивания жидкости, входные отверстия в полость статора имеют округления или фаски, на цилиидрической части статора и ротора выполнены несквозные отверстия.
Выполнение части внутренней полости статора в форме двух прилегающих к цилиндрической поверхности усеченных конусов обусловлено тем, что поступление рабочей жидкости в пространство, расположенное между поверхностью статора и ротора, осуществляется по конусной поверхности, что значительно снижает гидравлическое сопротивление на этом участке и обеспечивает подачу рабочей жидкости в зону, расположенную между статором и ротором на цилиндрическом участке их поверхности, то есть туда, где теплоотдача наиболее эффективна ввиду того, что процессы кавитации и трения протекают при повышенном давлении, обусловленном закономерным распределением величин окружных скоростей в зависимости от удаления от оси вращения. То есть на участке с невысокой теплопроизводительностью, находящемся вблизи от вала, на котором зафиксирован ротор, рабочая жидкость движется с наименьшим сопротивлением и в дальнейшем поступает в зону, где торцевые поверхности статора и ротора, а также цилиндрическая поверхность ротора, имеют, как минимум, один ряд несквозных отверстий, обеспечивающих наиболее интенсивные процессы тепловыделения за счет процессов трения и кавитации жидкости. Следовательно, в данном случае обеспечивается использование для процессов теплообразования только высокоэффективных участков статора и ротора, что позволяет снизить непроизводительные затраты потребляемой энергии.
Исходя из вышеизложенного, расположение несквозных отверстий на торцевых поверхностях цилиндрической части ротора и статора, а также на цилиндрической поверхности ротора, обусловлено необходимостью получения наивысшей теплопроизводительности в зоне с повышенным давлением, где процесс тепловыделения происходит наиболее интенсивно.
Выполнение входного канала в виде устройства для закручивания жидкости, расположенного соосно с осью ротора и представляющего собой корпус с входным и выходным отверстиями, оси которых расположены перпендикулярно относительно друг друга и соединены друг с другом каналом, боковые стенки которого выполнены в виде любой поверхности, форма которой определена геометрической кривой, способной придать потоку движущейся жидкости вращательное движение, совпадающее по направлению с направлением вращения ротора. Тем самым обеспечивается дополнительное снижение энергетических затрат на прокачивание жидкости через устройство. Форма боковых стенок устройства для закручивания жидкости может быть определена, в частности, кривой в виде спирали Архимеда, гиперболической спирали, логарифмической спирали, разверткой окружности и т.д.
Выполнение отверстия в статоре, соосно с которым установлено устройство для закручивания жидкости, и отверстия, соединенного с камерой для установки торцевого уплотнения, со округлением или фаской обусловлено необходимостью снижения гидравлических потерь при поступлении жидкости в зазор между ротором и статором с одновременным значительным изменением направления своего движения.
Технические решения с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, не известны и явным образом из уровня техники не следуют. Это позволяет считать, что заявляемое решение является новым и обладает изобретательским уровнем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 - схема устройства для нагрева жидкости, фиг.2 - форма канала для закручивания жидкости.
Устройство для нагрева жидкости содержит статор 1, имеющий полость 2, состоящую из цилиндрической полости, относительно которой симметрично выполнены конические полости с диаметром онования конуса, меньшим, чем диаметр цилиндра, входной канал 3, выполненный в виде устройства для закручивания жидкости, расположенного соосно с отверстием по центру статора, которое заканчивается скруглением или фаской 4, выходной канал 5 для отвода жидкости, выполненный на цилиндрической поверхности статора. В полости статора установлен с зазором и с возможностью вращения ротор, выполненный в виде диска 6, закрепленного на валу 7, который установлен в подшипниковой опоре 8 и связан посредством муфты 9 с электродвигателем 10, и имеющий форму, аналогичную форме полости. На торцевой поверхности цилиндрической части статора и диска выполнен, как минимум, один ряд несквозных отверстий 11. Аналогичные отверстия выполнены на цилиндрической поверхности диска. На цилиндрической поверхности статора выполнено перепускное отверстие 12, соединенное с отверстием 13 камеры 14 для установки торцевого уплотнения. Камера для установки торцевого уплотнения соединена с полостью статора отверстием со округлением или фаской.
Устройство работает следующим образом.
После заполнения устройства жидкостью включается электродвигатель 10, который приводит в движение посредством муфты 9 вал 7 с закрепленным на нем диском 6. Под давлением жидкость поступает во входной канал 3, где происходит изменение прямолинейного направления ее движения на вращательное, ускорение и подача в полость 2. Далее под действием давления, приложенного со стороны входного канала 3, и действием центробежных сил она перемещается между торцевыми поверхностями статора 1 и диска 6 на их коническом участке, имея минимальное гидравлическое сопротивление, дальнейшее продвижение жидкости происходит на цилиндрическом участке зазора между статором 1 и диском 6 с интенсивным выделением тепловой энергии в зонах несквозных отверстий 11 в условиях повышенного давления из-за действия центробежных сил, далее она частично отводится через выходной канал 5, а частично через перепускное отверстие 12 поступает к отверстию 13 камеры 14 для установки торцевого уплотнения. Из камеры 14 жидкость устремляется в зазор между диском 6 и статором 1 и в дальнейшем, минуя конический и цилиндрический участки, отводится через выходной канал 5 и подается в систему отопления или горячего водоснабжения.

Claims (1)

  1. Устройство для нагрева жидкости, содержащее статор, имеющий полость, входной канал для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор, выполненный в виде закрепленного на валу диска с несквозными отверстиями, расположенными по окружности вдоль периферии его торцов, отличающееся тем, что внутренняя полость статора выполнена сложной формы и включает в себя цилиндрическую полость, относительно которой симметрично выполнены две конические полости с диаметром основания конуса, меньшим, чем диаметр цилиндра, входной канал выполнен в виде устройства для закручивания жидкости, входные отверстия в полость статора имеют скругления или фаски, на цилиндрических частях статора и ротора выполнены несквозные отверстия.
RU2006103617/06A 2006-02-07 2006-02-07 Устройство для нагрева жидкости RU2308646C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103617/06A RU2308646C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Устройство для нагрева жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103617/06A RU2308646C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Устройство для нагрева жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308646C1 true RU2308646C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006103617/06A RU2308646C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Устройство для нагрева жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308646C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2310798C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
WO2011031007A2 (ko) 회전력을 이용한 보일러
WO2015138381A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
KR20120122442A (ko) 원심력 및 마찰력을 이용한 다중 열 발생장치
CN210397450U (zh) 一种气浮轴承
WO2011142623A2 (ko) 디스크형 유체 가열장치
KR101337837B1 (ko) 원심 발열 펌프
RU2308646C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2293931C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2290573C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2357159C1 (ru) Теплогенератор роторно-вихревого типа
RU2201562C2 (ru) Теплогенератор приводной кавитационный
RU2347154C1 (ru) Малогабаритный теплогенератор роторного типа
RU2310799C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2527545C1 (ru) Многофункциональный вихревой теплогенератор (варианты)
RU2719612C1 (ru) Теплогенератор
RU7479U1 (ru) Нагреватель текучей среды
RU2332618C1 (ru) Устройство для нагревания текучей среды
RU2357160C1 (ru) Теплогенератор роторно-кавитационного типа
RU2308648C1 (ru) Теплогенератор роторного типа
RU2411423C2 (ru) Способ получения парогазовой смеси и горячего теплоносителя из жидкости и турбороторный парогазогенератор для его осуществления
KR101312842B1 (ko) 액체가열장치
RU2296276C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
RU2235950C2 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU2257514C1 (ru) Устройство для нагрева воды

Legal Events

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

Effective date: 20090208