RU2338970C1 - Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2338970C1
RU2338970C1 RU2007112058/06A RU2007112058A RU2338970C1 RU 2338970 C1 RU2338970 C1 RU 2338970C1 RU 2007112058/06 A RU2007112058/06 A RU 2007112058/06A RU 2007112058 A RU2007112058 A RU 2007112058A RU 2338970 C1 RU2338970 C1 RU 2338970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
heating
heat generator
liquid
propeller
Prior art date
Application number
RU2007112058/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Адамович (RU)
Андрей Борисович Адамович
Борис Андреевич Адамович (RU)
Борис Андреевич Адамович
к Анатолий Васильевич Вест (RU)
Анатолий Васильевич Вестяк
к Владимир Анатольевич Вест (RU)
Владимир Анатольевич Вестяк
Александр Макарович Матвеенко (RU)
Александр Макарович Матвеенко
Original Assignee
Андрей Борисович Адамович
Борис Андреевич Адамович
Анатолий Васильевич Вестяк
Владимир Анатольевич Вестяк
Александр Макарович Матвеенко
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 Андрей Борисович Адамович, Борис Андреевич Адамович, Анатолий Васильевич Вестяк, Владимир Анатольевич Вестяк, Александр Макарович Матвеенко filed Critical Андрей Борисович Адамович
Priority to RU2007112058/06A priority Critical patent/RU2338970C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338970C1 publication Critical patent/RU2338970C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в производственно-бытовых системах горячего водоснабжения при нагреве жидкости в кавитационно-вихревых теплогенераторах. Сущность изобретения: процесс нагрева жидкости осуществляют с использованием в качестве движителя-завихрителя гребного винта с электроприводом через ведущую и ведомую магнитные полумуфты, в узком кольцевом зазоре между которыми во вращающихся полях постоянных магнитов происходит дополнительная реструктуризация и предварительный нагрев части потока жидкости, а также с использованием рециркуляции относительно теплых приосевых потоков жидкости вихревого теплогенератора посредством их эжекции из зоны торможения в зону ускорения при непрерывном отводе пристеночной горячей жидкости к потребителю. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к нагреву жидкости в кавитационно-вихревых гидродинамических процессах каскадного преобразования электрической энергии, и может быть использовано в производственно-бытовых системах горячего водоснабжения.
Известен способ получения тепла, образующегося иначе, чем в результате сгорания топлива, заключающийся в подаче предварительно нагретой жидкости, например воды, в вихревой теплогенератор, формировании в нем вихревого потока и обеспечении кавитационного режима течения и торможения с последующим отводом получаемого тепла потребителю /Потапов Ю.С., Толмачев Г.Ф. Способ получения тепла, образующегося иначе, чем в результате сгорания топлива. Патент РФ на изобретение №2165054 от 16.06.2000/.
Известно устройство для нагрева жидкости, содержащее вихревой теплогенератор, ускоритель движения жидкости, выполненный в виде циклона и соединенный через инжекционный патрубок с электроприводным насосом /Потапов Ю.С. Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей. Патент РФ на изобретение №2045715 от 10.10.1995/.
Одним из недостатков известных способа и устройства является недостаточно полное использование возможностей по предварительному нагреву и реструктуризации жидкости, например воды, способствующих разрыву межмолекулярных водородных связей и разрушению ассоциатов (Н2O)n. Предварительный нагрев осуществляется путем циркуляции воды в замкнутом контуре, проходящем через вихревой теплогенератор, без отвода тепла к потребителю.
Другой недостаток известных способа и устройства заключается в том, что организация процесса вихревого движения жидкости в них осуществляется с использованием четырех отдельных агрегатов: вихревого теплогенератора, ускорителя движения жидкости, а также инжектора и рабочего насоса с электроприводом.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является использование дополнительных возможностей по реструктуризации жидкости при оптимизированной конфигурации комплекса агрегатов, осуществляющих процесс эффективного нагрева последней.
Поставленная задача решается следующим образом.
Известное устройство для нагрева жидкости, содержащее вихревой теплогенератор, выполнено в виде единой конструкции, включающей в свой состав нижний корпус с патрубком подвода жидкости, цилиндрический корпус с пережимом, ограничивающим зону ускорения - У движения жидкости, и тормозным устройством, ограничивающим зону торможения - Т, выполненным в виде коаксиально установленных колец, соединенных радиальным оребрением, при этом одно из колец имеет в верхней части цилиндрическое днище, а в центре по оси установлен перепускной патрубок с наружной винтовой навивкой, конический оголовок которого со сквозными отверстиями в боковой поверхности выведен в критическое сечение пережима, а также верхний корпус с выходным патрубком.
Для снижения тепловых потерь внешние поверхности верхнего, нижнего и цилиндрического корпусов с пережимом снабжены теплоизоляцией.
Длина L цилиндрической части теплогенератора от пережима до тормозного устройства соотносится с его диаметром D в отношении L/D=10.
В нижнем корпусе в узлах скольжения установлен пустотелый приводной вал, на одном конце которого закреплен гребной винт и выполнены отверстия для прохода жидкости за нагнетающими поверхностями лопастей, а на другом конце установлена ведомая магнитная полумуфта с постоянными магнитами, имеющая возможность магнитного взаимодействия через герметизирующий тонкостенный стакан из немагнитного материала с ведущей магнитной полумуфтой с постоянными магнитами, установленной на валу электропривода, связанного с нижним корпусом теплогенератора через усиленный оребрением стыковочный корпус с вентиляционными отверстиями для прохода воздуха.
Гребной винт может быть выполнен с двумя или более рабочими лопастями.
Поставленная задача решается также тем, что известный способ, включающий подачу предварительно нагретой жидкости в вихревой теплогенератор, формирование в нем вихревого потока и обеспечение кавитационного режима течения и торможения с последующим отводом получаемого тепла потребителю, осуществляют с использованием в качестве движителя-завихрителя гребного винта с электроприводом через ведущую и ведомую магнитные полумуфты, в узком кольцевом зазоре между которыми во вращающихся полях постоянных магнитов происходит дополнительная реструктуризация и предварительный нагрев части потока жидкости, а также с использованием рециркуляции относительно теплых приосевых потоков жидкости вихревого теплогенератора посредством их эжекции из зоны торможения в зону ускорения при непрерывном отводе пристеночной горячей жидкости к потребителю.
В данном случае механическая энергия гребного винта обеспечивает движение жидкости по спирали и используется для создания силы, преодолевающей сопротивление жидкости, называемое упором.
На фиг.1 представлено устройство для осуществления предлагаемого способа нагрева жидкости с разрезами А-А и Б-Б; на фиг.2 изображен узел I на фиг.1; фиг.3 и фиг.4 иллюстрируют работу устройства.
Устройство для нагрева жидкости, содержащее вихревой теплогенератор, выполнено в виде единой конструкции, включающей в свой состав нижний корпус 1 с патрубком подвода жидкости 2, цилиндрический корпус 3 с пережимом 4, ограничивающим зону ускорения - У движения жидкости, и тормозным устройством, ограничивающим зону торможения - Т, выполненным в виде коаксиально установленных колец 5, соединенных радиальным оребрением 6, при этом одно из колец 7 имеет в верхней части цилиндрическое днище 8, а в центре по оси установлен перепускной патрубок 9 с наружной винтовой навивкой 10, конический оголовок 11 которого со сквозными отверстиями в боковой поверхности выведен в критическое сечение пережима 4, а также верхний корпус 12 с выходным патрубком 13.
Внешние поверхности верхнего 13, нижнего 1 и цилиндрического 3 корпусов с пережимом 4 снабжены теплоизоляцией 14.
Длина L цилиндрической части теплогенератора от пережима 4 до тормозного устройства соотносится с его диаметром D в отношении L/D=10.
В нижнем корпусе 1 в узлах скольжения 15, 16 установлен пустотелый приводной вал 17, на одном конце которого закреплен гребной винт 18 и выполнены отверстия для прохода жидкости за нагнетающими поверхностями лопастей, а на другом конце установлена ведомая магнитная полумуфта 19 с постоянными магнитами 20, имеющая возможность магнитного взаимодействия через герметизирующий тонкостенный стакан 21 из немагнитного материала с ведущей магнитной полумуфтой 22 с постоянными магнитами 23, установленной на валу 24 электропривода 25, связанного с нижним корпусом 1 теплогенератора через усиленный оребрением 26 стыковочный корпус 27 с вентиляционными отверстиями для прохода воздуха.
Гребной винт 18 имеет четыре рабочие лопасти.
Способ нагрева жидкости, включающий подачу предварительно нагретой жидкости в вихревой теплогенератор, формирование в нем вихревого потока и обеспечение кавитационного режима течения и торможения с последующим отводом получаемого тепла потребителю, осуществляют с использованием в качестве движителя-завихрителя гребного винта 18 с электроприводом 25 через ведущую 22 и ведомую 19 магнитные полумуфты, в узком кольцевом зазоре между которыми во вращающихся полях постоянных магнитов 20, 23 происходит дополнительная реструктуризация и предварительный нагрев части потока жидкости, а также с использованием рециркуляции относительно теплых приосевых потоков жидкости вихревого теплогенератора посредством их эжекции из зоны торможения - Т в зону ускорения - У при непрерывном отводе пристеночной горячей жидкости к потребителю.
Устройство работает следующим образом (фиг.3, 4). Вращающий момент от электропривода 25 с валом 24 через магнитные полумуфты 19, 22 и вал 17 передается на гребной винт 18, упор которого, преодолевая сопротивление жидкости, обеспечивает движение последней по спирали. Повышенное давление за нагнетающими поверхностями лопастей обеспечивает перетекание части потока жидкости внутри пустотелого вала 17 к ведомой магнитной полумуфте 19 с постоянными магнитами 20, в узком кольцевом зазоре между которой и стенками герметизирующего стакана 21 жидкость подвергается воздействию вращающихся полей постоянных магнитов 20, 23, претерпевая молекулярную реструктуризацию. При дальнейшем движении этот поток жидкости, охлаждая узлы скольжения 15, 16, нагревается и возвращается ко входу холодной воды через патрубок 2 в нижний корпус 1. В пережиме 4 вихревой поток жидкости ускоряется и турбулизируется на наружной винтовой навивке 10 перепускного патрубка 9 с бурным образованием кавитационных пузырьков в цилиндрическом корпусе 3. В тормозном устройстве происходит спрямление вихревых потоков жидкости, сопровождающееся резким повышением давления, приводящего к «схлопыванию» кавитационных пузырьков с мощным тепловыделением. Под действием разности давлений в тормозном устройстве и критическом сечении пережима 4 происходит эжекция относительно теплых приосевых потоков жидкости через отверстия в боковой поверхности конического оголовка 11 перепускного патрубка 9, обеспечивающая рециркуляцию низкопотенциального тепла при непрерывном отводе пристеночной горячей жидкости через верхний корпус 12 с выходным патрубком 13 к потребителю.

Claims (3)

1. Способ нагрева жидкости, включающий подачу предварительно нагретой жидкости в вихревой теплогенератор, формирование в нем вихревого потока и обеспечение кавитационного режима течения и торможения с последующим отводом получаемого тепла потребителю, отличающийся тем, что процесс нагрева жидкости осуществляют с использованием в качестве движителя-завихрителя гребного винта с электроприводом через ведущую и ведомую магнитные полумуфты, в узком кольцевом зазоре между которыми во вращающихся полях постоянных магнитов происходит дополнительная реструктуризация и предварительный нагрев части потока жидкости, а также с использованием рециркуляции относительно теплых приосевых потоков жидкости вихревого теплогенератора посредством их эжекции из зоны торможения в зону ускорения при непрерывном отводе пристеночной горячей жидкости к потребителю.
2. Устройство для осуществления способа нагрева жидкости, содержащее вихревой теплогенератор, отличающееся тем, что оно выполнено в виде единой конструкции, включающей в свой состав нижний корпус с патрубком подвода жидкости, цилиндрический корпус с пережимом, ограничивающим зону ускорения движения жидкости, и тормозным устройством, ограничивающим зону торможения, выполненным в виде коаксиально установленных колец, соединенных радиальным оребрением, при этом одно из колец имеет в верхней части цилиндрическое днище, а в центре по оси установлен перепускной патрубок с наружной винтовой навивкой, конический оголовок которого со сквозными отверстиями в боковой поверхности выведен в критическое сечение пережима, а также верхний корпус с выходным патрубком, при этом внешние поверхности верхнего, нижнего и цилиндрического корпусов с пережимом снабжены теплоизоляцией, а длина L цилиндрической части теплогенератора от пережима до тормозного устройства соотносится с его диаметром D в отношении L/D=10, а также в нижнем корпусе в узлах скольжения установлен пустотелый приводной вал, на одном конце которого закреплен гребной винт и выполнены отверстия для прохода жидкости за нагнетающими поверхностями лопастей, а на другом конце установлена ведомая магнитная полумуфта с постоянными магнитами, имеющая возможность магнитного взаимодействия через герметизирующий тонкостенный стакан из немагнитного материала с ведущей магнитной полумуфтой с постоянными магнитами, установленной на валу электропривода, связанного с нижним корпусом теплогенератора через усиленный оребрением стыковочный корпус с вентиляционными отверстиями для прохода воздуха.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что гребной винт выполнен с двумя или более рабочими лопастями.
RU2007112058/06A 2007-04-02 2007-04-02 Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления RU2338970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112058/06A RU2338970C1 (ru) 2007-04-02 2007-04-02 Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112058/06A RU2338970C1 (ru) 2007-04-02 2007-04-02 Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2338970C1 true RU2338970C1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=40241376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112058/06A RU2338970C1 (ru) 2007-04-02 2007-04-02 Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338970C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107284638A (zh) * 2017-07-17 2017-10-24 海南海大信息产业园有限公司 一种船用环形电磁感应蒸汽喷射推进器
RU2766375C1 (ru) * 2021-05-28 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью «ТяжПромИнжиниринг» ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР для парогенератора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107284638A (zh) * 2017-07-17 2017-10-24 海南海大信息产业园有限公司 一种船用环形电磁感应蒸汽喷射推进器
RU2766375C1 (ru) * 2021-05-28 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью «ТяжПромИнжиниринг» ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР для парогенератора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6542667B2 (ja) 回転装置、モーター、および、モーターの冷却方法
TWI604168B (zh) 利用熱能之設備及方法
CN101532501B (zh) 改进的磁力泵
CN104043382A (zh) 水力空化发生装置
RU2338970C1 (ru) Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления
CN108377063A (zh) 一种耐低温防冻水冷式电机泵单元及高压清洗机
RU2534198C9 (ru) Способ и устройство для получения тепловой энергии
RU2581630C1 (ru) Вихревой струйный аппарат для дегазации жидкостей
US9145865B2 (en) Electric fluid pump
CN207551918U (zh) 石墨烯生产设备
RU2557073C2 (ru) Система охлаждения электрической машины
RU2495337C2 (ru) Электронасос центробежный герметичный - теплогенератор
RU2416768C1 (ru) Электронасос центробежный герметичный - теплогенератор
CN108768050A (zh) 一种水泵用水冷永磁高效电机
RU2269075C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
CN203272249U (zh) 600mw火电站超超临界锅炉用强制循环泵的水力部件
WO2017200414A1 (ru) Способ и устройство для получения пара
Zhenjun et al. The study on internal flow characteristics of magnetic drive pump
RU61852U1 (ru) Теплопарогенератор приводной кавитационный
RU2669442C2 (ru) Вихревой кавитатор
RU54662U1 (ru) Гидродинамический реактор
KR101860827B1 (ko) 유체마찰 전기보일러의 헤드
RU2766375C1 (ru) ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР для парогенератора
RU2750178C1 (ru) Разогреватель турбулентный жидкостей с низкой вязкостью
CN212202503U (zh) 一种高速低温磁力泵

Legal Events

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

Effective date: 20090403