RU2380625C1 - Теплогенератор фрикционный - Google Patents

Теплогенератор фрикционный Download PDF

Info

Publication number
RU2380625C1
RU2380625C1 RU2008142673/06A RU2008142673A RU2380625C1 RU 2380625 C1 RU2380625 C1 RU 2380625C1 RU 2008142673/06 A RU2008142673/06 A RU 2008142673/06A RU 2008142673 A RU2008142673 A RU 2008142673A RU 2380625 C1 RU2380625 C1 RU 2380625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
hydro
hydraulic motor
motor
cover
Prior art date
Application number
RU2008142673/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Бирюлин (RU)
Игорь Борисович Бирюлин
Борис Иосифович Школьник (RU)
Борис Иосифович Школьник
Анжелика Амировна Ветрова (RU)
Анжелика Амировна Ветрова
Валентина Анатольевна Белая (RU)
Валентина Анатольевна Белая
Иван Борисович Башилов (RU)
Иван Борисович Башилов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
Priority to RU2008142673/06A priority Critical patent/RU2380625C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380625C1 publication Critical patent/RU2380625C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение, относящееся к ветротеплоэнергетике, может быть использовано в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий. Теплогенератор фрикционный включает цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вал, патрубки входа холодной и выхода горячей воды. Вверху вал через крышку и муфту соединен, например, с валом ветродвигателя, а внизу с помощью шпонки соединен с эксцентриковым подвижным диском гидромотора и свободно размещен в неподвижном диске, прикрепленном жестко к днищу корпуса. Гидромотор имеет радиально расположенные цилиндры, в которых размещены поршни, взаимодействующие с валом через шатуны и обод, взаимодействующий с подвижным диском, который контактирует с неподвижным диском. Гидромоторов внутри корпуса может быть два и более, причем сверху верхнего гидромотора, по его образующей, установлены ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода. Такое выполнение теплогенератора повышает коэффициент преобразования одного вида энергии в другую. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветротеплоэнергетике и может быть использовано в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий.
Известен теплогенератор гидравлический, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный вал, патрубки входа холодной и выхода горячей воды, а также преобразующее устройство механической энергии в тепловую, в виде подвижных и неподвижных дисков (патент РФ 2228503, Бюл. №13, 2004 г.).
Известный теплогенератор сложный по конструкции и не имеет аккумулирующих устройств, что препятствует его использованию в качестве привода - ветродвигатель.
Известен фрикционный нагреватель, содержащий бак с нагреваемой средой, на дне которого установлен неподвижный диск, контактирующий с подвижным диском, имеющий с боков лопасти, причем он через вертикальный вал соединен с ветродвигателем (авт. свид. СССР №1627790, Бюл. №6, 1991 г.).
В известном нагревателе ограниченное количество трущихся друг о друге технических элементов, в его конструкции отсутствует теплоаккумулирующие устройства.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному решению является радиально-поршневая эксцентриковая гидромашина, преимущественно гидромотор, содержащая корпус с расположенными в нем шатунно-поршневыми группами и распределительное устройство для сообщения рабочих камер с напорным и сливным коллекторами посредством многофункционирующих каналов (авт.свид. СССР №486140, бюл. №36, 1975 г.).
Известная гидромашина сложна по конструкции и не предназначена для нагрева жидкости.
Задачей настоящего технического решения является увеличение количества групп, преобразующие механическую энергию в тепловую, и тем самым повысить коэффициент преобразования одного вида энергии в другую.
Поставленная задача достигается тем, что предложен теплогенератор фрикционный, включающий вертикальный цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вал, патрубки входа холодной и выхода горячей воды и гидромотор. Согласно изобретению вверху приводной вал через крышку и муфту соединены с валом ветродвигателя, а внизу с помощью шпонки соединен с эксцентриковым подвижным диском гидромотора и свободно размещен в неподвижном диске, имеющем расширенную часть, прикрепленную жестко к днищу корпуса. Гидромотор, а их может быть 2 и более, имеет радиально расположенные цилиндры, в которых размещены поршни, взаимодействующие с валом через шатуны и обод с подвижным диском, который контактирует с неподвижным диском. Сверху верхнего гидромотора, по его образующей, установлены ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода.
На фиг.1 изображен теплогенератор фрикционный, в разрезе.
На фиг.2 - разрез по А-А на фиг.1.
Теплогенератор фрикционный включает вертикальный цилиндрический корпус 1 с крышкой 2 и днищем 3, приводной вал 4 которого сверху через крышку 2 и муфту 5 соединен с валом 6 ветродвигателя (не показан). Внизу вал 4 с помощью шпонки 7 соединен с эксцентриковым подвижным диском 8 гидромотора 9 и свободно размещен в неподвижном диске 10, имеющем расширенную часть 11, прикрепленную жестко к днищу 3 корпуса 1, гидромотор 9 имеет радиально расположенные цилиндры 12, в которых размещены поршни 13, взаимодействующие с валом 4 через шатуны 14 и обод 15 с подвижным диском 8, контактирующим с неподвижным диском 10. Цилиндры 12 гидромотора 9 снаружи закрыты крышками 16, имеющим радиальные отверстия 17. Поршень 13 крепится к шатуну 14 с помощью пальца 18. К верхней части гидромотора 9 крепится неподвижный диск 19, но развернутый на 180°. Эксцентриковый подвижный диск 21 крепится к валу 4 на шпонку (не показана), контактирует с неподвижным диском 19. Сверху гидромотора 20, по его образующей, установлены ячейки 22, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода. Корпус 1 имеет слева внизу патрубок 23 входа холодной воды, например, из системы городского водоснабжения, а справа вверху имеет патрубок 24, сообщенный с системой горячего водоснабжения (не показаны).
Обод 15, в виде плоского кольца, с минимальным зазором (0,5-2,0 мм) обхватывает эксцентриковый подвижный диск 8. Снаружи, с обратной стороны обода 15, по его окружности, индивидуально на подшипниках через резиновую прокладку прикреплены шатуны 14, к которым пальцами 18 прикреплены поршни 13. Рабочий объем жидкости 25 в цилиндрах 12 меняется в зависимости от расположения поршней 13 в гидромоторах 9 и 20. Подвижные диски 8 и 21 имеют возможность по шпонкам перемещаться вертикально вниз и тем самым не имеют зазора между неподвижными дисками 10 и 19 при их взаимном стирании.
Теплогенератор фрикционный работает следующим образом.
В собранном виде теплогенератор подключают патрубками 23 и 24 к системе холодного и горячего водоснабжения, а с помощью муфты 5 - к приводному двигателю, например ветродвигателю.
При появлении ветра достаточной силы вращается вал 6 ветродвигателя. Вместе с валом 6 вращается приводной вал 4, подвижные диски 8 и 21 гидромоторов 9 и 20, преобразуя механическую энергию в тепловую, за счет трения о неподвижные диски 10 и 19. Кроме того, преобразование механической энергии в тепловую производится за счет трения дисков 8 об обод 15 по образующей, поршней 13 о стенки цилиндров 12. Механическая работа, т.е. периодическое всасывание через отверстие 17 в крышке 16 жидкости из корпуса 1 и ее выталкивание обратно поршнями 13, также преобразуется в тепловую энергию. Тепло от всех источников идет на нагрев жидкости, которая поднимается вверх корпуса 1 и нагретой через патрубок 24 уходит на нужды потребителя. Ячейки 22 в верхней части корпуса 1 при постоянной работе теплогенератора запасают тепло от проходящей мимо них жидкости. При временном отсутствии ветра они отдают тепло жидкости и тем самым поддерживают ее температуру в допустимых пределах для потребителя.
Количество в корпусе 1 теплогенератора гидромоторов 9 и 20 может быть увеличено, в зависимости от его производительности по горячей воде и достаточной мощности ветродвигателя.
Предлагаемый теплогенератор фрикционный компактен, прост в эксплуатации, а потому может найти широкое применение в районах с достаточно постоянной ветровой нагрузкой для целей отопления и горячего водоснабжения различного назначения объектов.

Claims (1)

  1. Теплогенератор фрикционный, включающий вертикальный цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вал, патрубки входа холодной и выхода горячей воды и гидромотор, отличающийся тем, что вверху приводной вал через крышку и муфту соединены с валом ветродвигателя, а внизу с помощью шпонки соединен с эксцентриковым подвижным диском гидромотора и свободно размещен в неподвижном диске, имеющем расширенную часть, прикрепленную жестко к днищу корпуса, гидромотор, а их может быть 2 и более, имеет радиально расположенные цилиндры, в которых размещены поршни, взаимодействующие с валом через шатуны и обод с подвижным диском, который контактирует с неподвижным диском, а сверху верхнего гидромотора, по его образующей, установлены ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода.
RU2008142673/06A 2008-10-27 2008-10-27 Теплогенератор фрикционный RU2380625C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142673/06A RU2380625C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Теплогенератор фрикционный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142673/06A RU2380625C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Теплогенератор фрикционный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2380625C1 true RU2380625C1 (ru) 2010-01-27

Family

ID=42122196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142673/06A RU2380625C1 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Теплогенератор фрикционный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380625C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484389C1 (ru) * 2011-11-02 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Вариаторный теплогенератор
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484389C1 (ru) * 2011-11-02 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Вариаторный теплогенератор
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101134388B1 (ko) 물분자 분해운동으로 유체마찰열을 만드는 전기보일러
NO334755B1 (no) Drivanordning for pumpe eller kompressor
RU2380625C1 (ru) Теплогенератор фрикционный
KR20110107932A (ko) 유체 가열용 발열체 디스크 시스템
JP2016527425A (ja) 廃熱と地熱の利用のための方法および熱機関
SE1530055A1 (sv) Hot gas engine
RU2371604C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
AU2008314315A1 (en) Thermohydraulic method for increasing the pressure of diverse working fluids and application thereof
US20140261243A1 (en) Turbine thermal generator and controller
EP2379884A1 (en) An energy cell
RU2484300C1 (ru) Фрикционный нагреватель
RU2522738C2 (ru) Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) Ветровой фрикционный теплогенератор
RU2467203C1 (ru) Двигатель
RU2002109557A (ru) Двигатель стирлинга с герметичными камерами
RU2414653C1 (ru) Отопительная ветроустановка
RU2382956C2 (ru) Теплогенератор
RU2484301C1 (ru) Ветровой теплогенератор
CN203100135U (zh) 一种风能制热机组
RU2295650C2 (ru) Тепловой гидравлический двигатель
RU2402687C2 (ru) Универсальный двигатель внешнего сгорания
CN203100507U (zh) 一种用于风能制热的蓄能换热器
RU2605868C2 (ru) Ветровой гидравлический теплогенератор
RU2522743C2 (ru) Ветровой водонагреватель
CN111757974B (zh) 球形能量转换器

Legal Events

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

Effective date: 20121028