RU2673308C2 - Насос с тепловым приводом и способ его работы - Google Patents

Насос с тепловым приводом и способ его работы Download PDF

Info

Publication number
RU2673308C2
RU2673308C2 RU2016112287A RU2016112287A RU2673308C2 RU 2673308 C2 RU2673308 C2 RU 2673308C2 RU 2016112287 A RU2016112287 A RU 2016112287A RU 2016112287 A RU2016112287 A RU 2016112287A RU 2673308 C2 RU2673308 C2 RU 2673308C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
heat
pump
notch
drip
Prior art date
Application number
RU2016112287A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016112287A3 (ru
RU2016112287A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Шкилев
Алексей Пантелеевич Коржавый
Василий Александрович Подгорбунский
Кирилл Сергеевич Рыжов
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Шкилев
Алексей Пантелеевич Коржавый
Василий Александрович Подгорбунский
Кирилл Сергеевич Рыжов
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 Владимир Дмитриевич Шкилев, Алексей Пантелеевич Коржавый, Василий Александрович Подгорбунский, Кирилл Сергеевич Рыжов filed Critical Владимир Дмитриевич Шкилев
Priority to RU2016112287A priority Critical patent/RU2673308C2/ru
Publication of RU2016112287A publication Critical patent/RU2016112287A/ru
Publication of RU2016112287A3 publication Critical patent/RU2016112287A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2673308C2 publication Critical patent/RU2673308C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/20Other positive-displacement pumps
    • F04B19/24Pumping by heat expansion of pumped fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области насосостроения и может быть использована для подъема грунтовых вод в пустынях, охлаждаемых химических реакторах, в системах охлаждения космических аппаратов, системах кондиционирования, в системах капельного орошения, при разработке высокоточный капельных дозаторов. Насос с тепловым приводом содержит корпус 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3. Внутренняя поверхность корпуса 1 снабжена насечкой 5 пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки к выходному патрубку 3. Корпус 1 в зоне входного патрубка 2 снабжен капельным дозатором, теплоизоляционными втулками 7 и высокотемпературным нагревателем. Входной патрубок 2 снабжен каплеприемником. Непосредственно над каплеприемником установлен капельный дозатор. Группа изобретений направлена на обеспечение надежности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Группа изобретений относится к области насосостроения и может быть использована для подъема грунтовых вод в пустынях, охлаждаемых химических реакторах, в системах охлаждения космических аппаратов, системах кондиционирования, в системах капельного орошения, при разработке высокоточный капельных дозаторов и во многих других случая, где основным требованием является его высокая надежность.
Известны наcосы с тепловым приводом (см. US 5129788 А, 14.07.1992; RU 116063 U, 20.05.2012).
Однако такие насосы в качестве нагревателя используют лазерное излучение, которое при фокусировке в жидкости и превращения лазерного излучения в тепло, сопровождается мощными гидравлическими ударами. При наличии клапанных узлов это становится насосом.
К недостаткам таких насосов можно отнести наличие подвижных деталей в виде клапанов и использовании дорогостоящей лазерной и электрической энергии, что сужает область применения таких насосов до систем охлаждения лазеров и других изделий специального назначения.
Известны способы работы теплового насоса (см. US 6071081 A, 06.06.2000; US 8348626 A, 12.08.2010), включающий подвод тепла к перекачиваемой среде. Однако он содержит множество подвижных деталей в виде компрессоров и насосов и т.д., вследствие чего такие способы не обладает высокой надежностью.
В качестве прототипа выбран насос с тепловым приводом (SU 748171 A, 15.07.1980), содержащий корпус с входным и выходным патрубками и нагревателем. Такой насос использует только тепловую энергию и в нем нет клапанных узлов. Точнее клапанные узлы есть, но функцию клапанов выполняют подвижные эластичные оболочки. Однако он требует применения интерметаллических соединений, и сложной системы управления в виде терморегулирующих устройств.
Задача группы изобретений направлена нВ устранение указанных выше недостатков.
Указанная задача решена в насосе с тепловым приводом, содержащем корпус с входным и выходным патрубками и нагревателем, согласно изобретению, внутренняя поверхность корпуса снабжена насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки к выходному патрубку, корпус в зоне входного патрубка снабжен капельным дозатором, теплоизоляционными втулками и высокотемпературным нагревателем, входной патрубок снабжен каплеприемником, а непосредственно над каплеприемником установлен капельный дозатор.
Кроме того, каплеприемник снабжен бортиками, расположен с наклоном относительно корпуса угол от 3 до 7 градусов, а поверхность каплеприемника, обращенная к каплям жидкости, снабжена фторопластом.
Кроме того, корпус снабжен бортиками, также снабженными насечкой.
Кроме того, корпус выполнен в виде цилиндра.
Указанная задача решена в способе работы насоса с тепловым приводом, включающем подвод тепла к перекачиваемой среде, согласно изобретению внутренний канал насоса покрывают насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки по направлению движения капель жидкости, а корпус насоса разогревают до температуры выше точки Лейденфроста на 50-200°С
На фиг. 1 схематично изображен насос с тепловым приводом (вид сверху), содержащий корпус 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3 и нагревателем 4. Особенность предлагаемого насоса заключается в том, что внутренняя поверхность корпуса 1 снабжена насечкой пилообразной формы 5, обращенной наклонной частью насечки к выходному патрубку 3, корпус 1 в зоне входного патрубка 2 снабжен капельным дозатором 6, теплоизоляционными втулками 7 и высокотемпературным нагревателем 8, входной патрубок 2 снабжен каплеприемником 9, а непосредственно над каплеприемником 9 установлен капельный дозатор 6.
На фиг. 2 приведен вид насоса (вид сбоку) у которого каплеприемник 9 снабжен бортиками 11, расположен с наклоном относительно корпуса 1 на угол от 3 до 7 градусов, а поверхность каплеприемника 9, обращенная к каплям 10 жидкости, снабжена фторопластом.
На фиг. 3 приведен насос, отличающийся тем, что корпус 1 снабжен бортиками 12, также снабженными насечкой 5.
На фиг. 4 приведен насос, у которого корпус 1 выполнен в виде цилиндра.
Работает предлагаемый насос с тепловым приводом следующим образом. При попадании капель из капельного дозатора 6, благодаря углу наклона в каплеприемника 9 относительно корпуса 1 капля жидкости плавно подается на начало корпуса 1 с насечкой 5. Поскольку корпус 1 разогрет до большой температуры капля жидкости, находясь на паровой подушке испаряющейся капли и благодаря насечке 5 начинает двигаться к выходному патрубку 3. Капля двигается на принципах аналогичных движения судна на воздушной подушке.
Эффект движения капель против сил тяжести реализуется не при всякой температуре, а начинается с момента, когда корпус 1 разогревается выше точки Лейденфроста, при которой капля жидкости 10 начинает зависать над перегретым корпусом 1. Для направленного движения капель против сил тяжести канал насоса покрывают насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки по направлению движения капель жидкости 10.
На, фиг. 1 изображен корпус 1, работающий по предлагаемому способу. Пар, вырывающийся из под капли 10 не дает возможности соприкасаться с насечкой 5. Благодаря пилообразной форме насечке 5 пар, вырывающийся из под капли 10 уже не равномерно истекает во все стороны, о создается преимущественно направленное движения пара в одну сторону(тонкая стрелка на рис 5), а капля 10 устремляется в противоположную сторону (жирная стрелка). Для воды эффект Лейденфроста начинается приблизительно с 500 градусов Цельсия. Способ с передвижением капли против сил тяжести реализуется при несколько болей высокой температуре. Активное движении капли 10 против сил тяжести наблюдается для воды при температуре свыше температуры Лейденфроста на 50 градусов. Повышение температуры свыше 200 градусов приводит к более усиленному передвижению капель, но при этом время жизни капли падает(она начинает усиленно испаряться) Для воды время жизни капли воды оптимально в диапазоне температуры выше точки Лейденфроста на 50-200°С
Для жидкого воздуха или азота эффект Лейденфроста реализуется при комнатной температуре. Для реализации такого способ в криогенной области температур корпус насоса должен быть снабжен ребристым теплообменником, собирающим тепло из окружающей среды. В противном случае испарение движущихся капель жидкого воздуха охладят корпус до температуры ниже точки Лейденфроста и капли криогенной жидкости начнут касаться поверхности пилообразной насечки и полностью испаряться на начальном участке.

Claims (5)

1. Насос с тепловым приводом, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и нагревателем, отличающийся тем, что внутренняя поверхность корпуса снабжена насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки к выходному патрубку, корпус в зоне входного патрубка снабжен капельным дозатором, теплоизоляционными втулками и высокотемпературным нагревателем, входной патрубок снабжен каплеприемником, а непосредственно над каплеприемником установлен капельный дозатор 6.
2. Насос с тепловым приводом по п. 1, отличающийся тем, что каплеприемник снабжен бортиками 11, расположен с наклоном относительно корпуса 1 на угол от 3 до 7 градусов, а поверхность каплеприемника, обращенная к каплям жидкости, снабжена фторопластом.
3. Насос по п. 1, отличающийся тем, что корпус снабжен бортиками 12, также снабженными насечкой 5.
4. Насос по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде цилиндра.
5. Способ работы насоса с тепловым приводом, включающий подвод тепла к перекачиваемой среде, отличающийся тем, что внутренний канал насоса покрывают насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки по направлению движения капель жидкости, а корпус насоса разогревают до температуры выше точки Лейденфроста на 50-200°С.
RU2016112287A 2016-04-01 2016-04-01 Насос с тепловым приводом и способ его работы RU2673308C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112287A RU2673308C2 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Насос с тепловым приводом и способ его работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112287A RU2673308C2 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Насос с тепловым приводом и способ его работы

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016112287A RU2016112287A (ru) 2017-10-05
RU2016112287A3 RU2016112287A3 (ru) 2018-08-08
RU2673308C2 true RU2673308C2 (ru) 2018-11-23

Family

ID=60047606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112287A RU2673308C2 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Насос с тепловым приводом и способ его работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2673308C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU748171A1 (ru) * 1978-03-31 1980-07-15 Предприятие П/Я А-7815 Способ концентрировани примесей
US5129788A (en) * 1990-09-10 1992-07-14 Kenji Okayasu Heat-driven pump
US6071081A (en) * 1992-02-28 2000-06-06 Seiko Instruments Inc. Heat-powered liquid pump
RU116063U1 (ru) * 2011-12-09 2012-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Испаритель
US8348626B2 (en) * 2007-07-25 2013-01-08 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and apparatus for efficient micropumping

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU748171A1 (ru) * 1978-03-31 1980-07-15 Предприятие П/Я А-7815 Способ концентрировани примесей
US5129788A (en) * 1990-09-10 1992-07-14 Kenji Okayasu Heat-driven pump
US6071081A (en) * 1992-02-28 2000-06-06 Seiko Instruments Inc. Heat-powered liquid pump
US8348626B2 (en) * 2007-07-25 2013-01-08 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and apparatus for efficient micropumping
RU116063U1 (ru) * 2011-12-09 2012-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Испаритель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016112287A3 (ru) 2018-08-08
RU2016112287A (ru) 2017-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10842044B2 (en) Cooling system in hybrid electric propulsion gas turbine engine
CN102269534B (zh) 一种旋流式热导管
JP6243669B2 (ja) 燃料電池システムの圧縮空気冷却装置
US10161684B2 (en) Air cooling unit
US7503176B2 (en) Liquid pump and Rankine cycle apparatus
US9711246B2 (en) Passive containment air cooling device and system with isolated pressure boundary
RU2673308C2 (ru) Насос с тепловым приводом и способ его работы
US20150276322A1 (en) Thermal transistor
US11060457B2 (en) Cooling system and method for gas turbine engine
JP5200525B2 (ja) 蒸気生成システム
US7574870B2 (en) Air-conditioning systems and related methods
JP2018521257A5 (ru)
RU2665565C1 (ru) Испаритель для системы терморегулирования космического аппарата
KR101984859B1 (ko) 유연탄 야적장 내부열 저감장치
US10422281B2 (en) Condensation cooling system for gas turbine engine
RU2660980C2 (ru) Тепловая труба и способ ее работы
KR101623418B1 (ko) 스터링 엔진
CN206495831U (zh) 一种真空油扩散泵
US9911515B2 (en) Leidenpump
RU2149127C1 (ru) Система обеспечения теплового режима приборно-агрегатного оборудования разгонного ракетного блока
Lin et al. Two-phase high capacity spray cooling loop-Nozzle orientation effects and performance results
JP4962485B2 (ja) 外燃機関
US20080142198A1 (en) Heat Transfer Pipe With Control
WO2023126961A1 (en) Systems and methods for pressure-based cooling
KR20120121423A (ko) 포화 액체를 이용한 마이크로 가공기용 항온 챔버 및 그 온도 유지 방법

Legal Events

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

Effective date: 20181230