RU2702064C1 - Импульсный нагнетатель-теплообменник - Google Patents
Импульсный нагнетатель-теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2702064C1 RU2702064C1 RU2018146464A RU2018146464A RU2702064C1 RU 2702064 C1 RU2702064 C1 RU 2702064C1 RU 2018146464 A RU2018146464 A RU 2018146464A RU 2018146464 A RU2018146464 A RU 2018146464A RU 2702064 C1 RU2702064 C1 RU 2702064C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inlet
- outlet
- medium
- heat exchanger
- heat
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/0008—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium
- F28D7/0025—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium the conduits for one medium or the conduits for both media being flat tubes or arrays of tubes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F27/00—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Supercharger (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения для осуществления теплопередачи и трансформации напора между рабочей и нагнетаемой средами. Сущность изобретения заключается в том, что импульсный нагнетатель-теплообменник включает полый корпус, входной патрубок рабочей среды, обратные клапаны входа и выхода нагнетаемой среды, выходной патрубок рабочей среды, содержит коллекторы входа, выхода нагнетаемой среды, подключенные с одной стороны к патрубкам входа, выхода нагнетаемой среды, а с другой посредством быстросъемных резьбовых соединений к медным конвертам, которые установлены в полом корпусе и имеют демпфирующие элементы, выполненные из виброгасящего материала. Полый корпус имеет крышку, присоединенную к нему посредством шпилек, а на выходном патрубке рабочей среды установлен ударный узел. Изобретение позволяет повысить эффективность работы и коэффициента теплопередачи импульсного нагнетателя-теплообменника за счет использования дросселируемого располагаемого напора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения для осуществления теплопередачи и трансформации напора между рабочей и нагнетаемой средами.
Известен теплообменник, включающий содержащий внешнюю трубу с подводящим и отводящим патрубками греющей среды и вставленную в нее внутреннюю трубу с подводящим и отводящим патрубками нагреваемой среды, в межтрубном пространстве внешней трубы установлены вставки, выполненные в виде тепловых труб, которые ступенчато расположены по длине внешней трубы с образованием ходов в межтрубном пространстве и введены во внутреннюю трубу с перекрытием не менее половины ее сечения (RU 2563946, МПК F28D 7/00, опубл. 27.09.2015).
Среди недостатков данной конструкции следует отметить то, что устройство теплообменника характеризуется относительно малой эффективностью, склонностью к образованию отложений и отсутствием эффекта самоочищения внутренних пространств циркуляции теплоносителей.
Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является импульсный нагнетатель-теплообменник, включающий полый корпус, разделенный посредством диафрагмы на две гидравлически изолированные зоны, первая из которых соединена с входным патрубком рабочей среды, а вторая с обратными клапанами входа и выхода нагнетаемой среды, между полым корпусом и диафрагмой установлена пружина, выходной патрубок рабочей среды включен в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса, пространство для циркуляции рабочей среды от входного патрубка к выходному патрубку выполнено в форме профилированного канала, закрученного по спирали и утопленного по высоте в первую гидравлически изолированную зону полого корпуса. Сверху профилированный канал закрыт дном диафрагмы, которое выполнено из пластины высокотеплопроводящего материала (RU 167942, МПК F24D 3/00, F28D 9/04, F04D 7/00 опубл. 12.01.2017).
Устройство известного импульсного нагнетателя-теплообменника имеет относительно сложною конструкцию, склонность диафрагмы к разрыву, в результате чего может наступить случай аварийного смешивания рабочей и нагнетаемой сред, характеризуется относительно низкой эффективностью использования положительной волны гидравлического удара.
Технический результат заключается в повышении эффективности работы и коэффициента теплопередачи импульсного нагнетателя-теплообменника за счет использования дросселируемого располагаемого напора.
Сущность изобретения заключается в том, что импульсный нагнетатель-теплообменник включает полый корпус, входной патрубок рабочей среды, обратные клапана входа и выхода нагнетаемой среды, выходной патрубок рабочей среды, содержит коллектора входа, выхода нагнетаемой среды, подключенные с одной стороны к патрубкам входа, выхода нагнетаемой среды, а с другой посредствам быстросъемных резьбовых соединений к медным конвертам, которые установлены в полом корпусе и имеют демпфирующие элементы, выполненные из виброгасящего материала. Полый корпус имеет крышку, присоединенную к нему посредствам шпилек, а на выходном патрубке рабочей среды установлен ударный узел.
На чертеже представлен импульсный нагнетатель-теплообменник.
Импульсный нагнетатель-теплообменник, включающий полый корпус 1, к торцевой стороне которого, жестко соединен входной 2 патрубок рабочей среды, обратные клапана входа 3 и выхода 4 нагнетаемой среды, выходной 5 патрубок рабочей среды, коллектора входа, выхода 6, 7 нагнетаемой среды соединенные с наружной стороны с патрубками входа 8, выхода 9 нагнетаемой среды, а с внутренней при помощи быстросъемных резьбовых соединений 10, 11 с медными конвертами 12, которые имеют демпфирующие элементы 13, крышку 14, закрепленную при помощи шпилек 15 и ударный узел 16.
В заявленном изобретении могут быть использованы ударные узлы, например известные из патентов RU 177025, МПК F15B 21/12, F24D 3/02 опубл. 06.02.2018, RU 183591, МПК F15B 21/12, F24D 3/02 опубл. 29.09.2018.
Импульсный нагнетатель-теплообменник работает следующим образом. Перед началом работы медные конверты 12 заполняются нагнетаемой средой по цепи: обратный клапан входа 3, парубок входа 8, коллектор входа 6, медные конверты 12, коллектор выхода 7, патрубок выхода 9, обратный клапан выхода 4. По окончании процесса заполнения конвертов 12 в них устанавливается определенное давление. Далее во внутренний объем полого корпуса 1 через входной патрубок 2 подается рабочая жидкость, когда он заполнится, то рабочая жидкость будет вытекать через выходной патрубок рабочей среды 5 и через ударный узел 16. Внутри полого корпуса установится давление меньшее, чем в медных конвертах. После этого вводится в работу ударный узел 16, который резко прерывает поток рабочей среды с образованием гидроудара. При этом кинетическая энергия потока рабочей среды переходит в потенциальную с многократным увеличением давления. Далее накопленная потенциальная при обратной волне гидроудара передается потоку в обратном направлении, и он воздействует на поверхности медных конвертов с вытеснением нагнетаемой среды через патрубок выхода 9 нагнетаемой среды и обратный клапан 4. Дальнейшая работа ударного узла 16 приводит к восстановлению потока и медные конверты за счет более высокого внутреннего давления в них восстанавливают исходное состояние, соприкасаясь с крышкой корпуса 14, притянутую шпильками 15 через демпфирующие элементы 13, при этом внутренние полости медных конвертов через обратный клапан входа 3 и входной патрубок 8 нагнетаемой среды, заполняются нагнетаемой средой. В последующем процесс повторяется, при этом происходит пульсирующая циркуляция нагнетаемой среды, способствующая интенсификации теплопередачи между средами. Для обеспечения компактности конструкции в нагнетателе-теплообменнике применяются несколько медных конвертов 12 легко соединяемых с коллекторами входа 6, выхода 7 нагнетаемой среды при помощи быстросъемных резьбовых соединений 10, 11. Производительность нагнетателя-теплообменника и интенсификация теплопередачи зависит от типа сред, перепада давлений между средами и частоты прерывания потока. Наибольшая эффективность нагнетателя-теплообменника находится в полосе частот от 1 до 2 Гц.
По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить эффективность работы и коэффициент теплопередачи импульсного нагнетателя-теплообменника за счет использования дросселируемого располагаемого напора.
Claims (1)
- Импульсный нагнетатель-теплообменник, включающий полый корпус, входной патрубок рабочей среды, обратные клапаны входа и выхода нагнетаемой среды, выходной патрубок рабочей среды, отличающийся тем, что содержит коллекторы входа и выхода нагнетаемой среды, подключенные с одной стороны к патрубкам входа, выхода нагнетаемой среды, а с другой посредством быстросъемных резьбовых соединений к медным конвертам, которые установлены в полом корпусе и имеют демпфирующие элементы, выполненные из виброгасящего материала, дополнительно полый корпус имеет крышку, присоединенную к нему посредством шпилек, а на выходном патрубке рабочей среды установлен ударный узел.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018146464A RU2702064C1 (ru) | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Импульсный нагнетатель-теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018146464A RU2702064C1 (ru) | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Импульсный нагнетатель-теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2702064C1 true RU2702064C1 (ru) | 2019-10-03 |
Family
ID=68170673
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018146464A RU2702064C1 (ru) | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Импульсный нагнетатель-теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2702064C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823399C1 (ru) * | 2024-02-09 | 2024-07-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Импульсный нагнетатель |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2476800C1 (ru) * | 2011-09-22 | 2013-02-27 | Алексей Павлович Левцев | Теплообменник |
RU2563946C1 (ru) * | 2014-11-05 | 2015-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
RU167942U1 (ru) * | 2016-07-25 | 2017-01-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Импульсный нагнетатель-теплообменник |
-
2018
- 2018-12-26 RU RU2018146464A patent/RU2702064C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2476800C1 (ru) * | 2011-09-22 | 2013-02-27 | Алексей Павлович Левцев | Теплообменник |
RU2563946C1 (ru) * | 2014-11-05 | 2015-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
RU167942U1 (ru) * | 2016-07-25 | 2017-01-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Импульсный нагнетатель-теплообменник |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823399C1 (ru) * | 2024-02-09 | 2024-07-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Импульсный нагнетатель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107061206A (zh) | 一种温度差驱动装置及其驱动泵组 | |
RU2702064C1 (ru) | Импульсный нагнетатель-теплообменник | |
RU2014142779A (ru) | Эксцентриковый шнековый насос и применение эксцентрикового шнекового насоса | |
RU167942U1 (ru) | Импульсный нагнетатель-теплообменник | |
CN104567492B (zh) | 一种耐压换热器 | |
RU2009130345A (ru) | Объемный насос | |
CN112302893B (zh) | 一种往复泵 | |
RU2701788C1 (ru) | Теплообменник | |
RU192805U1 (ru) | Импульсный нагнетатель-теплообменник | |
RU118715U1 (ru) | Стабилизатор давления | |
RU134308U1 (ru) | Теплообменник | |
JP2008545540A5 (ru) | ||
RU2680768C1 (ru) | Теплообменник | |
US3785350A (en) | Heat transfer apparatus | |
CN206694350U (zh) | 一种排水车液压油冷却器 | |
US1642121A (en) | Oil-well pump | |
RU195477U1 (ru) | Кавитационно-вихревой теплогенератор | |
US2245546A (en) | Automatic gas injector for liquid systems | |
CN218976481U (zh) | 一种电机壳体总成 | |
CN216555209U (zh) | 易于散热的液力耦合器 | |
RU2794983C1 (ru) | Калорифер с повышенной теплопередачей | |
CN108955301A (zh) | 锥形换热管壳管换热器 | |
CN204594288U (zh) | 一种耐压换热器 | |
CN211174545U (zh) | 一种双缸双作用隔膜泵液力端 | |
RU2813968C1 (ru) | Термоэлектрический импульсный генератор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201227 |