RU29764U1 - Преобразователь температуры воздуха - Google Patents

Преобразователь температуры воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU29764U1
RU29764U1 RU2002131857/20U RU2002131857U RU29764U1 RU 29764 U1 RU29764 U1 RU 29764U1 RU 2002131857/20 U RU2002131857/20 U RU 2002131857/20U RU 2002131857 U RU2002131857 U RU 2002131857U RU 29764 U1 RU29764 U1 RU 29764U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
air
housing
epitrochoid
air temperature
Prior art date
Application number
RU2002131857/20U
Other languages
English (en)
Inventor
тев В.В. Шул
В.В. Шулятев
Original Assignee
Шулятев Валерий Васильевич
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 Шулятев Валерий Васильевич filed Critical Шулятев Валерий Васильевич
Priority to RU2002131857/20U priority Critical patent/RU29764U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU29764U1 publication Critical patent/RU29764U1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Description

Полезная модель относится к энергетическому машиностроению, а именно к устройствам обеснечивающим возможность получения как горячего, так и холодного воздуха.
Наиболее близким техническим решением является вихревая труба, натент РФ № 2170892, класс F 25 В 9/04, 2000 г.
Она представляет собой корпус в виде конусной металлической трубы с одним входным и двумя выходными патрубками. Внутри корпуса размещено устройство для перемещения воздуха, выполненное в виде спирали Архимеда, через него в корпус подается сжатый воздух, который сильно раскручивается, при этом происходит энергетическое разделение потока па горячий - в пристенной части корпуса и холодный - в приосевой области, движущийся в противоположную сторону.
Недостатком прототипа является получение одновременно горячего и холодного воздуха, что создает неудобства во многих технологических процессах, где, как правило, требуется либо холодный, либо горячий воздух.
Технической задачей, решаемой заявленным преобразователем является получение в нем либо холодного, либо горячего воздуха.
Это достигается тем, что в преобразователе температуры воздуха, содержащим корпус с патрубками, и установленное внутри корпуса устройство для перемещения воздуха, выполнено в виде трехгранного приводного ротора, при этом внутренняя поверхность корпуса выполнена в виде эпитрохоиды, а грани ротора образуют с внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса камеры давления, при чем, в преобразователе температуры воздуха ребра граней приводного ротора взаимодействуют с внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса, с обеспечением плотного контакта.
Сущность полезной модели поясняется чертежами (см. фиг. 1-6)
На фиг. 1 - дана принципиальная схема описываемого устройства.
На фиг. 2 - (сечение по А-А) - грань АВ ротора в исходном положении.
На фиг. 3 - (сечение по А-А) - фань АВ ротора в конечном положении.
На фиг. 4 - (сечение по В-В) - грань АС в исходном положении.
На фиг. 5 и 6 - ( сечение В-В) - грань АС в промежуточном и конечном положениях.
Преобразователь температуры воздуха содержит корпус 1, внутренняя поверхность которого выполнена в виде эпитрохоиды, привод 2, размещенные на корпусе 1 впускной 3 и выпускной 4 патрубки для режима нагрева, патрубки 5 и 6 для режима охлаждения, рабочий орган.
выполненный в виде трехгранного ротора 7, ребра которого, обеспечивают плотный контакт с внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса 1, а грани ротора между вершинами А,В,С образуют с внутренней эпитрохоидной поверхностью камеры давления 8. Ротор 7 связан с валом привода 2 зубчатым зацеплением (на чертеже не показан). Патрубки 5 и 6 связаны с системой охлаждения 9, а патрубки 3 и 4 связаны с системой нагрева (на чертеже не показана).
Преобразователь работает следующим образом.
В режиме нагрева:
-При включении привода 2 ротор 7 начинает вращаться. При этом через впускной патрубок 3 поступает воздух в камеру 8, образованную гранью ротора АВ и внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса 1 (см. фиг.2). При дальнейшем повороте ротора 7 объем этой камеры уменьшается (см. фиг.З), происходит сжатие воздуха, при этом температура его резко возрастает. Разогретый воздух через выпускной патрубок 4 поступает в обогревательную систему (на чертежах не показано).
В режиме охлаждения:
-При включении привода 2 ротор 7 начинает вращаться. При этом воздух в камере 8, образованный гранью АС и внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса 1 (см. фиг.4) начинает за счет увеличения объема камеры давления разряжаться, при этом температура его резко падает.
При прохождении вершины А ротора 7 патрубка 5 (см. фиг.З) воздух из системы охлаждения 9 устремляется в камеру давления 8, смешивается в ней с холодным воздухом и охлажденным вытесняется гранью АС вращающегося ротора 7 обратно в систему охлаждения 9 (см. фиг.6).
Автор/. -Шулятев В.В.

Claims (2)

1. Преобразователь температуры воздуха, содержащий корпус с патрубками и установленное внутри него устройство для перемещения воздуха, отличающийся тем, что устройство для перемещения воздуха выполнено в виде трехгранного приводного ротора, размещенного внутри корпуса, внутренняя поверхность которого выполнена в виде эпитрохоиды, при этом грани ротора образуют с внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса камеры давления.
2. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что ребра граней приводного ротора взаимодействуют с внутренней эпитрохоидной поверхностью корпуса с обеспечением плотного контакта.
Figure 00000001
RU2002131857/20U 2002-12-03 2002-12-03 Преобразователь температуры воздуха RU29764U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002131857/20U RU29764U1 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Преобразователь температуры воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002131857/20U RU29764U1 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Преобразователь температуры воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29764U1 true RU29764U1 (ru) 2003-05-27

Family

ID=35560900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002131857/20U RU29764U1 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Преобразователь температуры воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29764U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9181948B2 (en) Liquid ring compressor
US4590918A (en) Heat generating apparatus by use of multistage rotary means
CN101652572B (zh) 径流式风机以及配有一个径流式风机的高压清洁装置
RU2358114C2 (ru) Способ и устройство контроля потока в расширительном устройстве
RU29764U1 (ru) Преобразователь температуры воздуха
JP2004520527A (ja) タービンエンジン
GB2494873A (en) Axial turbine with inlet and outlet volutes for bi-directional air flow
RU2301389C2 (ru) Тягодутьевое реверсивное устройство для конвективного нагрева или охлаждения металла в термической печи
US3938336A (en) Turbine with heating and cooling
Zhong et al. Study on leakage loss via the radial clearance in a double-swing vane compressor for electric vehicle air conditioning systems
RU2269075C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
US4228959A (en) Rotating nozzle expander
RU2235950C2 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
CN218325369U (zh) 轴冷降温离心风机
RU10855U1 (ru) Устройство для нагрева воздуха
RU20941U1 (ru) Прямоточный диаметральный вентилятор
RU2193114C2 (ru) Компрессионный блок воздушного охлаждения
RU2719612C1 (ru) Теплогенератор
RU2194219C2 (ru) Устройство вентилирующее
RU2213267C1 (ru) Компрессионный блок воздушного охлаждения
IL103824A (en) Liquid ring compressor/turbine and air conditioning systems utilizing same
JPH0128867B2 (ru)
RU25916U1 (ru) Компрессионный блок воздушного охлаждения
RU15592U1 (ru) Компрессионный блок воздушного охлаждения
SU1111780A1 (ru) Массообменный аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20031204