SU629649A2 - Fluid media induction heater - Google Patents

Fluid media induction heater

Info

Publication number
SU629649A2
SU629649A2 SU752105994A SU2105994A SU629649A2 SU 629649 A2 SU629649 A2 SU 629649A2 SU 752105994 A SU752105994 A SU 752105994A SU 2105994 A SU2105994 A SU 2105994A SU 629649 A2 SU629649 A2 SU 629649A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
cylinder
walls
magnetic
induced
Prior art date
Application number
SU752105994A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Станислав Анатольевич Горбатков
Владимир Евгеньевич Минеев
Original Assignee
Уфимский Химический Завод Всесоюзного Государственного Хозрасчетного Объединения Хлорной Промышленности "Союзхлор"
Уфимский авиационный институт им. С.Орджоникидзе
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 Уфимский Химический Завод Всесоюзного Государственного Хозрасчетного Объединения Хлорной Промышленности "Союзхлор", Уфимский авиационный институт им. С.Орджоникидзе filed Critical Уфимский Химический Завод Всесоюзного Государственного Хозрасчетного Объединения Хлорной Промышленности "Союзхлор"
Priority to SU752105994A priority Critical patent/SU629649A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU629649A2 publication Critical patent/SU629649A2/en

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)

Claims (1)

Б основание зубца и е проиккапи в его периферийную часть. Основной магаитный поток, оЯразучзмый Ш дуктором, проходит вдоль по стенкам теплоаккумулируюш еш цилиндра, вызыва  в этих стенках круговые ттдукдионныс вихревые токи и выдел етс  джоулево тепло. За счет теплопроводности это тепло проникает также в продольные ребра, Нагреваемый 11Х)дукт (газ или  отдкость) поступает в тлиндрический зазор и радиальные кана1 Ы, а затем во внутреннюю полость дт1индра, омьша  ребра. Насыща сь индукционными вихревыми токами , магнитаое сопротивле1ше стенки цилиндра повышаетс  настолько, что по величине маг нитного сопротивлени  приблих аетс  к немагнитным материалам. Этот эффект особенно заметен, когда толщина стенки теплоаккумулирующего цилиндра соизмерима с глубиной прош1кновс1ш  наведен ного индуцируемого тока; стенки теплоаккумулирующего цилиндра намагни1мваютс  на всю глубину металла стенки, стенки тер ют свои магнитные свойства, металл делаетс  как бы прозрачным в магнитном отношении. При размеа(ении на внутренней поверхности теплоаккумулирующего цилиндра продольных ребер, например, из железа (равномерно по всей окружности), гфи насыщении стенок цилиндра индушруемым в них током ребра не намагничиватотс  и их магнитное сопротивле1ше минимально возможное. Благодар  магнитному насыщению стенок цилиндра или состо ш1ю их так назь ваемой магнитной прозрачности, магнитные силовые ЛИ1Ш1; осиовиого Еютока размест тс  уже по пути {аименьшего сопротивлени , т.е. в ферромагнитных ребрах, что приводит к снижеш ш погре6)5 емого из электросети реактивного тока и, следовательно, повыщению коэффициента мощности. При этом необходи.мо отметить, что, вл  сь магнитопрозодом, ребра, размещенные равномер;ю по внутренней поверхности, теплоаккумулирующего цилиндра, отвод т из стенок цилиндра выдел емое там тепло, т.е. одновременно с магнитопровод атей фу1гкцией вьиюллздют дополнительной цоверхносш нагрева. Применение внутреннего оребрени  эффективно дл  индуюц.чонных устройств больщого объема, нанрр мер химических аппаратов с miдукционным обогревом. Формула изобретени  Индукционный нагреватель текучих сред по авт. св. N 448614. отличающийс   тем, что, с целью увели1ЮгВ1  коэффициента мощности и теплоотдаюц.ей поверхности нагревател , на внутренней поверхности теплоаккумулирующего цилиндра по его образующим в зазорах между радиальными каналами установлены продольные ребра из ферромагнитного мате риа па. Истошшки информации, прин тые во внимание при экспертизе: . Авторское свидетельство СССР № 448614, М.Кл. Н 05 В 5/08, 1973.The base of the tooth and proccapi in its peripheral part. The main magite flux, the diffusive stream, passes along the walls of a heat-accumulated cylinder, causing circular walls of teduction-induced eddy currents in these walls and Joule heat is released. Due to heat conduction, this heat also penetrates into the longitudinal ribs, the Heated 11X) duct (gas or dampness) enters the cylindrical gap and the radial channels, and then into the inner cavity of the cylinder, which surrounds the edges. Saturated with inductive eddy currents, the magnetic resistance of the cylinder wall rises so that the magnitude of the magnetic resistance is close to non-magnetic materials. This effect is especially noticeable when the wall thickness of a heat-accumulating cylinder is commensurate with the depth of the induced induced current; the walls of the heat-accumulating cylinder magnetize to the entire depth of the metal walls, the walls lose their magnetic properties, the metal becomes as if transparent in a magnetic sense. When placed on the inner surface of the heat-accumulating cylinder of longitudinal ribs, for example, made of iron (uniformly around the entire circumference), gfi saturation of the cylinder walls by the ribs induced by the current is not magnetized and their magnetic resistance is as low as possible. the so-called magnetic transparency, magnetic force L1SH1; axial Eyutok are placed already along the path {the least resistance, i.e. in the ferromagnetic edges, which leads to a decrease in electrical network reactive current and, consequently, increase the power factor. At the same time, it is necessary to note that, being a magnetic core, the ribs are placed evenly along the inner surface of the heat-accumulating cylinder, and the heat released there is diverted from the cylinder walls, i.e. at the same time with the magnetic core of ayy fuction, an additional heating surface is added. The use of internal fins is effective for large-capacity induyuchnyh devices, a range of chemical devices with induction heating. The invention of the induction fluid heater on the author. St. No. 448614. characterized in that, in order to increase the power factor and heat output from the heater surface, on the inner surface of the heat-accumulating cylinder along its gaps between the radial channels are installed longitudinal ribs of ferromagnetic material. The information sources taken into account during the examination:. USSR Copyright Certificate No. 448614, M.C. H 05 B 5/08, 1973.
SU752105994A 1975-02-18 1975-02-18 Fluid media induction heater SU629649A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752105994A SU629649A2 (en) 1975-02-18 1975-02-18 Fluid media induction heater

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752105994A SU629649A2 (en) 1975-02-18 1975-02-18 Fluid media induction heater

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU448614A Addition SU99237A1 (en) 1954-04-17 1954-04-17 Sheet piling for camp tanks and barrels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU629649A2 true SU629649A2 (en) 1978-10-25

Family

ID=20610374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752105994A SU629649A2 (en) 1975-02-18 1975-02-18 Fluid media induction heater

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU629649A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES446744A1 (en) Two-level temperature control for induction heating
JPS531614A (en) Induction heating equipment
FI925402A (en) ANORDING FOR UPHOLSTERY OF MEDIA FLUID
JP2001167867A (en) Electromagnetic apparatus for heating metallic element
JPS62150371A (en) Heat pressure fixing device
SU629649A2 (en) Fluid media induction heater
US2541416A (en) Heated drying roller
SU627393A1 (en) Eddy-current transducer
JPS57149616A (en) Heat roll device
FR2306561A1 (en) Liquid metal current collector for homopolar machine - using magnetic fields to contain collecting medium eliminates need for baffles
JPS5483142A (en) Induction heater
SU713915A1 (en) Thermomagnetic magnetoguide processing device
SU76585A1 (en) Flask for Precision Casting
ES314355A1 (en) Device for inductive heating and/or agitation of the colada in a boiler. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
JPS5229927A (en) Induction electric machine
JPS55152453A (en) Flaw detector with magnetic particle
SU621141A1 (en) Fluid induction heater
JPS5477338A (en) Induction heating apparatus
US3731034A (en) Heating rollers with axial magnetic force reduction means
SU802378A1 (en) Device for thermomagnetic treatment of magnetoguides
SU903413A1 (en) Ironing press
SU908850A1 (en) Apparatus for thermomagnetic treatment of magnets
SU485580A2 (en) Device for induction heating of hollow products
GB1036995A (en) Improvements relating to apparatus for heating molten metal
SU622019A1 (en) Arrangement for investigating structure heterogeneity and magnetic properties of moving electric engineering web steel strip