WO2012077889A1 - 유체 가열기 - Google Patents

유체 가열기 Download PDF

Info

Publication number
WO2012077889A1
WO2012077889A1 PCT/KR2011/005732 KR2011005732W WO2012077889A1 WO 2012077889 A1 WO2012077889 A1 WO 2012077889A1 KR 2011005732 W KR2011005732 W KR 2011005732W WO 2012077889 A1 WO2012077889 A1 WO 2012077889A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid
housing
motor
side wall
rotary cylinder
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/005732
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
송동주
Original Assignee
Song Dong-Joo
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 Song Dong-Joo filed Critical Song Dong-Joo
Priority to CN201180003029XA priority Critical patent/CN102753890A/zh
Publication of WO2012077889A1 publication Critical patent/WO2012077889A1/ko

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B3/00Other methods of steam generation; Steam boilers not provided for in other groups of this subclass
    • F22B3/06Other methods of steam generation; Steam boilers not provided for in other groups of this subclass by transformation of mechanical, e.g. kinetic, energy into heat energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/18Arrangement or mounting of grates or heating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24VCOLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F24V40/00Production or use of heat resulting from internal friction of moving fluids or from friction between fluids and moving bodies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/16Waste heat
    • F24D2200/30Friction

Definitions

  • the present invention relates to a device for heating a fluid, and more particularly, to a fluid heater for heating a fluid by generating a cavitation inside the fluid.
  • a device for heating a liquid such as water includes a device for burning a fuel to heat the liquid with heat, and a device for heating the liquid using electrical energy.
  • the apparatus for heating a liquid using electrical energy includes a device using a heat transfer mechanism and a device using heat generated by the flow of the liquid.
  • the heat transfer mechanism In the case of a device using a heat transfer mechanism, the heat transfer mechanism generally comes into contact with the liquid and is heated only in the vicinity of the heat transfer mechanism, so that the liquid is not heated as a whole. In addition, since the temperature of the heating apparatus is much higher than that of the liquid, it is difficult to use the liquid which denatures when exposed to high temperature. In addition, there is a risk of overheating of the device if the liquid is not supplied properly with the heating mechanism turned on. In order to solve the problem of the apparatus using a heat transfer mechanism as mentioned above, the apparatus using the heat by the flow of a liquid is known.
  • An apparatus for heating a liquid by using heat generated by the flow of the liquid may use friction heat generated by the liquid flowing and being rubbed with another object, or using friction between the liquids. Recently, to increase the temperature rise rate of liquid,
  • Bubbles generated by cavitation also use heat generated by implosion.
  • Cavitation refers to the phenomenon that when the liquid pressure drops below the vapor pressure of the liquid, the liquid becomes vapor and bubbles are generated. Bubbles generated in the liquid by cavitation flow and are rapidly imploded where the pressure of the liquid is higher than the vapor pressure. When a bubble is suddenly imploded, a lot of energy is released, so the temperature at that part is rapidly increased. Therefore, the more cavitation occurs in the liquid, the faster the overall liquid temperature rises.
  • Cavitation occurs in the low pressure part of the liquid. According to Bernoulli's theorem, the faster the liquid flow rate, the lower the liquid pressure.
  • FIGS. 1 and 2 One example of a conventional liquid heater for heating a liquid using cavitation is shown in FIGS. 1 and 2.
  • 1 is a schematic exploded perspective view showing a conventional liquid heater
  • Figure 2 is a schematic cross-sectional view of the liquid heater of FIG. 1 to 2
  • the conventional liquid heater 1 includes a housing 10, a rotating cylinder 20, a fixed cylinder 40, and a motor 30.
  • the housing 10 has a housing body 11 and a cover 12.
  • the housing body 11 is formed with an outlet 16 through which liquid escapes on one side thereof.
  • the cover 12 is coupled to the housing main body 11, partitions a space therein, and an inlet 14 through which liquid enters is formed at one side.
  • the rare cylinder 20 is rotatably disposed in the inner space of the housing 10.
  • the rotary cylinder 20 is formed in a cylindrical shape, a plurality of rotary cylinders 20 having different diameters are provided to be fixed to each other.
  • the rotating cylinder 20 is formed with a plurality of through holes 22.
  • the fixing cylinder 40 is fixed to the cover 12 to be fixedly disposed in the inner space of the housing 10.
  • the fixing cylinder 40 is formed in a cylindrical shape, and a plurality of fixing cylinders 20 having different diameters are provided to be fixed to each other.
  • the fixed cylinder 40 is alternately arranged between the plurality of rotary cylinders 20.
  • a plurality of through holes 42 are also formed in the fixed cylinder 40.
  • the motor 30 is fixedly coupled to the housing body 11, and the motor shaft 32 of the motor 30 is rotatably installed through the housing body 11.
  • the motor shaft 32 is rotatable and is coupled to the housing body 11 by means of a suitable sealing member (not shown), for example a mechanical seal or the like, so that liquid does not leak.
  • the motor shaft 32 of the motor 30 has its end fixedly coupled to the rotating cylinder 20 in order to rotate the rotating cylinder 20.
  • the operation principle of the conventional liquid heater will be described.
  • the rotating cylinder 20 By operating the motor 30, the rotating cylinder 20 is discharged inside the housing 10, and the liquid is injected into the inlet 14 in the state.
  • the liquid entering the inlet 14 enters the inside of the rotating cylinder 20 having a small diameter, passes through the through hole 22 of the rotating cylinder 20, and moves toward the inner circumferential surface of the housing body 11. .
  • the liquid When the liquid is moved toward the inner circumferential surface of the housing main body 11, the liquid passes through the through-hole 22 formed in the rotary cylinder 20 and the through-hole 42 formed in the fixed cylinder 40 alternately. ) Rotates relative to the fixed cylinder 40, so that a vortex is formed locally. In the part where the vortex is formed, the pressure of the liquid is increased and decreased, and in the process, the pressure of the liquid is lower or higher than the vapor pressure of the liquid. Therefore, bubbles are generated by cavitation and bubbles are repeatedly generated, and the temperature of the portion is increased. Thus, the liquid whose temperature has risen exits to the outlet 16.
  • the liquid heater disclosed in the patent No. 0933072 is coupled so that the centrifugal acceleration unit for heating the liquid and the motor for driving the centrifugal acceleration unit are in contact with each other so that the motor in the process of heating the liquid in the centrifugal acceleration unit.
  • the motor in the process of heating the liquid in the centrifugal acceleration unit.
  • the centrifugal acceleration unit is installed in a cantilever shape in which only the motor side is fixed.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and inherited the excellent point of the patent No. 0933072 and improve the problems arising from the patent work It is to provide a fluid heater which prevents the damage of the simultaneous motor and improves the rotational stability of the centrifugal acceleration unit.
  • a fluid heater includes a housing having a space formed therein, an inlet for introducing liquid and an oil outlet for allowing fluid to flow out;
  • It includes; a motor for rotating the centrifugal acceleration unit,
  • the centrifugal acceleration unit The centrifugal acceleration unit,
  • the side wall portion has a rotating cylinder formed to penetrate the plurality of discharge holes;
  • the rotary cylinder Located on the outer periphery of the rotary cylinder, formed integrally with the rotary cylinder, when rotated with the rotary tradition, the rotary cylinder is rotated in such a way that the liquid exiting the rare cylinder through the discharge hole receives a centrifugal force. And a plurality of plate-shaped blade plates disposed to be spaced apart from one another in the direction of the center of rotation of the rotary cylinder so as to increase the velocity of the liquid exiting the discharge hole by forcibly rotating the liquid. And
  • the discharge hole integrally integrates the blade plate from the inner main surface of the side wall portion. It is formed to penetrate,
  • the housing and the motor are arranged to be spaced apart from each other through the motor shaft of the motor,
  • An end portion of the side wall portion facing the inlet is characterized in that the housing is rotatably supported by a bearing support member.
  • a plurality of grooves are arranged on the outer circumferential surface of each blade plate to be spaced apart from each other in the circumferential direction.
  • each projection is preferably formed to have a predetermined length in the direction crossing the rotation direction of the rotary cylinder.
  • the housing is:
  • a cover coupled to the housing body to cover the open one side of the housing body and a coupling to the housing body to cover the other open side of the housing body.
  • the inlet is formed in the cover,
  • the outlet is formed in the housing body, is formed to be biased toward the bottom of the housing body,
  • the bottom portion of the mechanical sealing member is provided so that the liquid contained in the centrifugal acceleration unit does not leak to the outside of the housing; And it is preferable that the bearing member is installed so that the centrifugal acceleration unit can rotate smoothly.
  • the motor shaft is coupled to the housing side and the motor side to be detachably coupled by a coupling coupling, the coupling coupling is preferably provided with a spring for the motor shaft to absorb the flow in the motor shaft direction.
  • FIG. 1 is a schematic exploded perspective view of a conventional liquid heater.
  • FIG. 2 is a schematic partial side cross-sectional view of the liquid heater of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic exploded perspective view of a fluid heater according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic partial side cross-sectional view of the fluid heater of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a schematic front cross-sectional view of the fluid heater of FIG. 3.
  • FIG. 6 is an enlarged view of a portion VI of FIG. 5.
  • 7 is a schematic partial cutaway perspective view of the housing of the fluid heater of FIG. 3.
  • FIG. 3 is a schematic exploded perspective view of a fluid heater according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic partial side cross-sectional view of the fluid heater of FIG. 3.
  • 5 is a schematic front cross-sectional view of the fluid heater of FIG. 3.
  • FIG. 6 is an enlarged view of a portion VI of FIG. 5.
  • 7 is a schematic partial cutaway perspective view of the housing of the fluid heater of FIG. 3. 3 to 7, the fluid heater 2 of the present embodiment includes a housing 100, a centrifugal acceleration unit 200, a motor 300, and a liquid radiator 500.
  • the housing 100 includes a housing body 101, a cover 102, and a bottom portion 103.
  • the housing main body 101 is formed in a cylindrical shape.
  • the housing main body 101 is provided with an outlet 160 formed to penetrate the inner and outer circumferential surfaces so that liquid can flow out.
  • a plurality of protrusions 120 are formed on the inner main surface of the housing main body 101.
  • the protrusions 120 are arranged to be spaced apart from each other along the circumferential direction of the housing body 101.
  • the protrusion 120 extends by a predetermined length along the length direction of the housing body 101. In the present embodiment, the protrusion 120 extends from the vicinity of one end of the housing main body 101 to the vicinity of the other end.
  • the cover 102 is disposed to cover the open one side of the housing body 101.
  • the cover 102 may be coupled to the housing body by a fastening member such as welding or bolts.
  • the cover 102 cooperates with the housing body 101 and the bottom 130 to form an inner space 110.
  • the cover 102 is formed with an inlet 140 for introducing liquid into the inner space 110 of the housing 100.
  • the cover 102 is provided with a bearing support member 150 at a portion facing the end portion of the side wall portion 204 of the rotating cylinder 202 described later.
  • the bearing support member 150 is coupled to a groove formed concave in the inner surface of the cover 102, the end of the side wall portion 204 of the rotating cylinder 202 to be described later is rotatably coupled. That is, the end of the side wall portion 204 facing the inlet 140 is fixed to the inner ring of the bearing support member 150, the outer ring of the bearing supporting member 150 is fixed to the housing 100 It is.
  • the bottom portion 130 is a member disposed to cover the other open end of the housing body 101. Like the cover 102, the bottom portion 130 may be coupled to the housing body 101 by means of welding or bolting fastening means.
  • the bottom portion 130 is formed with an insertion hole 130 for inserting a motor shaft 320 for rotating the centrifugal acceleration unit 200 to be described later.
  • the bottom 130 is provided with a mechanical sealing member 132 and a bearing member 134.
  • the mechanical sealing member 132 is provided so that the liquid contained in the centrifugal acceleration unit 200 to be described later does not leak to the outside of the housing 100.
  • the bearing member 134 smoothly rotates the centrifugal acceleration unit 200 to be described later It is installed so that.
  • the outlet 160 is formed to be biased toward the bottom 103.
  • the centrifugal acceleration unit 200 includes a rotating cylinder 202, a blade plate 240, and the discharge hole 210.
  • the centrifugal acceleration unit 200 is a device for heating the liquid introduced into the inlet 140.
  • the rare cylinder 202 is rotatably disposed in the inner space 110 of the housing 100.
  • the rotating cylinder 202 is a cylindrical member with one side open. That is, the rotary cylinder 202 has a side wall portion 204 and the opening 201 as shown in Figs.
  • the side wall portion 204 forms a circumference of the rotating cylinder 202, and an opening 201 is formed toward the inlet 140 as a whole.
  • a plurality of discharge holes 210 are formed in the side wall portion 204.
  • the discharge hole 210 allows the liquid introduced into the opening 201 to exit the side wall portion 204 in a direction crossing the inflow direction thereof, that is, toward the inner circumferential surface 112 of the housing 100. do.
  • the discharge hole 210 is formed to penetrate the blade plate 240, which will be described later.
  • the blade plate 240 is located on the outer circumference of the side wall portion 204 of the rotating cylinder 202.
  • the blade plate 240 is integrally formed with the rotary cylinder 202.
  • the blade plate 240 is provided with a plurality.
  • the blade plate 240 rotates integrally with the rotary cylinder 202.
  • the blade plates 240 extend in the longitudinal direction of the rotating cylinder 202. It is arranged to be spaced apart. That is, the blade plates 240 are spaced apart from each other in the direction of the center of rotation (C) of the rotating cylinder 202.
  • the blade plate 240 protrudes from the side wall portion 204 toward the inner circumferential surface 112 of the housing body 101.
  • the blade plate 240 extends along the circumference of the rare cylinder 202 to form a plate shape.
  • the discharge hole 210 is formed such that the discharge hole 210 passes through the blade plate 240.
  • each blade plate 240 is formed with a plurality of grooves 248 arranged to be spaced apart from each other in the circumferential direction, and the grooves 248 have a semicircular shape. Since the discharge hole 210 is integrally formed with the rotary cylinder 202 and the blade plate 240, the discharge hole 210 rotates integrally with the rotary cylinder 202. The discharge hole 210 serves to forcibly rotate the liquid discharged from the rotary cylinder 202 in a direction R in which the rotary cylinder 202 rotates.
  • the centrifugal acceleration unit 200 including the discharge hole 210 provided in the plurality of blade plates 240 rotates so that the liquid passing through the discharge hole 210 and exiting the rotary cylinder 202 receives the centrifugal force. Force the liquid by pushing it in the direction R in which tradition 202 is rotated.
  • the centrifugal acceleration unit 200 When the liquid discharged from the rotary cylinder 202 is forcibly rotated by the centrifugal acceleration unit 200, the liquid is moved in a direction away from the rotary cylinder 202 by the centrifugal force, so that the discharge hole ( Increase the velocity of the liquid exiting 210. At this time, the speed at which the liquid exits the discharge hole 210 is sufficiently high, and the pressure of the liquid is higher than the vapor pressure of the liquid.
  • the discharge holes 210 are not formed in some of the blade plates 240. More specifically, the blade plate 240 disposed at a portion where the liquid radiator 500, which will be described later, of the blade plate 240 is installed is not provided with the discharge hole 210.
  • the motor 300 is for rotating the rotating cylinder 202, the housing 100 and the motor 300 are arranged to be spaced apart from each other via the motor shaft 320 of the motor 300. It is. More specifically, the motor shaft 320 is a housing side coupling 324 and the motor side coupling 326 is detachably coupled to each other with the spring 325 in between. The motor shaft 320 may absorb a certain amount of flow in the direction of the motor shaft 320 by the elastic restoring force of the spring 325.
  • a support member (not shown) may be installed between the housing 100 and the motor 300. More specifically, the support member may be installed to rotatably support the motor shaft 320 between the bottom portion 103 and the motor 300. That is, the support member is a member that can be installed to rotatably support the motor shaft 320 of the motor between the housing 100 and the motor 300. More specifically, the support member is installed to simultaneously support the housing side coupling 324 and the motor side coupling 326. Is preferred.
  • a part of the motor shaft 320 is inserted into the inner space 110 of the housing 100 through the motor shaft insertion hole 130 of the housing 100.
  • an appropriate sealing member for example, a mechanical sealing member 132
  • a mechanical sealing member 132 is installed between the motor shaft 320 and the motor shaft insertion hole 130 of the housing 100, so that the motor shaft 320 of the motor 300 rotates. While possible, the liquid contained in the interior space 110 of the housing 100 does not leak into the motor shaft insertion hole 130.
  • the mechanical sealing member 132 and the bearing member 134 are provided in the bottom part 103.
  • the liquid radiator 500 is disposed in the inner space of the rotating cylinder 202, and is screwed to the end of the motor shaft 320 of the motor 300 to be rotated together with the rotating cylinder 202 by the motor 300. 703).
  • the liquid radiator 500 is formed in a cylindrical shape as a whole, and a plurality of wings 510 are formed on the outer circumference thereof.
  • the wing 510 is for forcibly moving the liquid radiator 500 into the side wall portion 204 of the rotating cylinder 202 by pushing the liquid entered into the rotating cylinder 202 at the time of rotation.
  • the inner circumferential surface 112 of the housing 100 that is, the inner circumferential surface 112 of the housing body 101 intersects with the rotational direction R of the rotating cylinder 202.
  • the protrusions 120 extend along the inner circumferential surface 112 of the rotary cylinder 202 in the longitudinal direction of the dilution cylinder 202.
  • the liquid is injected into the inlet 140 of the housing 100 and the motor 300 is operated to rotate the tradition 202 and the centrifugal acceleration unit 200 and the liquid radiator 500 together.
  • the liquid injected into the inlet port 140 enters the inner space of the rotary cylinder 202 through the opening 201 of the rotary cylinder 202.
  • the liquid entering the inner space of the rare cylinder 202 is formed by the liquid radiator 500 rotating inside the rotary cylinder 202, so that the side wall portion 204 of the rotary cylinder 202 is oriented. It is pushed out to the outside, and passes through the discharge hole 210 formed in the side wall portion 204 and exits out of the rotating cylinder 202.
  • the liquid exiting the side wall portion 204 moves along the discharge hole 210 formed in the blade plate 240 of the centrifugal acceleration unit 200 located at the outer circumference of the side wall portion 204.
  • the blade plate 240 of the centrifugal acceleration unit 200 is rotated together with the rotary cylinder 202 by the motor 300.
  • the discharge hole 210 provided in the blade plate 240 As the discharge hole 210 provided in the blade plate 240 is rotated, the liquid exiting the side wall 204 is pushed to forcibly rotate.
  • the liquid rotated by the discharge hole 210 is moved in a direction away from the rotary cylinder 202 under centrifugal force.
  • the pressure drops near the outer end of the blade plate 240, and the liquid is rotated with the blade plate 240 by the pressure difference between the inside and the outside of the rotating cylinder 202. It exits through the exit hole 210 of tradition 202.
  • FIG. 6 represents the velocity of the liquid exiting the discharge hole 210 of the blade plate 240. In order to do that, it is shown using the wire (F). The narrower the width between the wires (F), the faster the liquid speed. Referring to Figure 6, the velocity of the liquid is the fastest in the flow (vena contractaKL) some distance from the discharge hole (210). Then, after passing through the flow tree (L), because the liquid is spread, the speed of the liquid is slowed again.
  • the fluid heater 2 of the present embodiment has a very good effect of rapidly increasing the silver content of a large amount of liquid.
  • the liquid heated by the cavitation and the implosion of the bubbles is rotated in the direction of rotation (R) of the rotary cylinder 202 and exits the centrifugal acceleration unit 200.
  • the liquid exiting the centrifugal acceleration unit 200 is rotated in contact with the inner circumferential surface 112 of the housing 100 and moved in the direction of the outlet 160 of the housing 100.
  • the liquid is between the centrifugal acceleration unit 200 and the inner peripheral surface 112 of the housing 100.
  • the liquid When rotated and moved toward the outlet 160, the liquid is moved by hitting the protrusion 120 of the inner circumferential surface 112 of the housing 100, which causes friction between the liquid and the protrusion 120 and forms a vortex This increases the friction between the liquid and the liquid. Therefore, there is an effect that the temperature of the liquid is further increased.
  • the outlet 160 is formed at a position biased to the bottom 103 of the housing body 101 as in the present embodiment, the liquid exiting the centrifugal acceleration unit 200 is discharged to the outlet 160. In the process of reaching, the movement distance becomes longer. Therefore, the frequency with which the liquid rubs against the protrusion 120 increases, so that the temperature of the liquid increases more effectively.
  • the fluid heater 2 according to the present invention including the configuration as described above solves a problem that may occur in the registered patent No. 0933072. That is, since the centrifugal acceleration unit disclosed in Patent No. 0933072 is not integrally formed with the rotary cylinder, the noise caused by the vibration inconsistency caused by the rotation mismatch between the rotary cylinder and the centrifugal acceleration unit when the centrifugal acceleration unit rotates at a high speed of 3000 rpm or more. This problem occurs and the durability of the fluid heater, but the problem is solved in the present invention.
  • the fluid heater 2 according to the present invention is firmly supported at both ends of the rotating cylinder, there is an effect of significantly reducing the occurrence of vibration during the high speed rotation of the centrifugal acceleration unit 200. That is, in the 0933072 patent, one end of the rotating cylinder is supported in the form of a cantilever, but the fluid heater 2 according to the present invention has one end of the rotating cylinder 202 connected to the housing 100 by a bearing support member 150. Supported and the other end rotates on the motor shaft 320. By being supported as much as possible, both ends of the centrifugal acceleration unit 2000 are firmly supported. Accordingly, the fluid heater 2 according to the present invention has an excellent rotational stability and provides an effect of remarkably improving durability.
  • the fluid heater 2 according to the present invention has a problem that the motor 300 is damaged by the heat generated in the housing 100 by arranging the housing 100 and the motor 300 so as to be spaced apart. Resolved.
  • Fluid heater 100 Housing
  • bearing support member 200 centrifugal acceleration unit
  • the fluid heater according to the present invention has a wider cavitation in the liquid than the conventional fluid heater, so that the temperature of the liquid is increased very fast, and there is an effect of heating a large amount of liquid in a short time.
  • the fluid heater according to the present invention is excellent in the rotational stability of the centrifugal acceleration unit that rotates at high speed, the heat generated from the centrifugal acceleration unit is not directly transmitted to the motor has the effect of preventing damage to the motor.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

본 발명에 따른 유체 가열기는, 내부에 공간이 형성되며, 액체가 유입되기 위한 유입구와 유체가 유출되기 위한 유출구가 형성된 하우징; 상기 유입구로 유입된 액체를 가열하는 원심가속유닛; 및 상기 원심가속유닛을 회전시키기 위한 모터;를 포함하며,상기 원심가속유닛은, 상기 하우징의 내부공간에 회전 가능하게 배치되며, 상기 유입구를 향하여 개구부가 형성된 측벽부를 구비하여 통 형상으로 이루어지며, 상기 개구부로 유입된 액체가 그 유입방향에 교차되는 방향으로 빠져나갈 수 있도록, 상기 측벽부에는 복수의 방출공이 관통되게 형성된 회전통; 및 상기 회전통의 외주에 위치하고, 상기 회전통에 일체로 형성되어, 상기 회전통과 함께 회전될 경우, 상기 방출공을 통해 회전통을 빠져나온 액체가 원심력을 받도록 상기 회전통이 회전되는 방향으로 그 액체를 밀어 강제 회전시킴으로써, 상기 방출공을 빠져나오는 액체의 속도를 증가시켜 캐비테이션이 발생되도록, 상기 회전통의 회전 중심축 방향으로 나란하게 서로 이격되어 배치된 복수 개의 판 형상의 블레이드판을 구비하며, 상기 방출공은 상기 측벽부의 내주면으로부터 상기 블레이드 판을 일체로 관통하도록 형성되며, 상기 하우징과 상기 모터는 그 모터의 모터축을 매개로 공간적으로 서로 이격되도록 배치되며, 상기 유입구와 마주하는 상기 측벽부의 단부는 상기 하우징에 베어링 지지부재에 의해 회전가능하게 지지 되어 있는 것을 특징으로 한다.

Description

유체 가열기
[Technical Field]
본 발명은 유체를 가열하는 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 유체 내부에 캐비테이션을 발생시킴으로써, 그 유체를 가열시키는 유체가열기에 관한 것이다.
[Background Art]
일반적으로 예컨대, 물과 같은 액체를 가열하기 위한 장치로는 연료를 태워 그 열로 액체를 가열하는 장치와, 전기 에너지를 사용하여 액체를 가열하는 장치 등이 있다.
전기 에너지를 사용하여 액체를 가열하는 장치의 경우는, 전기가 공급되는 곳이면 용이하게 사용할 수 있고, 연료를 태우는 과정이 없어서 그 사용 장소에서 공해물질이 배출되지 않는 장점이 있다.
전기 에너지를 이용하여 액체를 가열하는 장치에는 전열기구를 이용하는 장치와, 액체의 유동에 의해 발생하는 열을 이용하는 장치가 있다.
전열기구를 이용하는 장치의 경우, 일반적으로 전열기구가 액체와 맞닿게 되는데, 전열기구의 부근에서만 가열되므로, 액체가 전체적으로 가열되지 않는다. 또한, 전열기구의 온도가 액체에 비해서 훨씬 고온이므로, 고온에 노출되면 변성되 는 액체에는 사용하기 어렵다. 뿐만 아니라, 전열기구가 켜진 상태에서 액체가 제 대로 공급되지 않을 경우 장치가 과열되는 위험이 있다. 상기와 같이 전열기구를 이용하는 장치의 문제점을 해결하기 위하여, 액체 의 유동에 의한 열을 이용하는 장치가 알려져 있다.
액체의 유동에 의해 발생하는 열을 이용하여 그 액체를 가열하는 장치는, 액체가 유동 되며 다른 물체와 마찰되어 발생하는 마찰열을 이용하거나, 액체 간의 마찰을 이용하기도 한다. 근래에는 액체의 온도상승속도를 높이고자, 캐비테이션
(cavitation-공동현상)에 의해 생성된 기포가 내파 (implosion)되면서 발생되는 열을 이용하기도 한다.
캐비테이션은 액체의 압력이 액체의 증기압 이하로 떨어질 경우, 그 액체가 증기가 되어 기포가 생성되는 현상을 말한다. 캐비테이션에 의해 액체 내에 생성된 기포는 유동하다가, 액체의 압력이 증기압보다 높아지는 곳에서 급격히 내파된다. 기포가 급격히 내파될 때, 많은 에너지가 방출되므로, 그 부분에서의 온도가 급격 히 상승하게 된다. 따라서, 액체 내에서 캐비테이션이 많이 발생할수록, 액체 전체 적인 온도가 빨리 상승하게 된다.
캐비테이션은 액체의 압력이 낮은 부분에서 발생하는데, 베르누이 정리에 따르면 액체의 유속이 빠를수록 액체의 압력은 낮아지므로, 유속이 빠른 곳에서 캐 비테이션이 잘 발생된다.
캐비테이션을 이용하여 액체를 가열하는 종래의 액체가열기의 일례가 도 1 및 도 2에 도시되어 있다. 도 1은 종래의 액체가열기를 도시한 개략적 분리사시도 이며, 도 2는 도 1의 액체가열기의 개략적 단면도이다. 도 1 내지 도 2를 참조하면, 종래의 액체가열기 (1)는 하우징 (10), 회전통 (20), 고정통 (40) 및 모터 (30)를 구비한다.
상기 하우징 (10)은 하우징 본체 (11)와 덮개 (12)를 구비한다. 상기 하우징 본 체 (11)는 그 둘레의 일측에 액체가 빠져나가는 유출구 (16)가 형성된다. 상기 덮개 (12)는 상기 하우징 본체 (11)에 결합되어, 그 내부에 공간을 구획하며, 일측에 액체 가 들어오는 유입구 (14)가 형성되어 있다.
상기 희전통 (20)은 상기 하우징 (10)의 내부공간에 회전가능하게 배치된다. 상기 회전통 (20)은 원통형으로 이루어지며, 지름이 상이한 복수 개의 회전통 (20)이 상호 고정되게 마련된다. 회전통 (20)에는 복수 개의 관통공 (22)이 형성되어 있다. 상기 고정통 (40)은 하우징 (10)의 내부공간에 고정 배치되도록, 상기 덮개 (12)에 고정된다. 고정통 (40)은 원통형으로 이루어지며, 지름이 상이한 복수 개의 고정통 (20)이 상호 고정되게 마련된다. 고정통 (40)은 복수의 회전통 (20) 사이사이에 교번되게 배치된다. 고정통 (40)에도 복수의 관통공 (42)이 형성되어 있다.
상기 모터 (30)는 상기 하우징 본체 (11)에 고정결합되며, 모터 (30)의 모터축 (32)은 하우징 본체 (11)를 관통하여 회전가능하게 설치된다. 상기 모터축 (32)은 회 전가능하면서도, 액체가 누출되지 않도록 적절한 씰링 부재 (미도시), 예컨대, 메카 니컬 씰 (mechanical seal) 등에 의해서 하우징 본체 (11)와 결합된다.
모터 (30)의 모터축 (32)은 상기 회전통 (20)을 회전시키기 위하여, 그 단부가 회전통 (20)에 고정 결합되어 있다. 이하, 종래의 액체가열기의 작동 원리에 대해서 설명한다.
모터 (30)를 동작시켜 회전통 (20)을 하우징 (10) 내부에서 희전시키고, 그 상 태에서 유입구 (14)로 액체를 주입한다.
유입구 (14)로 들어온 액체는 지름이 작은 회전통 (20)의 내부로 들어오게 되 며, 회전통 (20)의 관통공 (22)를 통과하여, 하우징 본체 (11)의 내주면 쪽으로 이동된 다.
액체가 하우징 본체 (11)의 내주면 쪽으로 이동될 때, 회전통 (20)에 형성된 관통공 (22)과 고정통 (40)에 형성된 관통공 (42)을 번갈아 가면서 통과하게 되는데, 회전통 (20)이 고정통 (40)에 대해서 상대회전하고 있으므로, 국소적으로 와류가 형 성된다. 와류가 형성되는 부분에서는 액체의 압력이 증감을 반복하게 되며, 그 과 정에서 액체의 압력이 액체의 증기압보다 낮아지거나 높아지기도 한다. 따라서, 캐 비테이션에 의한 기포의 발생 및 기포의 내파가 반복적으로 일어나게 되며, 그 부 분의 온도가 증가된다. 따라서, 온도가 상승된 액체는 유출구 (16)로 빠져나간다. 그런데, 종래의 액체가열기 (1)는 액체가 회전통 (20)과 고정통 (40)을 교대로 통과하여 지나가게 되므로, 액체가 유입구 (14)에서 하우징 본체 (11)의 내주면 쪽으 로 이동할 때, 저항을 많이 받게 된다. 따라서, 액체의 전체적인 이동 속도가 느리 므로 캐비테이션이 넓게 발생되지 않고, 국소적으로만 발생하는 문제가 있다.
또한, 액체가 저항을 많이 받아 전체적인 이동 속도가 느리므로, 시간당 유 출되는 액체의 양이 적다. 따라서, 시간당 가열되는 액체의 양도 많지 않다는 문제 가 있다.
이러한 문제점을 개선하기 본 출원인이 기 출원하여 등록받은 등록특허 제
0933072호가 있다.
그런데, 상기 제 0933072호 특허에 개시된 액체 가열기는 액체를 가열하는 원심가속유닛과 그 원심가속유닛을 구동하는 모터가 서로 접촉되도록 결합되어 있 기 때문에 상기 원심가속유닛에서 액체가 가열되는 과정에서 상기 모터가 열 손상 을 입을 수 있는 문제점이 있다.
또한, 상기 제 0933072호에 개시된 액체 가열기에서 상기 원심가속유닛을 구 성하는 복수의 희전판이 회전통과 분리 가능하도록 결합되어 있기 때문에 상기 원 심 가속 유닛이 고속으로 회전할 경우에 진원도를 유지하기 어려워 불필요한 진동 이 발생하며 그러한 진동에 의해 발생되는 마찰열이 메카니컬 씰링을 손상시키는 문제점이 있다.
또한, 상기 제 0933072호에 개시된 액체 가열기에서 상기 원심가속유닛이 모 터측 만 고정된 외팔보 (cantilever) 형태로 설치되어 있기 때문에 회전시 안정성이 떨어지는 문제점이 있다ᅳ
[Disclosure of Invention]
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로서, 둥록특허 제 0933072호의 우수한 점을 계승하고 그 특허에서 발생되는 문제점을 개선하여 작 동시 모터의 손상을 방지하고 원심가속유닛의 회전 안정성을 향상시킨 유체 가열 기를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 실시 예에 따른 유체 가열기는, 내부에 공간이 형성되며, 액체가 유입되기 위한 유입구와 유체가 유출되기 위한 유 출구가 형성된 하우징;
상기 유입구로 유입된 액체를 가열하는 원심가속유닛; 및
상기 원심가속유닛을 회전시키기 위한 모터;를 포함하며,
상기 원심가속유닛은,
상기 하우징의 내부공간에 회전 가능하게 배치되며, 상기 유입구를 향하여 개구부가 형성된 측벽부를 구비하여 통 형상으로 이루어지며, 상기 개구부로 유입 된 액체가 그 유입방향에 교차되는 방향으로 빠져나갈 수 있도록, 상기 측벽부에는 복수의 방출공이 관통되게 형성된 회전통; 및
상기 회전통의 외주에 위치하고, 상기 회전통에 일체로 형성되어, 상기 회 전통과 함께 회전될 경우, 상기 방출공을 통해 희전통을 빠져나온 액체가 원심력을 받도록 상기 회전통이 회전되는 방향으로 그 액체를 밀어 강제 회전시킴으로써, 상 기 방출공을 빠져나오는 액체의 속도를 증가시켜 캐비테이션이 발생되도록, 상기 회전통의 회전 중심축 방향으로 나란하게 서로 이격되어 배치된 복수 개의 판 형 상의 블레이드 판을 구비하며,
상기 방출공은 상기 측벽부의 내 주면으로부터 상기 블레이드 판을 일체로 관통하도록 형성되며,
상기 하우징과 상기 모터는 그 모터의 모터축을 매개로 공간적으로 서로 이격되도록 배치되며,
상기 유입구와 마주하는 상기 측벽부의 단부는 상기 하우징에 베어링 지지 부재에 의해 회전가능하게 지지 되어 있는 점에 특징이 있다.
상기 회전통의 내부공간에 상기 회전통과 함께 회전되도록 배치되며, 회전 시에 상기 회전통의 내부로 들어온 액체를 상기 회전통의 측 벽부 쪽으로 밀어주 기 위한 날개가 외주에 마련되어 있는 액체방사체를 더 구비한 것이 바람직하다. 상기 블레이드 판들 증 일부의 블레이드 판은 상기 방출공을 구비하지 않 은 것이 바람직하다.
상기 각 블레이드 판의 외 주면에는 원주방향으로 서로 이격되게 배치된 복수 개의 홈이 형성되어 있는 것이 바람직하다.
상기 하우징의 내 주면에는 복수의 돌기가 형성되어 있는 것이 바람직하다. 상기 각 돌기는 상기 회전통의 회전 방향에 교차되는 방향으로 소정의 길 이를 가지도록 형성되는 것이 바람직하다.
상기 하우징은:
원통 형상의 하우징 본체와,
상기 하우징 본체의 개방된 일측면을 덮도록 상기 하우징 본체에 결합하는 덮개 및 상기 하우징 본체의 개방된 타측면을 덮도록 상기 하우징 본체에 결합하 는 바닥부를 구비하며,
상기 유입구는 상기 덮개에 형성되며,
상기 유출구는 상기 하우징 본체에 형성되며, 상기 하우징 본체의 바닥부쪽 으로 치우치게 형성되어 있으며,
상기 바닥부에는 상기 원심가속유닛에 수용된 액체가 상기 하우징 외부로 누출되지 않도록 구비된 메카니컬 씰링 부재; 및 상기 원심가속유닛이 원활하게 회전할 수 있도록 베어링 부재가 설치된 것이 바람직하다.
상기 모터축은 커플링 결합에 의해 상기 하우징측과 상기 모터측이 분리가 능하게 결합되며, 상기 커플링 결합은 상기 모터축이 그 모터축 방향으로의 유동을 흡수하기 위한 스프링이 구비된 것이 바람직하다.
[Brief Description of Drawings]
도 1은 종래의 액체 가열기의 개략적 분리사시도이다.
도 2는 도 1의 액체 가열기의 개략적 부분 측 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 유체 가열기의 개략적 분리사시도이 다.
도 4는 도 3의 유체 가열기의 개략적 부분 측단면도이다.
도 5는 도 3의 유체 가열기의 개략적 정단면도이다.
도 6은 도 5의 VI 부분을 확대하여 도시한 도면이다. 도 7은 도 3의 유체 가열기의 하우징의 개략적 부분 절개 사시도이다.
이하, 본 발명에 따른 일 실시 예를 첨부된 도면을 참조하면서 상세히 설명 하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 유체 가열기의 개략적 분리사시도이 다.
도 4는 도 3의 유체 가열기의 개략적 부분 측 단면도이다. 도 5는 도 3의 유체 가열기의 개략적 정단면도이다. 도 6은 도 5의 VI 부분을 확대하여 도시한 도면이다. 도 7은 도 3의 유체 가열기의 하우징의 개략적 부분 절개 사시도이다. 도 3 내지 도 7을 참조하면, 본 실시 예의 유체 가열기 (2)는 하우징 (100)과, 원심가속유닛 (200)과, 모터 (300)와, 액체방사체 (500)를 구비한다.
상기 하우징 (100)은 하우징 본체 (101)와 덮개 (102)와, 바닥부 (103)를 구비한 다.
상기 하우징 본체 (101)는 원통 형상으로 형성되어 있다. 하우징 본체 (101)에 는 액체가 유출될 수 있도록 내 주면과 외 주면을 관통하여 하도록 형성된 유출구 (160)를 구비하고 있다. 상기 하우징 본체 (101)의 내 주면에는 복수의 돌기 (120)가 형성되어 있다. 상기 돌기 (120)들은 상기 하우징 본체 (101)의 둘레 방향을 따라 서 로 이격되도록 배치되어 있다. 상기 돌기 (120)는 상기 하우징 본체 (101)의 길이 방 향을 따라 소정 길이 만큼 연장되어 있다. 본 실시 예에서는 상기 돌기 (120)가 상 기 하우징 본체 (101)의 일 단부 부근으로부터 타 단부 부근까지 연장되어 있다. 상기 덮개 (102)는 상기 하우징 본체 (101)의 개방된 일측면을 덮도록 배치되 어 있다. 상기 덮개 (102)는 상기 하우징 본체에 용접 또는 볼트 등의 체결 부재에 의해 결합될 수 있다. 상기 덮개 (102)는 하우징 본체 (101) 및 후술하는 바닥부 (130) 와 협력하여 내부공간 (110)을 형성한다. 상기 덮개 (102)에는 액체가 하우징 (100)의 내부공간 (110)으로 유입되기 위한 유입구 (140)가 형성되어 있다. 상기 덮개 (102)에 는 후술하는 회전통 (202)의 측벽부 (204)의 단부와 마주하는 부위에 베어링 지지부 재 (150)가 마련되어 있다. 상기 베어링 지지부재 (150)는 상기 덮개 (102)의 내면에 오목하게 형성된 홈부에 결합되어 있으며, 후술하는 회전통 (202)의 측벽부 (204)의 단부가 회전가능하게 결합 되어 있다. 즉, 상기 유입구 (140)와 마주하는 상기 측벽 부 (204)의 단부는 상기 베어링 지지부재 (150)의 내륜이 고정되며, 상기 베어링 지 지부재 (150)의 외륜은 상기 하우징 (100)에 고정 되어 있는 것이다.
상기 바닥부 (130)는 상기 하우징 본체 (101)의 개방된 타 단부를 덮도록 배 치된 부재이다. 상기 바닥부 (130)는 상기 덮개 (102)와 마찬가지로 용접 또는 볼트 둥의 체결수단에 의해 상기 하우징 본체 (101)에 결합될 수 있다. 상기 바닥부 (130) 에는 후술하는 원심가속유닛 (200)을 회전시키기 위한 모터축 (320)이 삽입되기 위한 삽입공 (130)이 형성되어 있다. 상기 바닥부 (130)에는 메카니컬 씰링 부재 (132)와 베 어링 부재 (134)가 설치되어 있다. 상기 메카니컬 씰링 부재 (132)는 후술하는 원심 가속유닛 (200)에 수용된 액체가 상기 하우징 (100) 외부로 누출되지 않도록 구비된 것이다. 상기 베어링 부재 (134)는 후술하는 원심가속유닛 (200)이 원활하게 회전할 수 있도록 설치된 것이다.
상기 유출구 (160)는 상기 바닥부 (103)쪽으로 치우치게 형성되어 있다.
상기 원심가속유닛 (200)은 회전통 (202)과, 블레이드 판 (240)과, 방출공 (210) 을 포함하고 있다. 상기 원심가속유닛 (200)은 상기 유입구 (140)로 유입된 액체를 가열하는 장치이다.
상기 희전통 (202)은 상기 하우징 (100)의 내부공간 (110)에 회전 가능하게 배 치되어 있다. 상기 회전통 (202)은 일측면이 개방된 원통 형상의 부재이다. 즉, 상기 회전통 (202)은 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 측벽부 (204)와 개구부 (201)를 구 비하고 있다.
상기 측벽부 (204)는 상기 회전통 (202)의 둘레를 형성하며, 전체적으로 유입 구 (140)를 향하여 개구부 (201)가 형성되어 있다. 상기 측벽부 (204)에는 복수의 방출 공 (210)이 형성되어 있다. 상기 방출공 (210)은 개구부 (201)로 유입된 액체가 그 유 입방향에 교차 되는 방향, 즉, 하우징 (100)의 내주면 (112)을 향하는 방향으로 측벽 부 (204)를 빠져나갈 수 있도록 한다. 상기 방출공 (210)은 후술하는 블레이드 판 (240)을 관통하도록 형성되어 있다.
상기 블레이드 판 (240)은 상기 회전통 (202)의 측벽부 (204)의 외주에 위치한 다. 상기 블레이드 판 (240)은 상기 회전통 (202)과 일체로 형성되어 있다. 상기 블레 이드 판 (240)은 복수 구비되어 있다. 상기 블레이드 판 (240)은 상기 회전통 (202)과 일체로 회전한다. 상기 블레이드 판 (240)들은 상기 회전통 (202)의 길이 방향으로 이격되도록 배치되어 있다. 즉, 상기 블레이드 판 (240)들은 회전통 (202)의 회전중심 축 (C) 방향으로 서로 이격되게 배치되어 있다. 상기 블레이드 판 (240)은 상기 측벽 부 (204)로 부터 상기 하우징 본체 (101)의 내주면 (112)을 향하여 돌출되어 있다. 상 기 블레이드 판 (240)은 상기 희전통 (202)의 둘레를 따라 연장되어 판상의 형태를 이루고 있다. 상기 방출공 (210)은 상기 방출공 (210)은 상기 블레이드 판 (240)을 관 통하도록 형성되어 있다.
각 블레이드 판 (240)의 외주면 (241)에는 원주방향으로 서로 이격되게 배치 된 복수 개의 홈 (248)이 형성되어 있으며, 그 홈 (248)은 반원형 형태로 되어 있다. 상기 방출공 (210)은 상기 회전통 (202)과 상기 블레이드 판 (240)에 일체로 형 성되어 있으므로, 상기 회전통 (202)과 일체로 회전한다. 상기 방출공 (210)은 상기 회전통 (202)으로부터 방출된 액체를 회전통 (202)이 회전하는 방향 (R)으로 밀어 강 제 회전시키는 역할을 한다.
따라서, 복수의 블레이드 판 (240)에 마련된 방출공 (210)을 구비한 원심가속 유닛 (200)은, 그 방출공 (210)을 통과하여 회전통 (202)을 빠져나은 액체가 원심력을 받도록 회전통 (202)이 회전되는 방향 (R)으로 그 액체를 밀어 강제회전시킨다. 회전 통 (202)으로부터 방출된 액체가 원심가속유닛 (200)에 의해 강제 회전되면, 그 액체 는 원심력을 받아 회전통 (202)에서 멀어지는 방향으로 이동하게 되므로, 회전통 (202)의 방출공 (210)을 빠져나오는 액체의 속도를 증가시킨다. 이때, 액체가 방출공 (210)을 빠져나오는 속도가 충분히 높아져, 액체의 압력이 그 액체의 증기압보다 낮아지면 캐비테이션이 발생된다. 상기 블레이드 판 (240)들 증 일부에는 방출공 (210)이 형성되어 있지 않다. 더 구체적으로 상기 블레이드 판 (240)들 중 후술하는 액체방사체 (500)가 설치되는 부위에 배치된 블레이드 판 (240)들에는 방출공 (210)이 구비되어 있지 않다.
상기 모터 (300)는 상기 회전통 (202)을 회전시키기 위한 것으로, 상기 하우징 (100)과 상기 모터 (300)는 그 모터 (300)의 모터축 (320)을 매개로 공간적으로 서로 이격되도록 배치되어 있다. 더 구체적으로 상기 모터축 (320)은 하우징측 커플링 (324)과 모터측 커플링 (326)이 스프링 (325)을 사이에 두고 서로 분리가능하게 결합 되어 있다. 상기 모터축 (320)은 상기 스프링 (325)의 탄성 복원력에 의해 그 모터축 (320) 방향의 유동을 어느 정도 흡수할 수 있다.
상기 하우징 (100)과 상기 모터 (300)가 공간적으로 서로 이격되도록 배치된 이유는 상기 하우징 (100) 내에 설치되는 원심가속유닛 (200)에서 작동 증에 발생되 는 열에 의해 상기 모터 (300)가 열 손상을 입지 않도록 하기 위한 것이다. 상기 하 우징 (100)과 상기 모터 (300) 사이에는 지지부재 (미도시)가 설치될 수 있다. 더 구체 적으로 상기 지지부재는 상기 바닥부 (103)와 상기 모터 (300) 사이에서 상기 모터축 (320)을 회전가능하게 지지하도록 설치될 수 있다. 즉, 상기 지지부재는 상기 하우 징 (100)과 상기 모터 (300) 사이에서 그 모터의 모터축 (320)을 회전가능하게 지지할 수 있도록 하기 위해 설치할 수 있는 부재이다. 더 구체적으로 상기 지지부재는 상 기 하우징측 커플링 (324)과 상기 모터측 커플링 (326)을 동시에 지지하도록 설치되 는 것이 바람직하다.
상기 모터축 (320)의 일부는 하우징 (100)의 모터축 삽입공 (130)을 통하여, 하 우징 (100)의 내부공간 (110)에 삽입된다. 모터축 (320)과 하우징 (100)의 모터축 삽입 공 (130) 사이에는 적절한 씰링부재, 예컨대, 메카니컬 씰링 부재 (132) 등이 설치되 어, 모터 (300)의 모터축 (320)이 회전가능하면서도, 하우징 (100) 내부공간 (110)에 들 어있는 액체가 모터축 삽입공 (130)으로 새지 않도록 한다. 본 실시 예에서는 상기 바닥부 (103)에 메카니컬 씰링 부재 (132)와 베어링 부재 (134)가 설치되어 있다.
상기 모터 (300)의 모터축 (320)의 일 단부는 상기 회전통 (202)에 결합된다. 상기 액체방사체 (500)는 회전통 (202)의 내부공간에 배치되며, 모터 (300)에 의해 회전통 (202)과 함께 회전되도록, 모터 (300)의 모터축 (320)의 단부에 나사 (703) 에 의해 고정결합된다. 액체방사체 (500)는 전체적으로 원통형으로 형성되어 있고, 그 외주에는 복수 개의 날개 (510)가 형성되어 있다. 상기 날개 (510)는 액체방사체 (500)가 회전시에 회전통 (202) 내부로 들어은 액체를 회전통 (202)의 측벽부 (204) 쪽 으로 밀어주어 강제 이동시키기 위한 것이다.
한편, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 하우징 (100)의 내주면 (112), 즉, 하우 징 본체 (101)의 내주면 (112)에는 회전통 (202)의 회전 방향 (R)에 교차하는 방향으로 소정의 길이를 가지도록 형성된 돌기 (120)가 복수 개 마련되어 있다. 상기 돌기 (120)들은 회전통 (202)의 내주면 (112)을 따라 그 희전통 (202)의 길이 방향으로 길게 연장되어 있다. 이하, 본 실시 예의 유체 가열기 (2)의 동작 원리 및 효과에 대해서 설명한 다.
하우징 (100)의 유입구 (140)로 액체를 주입시키고, 모터 (300)를 동작시켜, 회 전통 (202)과 원심가속유닛 (200) 및 액체방사체 (500)가 함께 회전되도록 한다. 유입 구 (140)로 주입된 액체는, 회전통 (202)의 개구부 (201)를 지나서, 회전통 (202)의 내부 공간에 들어가게 된다.
희전통 (202)의 내부공간에 들어온 액체는 도 6에 도시된 바와 같이, 회전통 (202)의 내부에서 회전하고 있는 액체방사체 (500)에 의해서, 회전통 (202)의 측벽부 (204)로 밀려나며, 측벽부 (204)에 형성된 방출공 (210)을 통과하여 회전통 (202) 밖으 로 빠져나간다. 측벽부 (204)를 빠져나간 액체는 측 벽부 (204)의 외주에 위치한 원 심가속유닛 (200)의 블레이드 판 (240)에 형성된 방출공 (210)을 따라 이동한다. 원심 가속유닛 (200)의 블레이드 판 (240)은 모터 (300)에 의해 회전통 (202)과 함께 회전된 다. 블레이드 판 (240)에 마련된 방출공 (210)은 회전되면서, 측 벽부 (204)를 빠져나 온 액체를 밀어 강제적으로 회전시킨다. 방출공 (210)에 의해 회전되는 액체는 원심 력을 받으면서, 회전통 (202)에서 멀어지는 방향으로 이동하게 된다. 액체가 회전통 (202)에서 멀어지는 방향으로 이동되면, 블레이드 판 (240)의 외측 단부 부근에는 압력이 떨어지며, 회전통 (202)의 내외측의 압력차에 의해 액체가 블레이드 판 (240) 과 회전통 (202)의 방출공 (210)을 통해 빠져나가게 된다.
도 6은 블레이드 판 (240)의 방출공 (210)을 빠져나가는 액체의 속도를 표현 하기 위하여, 유선 (F)를 이용하여 도시한 것이다. 유선 (F) 간의 폭이 좁을수록 액 체의 속도는 빠르다. 도 6을 참조하면, 액체의 속도는 방출공 (210)으로부터 어느 정 도 떨어진 흐름목 (vena contractaKL)에서 가장 빠르다. 그리고, 흐름목 (L)을 지나 면, 액체가 퍼지게 되므로 액체의 속도가 다시 느려지게 된다.
모터 (300)의 시간당 회전수가 많아질수록, 흐름목 (L)에서의 액체의 속도가 빨라지게 되며, 흐름목 (L)에서의 압력은 떨어지게 된다 (베르누이 정리). 모터 (300) 의 시간당 회전수가 일정수에 도달하면, 흐름목 (L)의 압력이 액체의 증기압 이하로 떨어지게 된다. 따라서, 흐름목 (L)에서 캐비테이션이 발생하게 된다. 캐비테이션에 의해 생성된 기포는 흐름목 (L)을 지나 액체의 속도가 느려지는 부분 (H)에 이르게 된다. 액체의 속도가 느려지는 부분 (H)에서는 액체의 압력이 흐름목 (L)에 비해서 높으므로, 캐비테이션에 의한 기포가 내파된다. 기포가 내파되면서 다량의 에너지 를 방출하므로, 액체의 은도가 증가하게 된다. 모터 (300)의 시간당 회전수를 충분히 높여서, 액체 내에 캐비테이션을 더욱 넓게 발생시키면, 액체의 온도는 더욱 빠르 게 증가하게 된다.
또한, 모터 (300)의 시간당 회전수가 증가할수록, 회전통 (202) 내부의 액체방 사체 (500)의 시간당 회전수도 증가되는데, 액체방사체 (500)의 시간당 회전수가 증 가될수록, 액체방사체 (500)는 회전통 (202)의 내부의 액체를 회전통 (202)의 측벽부 (204) 쪽으로 더욱 세게 밀어주게 된다. 따라서, 회전통 (202) 내부의 액체는 방출공 (210)을 더욱 빠르게 빠져나가게 되므로, 블레이드 판 (240)의 외부에서 캐비테이션 이 더욱 잘 발생하게 된다.
특히, 종래의 액체가열기 (1)는 액체가 회전통 (20)과 고정통 (40)을 교대로 통 과하여 지나가므로, 전체적인 액체의 속도가 느려, 캐비테이션이 국소적으로 발생 되는데 반하여, 본 실시 예의 유체 가열기 (2)는 액체의 속도가 전체적으로 빠르기 때문에 캐비테이션이 광범위하게 발생된다. 또한, 액체가 하우징 (100) 내부를 빠르 게 통과하므로, 시간당 유출되는 액체의 양 및 캐비테이션에 의해 시간당 발생되는 기포의 양도 종래의 액체가열기 (1)에 비하여 월둥히 많다. 따라서, 본 실시 예의 유 체 가열기 (2)는 많은 양의 액체의 은도를 빠르게 증가시키는데 매우 우수한 효과 가 있다.
캐비테이션 및 기포의 내파에 의해서 가열된 액체는 회전통 (202)의 회전 (R) 방향으로 회전되며 원심가속유닛 (200)을 빠져나온다. 원심가속유닛 (200)을 빠져나 온 액체는 하우징 (100)의 내주면 (112)에 접촉하며 회전되며, 하우징 (100)의 유출구 (160) 방향으로 이동된다.
액체가 원심가속유닛 (200)과 하우징 (100)의 내주면 (112)의 사이에서 회전되 며 유출구 (160) 쪽으로 이동될 때, 블레이드 판 (240)의 외주면 (241)에 형성된 복수 개의 홈 (248)에 의해 와류가 국부적으로 유발된다. 따라서, 블레이드 판 (240)과 액 체와의 마찰 및 액체와 액체와의 마찰이 증가하고, 그 마찰열에 의해서 액체의 온 도가 더욱 증가된다.
또한, 액체가 원심가속유닛 (200)과 하우징 (100)의 내주면 (112)의 사이에서 회전되며 유출구 (160) 쪽으로 이동될 때, 액체는 하우징 (100)의 내주면 (112)의 돌기 (120)에 부딪히면서 이동하게 되는데, 이로 인해서, 액체와 돌기 (120)간의 마찰이 생기며, 와류가 형성되어 액체와 액체간의 마찰도 증가하게 된다. 따라서, 액체의 온도가 더욱 증가되는 효과가 있다. 특히, 본 실시 예와 같이, 유출구 (160)가 하우 징 본체 (101)의 바닥부 (103)에 치우친 위치에 형성되어 있는 경우, 원심가속유닛 (200)을 빠져나온 액체는 유출구 (160)에 도달하는 과정에서, 그 이동거리가 길어지 게 된다. 따라서, 액체가 돌기 (120)와 마찰되는 빈도가 증가하게 되어, 액체의 온도 가 더욱 효과적으로 증가하게 된다.
상술한 바와 같은 구성을 포함하는 본 발명에 따른 유체 가열기 (2)는 등록 특허 제 0933072호에서 발생할 수 있는 문제점을 해결하였다. 즉, 제 0933072호 특허 에 개시된 원심가속유닛은 회전통과 일체로 형성되지 않기 때문에 그 원심가속유 닛이 3000rpm 이상의 고속으로 회전하는 경우에 회전통과 원심가속유닛 간의 회 전이 불일치하여 발생되는 진동으로 인하여 소음이 발생하고 유체 가열기의 내구 성을 떨어뜨리는 문제점이 있으나, 본 발명에서는 그와 같은 문제점을 해소하였다. 또한, 본 발명에 따른 유체 가열기 (2)는 회전통의 양단부가 견고하게 지지 되기 때문에 원심가속유닛 (200)의 고속회전시 진동 발생을 현저하게 감소시키는 효과가 있다. 즉, 제 0933072호 특허에서는 회전통의 일단부가 외팔보 형태로 지지 되나 본 발명에 따른 유체 가열기 (2)는 상기 회전통 (202)의 일단부가 베어링 지지 부재 (150)에 의해 상기 하우징 (100)에 지지되고 타단부는 상기 모터축 (320)에 회전 가능하게 지지됨으로써 상기 원심가속유닛 (2000)의 양단부가 견고하게 지지되어 있다. 따라서, 본 발명에 따른 유체 가열기 (2)는 회전 안정성이 우수하여 내구성이 현저하게 향상되는 효과를 제공한다.
또한, 본 발명에 따른 유체 가열기 (2)는 상기 하우징 (100)과 상기 모터 (300) 가 공간적으로 이격되도록 배치함으로써 상기 하우징 (100)에서 발생된 열에 의해 모터 (300)가 손상을 입는 문제를 해소하였다.
이상, 본 발명의 일부 실시 예에 대해 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정 되지 않으며, 그 기술적 사상의 범위 내에서, 다양한 형태로 구체화될 수 있다.
[Brief Description of symbols]
2 : 유체 가열기 100 : 하우징
150 : 베어링 지지부재 200 : 원심가속유닛
202 : 회전통 210 : 방출공
240 : 블레이드 판 300 : 모터
320 : 모터축 324 : 하우징측 커플링
325 : 스프링 326 : 모터측 커플링
500 : 액체방사체
Figure imgf000021_0001
[Industrial Applicability] 본 발명에 따른 유체 가열기는, 종래의 유체 가열기에 비하여 액체 내에서 캐비테이션이 넓게 발생되므로, 액체의 온도가 증가되는 속도가 매우 빠르며, 짧은 시간에 많은 양의 액체를 가열시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 따른 유 체 가열기는 고속으로 회전하는 원심가속유닛의 회전 안정성이 우수하고, 그 원심 가속유닛에서 발생되는 열이 직접적으로 모터에 전달되지 않아 모터의 손상이 방 지되는 효과가 있다

Claims

[Claims]
【1】 내부에 공간이 형성되며, 액체가 유입되기 위한 유입구와 유체가 유출되기 위한 유출구가 형성된 하우징;
상기 유입구로 유입된 액체를 가열하는 원심가속유닛; 및
상기 원심가속유닛을 회전시키기 위한 모터;를 포함하며,
상기 원심가속유닛은,
상기 하우징의 내부공간에 희전 가능하게 배치되며, 상기 유입구를 향하여 개구부가 형성된 측 벽부를 구비하여 통 형상으로 이루어지며, 상기 개구부로 유입 된 액체가 그 유입방향에 교차되는 방향으로 빠져나갈 수 있도록, 상기 측벽부에는 복수의 방출공이 관통되게 형성된 회전통; 및
상기 회전통의 외주에 위치하고, 상기 회전통에 일체로 형성되어, 상기 회 전통과 함께 희전될 경우, 상기 방출공을 통해 회전통을 빠져나온 액체가 원심력을 받도록 상기 회전통이 회전되는 방향으로 그 액체를 밀어 강제 회전시킴으로써, 상 기 방출공을 빠져나오는 액체의 속도를 증가시켜 캐비테이션이 발생되도록, 상기 회전통의 회전 중심축 방향으로 나란하게 서로 이격되어 배치된 복수 개의 판 형 상의 블레이드 판을 구비하며,
상기 방출공은 상기 측벽부의 내 주면으로부터 상기 블레이드 판을 일체로 관통하도록 형성되며,
상기 하우징과 상기 모터는 그 모터의 모터축을 매개로 공간적으로 서로 이격되도록 배치되며,
상기 유입구와 마주하는 상기 측벽부의 단부는 상기 하우징에 베어링 지지 부재에 의해 회전가능하게 지지 되어 있는 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
[2] 제 1항에 있어서,
상기 회전통의 내부공간에 상기 회전통과 함께 희전되도록 배치되며, 회전 시에 상기 회전통의 내부로 들어온 액체를 상기 회전통의 측 벽부 쪽으로 밀어주 기 위한 날개가 외주에 마련되어 있는 액체방사체를 더 구비한 것을 특징으로 하 는 유체가열기.
【3】 제 1항에 있어서,
상기 블레이드 판들 중 일부의 블레이드 판은 상기 방출공을 구비하지 않 은 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
【4】 제 3항에 있어서,
상기 각 블레이드 판의 외 주면에는 원주방향으로 서로 이격되게 배치된 복수 개의 홈이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
【5】 제 1항에 있어서,
상기 하우징의 내 주면에는 복수의 돌기가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
【6】 제 5항에 있어서,
상기 각 돌기는 상기 회전통의 회전 방향에 교차되는 방향으로 소정의 길 이를 가지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
【7】 제 6항에 있어서,
상기 하우징은:
원통 형상의 하우징 본체와,
상기 하우징 본체의 개방된 일 측면을 덮도록 상기 하우징 본체에 결합하 는 덮개 및 상기 하우징 본체의 개방된 타 측면을 덮도록 상기 하우징 본체에 결 합하는 바닥부를 구비하며,
상기 유입구는 상기 덮개에 형성되며,
상기 유출구는 상기 하우징 본체에 형성되며, 상기 하우징 본체의 바닥부쪽 으로 치우치게 형성되어 있으며,
상기 바닥부에는 상기 원심가속유닛에 수용된 액체가 상기 하우징 외부로 누출되지 않도록 구비된 메카니컬 씰링 부재; 및 상기 원심가속유닛이 원활하게 회전할 수 있도록 베어링 부재가 설치된 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
【8】 제 1항에 있어서,
상기 모터축은 커플링 결합에 의해 상기 하우징측과 상기 모터측이 분리가 능하게 결합되며, 상기 커플링 결합은 상기 모터축이 그 모터축 방향으로의 유동을 흡수하기 위한 스프링이 구비된 것을 특징으로 하는 유체 가열기.
PCT/KR2011/005732 2010-12-06 2011-08-05 유체 가열기 WO2012077889A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201180003029XA CN102753890A (zh) 2010-12-06 2011-08-05 流体加热器

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2010-0123490 2010-12-06
KR1020100123490A KR101036662B1 (ko) 2010-12-06 2010-12-06 유체 가열기

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012077889A1 true WO2012077889A1 (ko) 2012-06-14

Family

ID=44366519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/005732 WO2012077889A1 (ko) 2010-12-06 2011-08-05 유체 가열기

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR101036662B1 (ko)
CN (1) CN102753890A (ko)
WO (1) WO2012077889A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109821434A (zh) * 2019-03-30 2019-05-31 山东大学 一种低速状态下微气泡产生装置
CN109855165A (zh) * 2019-03-30 2019-06-07 山东大学 一种水力空化供暖装置

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101342654B1 (ko) 2011-12-22 2013-12-20 이용인 풍력열변환용 유체마찰식 발열펌프
CN102679527B (zh) * 2012-06-04 2015-08-05 姜丽京 一种液体加热装置
KR101312842B1 (ko) * 2013-05-20 2013-09-30 김성국 액체가열장치
RU2546901C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-10 Лев Ефимович Герцман Тепловая ветроустановка
RU2578250C2 (ru) * 2013-10-15 2016-03-27 Лев Ефимович Герцман Ветровой теплогенератор
CN104776415B (zh) * 2014-01-10 2017-01-04 台州市大江实业有限公司 一种饱和水发生装置
CN104776414B (zh) * 2014-01-10 2017-02-08 台州市大江实业有限公司 一种蒸汽动力发生系统及方法
US20170130954A1 (en) 2014-03-11 2017-05-11 US Intercorp LLC Method and apparatus for heating and purifying liquids
US20150260432A1 (en) * 2014-03-11 2015-09-17 US Intercorp LLC Method and apparatus for heating liquids
KR101665128B1 (ko) * 2014-07-16 2016-10-12 이상호 고효율 액체 가열기
JP5690438B1 (ja) * 2014-08-29 2015-03-25 坂口電熱株式会社 ヒータを備えた撹拌体
CN104613661B (zh) * 2015-01-19 2016-08-24 丹东丹联仪表检测技术研究有限公司 一种动力旋转加热器
KR101632316B1 (ko) * 2015-02-06 2016-06-21 오영한 순환펌프용 헤드
KR101632319B1 (ko) * 2015-03-04 2016-06-21 오영한 자기장을 이용한 전기보일러용 히팅펌프
KR101629436B1 (ko) * 2015-03-18 2016-06-10 오영한 발열 펌프
KR101803053B1 (ko) * 2015-03-26 2017-11-29 오영한 자기장을 이용한 마찰열 전기보일러
KR101823322B1 (ko) * 2015-04-15 2018-01-30 오영한 유체 마찰열 펌프
KR101803054B1 (ko) * 2015-05-29 2017-11-29 오영한 마찰헤드를 이용한 온수 및 난방 시스템
RU2612237C1 (ru) * 2015-11-25 2017-03-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Оппозитный ветротеплогенератор
KR101705044B1 (ko) * 2015-12-04 2017-02-09 노갑문 원심 발열 펌프
KR101845036B1 (ko) * 2015-12-31 2018-04-03 오영한 마찰열을 이용한 유체 히팅 펌프
WO2017115983A1 (ko) * 2015-12-31 2017-07-06 오영한 마찰열을 이용한 유체 히팅 펌프
KR101628941B1 (ko) * 2016-01-08 2016-06-09 주식회사 금산이엔지 유체 마찰형 전기보일러
KR101680118B1 (ko) * 2016-02-04 2016-11-28 성보전기공업 주식회사 유체 펌프 전기보일러
KR101845037B1 (ko) * 2016-02-19 2018-04-03 오영한 마찰열을 이용한 유체 히팅 펌프
KR101861687B1 (ko) * 2016-02-29 2018-05-28 오영한 유체 마찰열 보일러 헤드
KR101860853B1 (ko) * 2016-02-29 2018-05-24 오영한 열매체유 전기보일러 헤드
KR101729441B1 (ko) 2016-05-24 2017-05-02 임춘우 모터가 하부에 설치되는 수직형 마찰보일러의 제작방법
KR101832929B1 (ko) 2016-06-13 2018-02-28 (주)두남이엔지 물분자 분해운동으로 유체마찰열을 생성하는 전기 보일러
KR101845038B1 (ko) * 2016-06-17 2018-04-03 오영한 마찰열을 이용한 유체 가열 펌프
KR101860822B1 (ko) * 2016-09-08 2018-05-24 오영한 마찰열을 이용한 유체가열 펌프
BR112019014380B1 (pt) * 2017-01-13 2022-08-16 US Intercorp LLC Aparelho para aquecer um fluido, sistema de aparelho e método de alterar termicamente um fluido
CN107464665B (zh) * 2017-09-25 2019-03-12 浙江工贸职业技术学院 一种散热的变压器
KR101954928B1 (ko) * 2018-02-27 2019-03-08 안드레이 슬로보디안 원심력과 추진력을 이용한 마찰열 보일러장치
CN109761229B (zh) * 2019-03-30 2021-02-26 山东大学 一种旋流梯度剪切流场石墨烯剥离装置
CN109796061A (zh) * 2019-03-30 2019-05-24 山东大学 一种高效去除藻类孢子的水力空化器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100489760B1 (ko) * 2002-06-24 2005-05-16 김원무 회전력을 이용한 열발생장치
KR100933072B1 (ko) * 2009-10-01 2009-12-21 송동주 액체가열기
KR100984525B1 (ko) * 2010-02-01 2010-10-01 박용덕 원심발열펌프
KR100990927B1 (ko) * 2010-05-13 2010-11-01 주식회사 신연에너지 디스크형 유체 가열장치

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3791349A (en) * 1973-01-29 1974-02-12 Sonaqua Inc Steam generator
US5392737A (en) * 1994-06-10 1995-02-28 Newman, Sr.; William E. Friction heater
JPH10236140A (ja) * 1997-02-26 1998-09-08 Toyota Autom Loom Works Ltd ビスカスヒータ
JPH11139148A (ja) * 1997-09-02 1999-05-25 Toyota Autom Loom Works Ltd 熱発生器
US6386751B1 (en) * 1997-10-24 2002-05-14 Diffusion Dynamics, Inc. Diffuser/emulsifier
US6595759B2 (en) * 2001-07-30 2003-07-22 Stella Maris Crosta Centrifugal device for heating and pumping fluids
US6823820B2 (en) * 2002-12-03 2004-11-30 Christian Helmut Thoma Apparatus for heating fluids
US6910448B2 (en) * 2003-07-07 2005-06-28 Christian Thoma Apparatus and method for heating fluids
KR100821935B1 (ko) * 2006-12-12 2008-04-16 라파엘 무스타파 와류 가열장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100489760B1 (ko) * 2002-06-24 2005-05-16 김원무 회전력을 이용한 열발생장치
KR100933072B1 (ko) * 2009-10-01 2009-12-21 송동주 액체가열기
KR100984525B1 (ko) * 2010-02-01 2010-10-01 박용덕 원심발열펌프
KR100990927B1 (ko) * 2010-05-13 2010-11-01 주식회사 신연에너지 디스크형 유체 가열장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109821434A (zh) * 2019-03-30 2019-05-31 山东大学 一种低速状态下微气泡产生装置
CN109855165A (zh) * 2019-03-30 2019-06-07 山东大学 一种水力空化供暖装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102753890A (zh) 2012-10-24
KR101036662B1 (ko) 2011-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012077889A1 (ko) 유체 가열기
KR101184877B1 (ko) 축류형 터빈의 개량구조
KR101665128B1 (ko) 고효율 액체 가열기
KR101337837B1 (ko) 원심 발열 펌프
KR100984525B1 (ko) 원심발열펌프
KR101860822B1 (ko) 마찰열을 이용한 유체가열 펌프
JP2022544208A (ja) 衝動式タービン及びタービン装置
KR100933072B1 (ko) 액체가열기
JP7144001B2 (ja) 推進装置
KR100911563B1 (ko) 연료전지 차량용 가습기
JP2008101553A (ja) ウォーターポンプのインペラ
KR101016417B1 (ko) 물의 마찰열을 이용한 저탄소 저비용의 농업용 난방 유지장치
JP2000513821A (ja) 媒体、例えば液体又はガスの流速を判定する装置
KR101860837B1 (ko) 유체마찰 전기보일러의 적층식 헤드
KR101705044B1 (ko) 원심 발열 펌프
KR19980012585U (ko) 원심펌프용 임펠러
KR20170108425A (ko) 마찰열을 이용한 온수기
KR20110079970A (ko) 차량용 와류장치
KR102251909B1 (ko) 고효율 액체 가열기
KR100744194B1 (ko) 나선형 증기 터빈 장치
KR101763360B1 (ko) 가스를 이용한 동력발생장치
CN212394573U (zh) 一种离心叶轮、压力释放装置及压力锅
KR101312842B1 (ko) 액체가열장치
KR101860864B1 (ko) 유체 마찰 보일러 다단 헤드
KR20160031194A (ko) 유체 마찰보일러 열풍 스팀 다단 헤드

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180003029.X

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11846472

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11846472

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1