×
19.04.2019
219.017.3025

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ДЛЯ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002301381
Дата охранного документа
20.06.2007
Аннотация: Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах отопления и горячего водоснабжения. Теплогенератор для нагрева жидкости содержит циклон, соединенный с насосом. На противоположных торцах циклона и соосно ему установлены основной и дополнительный цилиндрические корпусы с тормозным устройством каждый, при этом выходные отверстия корпусов соединены между собой гибким перепускным патрубком, а тормозное устройство в основном цилиндрическом корпусе установлено с возможностью осевого перемещения относительно корпуса. Новым является то, что тормозное устройство в дополнительном цилиндрическом корпусе установлено с возможностью осевого перемещения относительно этого корпуса. Основной цилиндрический корпус имеет подвижный участок, выполненный в виде резьбовой втулки, установленной с возможностью осевого перемещения на резьбовой части основного корпуса. Тормозные устройства выполнены конической формы, а на прилежащих к ним внутренних поверхностях резьбовой втулки и корпуса выполнены соответствующие конические ступени. Выходное отверстие дополнительного корпуса соединено с входным патрубком насоса. Использование данного изобретения позволяет при одновременном исключении застойных зон в потоке движущейся жидкости повысить теплопроизводительность и в широком диапазоне производить регулирование и пусконаладочные работы при настройке теплогенератора. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в качестве источника тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения.

Известен теплогенератор для нагрева жидкости (патент RU N 2045715, кл. F25В 29/00, публ. 10.10.95 г.), содержащий соединенный с насосом циклон, на противоположных торцах которого и соосно ему установлены основной и дополнительный цилиндрические корпуса с тормозным устройством каждый, при этом выходные отверстия корпусов соединены между собой перепускным патрубком. Тормозное устройство выполнено в виде втулки с ребрами.

Недостатком данного теплогенератора является отсутствие возможности регулирования параметров теплопроизводительности при оптимизации эксплуатационных свойств теплогенератора.

Известен теплогенератор для нагрева жидкости (патент RU N 2173431, кл. F24D 3/02, публ. 21.01.01 г.), принятый за прототип. Данный теплогенератор содержит соединенный с насосом циклон, на противоположных торцах которого и соосно ему установлены основной и дополнительный цилиндрические корпусы с тормозным устройством каждый, при этом выходные отверстия корпусов соединены между собой перепускным патрубком, а тормозное устройство в основном цилиндрическом корпусе установлено с возможностью осевого перемещения относительно корпуса. Каждое тормозное устройство выполнено в виде втулки с ребрами.

Недостатками прототипа являются отсутствие возможности регулирования за счет перемещения тормозного устройства величины сечения выходных отверстий основного и дополнительного корпусов, наличие застойных зон при данном конструктивном исполнении, прямо влияющих на теплопроизводительность.

Предлагаемым изобретением решается задача повышения теплопроизводительности.

Технический результат заключается в расширении возможности регулирования параметров теплопроизводительности при оптимизации эксплуатационных свойств теплогенератора, в избежании образования застойных зон в потоке движущейся жидкости, в возможности регулирования площади проходных сечений выходных отверстий корпусов.

Указанный технический результат достигается тем, что в теплогенераторе для нагрева жидкости, содержащем соединенный с насосом циклон, на противоположных торцах которого и соосно ему установлены основной и дополнительный цилиндрические корпуса с тормозным устройством каждый, при этом выходные отверстия корпусов соединены между собой перепускным патрубком, а тормозное устройство в основном цилиндрическом корпусе установлено с возможностью осевого перемещения относительно корпуса, новым является то, что тормозное устройство в дополнительном цилиндрическом корпусе установлено с возможностью осевого перемещения относительно корпуса, основной цилиндрический корпус имеет подвижный участок, в котором размещено тормозное устройство, и который вместе с тормозным устройством имеет возможность осевого перемещения относительно основного цилиндрического корпуса, оба тормозных устройства выполнены конической формы, а на прилежащих к ним внутренних поверхностях подвижного участка основного цилиндрического корпуса и дополнительного цилиндрического корпуса выполнены соответствующие конические ступени, при этом выходное отверстие дополнительного цилиндрического корпуса соединено с входным патрубком насоса. Подвижный участок основного цилиндрического корпуса выполнен в виде резьбовой втулки, взаимодействующей с резьбовым участком, выполненным на основном цилиндрическом корпусе.

Установка тормозного устройства на подвижном участке основного цилиндрического корпуса, обеспечение возможности совместного осевого перемещения подвижного участка и тормозного устройства относительно основного цилиндрического корпуса, а также выполнение тормозного устройства конической формы и такой же конической ступени на прилегающей к нему внутренней поверхности подвижного участка основного цилиндрического корпуса позволяет обеспечить как регулировку рабочего объема цилиндрического корпуса за счет совместного осевого перемещения конического тормозного устройства и подвижного участка основного цилиндрического корпуса, так и регулировку площади сечения выходного отверстия за счет возможности перемещения конического тормозного устройства в подвижном участке основного цилиндрического корпуса, что значительно увеличивает возможности регулирования параметров теплогенератора при их оптимизации и позволяет наиболее эффективно добиться наивысшей теплопроизводительности. Кроме того, отсутствие в предлагаемой конструкции дна (обычно располагаемого на выходе цилиндрического корпуса за тормозным устройством) и коническая форма тормозного устройства позволяют избежать образования застойных зон в потоке движущейся жидкости и отрегулировать площадь сечения выходного отверстия.

Выполнение в дополнительном цилиндрическом корпусе тормозного устройства конической формы и конической ступени на внутренней поверхности дополнительного корпуса, а также возможность осевого перемещения тормозного устройства позволяет исключить образование застойных зон в потоке движущейся жидкости в дополнительном корпусе и отрегулировать площадь проходного сечения входного отверстия в циклон из дополнительного цилиндрического корпуса.

Соединение выходного отверстия дополнительного цилиндрического корпуса с входным патрубком насоса обусловлено тем, что наименее нагретые слои жидкости, поступающие в дополнительный цилиндрический корпус, подвергаются в данном случае вторичному прокачиванию через теплогенератор и на выход основного цилиндрического корпуса поступает жидкость с повышенной температурой.

Таким образом, использование вышеперечисленных конструктивных признаков в теплогенераторе позволяет при одновременном исключении застойных зон в потоке движущейся жидкости повысить теплопроизводительность теплогенератора и в широком диапазоне производить регулирование и пусконаладочные работы при настройке теплогенератора с целью получения максимальной теплопроизводительности.

Технические решения с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, не известны и явным образом из уровня техники не следуют. Это позволяет считать, что заявляемое решение является новым и обладает изобретательским уровнем.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показана схема теплогенератора.

Теплогенератор для нагрева жидкости содержит циклон 1, соединенный через инжекционный патрубок 2 с насосом 3. На противоположных торцах циклона 1 и соосно ему установлены основной цилиндрический корпус 4 и дополнительный цилиндрический корпус 5. Корпус 4 имеет подвижный участок, выполненный в виде резьбовой втулки 6, установленной с возможность осевого перемещения на резьбовой части основного цилиндрического корпуса 4. В резьбовой втулке 6 и дополнительном цилиндрическом корпусе 5 установлены тормозные устройства 7 и 8, снабженные соответственно штангами 9 и 10, выходящими за пределы резьбовой втулки 6 и корпуса 5. Тормозные устройства 7 и 8 выполнены конической формы, а на прилежащих к ним внутренних поверхностях резьбовой втулки 6 и корпуса 5 выполнены соответствующие конические ступени 11 и 12. Выходное отверстие корпуса 4, находящееся в резьбовой втулке 6, и выходное отверстие корпуса 5 соединены гибким перепускным патрубком 13. Одновременно выходное отверстие корпуса 5 соединено с входным патрубком насоса 3.

Теплогенератор для нагрева жидкости работает следующим образом.

Жидкость под давлением 0,4-0,6 МПа через инжекционный патрубок 2 подается в циклон 1. При прохождении через выходное отверстие инжекционного патрубка 2 давление жидкости возрастает и за счет сил трения происходит ее частичный нагрев. С максимальным давлением жидкость устремляется в циклон 1, где происходит ускорение и закручивание ее потока. Созданный в циклоне 1 вихревой поток жидкости поступает в основной цилиндрический корпус 4 и в виде винтовой спирали перемещается к тормозному устройству 7, где встречает препятствие в виде конической поверхности и тормозится. Так как наиболее нагретые слои жидкости размещаются ближе к стенкам основного цилиндрического корпуса 4, а наиболее холодные - по его центру, то вследствие такого распределения температурных слоев жидкости происходит закономерное истечение жидкости с повышенной температурой в зазор между поверхностью конической ступени 11 резьбовой втулки 6 и конической поверхностью тормозного устройства 7 и далее в выходное отверстие, а слой наименее разогретой жидкости вытесняется за счет подпора, образовавшегося перед тормозным устройством 7, в зазор между поверхностью конической ступени 12 дополнительного цилиндрического корпуса 5 и конической поверхностью тормозного устройства 8. Далее жидкость с более низкой температурой через выходное отверстие корпуса 5 подается во входной патрубок насоса 3 и далее вновь подается в циклон 1. При возникновении в системе непредвиденных перепадов давления или при ее закупорке часть жидкости из выходного отверстия корпуса 4 через перепускной патрубок 13 и выходное отверстие корпуса 5 перераспределится в входной патрубок насоса.

При проведении работ по оптимизации эксплуатационных свойств теплогенератора, т.е. при регулировке оптимального соотношения параметров давления, расхода, потребляемой мощности, возникают трудности при определении геометрических соотношений объема основного цилиндрического корпуса, т.е. объема теплогенератора, расхода, т.е. площади проходных сечений в области тормозных устройств. Эти проблемы решаются как за счет регулировки местоположения тормозных устройств 7 и 8 с помощью штанг 9 и 10, так и за счет осевого перемещения резьбовой втулки 6 вместе с тормозным устройством 7 относительно корпуса 4. Таким образом, имея возможность изменять объем теплогенератора и площадь его проходных сечений в области тормозных устройств, подбираются оптимальные параметры с наивысшей теплопроизводительностью, получению которой способствует отсутствие застойных зон в корпусах.

1.Теплогенератордлянагреважидкости,содержащийсоединенныйснасосомциклон,напротивоположныхторцахкоторогоисоосноемуустановленыосновнойидополнительныйцилиндрическиекорпусыстормознымустройствомкаждый,приэтомвыходныеотверстиякорпусовсоединенымеждусобойперепускнымпатрубком,атормозноеустройствовосновномцилиндрическомкорпусеустановленосвозможностьюосевогоперемещенияотносительнокорпуса,отличающийсятем,чтотормозноеустройствовдополнительномцилиндрическомкорпусеустановленосвозможностьюосевогоперемещенияотносительнодополнительногоцилиндрическогокорпуса,основнойцилиндрическийкорпусимеетподвижныйучасток,вкоторомразмещенотормозноеустройствоикоторыйвместестормознымустройствомимеетвозможностьосевогоперемещенияотносительноосновногоцилиндрическогокорпуса,обатормозныхустройствавыполненыконическойформы,анаприлежащихкнимвнутреннихповерхностяхподвижногоучасткаосновногоцилиндрическогокорпусаидополнительногоцилиндрическогокорпусавыполненысоответствующиеконическиеступени,приэтомвыходноеотверстиедополнительногоцилиндрическогокорпусасоединеносвходнымпатрубкомнасоса.12.Теплогенераторпоп.1,отличающийсятем,чтоподвижныйучастокосновногоцилиндрическогокорпусавыполненввидерезьбовойвтулки,взаимодействующейсрезьбовымучастком,выполненнымнаосновномцилиндрическомкорпусе.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 311.
10.01.2016
№216.013.9f42

Способ контроля функционирования топопривязчика

Изобретение относится к способам контроля качества функционирования мобильных комплексов навигации и топопривязки в процессе проведения различных видов испытаний. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого в блок операций по контролю работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572407
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a285

Программно-аппаратный комплекс

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к бортовым цифровым программно-аппаратным комплексам. Техническим результатом является повышение эффективности управления топопривязчиком. Программно-аппаратный комплекс топопривязчика содержит бортовую цифровую вычислительную машину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573247
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.02.2016
№216.014.cd84

Кулачковый механизм с кинематическим замыканием и способ местной закалки роликового паза кулачка

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при создании кулачково-эксцентриковых механизмов упаковочных автоматов. Дисковый кулачок кулачкового механизма имеет кулачок, изготовленный из среднеуглеродистой марки стали, содержание углерода в которой 0,42-0,63 мас.% и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575279
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.e972

Способ определения угла поворота мобильного робототехнического комплекса при преодолении препятствий

Для реализации задачи обнаружения препятствий, возникающих на пути движения мобильного робототехнического комплекса, используют ультразвуковые датчики, установленные по периметру комплекса. Перед началом движения в системе управления задают предельную дальность обнаружения препятствия и вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575553
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.06.2016
№217.015.04e0

Механизм образования пакета для брикета правильной геометрической формы

Изобретение относится к фасовочно-упаковочному оборудованию и может быть использовано в автоматах по фасовке и упаковке пастообразных продуктов в брикет. Механизм содержит пуансон, на котором имеется ребро, выполненное на уровне высоты брикета, при этом на матрице закреплены подпружиненные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587309
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2e4c

Поворотная пусковая установка

Изобретение относится к системе запуска дымовых гранат. Пусковая установка содержит основание и подвижную опору с размещенным на ней блоком стволов, датчик угла положения подвижной опоры относительно основания, приводную шестерню и зубчатое колесо датчика угла положения. Поворот подвижной опоры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579604
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e6c

Пулемет

Изобретение относится к вооружению, а именно к пулеметам. Пулемет содержит ствольную коробку, подвижные части с извлекателем патрона, рукоятку перезаряжания с поворотной ручкой. На ствольной коробке выполнен зацеп. На поворотной ручке рукоятки перезаряжания выполнен рычаг с возможностью его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579379
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.329b

Способ создания топогеодезических сетей для подготовки боевых действий ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны сухопутных войск

Изобретение относится к геодезии и может быть использовано для создания топогеодезических сетей для подготовки боевых действий ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны сухопутных войск. Определяют стратегические направления, слабо обеспеченные в топогеодезическом отношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581109
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b65

Самодвижущаяся платформа робототехнического комплекса

Изобретение относится к базовым шасси робототехнических комплексов, предназначенных для ведения дистанционной работы в боевых условиях. Самодвижущаяся платформа робототехнического комплекса содержит бронированный корпус, ходовую систему с электроприводом и стойками, силовую часть, автономный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583254
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b90

Устройство для закрепления пустотелой детали

Устройство содержит корпус с центральным отверстием, с торцевой упорной поверхностью и двумя рядами радиальных отверстий, оси которых перпендикулярны оси центрального отверстия, тягу, размещенную в центральном отверстии с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси корпуса, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583974
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 1-10 из 10.
01.03.2019
№219.016.cb4c

Торовый нагреватель жидкости

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к устройствам, где кинетическая энергия потока жидкости преобразуется в тепловую энергию, и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения промышленных и бытовых объектов. Торовый нагреватель жидкости состоит из камеры нагрева в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392548
Дата охранного документа: 20.06.2010
01.03.2019
№219.016.ccfe

Мобильная тепловая станция

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплогенераторам, и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения различных стационарных и временно развернутых помещений любого назначения. Технический результат, получаемый от осуществления изобретения, заключается в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333435
Дата охранного документа: 10.09.2008
01.03.2019
№219.016.ce03

Автономная система электроснабжения мобильного комплекса топопривязки

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности. Автономная система электроснабжения мобильного комплекса топопривязки размещена на передвижном объекте 1 - автошасси специального транспортного средства - и содержит основной (генератор) 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416854
Дата охранного документа: 20.04.2011
11.03.2019
№219.016.d9c1

Универсальное климатическое устройство

Изобретение предназначено для использования в теплотехнике. Универсальное климатическое устройство состоит из источника (2) сжатого воздуха, теплообменника (4) типа воздух-воздух, вихревой трубы (6) с выходами (12, 13, 7) холодного и горячего воздуха, системы трубопроводов, вентилей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372212
Дата охранного документа: 10.11.2009
11.03.2019
№219.016.da99

Высокоскоростной вихревой нагреватель

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для тепло- и горячего водоснабжения объектов бытового и промышленного назначения. Высокоскоростной вихревой нагреватель состоит из металлического кожуха 1, внутри которого размещена вихревая труба 2. В вихревой трубе 2 на входном ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366869
Дата охранного документа: 10.09.2009
11.03.2019
№219.016.da9d

Гидрокавитационный механический теплогенератор

Изобретение предназначено для использования в теплотехнике. Гидрокавитационный механический теплогенератор состоит из неподвижной цилиндрической теплообменной обоймы 1, внутри которой с возможностью вращения размещен корпус 2, жестко закрепленный на полувалах 3, 4. Полувалы 3, 4 установлены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366870
Дата охранного документа: 10.09.2009
11.03.2019
№219.016.dbbd

Способ преобразования энергии гидропотока и вихревая гидротурбина для его реализации

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для преобразования кинетической энергии потоков рек, каналов, сбрасываемой воды в природных и техногенных системах в механическую или электрическую энергию. Способ преобразования энергии гидропотока заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424444
Дата охранного документа: 20.07.2011
20.03.2019
№219.016.e69b

Теплопарогенератор

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплопарогенераторам, и может быть использовано для теплоснабжения помещений различного назначения. Технический результат - повышение эффективности нагрева жидкости и превращения ее в пар. Для решения поставленной задачи теплопарогенератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002332619
Дата охранного документа: 27.08.2008
20.03.2019
№219.016.e7b5

Струйно-вихревой топливовоздушный смеситель

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к устройствам для приготовления топливовоздушной смеси в инжекторном двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Технический результат заключается в повышении динамических параметров движущихся потоков воздуха и топлива за счет повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429372
Дата охранного документа: 20.09.2011
29.04.2019
№219.017.40e1

Вихревой измельчитель материалов

Изобретение относится к машиностроению для химической, пищевой, строительной и других отраслей промышленности, а именно к вихревым мельницам. Достигаемый результат - повышение производительности и качества измельчения. Вихревой измельчитель материалов состоит из неподвижной цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399423
Дата охранного документа: 20.09.2010
+ добавить свой РИД