СПОСОБ НАГРЕВАНИЯ ВОДЫ В РОТОРНОМ АППАРАТЕ Российский патент 1996 года по МПК F24H3/00 

Описание патента на изобретение RU2065127C1

Изобретение относится к нагревательным процессам и может быть использовано для нагревания жидкостей любой вязкости практически во всех отраслях промышленности.

Известны способы нагревания жидкостей различными видами энергии - электричеством, горячим газом или воздухом, паром, с помощью химических процессов, т.е. с помощью превращения различных видов энергии в теплоту при сгорании топлива (БСЭ. М. Сов. энциклопедия, 1973, т. 12, с. 449; т. 17, с. 590; т. 19, с. 656, 657, 661).

Недостатком всех этих способов является необходимое наличие какого-либо вида топлива (энергии).

Наиболее близким к заявляемому является способ нагревания воды в роторном аппарате гидроударного действия. В процессе эксплуатации данного аппарата в промышленных условиях для измельчения различных материалов в гидродинамическом потоке было обнаружено нагревание суспензий на выходе из аппарата. Способ нагревания в данном аппарате включает подачу среды (гидродинамического потока) в ротор аппарата, перекрывание потока боковой стенкой статора аппарата (для образования прямого гидравлического удара) и снятие преграды совмещением каналов ротора и статора. В результате чего происходит разрежение потока - гидродинамическая кавитация (вторичный гидроудар). Таким образом, гидродинамический поток подвергается действию на него последовательных двойных гидроударов. Частота квантования потока в данном изобретении не превышает 18 кГц/с (пат. СССР N 1586759, МПК В 01 F 7/12, опубл. 1990, прототип).

Недостатком этого способа является незначительное нагревание гидродинамического потока (воды) (до 30-40oС).

В заявляемом способе, включающим подачу воды в ротор аппарата и квантование гидродинамического потока, последнее осуществляют с частотой 20-30 кГц/с.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в использовании роторного аппарата гидроударного действия в качестве нагревательного прибора жидкостей.

Технический результат, который может быть получен от использования изобретения, заключается в доведении воды до кипения.

Сущность изобретения состоит в том, что впервые удалось довести жидкость (воду) до кипения путем квантования гидродинамического потока без использования дополнительных источников топлива (энергии). Данный способ позволил увеличить энергию диссипации воды. В процессе квантования гидродинамического потока происходит преодоление сил гидродинамического сопротивления, т.е. энергия упорядоченного процесса переходит в энергию неупорядоченного процесса тепловую энергию. Экспериментально удалось подтвердить, что за счет преодоления сил гидродинамического сопротивления потоков: отраженного от преграды потока и движущегося ему навстречу высокоскоростного потока, происходит нагревание воды.

При квантовании потока с частотой 20-30 кГц/с удалось довести его до кипения в самом роторном аппарате без использования какой-либо дополнительной энергии (топлива).

Квантование потока с частотой менее 20 кГц/с не позволяет довести воду до кипения, а квантование с частотой более 30 кГц/с нецелесообразно, т.к. влечет за собой только дополнительный расход электроэнергии.

Таким образом, заявляемое решение впервые позволило довести воду до кипения путем диссипации (преодоления сил гидродинамического сопротивления двух высокоскоростных взаимонаправленных навстречу друг другу гидродинамических потоков) без использования традиционных методов нагревания, что позволяет сделать вывод о соответствии данного решения критерию "изобретательский уровень".

Пример. Воду подают в ротор аппарата гидроударного действия. При протекании потока воды (гидродинамического потока) через сопло ротора поток разгоняется. Максимальная скорость потока достигается в устье сопла. Затем перекрываем устье сопла ротора боковой стенкой статора. В результате этого происходит резкое повышение давления, т.е. образуется мощный прямой гидравлический удар, отраженный от преграды (стенки статора) и направленный навстречу движущемуся с высокой скоростью новому гидродинамическому потоку. В результате проникновении друг в друга происходит диссипация воды (потока), т. е. за счет преодоления сил гидродинамического сопротивления выделяется теплота и происходит нагревание потоков. После снятия преграды (в момент совмещения каналов ротора и статора) гидродинамический поток устремляется в расширяющийся канал статора, где происходит резкое повышение давления с падением скорости потока, возникает гидродинамическая кавитация (вторичный гидроудар). В результате чего потоки тщательно перемешиваются, образуя равномерно прогретую (кипящую) среду. Затем гидродинамический поток снова прерывают и вышеописанные процессы повторяются. Квантование потока осуществляют с частотой 15-25 кГц/с.

Доведенная таким образом вода до кипения поступает на выход из аппарата.

Примеры выполнения способа и свойства приведены в таблице.

Как видно из таблицы, полученные данные позволяют сделать вывод об использовании роторного аппарата гидроударного действия в качестве нагревательного прибора. Частота квантования потока 20-30 кГц/с (примеры 1-3) позволяет повысить температуру воды по сравнению с прототипом (пример 6) в 2,5-3 раза.

Похожие патенты RU2065127C1

название год авторы номер документа
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ГИДРОУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1992
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2064822C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ГИДРОУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1992
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2033252C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ГИДРОУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1994
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2067022C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ГИДРОУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ "АРГУС" 1993
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2050959C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ, КОРМОВОЙ ДОБАВКИ И УДОБРЕНИЯ 2011
  • Андреев Геннадий Киприянович
RU2467052C1
СТРУЙНАЯ МЕЛЬНИЦА 1993
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2033264C1
Роторный аппарат гидроударного действия 1988
  • Сайпеев Геннадий Александрович
SU1724343A1
ПОЛЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР 1992
  • Сайпеев Геннадий Александрович
RU2067229C1
СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 2005
  • Геллер Сергей Владимирович
RU2335705C2
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ГИДРОУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1995
  • Никишин Олег Юрьевич
RU2080167C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 065 127 C1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ НАГРЕВАНИЯ ВОДЫ В РОТОРНОМ АППАРАТЕ

Использование: для нагревания жидкостей любой вязкости. Сущность изобретения: получение кипящей воды в роторном аппарате достигается путем подачи гидродинамического потока в ротор аппарата и его квантования с частотой 20-30 кГц/с. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 065 127 C1

Способ нагрева воды в роторном аппарате, включающий подачу гидродинамического потока в ротор аппарата и его квантование, отличающийся тем, что квантование потока осуществляют с частотой 20 30 кГц/с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2065127C1

Роторный аппарат гидроударного действия 1988
  • Сайпеев Геннадий Александрович
SU1586759A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ приготовления консистентных мазей 1919
  • Вознесенский Н.Н.
SU1990A1

RU 2 065 127 C1

Авторы

Сайпеев Геннадий Александрович

Даты

1996-08-10Публикация

1993-11-02Подача