Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в промышленных и бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.
Известна конструкция гидромуфты, в рабочем процессе которой при скольжении S 50% жидкость начинает движение по кольцу, образованному чашами насоса и турбины. При этом наступает неустойчивый режим передачи крутящего момента с выделением тепла.
Известен также теплогенератор струйного действия, содержащий входной и выходной патрубки, камеру нагрева и камеру смещения [1]
Недостатком его является низкая технологичность за счет обилия деталей и сложности изготовления улитки с применением фрезерных операций высокой точности.
Предлагаемый теплогенератор "ТОР" имеет в 3,5 раза деталей меньше (4 детали) и может быть изготовлен в любой мастерской, имеющей токарно-винторезный станок.
Теплогенератор струйного действия "ТОР" содержит входное сопло и выходной патрубок в виде диффузора, камеру нагрева, цилиндрическую камеру смешения. При этом камера нагрева выполнена в форме тора, образованного входной и выходной чашами, соответственно сообщенными с входным соплом и выходным патрубком. В выходной чаше установлен конус дополнительного сопротивления. Теплогенератор снабжен острой кромкой для разделения потока жидкости, образованной конусом дополнительного сопротивления и полуторовой полостью выходной чаши. Входная чаша имеет цилиндрическую проточку и полуторовую полость.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом.
Теплогенератор содержит сопло 1, входную чашу 2 с цилиндрической проточкой 3 и полуторовой полостью 4, выходную чашу 5 с полуторовой полостью 6 и конусом дополнительного сопротивления, диффузор 8, камеру разделения и смешения потоков 9, вход жидкости в сопло 10, выход жидкости из диффузора 11, зону разрежения жидкости С, зону сжатия жидкости Б и зону смещения А.
Работает теплогенератор "ТОР" следующим образом.
Струя жидкости поступает в сопло 1, где приобретает дополнительную кинетическую энергию. В камере 9 происходит разделение потока за счет острой кромки, образованной конусом дополнительного сопротивления 7 и полуторовой полостью чаши 5. Часть потока жидкости, поступившая в камеру нагрева, приобретает кольцевой движение, при котором происходит нагрев жидкости за счет разрежения последней в зоне C с последующим сжатием в зоне Б.
Разрежение и сжатие жидкости в указанных зонах обуславливается свойствами тора. В зоне А и камере 9 происходит постоянное смешивание и разделение потоков. В диффузоре 8 скорость потоков выравнивается и нагретая вода поступает к потребителю.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР УДАРНО-ВИХРЕВОГО ТИПА | 2007 |
|
RU2336470C1 |
ТОРОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 2009 |
|
RU2392548C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 1995 |
|
RU2096691C1 |
РОТОРНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КАВИТАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР-ДИСПЕРГАТОР | 2010 |
|
RU2433873C1 |
РОТОРНЫЙ, КАВИТАЦИОННЫЙ, ВИХРЕВОЙ НАСОС-ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2009 |
|
RU2393391C1 |
ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ВОДНОГО ПОТОКА | 2015 |
|
RU2609429C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ ПРИ НИЗКОМ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ | 2014 |
|
RU2574889C2 |
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 1999 |
|
RU2166155C2 |
СТРУЙНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 2004 |
|
RU2258839C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОКАВИТАЦИОННОГО НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКАВИТАЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ЕГО ОСНОВЕ | 2011 |
|
RU2460019C1 |
Использование: в промышленных и бытовых системах горячего водоснабжения. Теплогенератор струйного действия преобразует кинетическую энергию струи жидкости в тепловую энергию. Теплогенератор "ТОР" содержит камеру, выполненную из двух частей, образующих внутреннюю торовую полость, конус дополнительного сопротивления на выходной чаше, острую кромку разделения потока, образованную конусом дополнительного сопротивления и полуторовой полостью выходной чаши. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
SU, авторское свидетельство, 521445, кл | |||
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1997-11-20—Публикация
1995-08-29—Подача