Б основание зубца и е проиккапи в его периферийную часть. Основной магаитный поток, оЯразучзмый Ш дуктором, проходит вдоль по стенкам теплоаккумулируюш еш цилиндра, вызывая в этих стенках круговые ттдукдионныс вихревые токи и выделяется джоулево тепло. За счет теплопроводности это тепло проникает также в продольные ребра, Нагреваемый 11Х)дукт (газ или яотдкость) поступает в тлиндрический зазор и радиальные кана1 Ы, а затем во внутреннюю полость дт1индра, омьшая ребра. Насыщаясь индукционными вихревыми токами, магнитаое сопротивле1ше стенки цилиндра повышается настолько, что по величине маг нитного сопротивления приблих ается к немагнитным материалам. Этот эффект особенно заметен, когда толщина стенки теплоаккумулирующего цилиндра соизмерима с глубиной прош1кновс1шя наведен ного индуцируемого тока; стенки теплоаккумулирующего цилиндра намагни1мваются на всю глубину металла стенки, стенки теряют свои магнитные свойства, металл делается 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 намагничиватотся и их магнитное сопротивле1ше минимально возможное. Благодаря магнитному насыщению стенок цилиндра или состояш1ю их так назь ваемой магнитной прозрачности, магнитные силовые ЛИ1Ш1; осиовиого Еютока разместятся уже по пути {аименьшего сопротивления, 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,являясь магнитопрозодом, ребра, размещенные равномер;ю по внутренней поверхности, теплоаккумулирующего цилиндра, отводят из стенок цилиндра выделяемое там тепло, т.е. одновременно с магнитопроводяатей фу1гкцией вьиюллздют дополнительной цоверхносш нагрева. Применение внутреннего оребрения эффективно для индуюц.чонных устройств больщого объема, нанрр мер химических аппаратов с miдукционным обогревом. Формула изобретения Индукционный нагреватель текучих сред по авт. св. N 448614. отличающийс я тем, что, с целью увели1ЮгВ1я коэффициента мощности и теплоотдаюц.ей поверхности нагревателя, на внутренней поверхности теплоаккумулирующего цилиндра по его образующим в зазорах между радиальными каналами установлены продольные ребра из ферромагнитного мате риа па. Истошшки информации, принятые во внимание при экспертизе: . Авторское свидетельство СССР № 448614, М.Кл. Н 05 В 5/08, 1973.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТЕЙ | 2015 |
|
RU2604963C2 |
Индукционный нагреватель текучих сред | 1981 |
|
SU984064A1 |
МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР, МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ЭНЕРГООБМЕНА В МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКОМ БОЙЛЕРЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ЭНЕРГООБМЕНА В ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ | 2014 |
|
RU2578240C1 |
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТЕЙ | 2015 |
|
RU2625719C2 |
Индукционный скважинный нагреватель | 2016 |
|
RU2620820C1 |
УСТРОЙСТВО КОСВЕННОГО ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1996 |
|
RU2113939C1 |
Устройство для разогрева агрегата обжига | 1984 |
|
SU1224525A1 |
ИНДУКЦИОННОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2074529C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА НЕФТЕПРОДУКТОВ | 2012 |
|
RU2504927C1 |
Установка для нагрева битума | 1986 |
|
SU1393857A1 |
Авторы
Даты
1978-10-25—Публикация
1975-02-18—Подача