special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~533090+1110
     Enemy losses on 850th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2059945

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР МЕЛЬНИЧЕНКО

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР МЕЛЬНИЧЕНКО

Имя изобретателя: Мельниченко Владимир Акимович 
Имя патентообладателя: Мельниченко Владимир Акимович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1993.11.19 

Использование: в сельском хозяйстве, строительстве. Сущность изобретения: из нагнетателя 1 через напорный патрубок 2 теплоноситель поступает в струйный аппарат 5. Газ подсасывается через патрубки 15 и 6. Смешанный поток направляется в разделитель 9 смеси. Теплоноситель через патрубок 3 возвращается в нагнетатель. Газ через газовый патрубок 10 и сопло 12 поступает в вихревую трубу 11, где происходит температурное разделение на холодный газ, удаляемый через патрубок 14 к потребителю, и на горячий газ, направляемый через патрубки 14 и 6 в струйный аппарат. Отвод и подвод теплоносителя происходит через патрубки 8 и 7, а отвод и подвод холодоносителя - через патрубки 13 и 15.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к преобразователям энергии и может быть использовано для подогрева и подачи теплоносителя для охлаждения и подачи холодоносителя в сельском хозяйстве, в строительстве и в других областях.

Известен теплогенератор "Рязань", содержащий нагнетатель, напорный и всасывающий патрубки которого соединены трубопроводом циркуляции теплоносителя жидкости с размещенным в нем струйным аппаратом с патрубком подвода теплоносителя, а и содержащий патрубок отвода теплоносителя, размещенный на участке между напорным патрубком и струйным аппаратом.

Цель изобретения повышение эффективности теплогенератора.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР МЕЛЬНИЧЕНКО

Указанная цель достигается тем, что теплогенератор, содержащий нагнетатель, напорный и всасывающий патрубки которого соединены трубопроводом циркуляции теплоносителя с размещенным в нем струйным аппаратом с патрубком подвода газа, а и патрубок подвода теплоносителя, размещенный на участке между струйным аппаратом и всасывающим патрубком, и патрубок отвода теплоносителя на участке между напорным патрубком и струйным аппаратом, снабжен разделителем смеси центробежного или другого типа, установленным на трубопроводе циркуляции теплоносителя между струйным аппаратом и всасывающим патрубком, и содержащим газовый патрубок, а и снабжен вихревой трубой с соплом, подключенным к газовому патрубку, и содержащий патрубок отвода холодного газа, например, в атмосферу, и патрубок отвода горячего газа, подключенного к патрубку подвода газа.

На чертеже представлен теплогенератор.

Теплогенератор содержит нагнетатель 1 с напорным 2 и всасывающим 3 патрубками, трубопровод циркуляции теплоносителя 4, струйный аппарат 5 с патрубком подвода газа 6, патрубок подвода 7 и отвода 8 теплоносителя, разделитель смеси 9 с газовым патрубком 10, вихревую трубу 11 с соплом 12 и патрубками 13 и 14 отвода холодного газа горячего газа 14 и патрубок для приточного газа 15. Движение потоков показано стрелками.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Из нагнетателя 1 через напорный патрубок 2 теплоноситель, например вода, подается в струйный аппарат 5, где создается разрежение. Газ (воздух) подсасывается через патрубки 15 и 6. В струйном аппарате происходят смешение, повышение давления и температуры воздуха и передача тепла к теплоносителю (контактный теплообмен). В разделителе смеси, который может быть центробежного или другого типа, происходит разделение потока. Теплоноситель (вода) через патрубок 3 возвращается в нагнетатель. Воздух через патрубок 10 и сопло 12 поступает в вихревую трубу 11. Здесь происходит температурное разделение на холодный воздух, удаляемый через патрубок 13 в атмосферу или к потребителю холода (не показан), и на горячий воздух, который проходит через патрубок 14, смешивается с приточным воздухом, поступающим через патрубок 15, затем через патрубок 6 поступает в струйный аппарат.

Нагревание происходит за счет вихреобразования и вязкостного трения в потоке теплоносителя. Дополнительный приток тепла обусловлен разностью температур между приточным газом, поступающим через патрубок 15 и холодным газом, удаляемым через патрубок 13. Суммарная тепловая энергия, вырабатываемая теплогенератором, превышает энергию, затрачиваемую на привод нагнетателя.

Применение теплогенератора возможно в сельском хозяйстве (отопление, горячее водоснабжение, холодоснабжение), в строительстве (испытание теплосистем, просушка помещений) и др.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Теплогенератор, содержащий нагнетатель, напорный и всасывающий патрубки которого соединены трубопроводом циркуляции теплоносителя с размещенным в нем струйным аппаратом с патрубком подвода газа, а и содержащий патрубок подвода теплоносителя, размещенный на участке между струйным аппаратом и всасывающим патрубком, и патрубок отвода теплоносителя на участке между напорным патрубком и струйным аппаратом, отличающийся тем, что он снабжен разделителем смеси с газовым патрубком центробежного или другого типа, установленным на трубопроводе циркуляции теплоносителя между струйным аппаратом и всасывающим патрубком, а и вихревой трубой с соплом, подключенным к газовому патрубку, патрубком отвода холодного газа, например, в атмосферу, и патрубком отвода горячего газа, подключенным к патрубку подвода газа.

Версия для печати
Дата публикации 21.03.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018