Устройство для нагрева жидкости

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в качестве источника тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения. Технический результат - повышение теплопроизводительности. Устройство для нагрева жидкости содержит статор, имеющий полость, входной канал для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор с несквозными отверстиями. Полость статора и ротор выполнены в форме усеченного конуса, на поверхности вершины образующего конуса ротора выполнены радиальные пазы, а на противолежащей ей поверхности статора по ее центру выполнено выходное отверстие, соосно с которым размещен выходной патрубок, внутри которого неподвижно установлены перфорированная гильза и тормозное устройство, на торце выходного патрубка, противолежащем выходному отверстию, размещено дно с выходным каналом. Цилиндрические поверхности ступеней ротора и статора имеют друг относительно друга разнонаправленное смещение. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

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

Известно устройство для нагрева жидкости (см. заявку RU №2002113432/06 от 23.05.02 г., опубл. №32, 20.11.03 г.), принятое за прототип. Устройство содержит статор, имеющий цилиндрическую полость, входные каналы для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор с несквозными отверстиями.

Недостатком данного устройства является низкая теплопроизводительность.

Предлагаемым изобретением решается задача: снижение энергозатрат.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении теплопроизводительности.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для нагрева жидкости, содержащем статор, имеющий полость, входной канал для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор с несквозными отверстиями, новым является то, что полость статора и ротор выполнены в форме ступенчатого усеченного конуса, на поверхности вершины образующего конуса ротора выполнены радиальные пазы, а на противолежащей ей поверхности статора по ее центру выполнено выходное отверстие, соосно с которым размещен выходной патрубок, внутри которого неподвижно установлены перфорированная гильза и тормозное устройство, на торце выходного патрубка, противолежащем выходному отверстию, размещено дно с выходным каналом, цилиндрические поверхности ступеней ротора и статора имеют друг относительно друга разнонаправленное смещение.

Выполнение полости статора и ротора в виде ступенчатого усеченного конуса обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, ступенчатая форма зазора между внутренней поверхностью статора и наружной поверхностью ротора удлиняет путь прохождения жидкости от входного канала к выходному, несколько раз с торможением меняется направление ее движения, что в совокупности с размещенными на статоре и роторе несквозными отверстиями приводит к разрушению целостности потока жидкости, созданию многочисленных вихревых образований, вовлеченных в общий вращающийся поток жидкости, что приводит в конечном итоге к интенсификации процессов выделения тепловой энергии.

Во-вторых, по мере уменьшения диаметра цилиндрических поверхностей ступеней полости статора и ротора происходит снижение окружных скоростей в зонах этих поверхностей, что явилось бы причиной снижения давления в этой области с последующим неизбежным снижением теплопроизводительности. Но так как жидкость через входной канал поступает под давлением, то по мере ее результирующего перемещения между ступенчатыми конусными поверхностями полости статора и ротора от основания к усеченной вершине образующего конуса, давление поддерживается на высоком уровне за счет уменьшения проходного сечения, а скорость, с которой она через выходное отверстие, размещенное по центру статора, поступает в выходной патрубок также, увеличивается. Таким образом, при ступенчатой конической форме полости статора и ротора возможно уменьшение диаметра полости статора и ротора при сохранении на одном уровне теплопроизводительности по сравнению с аналогичными устройствами, имеющими цилиндрическую или дисковую форму ротора.

Выполнение на поверхности вершины образующего ступенчатого усеченного конуса ротора радиальных пазов обусловлено необходимостью сохранения, упорядочения и активизации вращательного движения жидкости перед выходным отверстием в выходной патрубок. При этом в зонах радиальных пазов происходит процесс выделения тепловой энергии.

Размещение на поверхности вершины образующего ступенчатого усеченного конуса полости статора выходного отверстия, выполненного на одной оси с ротором, обусловлено необходимостью обеспечения поступления нагретого вращающегося потока жидкости в выходной патрубок, размещенный соосно с выходным отверстием. В выходном патрубке установлена перфорированная гильза, в зонах отверстий которой происходит образование дополнительных областей, где происходит выделение тепловой энергии за счет разрыва сплошной вращающейся жидкостной среды и процессов трения. Одновременно при этом происходит снижение кинетической энергии жидкости. Для того чтобы перед поступлением в прямой трубопровод потребителя жидкость не имела формы устойчиво вращающегося потока, со стороны, противоположной выходному отверстию, в выходном патрубке установлено тормозное устройство произвольной формы и дно с выходным каналом, в области которых при торможении происходит выделение тепловой энергии и придание потоку поступательного движения.

Размещение цилиндрических поверхностей образующего ступенчатого конуса полости статора и ротора с разнонаправленным смещением друг относительно друга обусловлено необходимостью создания на всей протяженности движения жидкости между ступенями полости статора и ротора поступательно-вращательно движущегося потока жидкости, разнонаправлено пульсирующего в зонах цилиндрических поверхностей ступеней полости статора и ротора, что обеспечивает дополнительное выделение тепловой энергии при образовании зон с различным пульсирующим давлением.

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 чертежами, где на фиг.1 показана схема устройства для нагрева жидкости, на фиг.2 - схема размещения цилиндрических поверхностей полости статора и ротора.

Устройство для нагрева жидкости содержит статор, состоящий из жестко и герметично связанных между собой корпуса 1 и крышки 2, имеющий полость 3 в форме ступенчатого усеченного конуса, входной канал 4, соединенный с полостью 5 для установки уплотнения 6, которая связана с полостью 3, выходной канал 7 для отвода жидкости, выполненный по центру дна 8, установленного на торце цилиндрического выходного патрубка 9, внутри которого неподвижно установлена перфорированная гильза 10 и тормозное устройство 11, и который расположен соосно с выходным отверстием 12, размещенным по центру поверхности вершины образующего ступенчатого усеченного конуса корпуса 1. В полости 3 корпуса 1 и крышки 2 установлен с зазором и возможностью вращения ротор 13, имеющий форму, аналогичную форме полости корпуса 1 и крышки 2, и закреплен на вале 14, который установлен в подшипниковой опоре 15 крышки 2, уплотнен относительно крышки 2 уплотнением 6 и связан посредством муфты 16 с электродвигателем 17. На внутренних торцевых поверхностях крышки 2 и торцевых и цилиндрических поверхностях ротора 13 выполнены несквозные отверстия 18, а на поверхности вершины образующего ступенчатого усеченного конуса ротора 13 - радиальные пазы 19. Цилиндрические поверхности ступеней ротора (с диаметрами образующих окружностей d1, d2, d3, d4) и статора (с диаметрами образующих окружностей d1, d2, d3, d4) имеют друг относительно друга разнонаправленное смещение (а1, а2, а3, а4)

Устройство работает следующим образом.

После заполнения устройства жидкостью включается электродвигатель 17, который приводит в движение посредством муфты 16 вал 14 с закрепленным на нем ротором 13. Под давлением жидкость поступает через входной канал 4 и полость 5 для установки уплотнения 6 в полость 3. Далее под действием давления, приложенного со стороны входного канала 4, и под действием центробежных сил она перемещается между внутренней поверхностью крышки 2 и поверхностью основания образующего ступенчатого конуса ротора 13. Дальнейшее продвижение жидкости происходит на ступенчатом участке зазора между корпусом 1 и ротором 13 с пульсацией и интенсивным выделением тепловой энергии в зонах несквозных отверстий 18 в условиях повышенного давления из-за действия центробежных сил. Далее жидкость за счет пазов 19 приобретает более упорядоченное вращательное движение и через выходное отверстие 12 поступает, вращаясь, в выходной патрубок 9 с перфорированной гильзой 10 и устремляется ко дну 8 с выходным каналом 7, перед которым размещено тормозное устройство 11. Из выходного канала 7 жидкость поступает в прямой трубопровод системы отопления или горячего водоснабжения.

1. Устройство для нагрева жидкости, содержащее статор, имеющий полость, входной канал для подвода жидкости и выходной канал для отвода жидкости, а также установленный с зазором в эту полость ротор с несквозными отверстиями, отличающееся тем, что полость статора и ротор выполнены в форме усеченного конуса, на поверхности вершины образующего конуса ротора выполнены радиальные пазы, а на противолежащей ей поверхности статора по ее центру выполнено выходное отверстие, соосно с которым размещен выходной патрубок, внутри которого неподвижно установлены перфорированная гильза и тормозное устройство, на торце выходного патрубка, противолежащем выходному отверстию, размещено дно с выходным каналом.

2. Устройство для нагрева жидкости по п.1, отличающееся тем, что цилиндрические поверхности ступеней ротора и статора имеют относительно друг друга разнонаправленное смещение.



 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрогенерирующих установках, работающих на жидком низкопотенциальном источнике энергии. .

Изобретение относится к области гидродинамики и может быть использовано в устройствах, предназначенных для получения тепла за счет преобразования энергии турбулентного потока жидкостей в тепловую.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах отопления и горячего водоснабжения. .

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для отопления помещений гражданского и промышленного назначения, горячего водоснабжения, подогрева технологических жидкостей.

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

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

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к производству тепловой энергии иначе, чем в результате сгорания топлива. .

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплогенераторам, и может быть использовано для основного и резервного отопления помещений любого назначения, для горячего водоснабжения, подогрева технологических жидкостей

Изобретение относится к устройствам для создания тепловой энергии за счет утилизации избыточного давления газа на газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП)

Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться в устройствах, преобразующих гидравлическую энергию потока в тепловую

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к устройствам для нагрева жидкости, и может быть использовано в системе отопления зданий и сооружений, для производственных и бытовых нужд, сушки сельхозпродуктов

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в качестве источника тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения для подогрева технологической жидкости

Изобретение относится к теплогенераторам гидродинамического типа и может использоваться для подогрева жидких сред и для отопления помещений

Изобретение относится к электротехнике, к электрогенерирующим установкам, работающим на низкопотенциальной воде, и может быть применено на сбросе в открытый водоем воды, охлаждающей конденсаторы атомных и тепловых электростанций

Изобретение относится к теплотехнике и предназначено для нагревания жидкостей для различных отраслей народного хозяйства

Изобретение относится к области энергетики, в частности для отопления жилых и производственных помещений и горячего водоснабжения
Наверх