Сделай стартовой

Сделай избранной

Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии. Теплогенераторы. Нагрев жидкости. Нагрев воздуха. Источники тепловой энергии.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГРЕВА ЖИДКИХ СРЕД И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2269212

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Имя изобретателя: Марореску Игорь Игоревич (UA)
Имя патентообладателя: Марореску Игорь Игоревич (UA)
Адрес для переписки: 04201, г. Киев, а/я 144, Т.А. Шаховой
Дата начала действия патента: 2004.02.13

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкциям электронагревателей, и может быть использовано в стоматологии для работы с восковыми моделями, для стерилизации инструментов, а также во всех других областях техники, в том числе в биологии, микробиологии, химии, медицине, ювелирном деле, везде, где необходимо осуществлять быстрый разогрев и плавление легкоплавких материалов или нагрев объектов, размещаемых внутри электрического нагревателя, и обеспечивает существенное понижение потерь тепла, равномерность разогрева и распределения температурного поля, упрощение конструкции, надежность, экономичность и электробезопасность при эксплуатации, а также возможность работы с любым напряжением без трансформатора. Для этого в электрическом нагревателе, содержащем корпус с глухой внутренней полостью и электропроводный элемент в виде витков проволоки, размещенный на его наружной поверхности, согласно изобретению витки проволоки электропроводного элемента размещены в расположенных по спирали и смещенных относительно друг друга канавках на наружной поверхности корпуса, выполненного из керамического материала, а их наружная поверхность покрыта электроизоляционным материалом, оптимальным при этом будет выполнение электрического нагревателя, в котором в качестве электроизоляционного материала использована электроизоляционная керамика; внутренняя поверхность корпуса имеет слой выполненный из кислотощелочестойкого керамического материала, шаг витков проволоки возрастает к верхнему торцу корпуса, он снабжен термокомпенсационным элементом, охватывающим внешнюю боковую поверхность корпуса и его нижний торец, который может быть выполнен из базальтового волокна.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкциям электронагревателей, и может быть использовано в стоматологии для работы с восковыми моделями, для стерилизации инструментов, а также во всех других областях техники, в том числе в биологии, микробиологии, химии, медицине, ювелирном деле, везде, где необходимо осуществлять быстрый разогрев и плавление легкоплавких материалов или нагрев объектов, размещаемых внутри электрического нагревателя.

Известен электрический нагреватель (см. авт. св. СССР №5339, МПК G 21 H 2/02, опубл. 1925 г.), содержащий слюдяной цилиндр, по которому намотана нагревательная спираль из проволоки, покрытой слоем оплавленной борной кислоты и защищенной вторым слюдяным цилиндром не нашедший широкого применения в промышленности, поскольку имеют место большие теплопотери с его поверхности, т.к. ни борная кислота ни слюда не обеспечивают должной теплоизоляции, кроме того, необходимы затраты дорогостоящей слюды.

Известен также наиболее близкий по технической сути к заявляемому электрический нагреватель (см. проспект фирмы "Кристар" с описаним изделия этой фирмы воскотопки OPTIMA-WAX 3, c.2, раздел «БЕЗОПАСНАЯ»), содержащий корпус с глухой внутренней полостью и электропроводный элемент в виде витков проволоки, размещенный на его наружной поверхности, при этом корпус выполнен из металла, витки проволоки навиты непосредственно на поверхности изолятора, размещенного на наружной поверхности корпуса.

Недостатки этого нагревателя следующие:

- существенные потери тепла в связи с необходимостью введения изолятора между металлическим корпусом и электропроводным элементом, а также возможность разогрева корпуса прибора, в котором этот нагреватель будет встроен, как следствие, неэкономичность работы, низкий кпд,

- несмотря на наличие изолятора, возможно электрическое замыкание при его повреждении или пробое, электро- и пожароопасность при использовании,

- возможно замыкание витков проволоки между собой при их разогреве и смещении, как следствие, выход всего прибора из строя, ненадежность конструкции,

- в связи с недостаточно высокой теплоемкостью корпуса электронагревателя неравномерность поддерживаемой температуры в емкости нагревателя,

- невозможность подключения без понижающих напряжение устройств, т.е. сложность конструктивного исполнения при введении в прибор.

В основу изобретения поставлена задача такого усовершенствования электрического нагревателя, при котором за счет выполнения его корпуса керамическим, исключения изолятора, поскольку изолятором служит сам корпус, и размещения витков проволоки в канавках со смещением обеспечивается существенное понижение потерь тепла, равномерность разогрева и распределения температурного поля, упрощение конструкции, надежность, экономичность и электробезопасность при эксплуатации, а также возможность работы с любым напряжением без трансформатора.

Для решения этой задачи в электрическом нагревателе, содержащем корпус с глухой внутренней полостью и электропроводный элемент в виде витков проволоки, размещенный на его наружной поверхности, согласно изобретению витки проволоки электропроводного элемента размещены в расположенных по спирали и смещенных относительно друг друга канавках на наружной поверхности корпуса, выполненного из керамического материала, а их наружная поверхность покрыта электроизоляционным материалом оптимальным при этом будет выполнение электрического нагревателя, в котором в качестве электроизоляционного материала использована электроизоляционная керамика; внутренняя поверхность корпуса имеет слой, выполненный из кислотощелочестойкого керамического материала, шаг витков проволоки возрастает к верхнему торцу корпуса, он снабжен термокомпенсационным элементом, охватывающим внешнюю боковую поверхность корпуса и его нижний торец, который может быть выполнен из базальтового волокна.

Причинно-следственная связь между предлагаемой совокупностью признаков и техническими результатами, которые достигаются при ее реализации состоит в следующем.

Поскольку корпус электрического нагревателя выполнен керамическим, т.е. из материала-диэлектрика с высокой теплоемкостью, он не предполагает использование дополнительного конструктивного элемента - изолятора, имеет канавки, в которых располагается электропроводный элемент без смещения и замыкания витков между собой при эксплуатации, наружная поверхность витков покрыта слоем электроизоляционного материала, что в совокупности образовывает единую герметичную конструкцию и обеспечивает передачу всего тепла непосредственно в разогреваемую емкость, одновременно обеспечивается увеличение мощности, равномерность нагрева, упрощается конструкция, повышается ее электробезопасность и кпд, а при наличии термокомпенсационного элемента, охватывающего внешнюю боковую поверхность корпуса и его нижний торец, если его наличие уже не предусмотрено в конструкции, для которой электрический нагреватель предназначен и в сборе с которой он будет использоваться, дополнительно будут уменьшаться теплозатраты, тепло направленно будет передаваться внутрь полости электрического нагревателя и равномерно распределяться с минимальными потерями, кроме того, конструкция обеспечивает регулирование распределения температурного поля, как представлено, например, в п.4 формулы изобретения и возможна работа без снижающего напряжение трансформатора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

На чертеже проиллюстрирован предлагаемый электрический нагреватель, где на фиг.1 представлен его общий вид, на фиг.2 - вид 1 на фиг.1.

Электрический нагреватель содержит корпус 1 с глухой внутренней полостью 2 и электропроводный элемент 3 в виде витков проволоки, размещенный на его наружной поверхности, согласно изобретению витки проволоки электропроводного элемента 3 размещены в расположенных по спирали и смещенных относительно друг друга канавках 4 на наружной поверхности корпуса 1, выполненного из керамического материала, а их наружная поверхность покрыта электроизоляционным материалом 5, оптимальным при этом будет такое выполнение электрического нагревателя, в котором в качестве электроизоляционного материала использован керамический материал; внутренняя поверхность корпуса 1 имеет слой 6, выполненный из кислотощелочестойкого керамического материала, шаг витков проволоки электропроводного элемента 3 возрастает к верхнему торцу корпуса 1, а эквидистантно наружной поверхности корпуса 1 установлен термокомпенсационный элемент 7.

Работа предлагаемого электрического нагревателя заключается в следующем.

Он устанавливается в приборе, например воскотопке, предназначенной для плавления различных видов воска. При наличии в электрическом нагревателе термокомпенсационного элемента 7 прибор может не содержать последнего. Воскотопка включается в сеть, устанавливается требуемый температурный режим, в диапазоне 40...120°С и электропроводный элемент 3 выделяет джоулево тепло и нагревается, передавая тепло корпусу 1, вследствие чего расплавляется помещенный в полости 2 корпуса 1 воск. Вследствие высокой теплоемкости корпуса 1 из керамического материала поддерживается равномерная температура в зоне нагрева, что может быть достигнуто на максимальном уровне, если шаг витков проволоки электропроводного элемента 3 увеличить к верхнему торца корпуса 1, что компенсирует возможный рассев тепла в этой части, а при выполнении внутренней поверхности корпуса 1 со слоем 6, выполненным из кислотощелочестойкого керамического материала, обеспечивается защита этой поверхности от разрушения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Электрический нагреватель, содержащий керамический корпус и электропроводный элемент в виде витков проволоки, расположенных в смещенных относительно друг друга канавках на наружной поверхности корпуса, отличающийся тем, что корпус выполнен с глухой внутренней полостью, наружная поверхность витков проволоки покрыта керамическим материалом, а внутренняя поверхность корпуса имеет слой, выполненный из кислотощелочестойкого керамического материала.

2. Нагреватель по п.1, отличающийся тем, что шаг витков проволоки возрастает к верхнему торцу корпуса.

Версия для печати
Дата публикации 07.12.2006гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer