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
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

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

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГРЕВА ВОЗДУХА И ДРУГИХ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2187767

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Имя изобретателя: Мельников М.В.; Елышев В.В. 
Имя патентообладателя: Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Адрес для переписки: 426033, г.Ижевск, ул. Песочная, 3, ФГУП "ИЭМЗ "Купол"
Дата начала действия патента: 2000.09.22 

Тепловентилятор предназначен для воздухонагревателей бытового назначения. Тепловентилятор содержит электронагревательные элементы, первый вывод одного электронагревательного элемента через первый контакт переключателя режимов соединен с терморегулятором, второй вывод которого соединен с первым полюсом источника питания. Первый вывод второго электронагревательного элемента в одном положении переключателя режимов соединен с первым контактом переключателя режимов. Вторые выводы электронагревательных элементов соединены между собой. Тепловентилятор содержит термовыключатель, один вывод которого соединен со вторым полюсом источника питания, и однофазный электродвигатель вентилятора, одни выводы которого соединены с третьим контактом переключателя режимов. Первый вывод второго электронагревательного элемента в другом положении переключателя режимов соединен через второй контакт переключателя режимов с термовыключателем. Соединенные вторые выводы электронагревательных элементов подключены ко второму контакту переключателя режимов. Другой вывод электродвигателя вентилятора соединен со вторым контактом переключателя режимов. Третий контакт переключателя режимов соединен с первым полюсом источника питания. Такое выполнение термовентилятора позволит повысить его эргономичность за счет обеспечения возможности увеличения доли излучающей составляющей выделяемого ТЭНами тепла и увеличить ресурс работы за счет обеспечения равномерности нагрузки на ТЭНы.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области климатотехники и может быть использовано при проектировании воздухонагревателей бытового назначения.

Известен нагреватель воздуха (патент РФ 2122689, F 24 Н 3/04, публ. 27.11.98), содержащий вентилятор с электродвигателем, два спиральных электронагревательных элемента, систему управления, включающую выключатели электронагревательных элементов, связывающие электрически с источником питания электродвигатель вентилятора и заблокированные при выключенном электродвигателе.

Недостатками известного нагревателя воздуха являются недостаточная эргономичность при низких температурах окружающего воздуха (входящего потока воздуха), обусловленная ощущаемым человеком потоком воздуха невысокой температуры, выходящим из нагревателя воздуха, неравномерность нагрузки на ТЭНы при двухрежимной работе.

Наиболее близким к заявляемому, принятым за прототип, является тепловентилятор, содержащий электронагревательные элементы, первый вывод одного электронагревательного элемента через первый контакт переключателя режимов соединен с терморегулятором, второй вывод которого соединен с первым полюсом источника питания, первый вывод второго электронагревательного элемента в одном положении переключателя режимов соединен с первым контактом переключателя режимов, вторые выводы электронагревательных элементов соединены между собой, термовыключатель, один вывод которого соединен со вторым полюсом источника питания, однофазный электродвигатель вентилятора, одни выводы которого соединены с третьим контактом переключателя режимов (патент US 4110600, F 24 Н 3/04, 1978).

К недостаткам известного теплового вентилятора относится невысокая эргономичность при низких температурах окружающего воздуха.

Целью изобретения является повышение эргономичности тепловентилятора за счет обеспечения возможности увеличения доли излучающей составляющей выделяемого ТЭНами тепла, увеличение ресурса работы за счет обеспечения равномерности нагрузки на ТЭНы.

Цель достигается тем, что в тепловентиляторе, содержащем электронагревательные элементы, первый контакт переключателя режимов соединен с терморегулятором, второй вывод которого соединен с первым полюсом источника питания, первый вывод второго электронагревательного элемента в одном положении переключателя режимов соединен с первым контактом переключателя режимов, вторые выводы электронагревательных элементов соединены между собой, термовыключатель, один вывод которого соединен со вторым полюсом источника питания, однофазный электродвигатель вентилятора, одни выводы которого соединены с третьим контактом переключателя режимов, отличается тем, что первый вывод второго электронагревательного элемента в другом положении переключателя режимов соединен через второй контакт переключателя режимов с термовыключателем, соединенные вторые выводы электронагревательных элементов подключены ко второму контакту переключателя режимов, другой вывод электродвигателя вентилятора соединен со вторым контактом переключателя режимов, третий контакт переключателя режимов соединен с первым полюсом источника питания.

Возможность чередования параллельного и последовательного подключения ТЭНов в сочетании с работающим или отключенным вентилятором, обеспеченная совокупностью предложенных признаков, позволяет реализовать работу тепловентилятора не только в режиме принудительной конвекции, но и в режиме естественной конвекции. При естественной конвекции доля теплового потока излучения в общем тепловом потоке, выделяемом ТЭНами, больше, чем при принудительной конвекции, что позволяет улучшить тепловые ощущения человека при низких температурах окружающего воздуха. Таким образом, предлагаемый тепловентилятор объединяет в себе достоинства тепловентилятора и калорифера, при этом обеспечивается равномерность нагрузки на оба ТЭНа при всех режимах работы.

 

На фиг. 1 приведена общая электрическая схема заявляемого тепловентилятора, на фиг.2 - положение 1 переключателя режимов при режиме вентиляции, на фиг.3 - положение 2 переключателя режимов при режиме естественной конвекции, на фиг.4 - положение 3 переключателя режимов при последовательном подключении ТЭНов в режиме принудительной конвекции, на фиг.5 - положение 4 переключателя режимов при параллельном подключении ТЭНов в режиме принудительной конвекции.

Заявляемый тепловентилятор (см. фиг.1, 2, 3, 4) содержит ТЭНы 1 и 2, исполнение Т 220 (ГОСТ 13268-88). Первый вывод 1 ТЭНа 1 соединен через контакт Р1 переключателя 3 режимов с терморегулятором 4, второй вывод которого соединен с нулем источника питания. Первый вывод 2 ТЭНа 2 соединен в четвертом положении переключателя 3 с контактом Р1 переключателя 3. Во втором и третьем положении переключателя 3 первый вывод 2 ТЭНа 2 соединен через контакт Р2 переключателя 3 с термовыключателем 5, второй вывод которого соединен с фазой источника питания. Вторые выводы 3 ТЭНов 1 и 2 соединены и подключены к контакту Р2 переключателя 3. Один вывод 4 однофазного двухскоростного электродвигателя 6 вентилятора соединен с контактом Р2 переключателя 3, другие выводы 5, 6 электродвигателя 6 соединены через контакт Р3 переключателя 3 с нулем источника питания.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

При положении 1 переключателя 3 (фиг.2) электродвигатель 6 приводит во вращение вентилятор (не показан). Тепловентилятор работает в режиме вентиляции.

При положении 2 переключателя 3 (фиг.3) электродвигатель 6 отключен. Первые выводы 1 и 2 соответственно ТЭНов 1 и 2 соединены соответственно с контактами Р1 и Р2 переключателя 3. Включенные последовательно ТЭНы 1 и 2 выделяют 0,25 мощности от общей тепловой мощности. Тепловентилятор работает в режиме естественной конвекции.

При положении 3 переключателя 3 (фиг.4) вывод 4 электродвигателя 6 соединен с контактом Р2 переключателя 3, вывод 6 соединен с контактом Р3 переключателя 3. Электродвигатель 6 вентилятора включен на минимальную скорость вращения. Первые выводы 1 и 2 ТЭНов 1 и 2 соединены соответственно с контактами Р1 и Р2 переключателя 3. Включенные последовательно ТЭНы 1 и 2 выделяют 0,25 мощности от общей тепловой мощности. Тепловентилятор работает в режиме принудительной конвекции с минимальной скоростью обдува ТЭНов.

При положении 4 переключателя 3 (фиг.5) вывод 4 электродвигателя 6 соединен с контактом Р2 переключателя 3, вывод 5 соединен с контактом Р3. Электродвигатель 6 включен на максимальную скорость вращения. Первые выводы 1 и 2 ТЭНов 1 и 2 соединены с контактом Р1 переключателя 3, вторые выводы 3 соединены и подключены к контакту Р2 переключателя 3. Подключенные параллельно ТЭНы 1 и 2 выделяют полную тепловую мощность. Тепловентилятор работает в режиме принудительной конвекции с максимальной скоростью обдува.

Терморегулятор 4 отключает ТЭНы по достижении заданной температуры входящего воздуха в пределах от 0 до 40oС. Термовыключатель 5 отключает тепловентилятор по достижении предельно допустимой температуры корпуса (свыше 110oС).

Чередование режимов работы тепловентилятора позволяет создавать комфортные условия для человека в более широком диапазоне температур окружающего воздуха. Равномерность нагрузки ТЭНов при всех режимах работы увеличивает ресурс работы тепловентилятора. Таким образом, предложенное техническое решение обладает улучшенными потребительскими свойствами по сравнению с прототипом.

На предприятии разработан опытный образец предлагаемого тепловентилятора.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Тепловентилятор, содержащий электронагревательные элементы, первый вывод одного электронагревательного элемента через первый контакт переключателя режимов соединен с терморегулятором, второй вывод которого соединен с первым полюсом источника питания, первый вывод второго электронагревательного элемента в одном положении переключателя режимов соединен с первым контактом переключателя режимов, вторые выводы электронагревательных элементов соединены между собой, термовыключатель, один вывод которого соединен со вторым полюсом источника питания, однофазный элекродвигатель вентилятора, одни выводы которого соединены с третьим контактом переключателя режимов, отличается тем, что первый вывод второго электронагревательного элемента в другом положении переключателя режимов соединен через второй контакт переключателя режимов с термовыключателем, соединенные вторые выводы электронагревательных элементов подключены ко второму контакту переключателя режимов, другой вывод электродвигателя вентилятора соединен со вторым контактом переключателя режимов, третий контакт переключателя режимов соединен с первым полюсом источника питания.

Версия для печати
Дата публикации 25.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
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)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
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
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