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 ВОЗДУХА И ДРУГИХ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2043581

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Имя изобретателя: Андреев Ю.М.; Бугурусланов В.В. 
Имя патентообладателя: Акционерное общество "Агроспецмонтаж"
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1990.12.17 

Использование: для отопления индивидуальных построек сельской местности. Сущность изобретения: воздухоподогреватель снабжен тепловыми трубами, размещенными конденсационными и испарительными участками соответственно в теплоотдающей и теплоаккумулирующей полостях корпуса, при этом теплоаккумулирующая полость корпуса заполнена теплоаккумулирующей насадкой и снабжена электронагревателем, а каждая тепловая труба выполнена кольцевой и установлена с размещением своего испарительного участка ниже уровня конденсационного участка.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к отопительной технике и может быть преимущественно использовано для отопления индивидуальных построек сельской местности, где требуется простота и надежность эксплуатации при отсутствии централизованного теплоснабжения.

Известны отопительные радиаторы, работающие с использованием тепловых труб, в которых за счет нагревания одного конца труб, частично заполненных теплоносителем, происходит испарение его при нагревании и образование при испарении пара, поступающего в другой конец трубы. При этом тепло отдается ребрам, закрепленным на этих трубах. Подогрев труб осуществляется с помощью электронагревателей [1] и [2]

Недостатком известных устройств является сложность конструкции за счет размещения электронагревателя внутри герметичных тепловых труб, что приводит также к снижению надежности их работы.

Известен радиатор, содержащий оребренные тепловые трубы, нагреваемые электрическим током. Нагреватель выполнен в виде трансформатора, к первичным обмоткам которого подводится переменный ток, а вторичная обмотка, расположенная на этом же сердечнике, соединена с корпусом тепловых труб[3]

Данному устройству присущи вышеописанные недостатки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является теплообменник-воздухонагреватель, комбинированный с теплоаккумулятором. Воздухонагреватель содержит корпус, выполненный из двух, отделенных друг от друга полостей, в которых установлены герметичные тепловые трубы. Концы труб, заполненных теплоносителем, размещены в полости корпуса, являющегося теплоаккумулятором, через который пропускается горячий газ. Концы труб, в которых происходит конденсация теплоносителя, выполнены оребренными и размещены в другой полости корпуса, в которой происходит подогрев воздуха [4]

Главный недостаток известного устройства большие габариты, а следовательно, большая материалоемкость на единицу мощности, так как требуется отдельная установка для подвода и нагрева воздуха, прогоняемого через теплоаккумулятор. Кроме того, эффективность нагрева на единицу объема невелика, так как в известном устройстве необходима установка большого числа секций ввиду того, что они выполнены из стержневых тепловых труб, имеющих малую поверхность зон испарения, что также приводит к увеличению габаритов воздухонагревателя.

Целью изобретения является снижение материалоемкости и повышение эффективности теплообмена.

Указанная цель достигается тем, что подогреватель выполнен в виде размещенного в теплоаккумуляционной массе электронагревателя, каждая труба выполнена замкнутой, причем часть каждой трубы, заполненная теплоносителем, установлена ниже ее конденсационной части. Конденсационная часть трубы может быть снабжена патрубком для сбора газовоздушной смеси. Теплоаккумуляционная полость корпуса может быть снабжена терморегулятором.

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

На фиг. 1 представлен водонагреватель, общий вид; на фиг. 2 вид по стрелке А на фиг. 1.

Воздухонагреватель содержит корпус 1, разделенный перегородкой 2 на заполненную теплоаккумуляционной массой полость 3 корпуса 1 и теплоотдающую полость 4 корпуса 1. Тепловые трубы 5 выполнены замкнутыми, например, в виде сплюснутого тора, части труб, размещенные в конденсационной полости корпуса, снабжены ребрами 6 и патрубком 7. Теплоаккумуляционная масса представляет собой материал, способный накапливать в большом количестве тепло, например шамот, магнезит и другие материалы. Теплоаккумулирующая масса разогревается электронагревателем 11 (например, эл.теном). Корпус 1 имеет входное отверстие 8 для холодного воздуха и выходное отверстие 9 для выхода подогретого воздуха. Полость 3 с теплоаккумуляционной массой отделена от остальной части устройства теплоизоляцией 10. Внутри полости 3 в теплоаккумуляционной массе установлен терморегулятор (не показан). В электрощите (не показано) установлено реле времени.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Электронагреватель, размещенный в теплоаккумуляционной массе, включается только в ночное время, в часы провала нагрузки и разогревает массу до ~600оС, выше которой электронагреватель отключается терморегулятором и подача электроэнергии прекращается. Время включения в ночное время обеспечивается с помощью реле времени. Испарительные концы тепловых труб 5 нагреваются, находящийся в них теплоноситель испаряется и поднимается в верхнюю часть труб 5, размещенных в теплоотдающей полости 4, и, конденсируясь, передает тепло ребрам 6. Холодный воздух, поступая во входное отверстие 8, нагревается, проходя через трубы 5 и ребра 6, и подогретым выходит через отверстия 9 в жилое помещение. При достижении температуры воздуха установленного значения терморегулятор закрывает заслонку, установленную во входном отверстии, и приток горячего воздуха в помещение прекращается. Поскольку теплоаккумуляционная масса разогрета до высокой температуры и способна длительно сохранять тепло, воздухонагреватель может длительно работать без повторного включения электронагревателя. В патрубках 7 скапливается образовавшаяся в процессе эксплуатации газовоздушная смесь. Требуемая температура жилого помещения обеспечивается типом и количеством теплоносителя в трубах независимо от температуры теплоаккумуляционной массы, так как при правильном выборе всех вышеуказанных показателей трубы перенос тепла от тепловой трубы к окружающему воздуху прекращается при достижении требуемой температуры.

Предлагаемый аккумуляционный воздухонагреватель найдет широкое применение в усадебных домах деревень, не обеспеченных централизованным теплоснабжением и имеющих маломощные электросети, не позволяющие в дневное время широко использовать электроэнергию. Изобретение имеет компактную конструкцию в полной заводской готовности, материалоемкость ее примерно в 1,5 раза ниже существующих аналогов, очень проста и экономная в эксплуатации.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, содержащий корпус, разделенный перегородкой на теплоаккумуляционную, снабженную подогревателем, и теплоотдающую, снабженную входными и выходными отверстиями для подогреваемого воздуха, полости и частично заполненные теплоносителем тепловые трубы, конденсационные участки которых снабжены оребрением и размещены в теплоотдающей полости, а испарительные в теплоаккумуляционной, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности и снижения материалоемкости, каждая тепловая труба выполнена кольцевой и установлена с размещением своего испарительного участка ниже уровня конденсационного участка, при этом в качестве подогревателя использован электронагреватель.

2. Воздухонагреватель по п.1, отличающийся тем, что каждая тепловая труба снабжена патрубком для сбора газовоздушной смеси, установленным на ее конденсационном участке.

3. Воздухонагреватель по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он снабжен терморегулятором, установленным в теплоаккумуляционной полости.

Версия для печати
Дата публикации 25.01.2007гг


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