Kozlov sergey vladimirovich

  • Rezumat:
    Compararea designului tubului "vortex" și a pompei termodinamice.

Un alt adevăr despre generatoarele termice.

Primul brevet al Federației Ruse pentru "tubul vortex" RU 2045715 a fost primit la 10.10.95. Potapov Yu.S. Circuitul acestei surse de căldură este prezentată în Figura 1. Când consola în funcțiune pompa (nu este prezentat) printr-un orificiu de injecție de lichid 12 sub presiunea de 4-6 atmosfere intră în ciclon porțiune de corp mișcările accelerator lichid 1 având un contur în spirală. Se incrementat energie mecanică a lichidului, și cade în porțiunea cilindrică a carcasei 2. Deschiderea de admisie 13 a duzei de injecție 12 configurată sub forma paralelogramului crește frecarea fluxului de putere de-a lungul pereților ciclonului și promovează răsucirea curgere axială. Diametrul porțiunii de corp cilindric 2 este un diametru semnificativ mai mare de admisie 13 a duzei de injecție 12. în această parte a carcasei există o schimbare bruscă a presiunii fluidului, care, în conformitate cu legile bine cunoscute ale termodinamicii







conduce la o schimbare a temperaturii mediului. Deja lichidul parțial încălzit, cu o rezervă de energie cinetică, intră în dispozitivul de frânare 3, unde viteza acestuia scade și presiunea se modifică, ceea ce duce, în consecință, la o creștere suplimentară a temperaturii lichidului. La ieșirea dispozitivului de frânare 3 al carcasei generatorului de căldură, lichidul curge prin orificiul de evacuare 7 al fundului 6 al carcasei. Deoarece diametrul deschiderii de evacuare în partea de jos de câteva ori mai mici decât diametrul carcasei 2 și mai mic decât diametrul țevii de derivație 9, schimbarea din nou energia cinetică a lichidului, crescând astfel eficiența de încălzire. In caz de blocaj al deschiderii de evacuare 7 sau hidraulică presiunea supratensiunii din sistem, lichid este dirijat spre conducta de derivație 9 și în schimbătorul 16 linia de flux 14 și căldură prin evacuare 8. Dispozitiv de frânare suplimentară 10 montată în conducta de ocolire 9, crește eficiența fluidului de încălzire. Generatoare de căldură ale Yu.S. Potapova - YUSMAR au fost primii care au fost produși în serie și puse în funcțiune. În plus față de YUSMAR, în serii mici, producătorii de energie termică au fost fabricați și furnizați consumatorilor: Palevich AF (brevetul RU 2129689 din 06.04.98), Mustafayeva R.I. (brevetul RU 2132517 din data de 27 iunie 1999), Kalinichenko A.B. (Brevet RU 2223452 din 10.02.04) și similare în design de injectie termoelectric Kurnosova NE (patent RU 2177591 din 27.12.01), în cazul în care pentru accelerarea ciclon lichid este utilizat în locul unei duze tangențial. În prezent, cunoaștem 32 de brevete pentru "tuburi vortex" și 18 brevete pentru generatoare de căldură cu injector / ejector. Construcția generatorului de căldură YUSMAR a fost descrisă în detaliu în cartea lui L.P. Fominskogo "Generatoare rotative de căldură liberă". Principalul avantaj al "tuburilor vortex" este simplitatea designului, ceea ce face posibilă fabricarea unor astfel de generatoare în garaje. Mulți meseriași, după ce au citit cartea, au început să-i facă pentru propriile nevoi și spre vânzare. Calitatea producției a fost extrem de scăzută, generatoarele de căldură s-au desprins repede, ceea ce a discreditat însăși ideea. Organizația noastră are experiență în instalarea și întreținerea generatoarelor de căldură în serie pe baza unui tub "vortex". Experiența dobândită a făcut posibilă identificarea următoarelor caracteristici structurale generale:





    -- Generatoarele de căldură bazate pe "tubul vortex" au fost produse într-o gamă limitată de capacități de la 2,2 la 55 kW. Cu o creștere a puterii, dimensiunile geometrice ale "tubului vortex" cresc semnificativ. Pentru a asigura compactarea generatoarelor de căldură, pe fiecare pompă sunt instalate două până la șase țevi. - Pompele "KM" utilizate în generatoarele de căldură au o distribuție largă a valorilor alimentare și a capului, prin urmare fiecare generator de căldură trebuie ajustat individual. În timpul operației, setarea trebuie repetată periodic. Nu există o metodă universală de ajustare. Succesul instalării depinde de calificarea tunerului și este dobândit de o experiență îndelungată. - Pompele fabricate de industria noastră sunt de tip "KM" și sunt de o calitate extrem de scăzută. Acestea sunt în mod constant în descompunere, iar clienții fac pretenții față de producătorii de generatoare de căldură. - Pompele au o eficiență scăzută de 0,52-0,80, ceea ce reduce eficiența întregului generator de căldură la valori de 0,96-0,99. Capacitatea generatorului de căldură este selectată de la calculul a 1 kW de energie electrică pe 10 mp. în zona spațiului încălzit, ceea ce corespunde puterii de căldură a altor tipuri de dispozitive de încălzire.
Caracteristicile menționate mai sus ne-au forțat să renunțăm la utilizarea "tuburilor vortex" și să trecem la dezvoltarea și producerea generatoarelor de căldură de tip rotor. În această decizie, nu eram singuri, la fel ca mulți alți dezvoltatori și producători. Primul brevet național pentru generatorul de căldură de tip rotor SU 1329629 a fost emis în Uniunea Sovietică, a fost primit la 8 august 1987 de către Mehmed Rauf Göksen. Până în prezent, am cunoscut 51 de brevete pentru generatoare de căldură rotative. Să considerăm principiul de funcționare a generatorului de căldură cu cavitație rotativă prin exemplul unei pompe hidrodinamice termice de tip "TS1". Schema generatorului de căldură "TS1-055" este prezentată pe

Kozlov sergey vladimirovich

Fig. 2. Schema generatorului de căldură TS1-055.

Tipul generatorului de căldură "TS1"

Kozlov sergey vladimirovich

Kozlov sergey vladimirovich

Foto 1. Stație de încălzire staționară.

Fotografia 2. Punctul de căldură modular bloc.

Kozlov sergey vladimirovich







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: