special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~491080+1210
     Enemy losses on 815th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2145043

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ

Имя изобретателя: Головинов А.А.; Яшин А.М.; Акимов Е.А.; Шеварев Р.М. 
Имя патентообладателя: Головинов Александр Анатольевич; Яшин Александр Михайлович; Акимов Евгений Алексеевич; Шеварев Роман Михайлович
Адрес для переписки: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 7/10, кв.26, Попову А.С.
Дата начала действия патента: 1998.07.14 

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано преимущественно для нагрева воды в системах отопления и водоснабжения. Электронагреватель содержит трубчатый корпус с внутренними двугранными углами, на гранях которых с внешней стороны размещены плоские резистивные металлокерамические нагревательные элементы. Техническим результатом является повышение надежности и теплопроизводительности.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для нагрева текучей среды в различных технологических процессах, в том числе и в системах отопления и водоснабжения.

Из уровня техники известны электронагреватели, содержащие корпус с патрубками для подвода и отвода нагреваемой среды, внутри которого размещены резистивные электрические нагревательные элементы различной формы, в основном трубчатые (см. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий, под ред. Б.Н.Голубкова, М., "Энергия", 1979, с. 54-58) или плоские (см. заявку ФРГ N 2519623, кл. H 05 B 3/82, 1976 г.; авт. св. СССР N 1580593, кл. H 05 B 3/30, 1990 г.).

При высокой интенсивности нагрева и низких потерях тепла в окружающую среду такая конструкция обладает недостаточной надежностью из-за возможности разгерметизации электрического нагревательного элемента.

Наиболее близким к изобретению является электронагреватель для текучей среды, содержащий трубчатый корпус с патрубками и резистивный нагревательный элемент, размещенный на внешней стороне корпуса (см. патент РФ N 2068626, кл. H 05 B 3/28, 1996 г.).

Однако для устранения потерь в окружающую среду и обеспечения значительной интенсивности нагрева текучей среды при наружном размещении нагревательного элемента требуется хорошая тепловая изоляция электронагревателя, что усложняет конструкцию.

Изобретение направлено на создание плоского, надежного электронагревателя с высокой теплопроизводительностью.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в электронагревателе для текучей среды, содержащем трубчатый корпус с патрубками и резистивный нагревательный элемент, размещенный на внешней стороне корпуса, согласно изобретению, корпус выполнен по меньшей мере с одним внутренним двугранным углом, на смежных гранях которого установлены плоские нагревательные элементы. При этом двугранный угол выполнен с острым линейным углом, а на каждой его грани расположено по несколько плоских металлокерамических нагревательных элементов.

Предложенное выполнение трубчатого корпуса в виде невыпуклого многогранника с внутренними двугранными углами, на гранях которых размещены плоские резистивные электронагревательные элементы, при достаточной простоте конструкции обеспечивает возможность выделения большой тепловой мощности при малом объеме, низкие потери тепла в окружающую среду, высокую надежность и удобство в эксплуатации и обслуживании, что позволяет использовать заявленный электронагреватель для бытовых нужд, преимущественно для нагревания воды, в автономных системах отопления и водоснабжения.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ

На фиг. 1 представлен общий вид электронагревателя.

На фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.

Электронагреватель содержит трубчатый металлический корпус 1 с патрубками 2 и 3 для подвода и отвода нагреваемой текучей среды (например, воды), выполненный в виде невыпуклого многогранника с внутренними двугранными углами, имеющими острый линейный угол a, на смежных гранях 4 и 5 которых снаружи установлены плоские резистивные металлокерамические нагревательные элементы 6 на стеклокерамической подложке.

Электронагреватель работает следующим образом.

Нагреваемая текучая среда (вода) поступает в корпус 1 по патрубку 2, нагревается путем теплопередачи через внутренние грани 4, 5 от выделяющегося в резистивных нагревательных элементах 6 тепла и отводится через патрубок 3 к потребителю. При этом лучистая (радиационная) составляющая теплового потока, взаимно многократно отражаясь от противоположных смежных граней 4, 5 корпуса 1, практически полностью поглощается последними и передается нагреваемой воде, что существенно снижает тепловые потери в окружающую среду и позволяет отказаться от использования наружной тепловой изоляции или свести ее к минимуму.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Электронагреватель для текучей среды, содержащий трубчатый корпус с патрубками и резистивный нагревательный элемент, размещенный на внешней стороне корпуса, отличающийся тем, что корпус выполнен по меньшей мере с одним внутренним двугранным углом, на смежных гранях которого установлены плоские нагревательные элементы.

2. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что двугранный угол выполнен с острым линейным углом, а на каждой его грани расположено по нескольку плоских металлокерамических нагревательных элементов.

Версия для печати
Дата публикации 26.03.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018