invention
Fédération de Russie Patent RU2171435

DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DE FLUIDE

Nom de l'inventeur:. Eskov-Soskovets VM; Shilin VV. Krupski SA. Andryushin ps.f.. OA Gorbenko. pb Radchenko. Baurov EV. Yaduta AP
Le nom du titulaire du brevet: Eskov-Soskovets Vladimir
Adresse pour la correspondance: 125438, Moscou, Lihoborskie nab 4, bloc 2, kv.1, V.M.Eskovu-Soskovets.
Date de début du brevet: 16.02.2000

Dispositif pour chauffer un liquide se réfère à la chaleur et l'ingénierie peut être utilisée pour chauffer le fluide dans les systèmes de chauffage à circulation fermée de bâtiments avec la source de chauffage indépendant. Dans le circuit fermé de chauffage dans le générateur de chaleur par cavitation crée le régime d'écoulement de l'eau de cavitation, de sorte qu'il génère la chaleur. L'eau chaude provenant de la source de chaleur est dirigée dans le circuit primaire de l'échangeur de chaleur où la chaleur est transférée à travers la paroi de l'eau circulant dans le système de consommation de chaleur. Pour le refroidissement du circuit de chauffage de l'eau est dirigé vers la pompe à pression et à travers le pipeline - à l'entrée de la source de chaleur. Avant d'entrer dans la source de chaleur avec un aimant sur l'eau à un champ magnétique, ce qui accélère le mécanisme naturel de la structure des changements d'eau, détruite dans le générateur de chaleur. Ainsi, il est possible que le dispositif fonctionne en mode continu avec une constante give '' de chaleur «anormale». Le résultat technique est d'assurer '' anormalement '' chaleur élevée pour les liquides associés à des systèmes de chauffage en fonctionnement continu en rétablissant ou en améliorant ces coûts de l'énergie "anomalie" artificiellement bas.

DESCRIPTION DE L'INVENTION

L'invention se rapporte à la chaleur et l' ingénierie peut être utilisée pour chauffer le fluide et, en particulier, circulant dans les installations de chauffage fermées des bâtiments avec la source de chauffage indépendant.

Il est connu pour un appareil de chauffage de liquide comprenant un circuit de chauffage comprenant un échangeur de chaleur à vortex de la pompe de refoulement. Ici, le fluide de chauffage se produit en raison du fluide de freinage dans le générateur de chaleur vortex [1].

Il est connu pour un appareil de chauffage de liquide comprenant un circuit de chauffage , y compris la décharge génératrice de pompe à chaleur de cavitation et un échangeur de chaleur. Ici, le chauffage du fluide est due à la cavitation du fluide dans le générateur de chaleur par cavitation [2].

Le plus proche de l'proposé par nous est un appareil de chauffage de liquide comprenant un circuit de chauffage, comprenant une pompe à pression, la cavitation, ou (ii) un échangeur de chaleur à vortex, et le système de consommation de chaleur associé à un échangeur de chaleur [3].

Dans cet agencement, le générateur de chaleur peut fonctionner comme un tourbillon, la cavitation et comment, et comment les deux ensemble. L'échangeur de chaleur est le plus simple - comme accumulateur de chaleur - le réservoir où il est mélangé à l'eau froide du consommateur à l'eau chauffée à partir de la source de chaleur.

Il convient de noter que, dans toutes les solutions techniques [1], [2], [3] est réalisée dans la pratique, en plus de la chaleur standard ou une cavitation dans le générateur de chaleur à vortex, également "anormalement" dissipation de la chaleur, ce qui est confirmé dans [5]. Bien que l'auteur du brevet US N 5188099, construit l'installation avec le dégagement de chaleur "anormale", il croit que le mysticisme est à notre avis rien de surnaturel.

Le fait que le fluide associé, comme l'eau, ont des structures supramoléculaires complexes dans lesquelles les molécules individuelles sont définissent partiellement les associations associées et co-existent dans un équilibre dynamique. De plus, pour chaque état d'équilibre naturel, caractérisé par un certain ensemble de paramètres thermodynamiques, il existe toujours la relation des concentrations par rapport à l'autre. Les associations de la raison, la plupart des liaisons hydrogène neskompersirovannye agissent avec une énergie de 2,5 à 6,5 kcal / mol. Si vous modifiez ces équilibres par des influences extérieures pour diminuer la différence interne de l'énergie stockée est libérée sous forme de chauffage anormale.

Théoriquement, le système de chauffage de prototype peut continuellement sécréter la chaleur "anormale" (à l'exclusion de la reconstruction des structures détruites, associés) pour un certain temps avant la destruction complète de la circulation fermée des structures supramoléculaires, associés. la chaleur "anormale" peut être libéré dans le système de chauffage - un prototype, si elle est prise dans le flux naturel de l'eau et le transfert de chaleur est remise à zéro après que vous partout où vous allez, tant qu'il n'a pas été plus au moment de la prise d'eau dans le système.

Ainsi, le "anormalement" chaleur élevée pour les liquides associés aux solutions techniques [1], [2], [3] ne parvient pas à réaliser dans un temps assez court, après quoi la «anomalie» est réduit à néant. En outre, ces systèmes chauffent l'eau [1], [2], [3] continuera à travailler sans la chaleur "anormale", ou de faire ces systèmes "de chaleur anormale" doivent être éteints, de sorte que la voie naturelle, cette "anomalie" récupéré .

Objet de l'invention pour fournir le fonctionnement du dispositif à "anormalement" dissipation de la chaleur pour les liquides associés à des systèmes de chauffage en fonctionnement continu, des moyens de rétablir ou même améliorer cette "anomalie" force avec faible consommation d'énergie, incommensurable avec un gain qui permettra d'utiliser ce dispositif industriel.

Ce but est atteint par le fait que le dispositif pour le chauffage de liquides, comprenant un circuit de chauffage, comprenant une pompe à pression, la cavitation, ou (ii) un échangeur de chaleur à vortex, et le système de consommation de chaleur associé à un échangeur de chaleur, l'échangeur de chaleur lui - même est constitué d'au moins deux circuits avec séparé des circuits de paroi, dont le circuit primaire est inclus dans le circuit de chauffage et la consommation de chaleur du système en informe son circuit secondaire, le circuit de chauffage est fermé et sa canalisation en face de la source de chaleur est monté à l'aimant, et la force de son champ magnétique au-dessus du champ magnétique de la terre.

En outre, dans le dispositif de circuit primaire de l'échangeur de chaleur configuré avec une source de production combinée de chaleur et la source de chaleur se présente sous la forme de deux coquilles concentriques avec des broches et des canaux hélicoïdaux entre elles, et le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur qui communique avec le système de consommation de chaleur, placé à l'intérieur de la coque interne du générateur de chaleur.

Le nouvel élément est que l'échangeur de chaleur est constitué d'au moins deux circuits avec des contours de paroi fractionnés, dans lequel le circuit primaire est inclus dans le circuit de chauffage et le système de consommation de chaleur communique son circuit secondaire, le circuit de chauffage est fermé et sur son pipeline devant le générateur de chaleur à aimant installé, l'intensité du champ magnétique est un champ magnétique au-dessus de la terre.

En outre, il est possible que dans le dispositif du circuit primaire de l'échangeur thermique est en alignement avec la source de chaleur et la source de chaleur peut être sous la forme de deux coquilles concentriques avec des canaux en spirale et les broches entre elles, et le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur communique avec le système de consommation de chaleur, placé à l'intérieur de la coque intérieure la source de chaleur.

En fournissant un système de chauffage en circuit fermé, il est possible d'avoir du liquide dans le circuit de chauffage avec des propriétés constantes et, par conséquent, le temps de travail de l'ensemble du dispositif est stable.

Exécution d'échangeur de chaleur à double circuit avec mur de circuits séparés dont le circuit primaire est inclus dans le circuit de chauffage et le système de consommation de chaleur communique son circuit secondaire, dans ce cas, nous avons un circuit de chauffage avec un volume relativement faible de liquide qui sépare l'échangeur de chaleur de la paroi du liquide a un grand volume, utilisé dans la consommation de chaleur du système. Ce petit volume, on peut aisément fournir la pureté du liquide désiré, et par conséquent une grande stabilité des propriétés, ce qui affecte l'efficacité de chauffage du dispositif selon l'invention, comme le circuit secondaire, il n'y a pas de propriétés de la stabilité liquide est d'une grande importance.

En installant l'aimant du circuit de chauffage du pipeline, nous, selon les données expérimentales, ce qui accélère considérablement les mécanismes naturels à restaurer détruit plus tard dans les structures supramoléculaires de Cavitator.

Fixez l'aimant à la conduite en face de la source de chaleur, nous réalisons l'impact du champ magnétique sur un courant de fluide mobile avant de créer ce vortex ou de flux de cavitation régime et, par conséquent, faire une offre préliminaire de l'énergie "anormale" dans le liquide juste avant la source de chaleur, en laquelle cette énergie stockée l'eau ira en énergie thermique.

En combinant le circuit primaire de l'échangeur de chaleur avec la source de chaleur, nous sommes pratiquement dans les dimensions d'un bloc ont deux, et la perte de chaleur est moindre.

et réduit la taille et la perte de chaleur d'un générateur de chaleur peut être réalisé sous forme de deux coquilles coaxiales avec des broches et des canaux hélicoïdaux entre elles, et le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur placé à l'intérieur de l'enveloppe interne du générateur de chaleur.

Fig. La figure 1 montre une coupe longitudinale à travers le dispositif

Fig. 2 - vue en coupe longitudinale du dispositif, dans lequel la source de chaleur se présente sous la forme de deux coques coaxiales

Fig. 3 - Une vue de la source de chaleur sur les canaux représentés sur la Fig. 2

Dispositif pour chauffer un liquide comprend un circuit fermé de chauffage 1, comprenant une pompe haute pression 2, le générateur de chaleur par cavitation 3, double échangeur 4, séparés par une paroi avec 5 boucles 6 et 7. Dans l'échangeur de chaleur 4, le circuit primaire 6 inclus dans le circuit de chauffage 1 et le système de consommation de chaleur pompe à balancement 9 communique son circuit secondaire 7. conduit 10 avant d'entrer dans la source de chaleur 3 est monté un aimant 11, l'alésage 12 de la canalisation 10 et une ligne de tension de l'aimant 11 sont dirigées transversalement par rapport à l'autre.

Le générateur de chaleur 3 peut être réalisé sous forme de deux coques coaxiales 13 et 14 sont rigidement reliés entre eux par des parois radiales 15 formant des canaux 16. Les canaux en spirale 16 entre les parois 15 qui sert broches 17. Dans ce cas, le circuit primaire de l'échangeur de chaleur 4 6 coïncide avec le générateur de chaleur 3, et le circuit secondaire est réalisée sous la forme de la cavité interne de la coquille 13, dans lequel l'entrée et la sortie reliées électriquement par l'intermédiaire des canalisations de pompage de la pompe 9 et la consommation de chaleur du système 8.

Dans le circuit de chauffage fermé 1 dans le générateur de chaleur cavitation 3 crée régime d'écoulement de l'eau de cavitation et il génère de la chaleur, en plus, avec l'aide de cavitation partiellement détruit la structure supramoléculaire de l'eau et libéré l'énergie supplémentaire "anormale" de l'eau. L'eau chauffée dans la source de chaleur 3 est dirigé vers le circuit échangeur de chaleur primaire 6 4, dans lequel la chaleur est transférée à travers la paroi de l'eau 5 qui, au moyen de pompage de la pompe 9 circule dans la consommation de chaleur du système 6. Pour le refroidissement du circuit de chauffage de l'eau 1 est dirigé vers la pompe à pression 2, et ensuite à travers le gazoduc 9 à l'entrée 10 3. Avant d'entrer dans la source de chaleur 10 dans le générateur de chaleur 3 par un aimant 11 sur l'eau à un champ magnétique, l'amplitude de la tension qui est supérieur au champ magnétique de la terre, ce qui accélère le mécanisme naturel de la structure des changements d'eau dans le sens de l'augmentation des structures supramoléculaires détruites par le générateur de chaleur 3, la structure l'eau est récupérée et déjà de l'eau récupérée est fournie au générateur de chaleur 3. Ainsi, il est possible de faire fonctionner l'appareil dans un mode de donner une chaleur constante "anormale".

Dans le cas où le générateur de chaleur 1 est réalisé sous forme de deux coques coaxiales 13 et 14 de la spirale 16 formée par des parois radiales 15 par une goupille 17, l'écoulement de l'eau crée le mode de cavitation dans celle-ci et génère de la chaleur. Cette chaleur est transférée à travers l'enveloppe 13 et la pompe oscillante fluide 9 est fournie à la consommation de chaleur du système 8. Ici, le circuit primaire de l'échangeur de chaleur 5 est combiné avec un générateur de chaleur 3. Il convient de noter que les canaux en spirale de la source de chaleur augmente la chaleur en énergie rotative chauffée liquide fourni à la consommation de chaleur du système 8.

expérience de criblage a été réalisé pour le dispositif proposé.

En faisant circuler l'eau dans le cavitateur circuit - charge - réducteur magnétique (tube d'alimentation autour de laquelle est installé électroaimant) - nouveau cavitateur (circulation continue) dans une quantité totale d'eau dans le circuit de 20 L et AC puissance électrique, qui est passé sur le chauffage - 2 kW, il était obtenu par:

le taux initial de chauffage 1,5 ° C / min;

taux de chauffage final 2 chasa par la circulation à un débit de 0,2 l / min - 0,5 o C / min (solénoïde OFF);

la vitesse de chauffage des 2 dernières heures de circulation à un débit de 0,2 L / min Débit - 1,5 o C / min (avec l'électro - aimant).

Ces résultats prouvent l'efficacité du dispositif.

Lorsque l'électro-aimant, et donc quand il est exposé à l'eau dans celle-ci avant de créer le champ magnétique de mode d'écoulement de cavitation taux de chaleur "anormale" est maintenue. Et vice versa - lorsque l'électroaimant est éteint, si au début des conditions de circulation étaient la chaleur "anormale", puis au moins leur destruction "anomalie" a diminué progressivement, comme le montre 3 fois plus faible taux de chauffage.

SOURCES D'INFORMATION

1. Brevet RF N 2045715, MKI F 02 B 29/00, publ. G. 1995

2. Brevet RF N 2132025, MKI F 02 B 29/00, publ. 1999

3. Brevet RF N 2131094, MKI F 02 B 29/00, publ. 1999

4. autres L. Larionov Boyarskiif. Cavitator générateurs de chaleur pour le magazine hydro-physique "Générer. Mater., Loc., Technologies de XXI siècle", 1999, N 2, p. 34.

5. Eskov-Soskovets VN et al. Les perspectives de développement de l'électro-alimentaires méthodes de transformation des produits et équipements TSNIITEIL (examen), M. 1977

REVENDICATIONS

  1. Appareil de chauffage de liquide comprenant un circuit de chauffage, comprenant une pompe à pression, la cavitation, ou (ii) un échangeur de chaleur à vortex et la consommation de chaleur du système associé à un échangeur de chaleur, caractérisé en ce que l'échangeur de chaleur est constitué d'au moins deux circuits avec des contours de paroi divisé, qui le circuit primaire inclus dans le circuit de chauffage et la consommation de chaleur, le système informe le circuit secondaire, le circuit de chauffage est fermé et sa canalisation en face de la source de chaleur est monté aimant avec une intensité supérieure à force du champ magnétique de la terre.

  2. Dispositif de chauffage selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit primaire de l'échangeur de chaleur est fabriquée aligné avec la source de chaleur.

  3. Dispositif de chauffage selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la source de chaleur se présente sous la forme de deux coquilles concentriques avec des broches et des canaux hélicoïdaux entre elles, et le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur qui communique avec le système de consommation de chaleur, placé à l'intérieur de la coque interne du générateur de chaleur.

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Date de publication 08.12.2006gg