Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2150055C1 - Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2150055C1
RU2150055C1 RU96104366A RU96104366A RU2150055C1 RU 2150055 C1 RU2150055 C1 RU 2150055C1 RU 96104366 A RU96104366 A RU 96104366A RU 96104366 A RU96104366 A RU 96104366A RU 2150055 C1 RU2150055 C1 RU 2150055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
liquid
stator
outlet openings
cavity
Prior art date
Application number
RU96104366A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96104366A (ru
Inventor
Н.И. Селиванов
Original Assignee
Эдвансед Молекулар Текнолоджиз, Л.Л.С.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эдвансед Молекулар Текнолоджиз, Л.Л.С. filed Critical Эдвансед Молекулар Текнолоджиз, Л.Л.С.
Publication of RU96104366A publication Critical patent/RU96104366A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150055C1 publication Critical patent/RU2150055C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C9/00Stoves or ranges heated by a single type of energy supply not covered by groups F24C3/00 - F24C7/00 or subclass F24B
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/008Processes for carrying out reactions under cavitation conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • B01J19/1806Stationary reactors having moving elements inside resulting in a turbulent flow of the reactants, such as in centrifugal-type reactors, or having a high Reynolds-number
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • B01J19/1887Stationary reactors having moving elements inside forming a thin film
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24VCOLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F24V40/00Production or use of heat resulting from internal friction of moving fluids or from friction between fluids and moving bodies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для нагревания жидкости путем ее обработки с помощью механического воздействия. Способ и устройство для нагревания жидкости посредством воздействия механических колебаний включают ее подачу в полость рабочего колеса, выпуск жидкости в кольцевую камеру, образованную рабочим колесом и статором, через ряд выходных отверстий рабочего колеса и отвод жидкости из кольцевой камеры. При этом соблюдаются эмпирические соотношения R = (1,05 - 1,28)K (мм), ΔR = (1,05 - 1,28) В (мм) и n = (3,6 - 4,1)K-1,5•106 (об/мин), где R - радиус периферийной поверхности рабочего колеса; ΔR - радиальный размер кольцевой камеры; n - частота вращения рабочего колеса; К - количество выходных отверстий рабочего колеса; В - целое число в интервале 1 - К/2. Изобретение позволяет повысить эффективность процесса генерации тепла. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к средствам получения и использования тепла, образующегося иначе, чем в результате сгорания, и непосредственно касается способа и устройства для нагревания жидкости путем ее обработки с помощью механического воздействия. Изобретение может быть широко использовано во многих отраслях промышленности в тех многочисленных случаях, когда требуется нагревание жидкости, в частности, для целей теплофикации передвижных и относительно небольших стационарных объектов, сопутствующего нагревания жидкости при ее перекачивании, совмещенного нагревания в различных технологических процессах и т.п.
В технике общеизвестен эффект нагревания жидкости в результате неизбежного или сопутствующего механического воздействия на нее таких сил, как, в частности, силы трения при контактировании с вмещающей средой, силы внутреннего трения при турбулизации потока, силы, возникающие при гидравлических ударах и кавитации. Энергия, затраченная при этом на нагревание жидкости, обычно рассматривается как естественные энергетические потери.
Также широко известен в технике эффект нагревания жидкости в результате умышленного, но не преследующего цель нагревания, воздействия на нее механических колебаний звукового или ультразвукового диапазона. И в этом случае энергия, затраченная на нагревание жидкости, традиционно рассматривается как неизбежные энергетические потери. В частности, из уровня техники известен эффект быстрого нагревания жидкости в устройстве типа так называемой гидравлической сирены /В.И. Биглер и др. Диспергирование некоторых материалов на аппарате типа гидравлическая сирена /В сб. научных трудов N 90 Московского института стали и сплавов "Применение ультразвука в металлургии". - М.: Металлургия, 1977, с. 73-76/. Это устройство содержит рабочее колесо, имеющее полость, сообщенную с подводящим отверстием для подачи жидкости, и ряд выходных отверстий, выполненных в его периферийной кольцевой стенке, и статор, имеющий полость с отводящим отверстием для выпуска жидкости, и ряд отверстий, выполненных в его стенке, примыкающей с минимальным зазором к периферийной кольцевой стенке рабочего колеса, при этом ряды отверстий рабочего колеса и статора расположены в одной плоскости вращения. При вращении рабочего колеса жидкость, прерывисто протекающая через отверстия в нем и в статоре, подвергается воздействию вынужденных механических колебаний определенной частоты, зависящей от частоты вращения рабочего колеса и количества его выходных отверстий. Возбуждение этих колебаний в жидкости в данном случае преследовало лишь цель диспергирования материала, содержащегося в жидкости. Тем не менее авторы отметили факт аномально быстрого нагревания жидкости, который они объяснили повышенным гидравлическим сопротивлением при перетекании жидкости из полости рабочего колеса в полость статора.
Из уровня техники известны также способ и устройство для нагревания жидкости путем ее обработки посредством механического воздействия /международная заявка N PCT/RU92/00194 от 2 ноября 1992 г. - ближайший аналог/. Они включают подачу подлежащей обработке жидкости в полость вращающегося рабочего колеса; выпуск обрабатываемой жидкости из полости рабочего колеса через ряд выходных отверстий, равномерно расположенных на его периферийной поверхности; впуск жидкости в полость статора через отверстия в его концентричной поверхности, прилегающей с минимальным зазором к периферийной поверхности рабочего колеса; при этом осуществляется периодическое резкое прерывание потока жидкости, возбуждающее механические колебания в ней. В результате такой обработки поступающая в полость статора жидкость, как установлено, нагревается в большей степени, чем это может быть объяснено суммарными гидравлическими и прочими потерями. Однако этот принципиально выявленный эффект аномального нагревания жидкости не был достаточным и стабильным для того, чтобы использовать его в практических целях с гарантированным успехом. Причина этого могла состоять в неоптимальном выборе параметров процесса, а именно частоты вращения рабочего колеса в ее взаимосвязи с его геометрическими размерами и количеством его выходных отверстий.
Настоящее изобретение направлено на решение задачи создания на основе предшествующего уровня техники и собственных исследований такого способа нагревания жидкости и такого устройства для его осуществления, которые позволили бы уверенно осуществить на практике целенаправленное преобразование механической энергии в тепловую с повышенной эффективностью.
Эта задача решается согласно изобретению путем обработки жидкости с помощью механического воздействия на нее процесса вращательного движения с определенной линейной скоростью на определенном радиусе вращения с наложением колебательного процесса с определенной частотой.
Для этого в предлагаемом способе нагревания жидкости, как и в известном, осуществляются подача подлежащей обработке жидкости в полость вращающегося рабочего колеса; выпуск обрабатываемой жидкости из полости рабочего колеса через ряд выходных отверстий, равномерно расположенных на его периферийной поверхности; отвод жидкости по крайней мере через одно выпускное отверстие статора. Согласно основному воплощению изобретения, выпуск жидкости из полости рабочего колеса осуществляют в кольцевую камеру, образованную его периферийной поверхностью и концентрической поверхностью статора, причем радиус R периферийной поверхности рабочего колеса и частоту его вращения n задают в зависимости от выбранного количества К выходных отверстий рабочего колеса согласно эмпирическим соотношениям:
R = (1,05-1,28) К /мм/ и
n = (3,6-4,1) К-1,5•106 /об/мин/.
За пределами указанных диапазонов параметров достигаемый эффект аномального нагревания жидкости, как установлено экспериментально, выражается в недостаточной степени.
В наиболее предпочтительном воплощении способа нагревания жидкости радиус R и частоту вращения n рабочего колеса номинально задают в зависимости от выбранного количества К его выходных отверстий согласно эмпирическим соотношениям:
R = 1,1614 К /мм/ и
n = 3,8396 К-1,5•106 /об/мин/.
В другом предпочтительном воплощении способа нагревания жидкости отвод обрабатываемой жидкости из кольцевой камеры, образованной периферийной поверхностью рабочего колеса и концентричной поверхностью статора, осуществляют через ряд выпускных отверстий, равномерно расположенных на концентричной поверхности статора, которые при вращении рабочего колеса последовательно располагаются против его выходных отверстий.
В описанном основном воплощении способа нагревания жидкости при указанных диапазонах выбора параметров R и n принципиально достигается такая температура нагревания жидкости, которая, как установлено экспериментально, превышает температуру, достижимую лишь вследствие гидравлических и иных потерь, в такой мере и с такой стабильностью, что позволительно говорить о целенаправленном и достаточно эффективном использовании такого способа нагревания жидкости в практических целях. Возникающий позитивный итог баланса энергии можно объяснить, не претендуя на исчерпывающие полноту и точность и имея в виду закон сохранения энергии, высвобождением потенциальной энергии внутренних связей жидкости на молекулярном уровне в результате периодического инициирующего по существу механического воздействия на жидкость на определенных критических частотах и их гармониках.
В наиболее предпочтительном воплощении способа нагревания жидкости при выборе указанных номинальных величин параметров R и n, установленных экспериментально, эффект избыточного баланса энергии проявляется наиболее сильно. Другое предпочтительное воплощение способа нагревания жидкости позволяет улучшить достигаемый эффект благодаря комбинированному колебательному воздействию на жидкость сначала при ее выходе через отверстия рабочего колеса в кольцевую камеру, а затем при ее выходе из кольцевой камеры через отверстия на концентричной поверхности статора.
Способ нагревания жидкости согласно изобретению может быть осуществлен только с помощью описанного ниже устройства, которое составляет неотъемлемую часть общего изобретательского замысла.
Устройство для нагревания жидкости, как и известное, содержит ротор, включающий установленный в подшипниках вал и по крайней мере одно соединенное с валом рабочее колесо, выполненное в виде диска с периферийной кольцевой стенкой, в которой выполнен ряд выходных отверстий для жидкости, равномерно распределенных по окружности; статор с концентричной рабочему колесу стенкой, впускным отверстием для подачи жидкости, сообщенным с полостью рабочего колеса, и по крайней мере одним выпускным отверстием для отвода жидкости; средство для привода ротора с расчетной частотой вращения. Согласно основному воплощению изобретения, концентричная стенка статора образует вместе с периферийной кольцевой стенкой рабочего колеса кольцевую камеру, сообщенную по крайней мере с одним отверстием для отвода жидкости, причем радиус R внешней поверхности периферийной кольцевой стенки рабочего колеса составляет
R = (1,05-1,28) K /мм/
где К - выбранное количество выходных отверстий рабочего колеса, а радиальный размер ΔR кольцевой камеры составляет
Δ R = (1,05-1,28) В /мм/,
где B - выбранное целое число в интервале 1-K/2.
В наиболее предпочтительном воплощении устройства для нагревания жидкости радиус R внешней поверхности периферийной кольцевой стенки рабочего колеса номинально составляет
R = 1,1614 К /мм/,
где К - выбранное количество выходных отверстий рабочего колеса, а радиальный размер Δ R кольцевой камеры номинально составляет
Δ R = 1,1614 К /мм/,
где B - выбранное целое число в интервале 1-K/5.
В другом предпочтительном воплощении устройства для нагревания жидкости статор имеет полость для приема жидкости из кольцевой камеры, сообщенную с выпускным отверстием для ее отвода, а в концентричной стенке статора равномерно по окружности в плоскости расположения выходных отверстий рабочего колеса выполнен ряд выпускных отверстий, сообщающих полость статора с кольцевой камерой, количество которых составляет 1-K.
Более подробно изобретение поясняется ниже на примерах его практического осуществления, иллюстрируемых схематическими чертежами, на которых представлены:
фиг. 1 - продольный осевой разрез устройства для нагревания жидкости в основном и наиболее предпочтительном воплощениях;
фиг. 2, 4 - частичный поперечный разрез кольцевой камеры;
фиг. 3 - продольный осевой разрез устройства для нагревания жидкости в одном из предпочтительных воплощений.
Согласно основному воплощению /фиг. 1, 2/ способа нагревания жидкости путем ее обработки с помощью механического воздействия, подлежащая обработке жидкость подается в полость 1 вращающегося рабочего колеса 2 через входное отверстие 3. Во время вращения рабочего колеса 2 обрабатываемая жидкость выпускается из его полости 1 в кольцевую камеру 4, образованную периферийной цилиндрической поверхностью 5 рабочего колеса 2 и концентричной поверхностью 6 статора 7, через ряд выходных отверстий 8, расположенных на периферийной поверхности 5 рабочего колеса 2 и равномерно распределенных по окружности. В пределах кольцевой камеры 4 обрабатываемая жидкость, продолжая вращение относительно центральной оси 9 по закону свободного потока, подвергается воздействию механических колебаний, обусловленных взаимодействием с концентричной поверхностью 6 статора 7 элементарных потоков жидкости, истекающих из каждого выходного отверстия 8 рабочего колеса 2. Обработанная жидкость отводится из кольцевой камеры 4 через выпускное отверстие 10.
Радиус R периферийной поверхности 5 и частота вращения n рабочего колеса 2 определяются выбранным количеством К его выходных отверстий 8 в диапазоне согласно следующим эмпирическим соотношениям:
R = (1,05-1,28) K /мм/ и
n = (3,6-4,1) K-1,5•106 /об/мин/.
Согласно наиболее предпочтительному способу нагревания жидкости /фиг. 1, 2/, радиус R и частота вращения n рабочего колеса 2 номинально определяются выбранным количеством К его выходных отверстий согласно эмпирическим соотношениям:
R= 1,1614 K /мм/ и
n = 3,8396 K-1,5•106 /об/мин/.
Согласно другому предпочтительному воплощению /фиг. 3, 4/ способа нагревания жидкости, отвод обрабатываемой жидкости из кольцевой камеры 4, образованной периферийной поверхностью 5 рабочего колеса 2 и концентричной поверхностью 6 статора 7, осуществляется через одно, несколько или ряд выпускных отверстий 11 на концентричной поверхности 6 статора 7. Эти выпускные отверстия 11 кольцевой камеры 4 при вращении рабочего колеса 2 последовательно располагаются против его выходных отверстий 8, вызывая периодические возмущения потока и соответствующие механические колебания в жидкости со звуковой частотой. Прошедшая через выпускные отверстия 11 кольцевой камеры 4 жидкость поступает в полость 12 статора 7, откуда она отводится через выпускное отверстие 13.
Количество выпускных отверстий 11 кольцевой камеры 4 выбирается в пределах от одного до К, при этом учитывается, что с увеличением количества выпускных отверстий 11 при прочих равных условиях адекватно повышается объемная производительность процесса, но уменьшается температура нагрева жидкости.
Согласно основному воплощению /фиг. 1, 2/ устройства для осуществления описанного способа нагревания жидкости, оно содержит ротор 14, включающий вал 15, установленный в подшипниках 16 и 17 и снабженный уплотнением 18 Ротор 14 содержит по крайней мере одно рабочее колесо 2, соединенное с валом 15 и выполненное в виде диска 19 с периферийной кольцевой стенкой 20, имеющей цилиндрическую внешнюю поверхность 5. В этой стенке 20 выполнен ряд выходных отверстий 8 для жидкости, равномерно распределенных по окружности.
Статор 7, вмещающий рабочее колесо 2, имеет впускное отверстие 3 для подачи жидкости на обработку и выпускное отверстие 10 для отвода обработанной жидкости. Полость 1 рабочего колеса 2 для приема подлежащей обработке жидкости образована диском 19 и кольцевой стенкой 20 рабочего колеса 2, а также в данном случае примыкающей к нему стенкой 21 статора 7 с впускным отверстием 3. Кольцевая камера 4 для приема обрабатываемой жидкости ограничена в радиальном направлении кольцевой стенкой 20 рабочего колеса 2 и концентричной стенкой 22 статора 7 и сообщена с выпускным отверстием 10 для отвода обработанной жидкости.
Характерные геометрические размеры рабочего колеса 2 и кольцевой камеры 4 составляют:
R = (1,05-1,28) К /мм/ и
Δ R = (1,05-1,28) В /мм/,
где K - выбранное количество выходных отверстий 8 рабочего колеса 2,
R - радиус внешней поверхности 5 периферийной кольцевой стенки 20 рабочего колеса 2,
B - выбранное целое число в интервале 1-К/2,
Δ R - радиальный размер кольцевой камеры 4.
В наиболее предпочтительном воплощении /фиг. 1, 2/ устройства для нагревания жидкости номинальная величина радиуса R составляет
R = 1,1614 К /мм/,
а номинальный радиальный размер R составляет
Δ R = 1,1614 В /мм/,
где B - выбранное целое число в интервале 1-К/5.
Согласно другому предпочтительному воплощению /фиг. 3, 4/ устройства для нагревания жидкости, статор 7 имеет полость 12, примыкающую к его концентричной стенке 22, для приема жидкости из кольцевой камеры 4, сообщенную с выпускным отверстием 13 для отвода обработанной жидкости. Полость 12 статора 7 сообщена с кольцевой камерой 4 выпускными отверстиями 11 для выпуска жидкости из кольцевой камеры 4 и одновременно для ее впуска в полость 12 статора 7, выполненными в концентричной стенке 22 статора 7. Эти выпускные отверстия 11 находятся в плоскости расположения ряда выходных отверстий 8 рабочего колеса 2 и равномерно распределены по окружности. Количество отверстий 11 составляет от одного до K, причем их количество, большее K, нецелесообразно ввиду заметного снижения, при прочих равных условиях, теплового эффекта.
Ротор 14 соединен посредством вала 15 и муфты 23 со средством для его привода с расчетной частотой вращения, например, с электродвигателем 24.
Ротор может содержать несколько рабочих колес, установленных на одном валу, которые по потоку жидкости соединены последовательно. Каждое рабочее колесо может быть снабжено лопатками.
Приведение рабочего колеса во вращение может осуществляться как от специально предназначенного для этих целей двигателя /электрического, гидравлического, механического, ветрового и др./, так и от подвижных и в особенности вращающихся частей транспортных средств /железнодорожных вагонов и т. п./.
Может быть предусмотрен как внутренний, так и внешний перепускной канал с запорно-регулирующим органом для обратной подачи части обработанной жидкости с выхода устройства на его вход на повторную обработку.
Устройство в целом может занимать любое пространственное положение.
Количество К выходных отверстий 8 рабочего колеса 2 выбирается исходя из желаемой частоты F вынужденных колебаний, возбуждаемых в жидкости в звуковом диапазоне, которая определяется эмпирическим соотношением
F = 63,993 K-0,5 /кГц/,
с учетом достижимых и целесообразных геометрических размеров устройства в целом.
Величина B выбирается в указанных выше пределах в зависимости от физических свойств конкретной обрабатываемой жидкости, в особенности от ее вязкости и характера изменения вязкости при нагревании, с учетом приемлемых геометрических размеров установки в целом.
Перечень видов обрабатываемой жидкости весьма обширен - это собственно жидкости от воды до углеводородных и кремнийорганических жидкостей, а также всевозможные растворы, эмульсии и суспензии на их основе, в широком диапазоне вязкости и других физико-химических свойств.
Выбор количества отверстий 11 для выпуска жидкости из кольцевой камеры 4 производится в зависимости от желаемого соотношения объемной производительности устройства и температуры нагрева жидкости.
Ширина отверстий 8 рабочего колеса 2 в окружном направлении на его периферийной поверхности 5 предпочтительно составляет половину их окружного шага на окружности радиуса R. Ширина выпускных отверстий 11 кольцевой камеры 4 в окружном направлении на ее концентричной поверхности 6, независимо от их количества, предпочтительно не должна превышать ширины выходных отверстий 8. Предпочтительна одинаковая, вытянутая в направлении, параллельном центральной оси 9, форма отверстий 8 и 11, как схематически изображено на фиг. 3.
Устройство для нагревания жидкости согласно изобретению работает следующим образом.
В основном и наиболее предпочтительном воплощениях устройства /фиг. 1, 2/ обрабатываемая жидкость подается через впускное отверстие 3 в полость 1 рабочего колеса 2 в направлении, показанном стрелкой. Ротор 14 вместе с рабочим колесом 2 приводится во вращение с помощью электродвигателя 24 через муфту 23 и вал 15 с расчетной частотой вращения n. При этом поступающая в полость 1 рабочего колеса 2 жидкость под давлением выходит из полости 1 через ряд выходных отверстий 8 в периферийной кольцевой стенке 20 рабочего колеса 2, поступая в кольцевую камеру 4, ограниченную кольцевой стенкой 20 рабочего колеса 2 и концентричной стенкой 22 статора 7. Из кольцевой камеры 4 обработанная жидкость отводится для потребления, использования или дальнейшей обработки через выпускное отверстие 10 статора 7 в направлении, показанном стрелкой.
В другом предпочтительном воплощении устройство /фиг. 3,4/ работает аналогично вышеописанному, за тем исключением, что из кольцевой камеры 4 обрабатываемая жидкость выходит в полость 12 статора 7 через ряд выпускных отверстий 11 в концентричной стенке 22 статора 7. Из полости 12 обработанная жидкость отводится для потребления, использования или дальнейшей обработки через выпускное отверстие 13 статора 7 в направлении, показанном стрелкой.
Ниже приведены конкретные примеры практической реализации соответствующих изобретению способа нагревания жидкости и устройства для его осуществления /см. таблиц 1 и 2/.

Claims (6)

1. Способ нагревания жидкости путем ее обработки с помощью механического воздействия, включающий подачу подлежащей обработке жидкости в полость вращающегося рабочего колеса, выпуск обрабатываемой жидкости из полости рабочего колеса через ряд выходных отверстий, равномерно расположенных на его периферийной поверхности, отвод жидкости по крайней мере через одно выпускное отверстие статора, отличающийся тем, что выпуск жидкости из полости рабочего колеса осуществляют в кольцевую камеру, образованную его периферийной поверхностью и концентричной поверхностью статора, причем радиус R периферийной поверхности рабочего колеса и частоту его вращения n задают в зависимости от выбранного количества К выходных отверстий рабочего колеса согласно эмпирическим соотношениям
R = (1,05 - 1,28)К (мм) и
n = (3,6 - 4,1) К-1,5 • 106 (об/мин).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что параметры R и n номинально задают в зависимости от параметра К согласно эмпирическим соотношениям
R = 1,1614 К (мм) и
n = 3,8396 К-1,5 • 106 (об/мин).
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что отвод жидкости из кольцевой камеры осуществляют через ряд выпускных отверстий, равномерно расположенных на концентричной поверхности статора, которые при вращения рабочего колеса последовательно располагаются против его выходных отверстий.
4. Устройство для нагревания жидкости путем ее обработки с помощью механического воздействия, которое содержит ротор, включающий установленный в подшипниках вал и по крайней мере одно соединеное с валом рабочее колесо в виде диска с периферийной кольцевой стенкой, в которой выполнен ряд выходных отверстий для жидкости, равномерно распределенных по окружности; статор, имеющий концентричную рабочему колесу стенку, впускное отверстие для подачи жидкости, сообщенное с полостью рабочего колеса, и по крайней мере одно выпускное отверстие для отвода жидкости; средство для привода ротора с расчетной частотой вращения, отличающееся тем, что концентричная стенка статора образует вместе с периферийной кольцевой стенкой рабочего колеса кольцевую камеру, сообщенную по крайней мере с одним выпускным отверстием для отвода жидкости, причем радиус R внешней поверхности периферийной кольцевой стенки рабочего колеса составляет
R = (1,05 - 1,28) К (мм),
где К - выбранное количество выходных отверстий рабочего колеса, а радиальный размер ΔR кольцевой камеры составляет
ΔR = (1,05 - 1,28) В (мм),
где В - выбранное целое число в интервале 1 - К/2.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что радиус R внешней поверхности периферийной кольцевой стенки рабочего колеса номинально составляет
R = 1,1614 К (мм),
где К - выбранное количество выходных отверстий рабочего колеса, а радиальный размер ΔR кольцевой камеры номинально составляет
ΔR = 1,1614 В (мм),
где В - выбранное целое число в интервале 1 - К/5.
6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что статор имеет полость для приема жидкости из кольцевой камеры, сообщенную с выпускным отверстием для ее отвода, а в концентричной стенке статора равномерно по окружности в плоскости расположения выходных отверстий рабочего колеса выполнен ряд выпускных отверстий, сообщающих кольцевую камеру с полостью статора, количество которых составляет 1 - К.
RU96104366A 1995-04-18 1995-04-18 Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления RU2150055C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU1995/000070 WO1996033374A1 (fr) 1995-04-18 1995-04-18 Procede de chauffage d'un liquide et dispositif de mise en oeuvre de ce procede

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106668/06A Division RU99106668A (ru) 1995-04-18 1999-03-25 Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96104366A RU96104366A (ru) 1998-04-27
RU2150055C1 true RU2150055C1 (ru) 2000-05-27

Family

ID=20129918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104366A RU2150055C1 (ru) 1995-04-18 1995-04-18 Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления

Country Status (5)

Country Link
US (2) US6016798A (ru)
EP (1) EP0833114A4 (ru)
JP (1) JPH11503818A (ru)
RU (1) RU2150055C1 (ru)
WO (1) WO1996033374A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105066441A (zh) * 2015-07-22 2015-11-18 林钧浩 对流生热高温热风机
WO2018139948A1 (ru) * 2017-01-27 2018-08-02 Марат Отеллович ЯРИМОВ Способ получения тепловой энергии (варианты) и устройство для его осуществления

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001503369A (ja) * 1995-04-18 2001-03-13 アドバンスト・モレキュラー・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 炭化水素流体のコンディショニング方法およびその方法を実施するための装置
JP3460454B2 (ja) * 1996-07-15 2003-10-27 株式会社豊田自動織機 ビスカスヒータ
IL148123A (en) * 1999-08-24 2005-03-20 Zakrytoe Aktsionerobschetvo Kh Rotary dispergator, method of producing food products with the use thereof and food products produced by this method
WO2003092884A1 (fr) * 2002-05-06 2003-11-13 Nikolay Ivanovich Selivanov Procede d'excitation par resonance d'un liquide et procede et dispositif de chauffage d'un liquide
EP1538404A1 (en) * 2003-12-03 2005-06-08 Optos Optimale Oszillationstechnik GmbH System and method for heating an object
US7736521B2 (en) * 2004-03-15 2010-06-15 Total Separation Solutions, Llc Viscosity control and filtration of well fluids
BRPI0607180A2 (pt) * 2005-02-14 2009-08-11 Total Separation Solutions Llc método de conservação de componentes de um fluido de poço de petróleo usado contendo componentes de fluido de poço de petróleo, método de conservação dos componentes de um fluido de poço de petróleo contendo componentes de fluido de poço de petróleo usado, método de processamento de um fluido de poço de petróleo usado e método de reconstituição de uma solução que contém césio
US7546874B2 (en) 2005-02-14 2009-06-16 Total Separation Solutions, Llc Conserving components of fluids
DE112006002007A5 (de) * 2005-05-22 2008-05-08 Ip2H Ag Verfahren zur Verarbeitung einer chemischen Substanz
US8371251B2 (en) * 2006-04-24 2013-02-12 Phoenix Caliente Llc Methods and apparatuses for heating, concentrating and evaporating fluid
US7614367B1 (en) 2006-05-15 2009-11-10 F. Alan Frick Method and apparatus for heating, concentrating and evaporating fluid
US10039996B2 (en) 2006-04-24 2018-08-07 Phoenix Callente LLC Methods and systems for heating and manipulating fluids
US20130075245A1 (en) 2009-12-16 2013-03-28 F. Alan Frick Methods and systems for heating and manipulating fluids
WO2007129876A1 (en) * 2006-05-06 2007-11-15 Kakimzhan Utkilbayev Vortex heat-generator
US7767159B2 (en) * 2007-03-29 2010-08-03 Victor Nikolaevich Glotov Continuous flow sonic reactor and method
GB0901954D0 (en) * 2009-02-09 2009-03-11 Unilever Plc Improvments relating to mixing apparatus
GB0901956D0 (en) * 2009-02-09 2009-03-11 Unilever Plc Improvements relating to mixing apparatus
US20100296365A1 (en) * 2009-05-22 2010-11-25 Bolobolichev Alexander Apparatus for treatment of liquids
ITVI20090215A1 (it) * 2009-08-11 2011-02-12 Fontana Roberto Macchina elettrica per il riscaldamento di fluidi
CN102939358B (zh) * 2010-04-14 2015-10-07 普利斯技术股份公司 用于处理液体、特别是矿物油的方法
HU230503B1 (hu) 2011-05-27 2016-09-28 Technobazalt S.R.O Kavitációs berendezés meleg folyadék előállítására, és eljárás annak üzemeltetésére
US8401764B2 (en) 2012-01-18 2013-03-19 Ford Global Technologies, Llc Fuel identification based on crankshaft acceleration
US9339785B2 (en) 2013-12-18 2016-05-17 Battelle Memorial Institute Methods and systems for acoustically-assisted hydroprocessing at low pressure
US20170130954A1 (en) 2014-03-11 2017-05-11 US Intercorp LLC Method and apparatus for heating and purifying liquids
US20150260432A1 (en) 2014-03-11 2015-09-17 US Intercorp LLC Method and apparatus for heating liquids
US9827540B2 (en) 2014-05-19 2017-11-28 Highland Fluid Technology, Ltd. Central entry dual rotor cavitation
KR101584754B1 (ko) * 2015-05-13 2016-01-12 이영택 회전 자성체를 이용한 온수공급장치
US20170306982A1 (en) * 2016-04-20 2017-10-26 HST Asset Holdings LLC Split Casing Cavitation Generator
EP3568649A4 (en) 2017-01-13 2020-12-09 US Intercorp LLC METHOD AND DEVICE FOR HEATING AND PURIFYING LIQUIDS
AU2017418909A1 (en) * 2017-06-14 2020-01-30 Natural Resource Beneficiation Limited Method for creating parametric resonance in the atoms of chemical elements in a substance
RU2650972C1 (ru) * 2017-10-02 2018-04-18 Андрей Владиславович Курочкин Устройство для вакуумной деаэрации (варианты)
EP3768801B1 (en) 2018-05-16 2023-10-04 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Turbomachine chemical reactor and method for cracking hydrocarbons
US11123702B2 (en) 2018-09-20 2021-09-21 Dresser-Rand Company Turbomachine type chemical reactor
US12103868B2 (en) 2021-01-27 2024-10-01 Shockwater Solutions, LLC Process and apparatus for multi-phase reaction processing of liquids

Family Cites Families (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1790967A (en) * 1931-02-03 auerbach
US797847A (en) * 1902-05-24 1905-08-22 Frank J Gilroy Heating fluids mechanically.
US823856A (en) * 1903-03-18 1906-06-19 Frank J Gilroy Heating fluids mechanically.
US1338996A (en) * 1919-11-12 1920-05-04 Collen E Norcross Method of and apparatus for emulsification
US1382765A (en) * 1920-01-03 1921-06-28 Sharples Separator Co Emulsifier
GB191472A (en) * 1921-10-12 1923-01-12 William Douglas & Sons Ltd Improvements in or relating to the production of emulsions
US1489786A (en) * 1923-08-03 1924-04-08 Povey Harry Machine for disintegrating and emulsifying materials
US1489787A (en) * 1923-11-30 1924-04-08 Povey Harry Machine for disintegrating or emulsifying materials
US1890106A (en) * 1930-11-24 1932-12-06 J C Vredenburg Apparatus for emulsification of immiscible ingredients
US1873037A (en) * 1931-08-15 1932-08-23 Sinclair Refining Co Art of cracking hydrocarbons
US2009957A (en) * 1933-06-13 1935-07-30 Texas Co Emulsion machine
US2560728A (en) * 1945-04-21 1951-07-17 Lee Foundation For Nutritional Wave energy apparatus
US2578377A (en) * 1947-06-24 1951-12-11 Sinclair Refining Co Catalytic conversion of hydrocarbons with finely divided catalysts utilizing sonic vibrations
US2664274A (en) * 1951-12-22 1953-12-29 Lummus Co Method and apparatus employing sonic waves in heat exchange
US2748762A (en) * 1953-01-29 1956-06-05 Thompson Prod Inc Mechanical heater and pump
US2960314A (en) * 1959-07-06 1960-11-15 Jr Albert G Bodine Method and apparatus for generating and transmitting sonic vibrations
US3268432A (en) * 1960-10-31 1966-08-23 Richfield Oil Corp Treatment of hydrocarbons with shock waves
US3194540A (en) * 1961-07-28 1965-07-13 Liberty Nat Bank And Trust Com Homogenizing apparatus
US3198191A (en) * 1962-04-02 1965-08-03 Kinetic Heating Corp Heat generator
BE636174A (ru) * 1962-08-14 1900-01-01
US3273631A (en) * 1964-01-13 1966-09-20 Neuman Entpr Ltd Ultrasonic fluid heating, vaporizing, cleaning and separating apparatus
US3284056A (en) * 1964-02-14 1966-11-08 Kenneth E Mcconnaughay Emulsifier
US3616375A (en) * 1966-03-03 1971-10-26 Inoue K Method employing wave energy for the extraction of sulfur from petroleum and the like
US3497005A (en) * 1967-03-02 1970-02-24 Resources Research & Dev Corp Sonic energy process
US3630866A (en) * 1969-07-28 1971-12-28 Cities Service Oil Co Chemical reaction system using ultra high frequency sonic energy
US3614069A (en) * 1969-09-22 1971-10-19 Fibra Sonics Multiple frequency ultrasonic method and apparatus for improved cavitation, emulsification and mixing
CH517515A (de) * 1970-01-30 1972-01-15 Bayer Ag Vorrichtung zur Herstellung von Emulsionen bzw. Suspensionen
US3679182A (en) * 1970-06-05 1972-07-25 Ashland Oil Inc Process suitable for preparing homogeneous emulsions
DE2153539A1 (de) * 1971-10-27 1973-05-17 Adolf Dipl Chem Opfermann Verfahren und vorrichtung zur energiegewinnung
US3809017A (en) * 1972-01-11 1974-05-07 M Eskeli Heat and steam generator
US3789617A (en) * 1972-01-13 1974-02-05 Thermocycle Inc Thermodynamic system
US3926010A (en) * 1973-08-31 1975-12-16 Michael Eskeli Rotary heat exchanger
US3933007A (en) * 1973-10-11 1976-01-20 Michael Eskeli Compressing centrifuge
FR2250557B1 (ru) * 1973-11-14 1977-08-19 Alsthom Cgee
IT1075218B (it) * 1975-12-12 1985-04-22 Dynatrol Consult Apparecchio per il miscelamento di fluidi
FR2449467A1 (fr) * 1979-02-23 1980-09-19 Saget Pierre Procede et appareil perfectionne le mettant en oeuvre pour la separation centrifuge d'au moins deux phases liquides d'un melange
US4256085A (en) * 1979-03-02 1981-03-17 Line Howard C Method and system for generating heat
AT361099B (de) * 1979-03-19 1981-02-25 Simmering Graz Pauker Ag Verfahren zur behandlung von rohoel
US4391608A (en) * 1980-03-31 1983-07-05 Dondelewski Michael A Process for the beneficiation of carbonous materials with the aid of ultrasound
SU986475A1 (ru) * 1980-06-16 1983-01-07 Уфимский Нефтяной Институт Смесительное устройство
FR2489939A1 (fr) * 1980-09-09 1982-03-12 Commerce Internal Echanges Tec Procede et appareil de production de chaleur applicables a la fourniture d'eau chaude
DE3106341A1 (de) * 1981-02-20 1982-12-23 Ihnen, Wilhelm, 2960 Aurich Neuartige rotor-stator-entsprechung, beispielsweise bei einer hydrodynamischen bremse, zur erzeugung von waerme durch fluessigkeitsreibung
JPS6023758A (ja) * 1983-07-20 1985-02-06 Nobuyoshi Kuboyama 多段回転体起熱装置
DE3430885C2 (de) * 1984-08-22 1986-08-21 Rudolf P. 7000 Stuttgart Fritsch Vorrichtung zum kontinuierlichen Bearbeiten von Flüssigkeiten und viskosen Massen
DE3441529A1 (de) * 1984-11-14 1986-05-22 Alfred Kärcher GmbH & Co, 7057 Winnenden Vorrichtung zum erzeugen einer stabilen emulsion zur verwendung in reinigungs- und entgiftungsgeraeten
EP0263443B1 (de) * 1986-10-08 1992-05-20 Zugol AG Verfahren und Gerät zur Erzeugung einer Wasser-in-Oel-Emulsion
US4664068A (en) * 1986-10-10 1987-05-12 Behm, Inc. Heat generating unit for heating a liquid
IT1201907B (it) * 1986-11-05 1989-02-02 Frau Spa Separatore centrifugo di liquidi con tenute rotanti sulla testata superiore fissa
US4936821A (en) * 1986-11-05 1990-06-26 Frau S.P.A. Centrifugal separator with rotating seals on the fixed upper head
DE3717058A1 (de) * 1987-05-21 1988-12-08 Bayer Ag Mischer zum vermischen mindestens zweier fliessfaehiger stoffe, insbesondere unter durchfuehrung bzw. einleitung einer reaktion waehrend der vermischung
US4798176A (en) * 1987-08-04 1989-01-17 Perkins Eugene W Apparatus for frictionally heating liquid
US4779575A (en) * 1987-08-04 1988-10-25 Perkins Eugene W Liquid friction heating apparatus
US4992614A (en) * 1988-06-30 1991-02-12 Mobil Oil Corp. Reactivation of partially deactivated catalyst employing ultrasonic energy
US5110443A (en) * 1989-02-14 1992-05-05 Canadian Occidental Petroleum Ltd. Converting heavy hydrocarbons into lighter hydrocarbons using ultrasonic reactor
US5085529A (en) * 1988-10-17 1992-02-04 Insignia Systems, Inc. Thermal printing system with encoded sheet set
DE3912344A1 (de) * 1989-04-14 1990-10-18 Harrier Gmbh Einrichtung zum herstellen einer oel-wasser-emulsion
US5184678A (en) * 1990-02-14 1993-02-09 Halliburton Logging Services, Inc. Acoustic flow stimulation method and apparatus
US5104541A (en) * 1990-05-10 1992-04-14 Daniel William H Oil-water separator
DE4129943A1 (de) * 1991-09-09 1993-03-11 Cassella Ag Verfahren zur lagerung bzw. zum transport von fluessigen kohlenwasserstoffen
FR2682304B1 (fr) * 1991-10-03 1994-01-14 Ceca Sa Cyclones-turbines, notamment pour l'equipement de flottateur destines au traitement d'eaux polluees par des hydrocarbures.
AU6280294A (en) 1992-11-02 1994-05-24 Anatoly Fedorovich Kladov Process for cracking crude oil and petroleum products and a device for carrying out the same
DE4308842A1 (de) * 1993-03-19 1994-09-22 Peter Prof Dr Walzel Verfahren und Vorrichtung zum Zerstäuben von Flüssigkeiten
US5341768A (en) * 1993-09-21 1994-08-30 Kinetic Systems, Inc. Apparatus for frictionally heating liquid
US5547563A (en) * 1993-10-14 1996-08-20 Stowe; Lawrence R. Method of conversion of heavy hydrocarbon feedstocks
US5392737A (en) * 1994-06-10 1995-02-28 Newman, Sr.; William E. Friction heater
CH688813A5 (it) * 1994-06-30 1998-04-15 Ixtlan Ag Apparecchiatura per la sterilizzazione e l'omogeneizzazione di sostanze fluide mediante vibrazioni ultrasoniche.
US5419306A (en) * 1994-10-05 1995-05-30 Huffman; Michael T. Apparatus for heating liquids
JP2001503369A (ja) * 1995-04-18 2001-03-13 アドバンスト・モレキュラー・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 炭化水素流体のコンディショニング方法およびその方法を実施するための装置
US5718193A (en) * 1995-08-25 1998-02-17 Kabushiki Kaisha Tayoda Jidoshokki Seisakusho Viscous heater
JPH0976731A (ja) * 1995-09-11 1997-03-25 Toyota Autom Loom Works Ltd ビスカスヒータ
US5718375A (en) * 1996-05-10 1998-02-17 Gerard; Frank J. Auxiliary motor vehicle heating system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105066441A (zh) * 2015-07-22 2015-11-18 林钧浩 对流生热高温热风机
CN105066441B (zh) * 2015-07-22 2018-05-11 林钧浩 对流生热高温热风机
WO2018139948A1 (ru) * 2017-01-27 2018-08-02 Марат Отеллович ЯРИМОВ Способ получения тепловой энергии (варианты) и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EP0833114A4 (en) 1998-05-20
JPH11503818A (ja) 1999-03-30
US6227193B1 (en) 2001-05-08
WO1996033374A1 (fr) 1996-10-24
EP0833114A1 (en) 1998-04-01
US6016798A (en) 2000-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2150055C1 (ru) Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления
RU2178337C2 (ru) Способ и устройство для резонансного возбуждения жидкостей и способ и установка для фракционирования углеводородных жидкостей
US6019499A (en) Method of conditioning hydrocarbon liquids and an apparatus for carrying out the method
RU2166987C1 (ru) Кавитационный аппарат
RU96104366A (ru) Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления
RU2000103658A (ru) Способ и устройство для резонансного возбуждения жидкостей и способ и установка для фракционирования углеводородных жидкостей
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
US20110088681A1 (en) Device for heating fluids
RU2329862C2 (ru) Диспергатор-активатор
RU2232630C2 (ru) Способ резонансного возбуждения жидкости и способ и устройство для нагревания жидкости
RU2346733C1 (ru) Генератор кавитации
RU2156648C1 (ru) Роторный диспергатор
RU2212580C2 (ru) Способ и установка для подготовки высокопарафинистой углеводородной жидкости к транспортированию
RU2155636C2 (ru) Способ кондиционирования углеводородных жидкостей и устройство для его осуществления
RU2234363C1 (ru) Способ резонансного возбуждения жидкости и устройство для его осуществления
RU2221637C1 (ru) Способ резонансного возбуждения жидкости и устройство для его осуществления
RU2136356C1 (ru) Способ и устройство для эмульгирования
RU2218206C2 (ru) Устройство для гидроакустической обработки жидкостей
CA2218592A1 (en) Method of fluid heating and device for embodiment thereof
RU2695193C1 (ru) Роторно-импульсный аппарат и способ его эксплуатации
EP1108463A1 (en) Emulsifying method and device for realising the same
RU2319729C2 (ru) Способ и установка для фракционирования углеводородной жидкости и роторный гидродинамический возбудитель
RU2166986C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат (рпа)
RU2259872C1 (ru) Способ гидродинамического возбуждения жидкости, роторный гидродинамический возбудитель и устройство для приготовления композиционного топлива
RU32250U1 (ru) Устройство для нагрева жидкостей