Вихревой энергоразделитель

 

Использование: в медицине, электронной промышленности. Сущность изобретения: энергоразделитель содержит теплообменник, состоящий из прямолинейного и змеевико.вого участков, подключенного на выходе к сопловому вводу, а на входе - к магистрали сжатого газа, причем прямолинейный участок теплообменника размещен по оси камеры и снабжен интенсификаторами теплообмена на его внутренней поверхности, а его змеевиковый участок размещен в холодильной камере и снабжен интенсификаторами теплообмена на его внутренней и внешней поверхностях. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ сОци Алис тических

РЕСПУБЛИК (я «s F 25 В 9/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4856205/06 (22) 08.06.90 (46) 15.05.93. Бюл, ¹ 18 (71) Московский авиационный институт им.

Серго Орджоникидзе (72) В,Т.Волов, Б,М,Галицейский и Г.И.Кикнадзе (56) Меркулов А.Л, Вихревой эффект и его применение в технике. M.: Машиностроение, 1969, с.183.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1187683, кл. Н 01 S 3/22, 1984, {54) ВИХРЕВОЙ ЭНЕРГОРАЗДЕЛИТЕЛЬ

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к вихревым трубам. которые могут использоваться в электронной, биологической и медицинской промышленности, Целью изобретения является повышение экономичности, На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемого вихревого энергоразделителя.

Предлагаемый вихревый энергоразделитель содержит магистраль 1 подвода сжатого газа, ресивер и помещенный в него тангенциальный сопловый ввод 2, подшипник 3 и вращающуюся в нем вихревую камеру 4 с диффузором 5 и установленными на его внутренней щеке лопатками 6, диафрагму 7 выхода холодного потока, змеевик 8 и холодильную камеру 9. На поверхности вихревой камеры 4 магистрали 1 и змеевика 8 имеются интенсификаторы теплообмена, например, "смерчевые лунки".

„„51 „„1815539 А1 (57) Использование: в медицине, электронной промышленности. Сущность изобретения: энергоразделитель содержит теплообменник, состоящий из прямолинейного и змеевикового участков. подключенного на выходе к сопловому вводу, а на входе — к магистрали сжатого газа, причем прямолинейный участок теплообменника размещен по оси камеры и снабжен интенсификаторами теплообмена на его внутренней поверхности, а его змеевиковый участок размещен в холодильной камере и снабжен интенсификаторами теплообмена на его внутренней и внешней поверхностях. 1 ил, Работа предложенной конструкции осуществляется сл дующим образом.

При выходе на режим весь активный 1 поток {сжатый газ) поступает через магистраль 1 и змеевик 8, а потом поступает в QQ ресивер тангенциального ввода 2. При про- а хождении сжатого газа по магистрали 1 и (Л через змеевик 8 происходит интенсивное, Л охлаждение за счет теплопередачи: за счет высокой турбулентности газа в вихре и пониженной температуры в приосевой обла- О сти вихря за счет эффекта Ранка на у внутренней поверхности магистрали за счет,3 нанесения "смерчевых" лунок коэффициент а теплообмена при характерных геометрических и режимных параметрах увеличится в

2,3-3,5 раза, т.е. коэффициенты теплообмена на внутренней и внешней поверхности магистрали 1 будут примерно равны друг другу. Аналогичный эффект интенсификации теплообмена возникает в холодильной каме1815539

Составитель А,Федотов

Редактор В,Фельдман Техред M.Моргентал Корректор M,Êóëü

Заказ 1631 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент ", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101 ре при обдуве "холодным" потоком из диафрагмы змеевика, на внутренней и внешней поверхности которого нанесены "смерчевые лунки". 3а счет охлаждения сжатого газа в магистрали 1 и змеевике 8 в установившемся режиме температура холодного потока будет ниже, чем в схеме без дополнительного подохлаждения, Кроме того, за счет нанесения

"смерчевых" лунок на внешнюю сторону вращающейся вихревой камеры коэффициент теплообмена возрастет и будет примерно равен коэффициенту теплообмена на внутренней поверхности вихревой камеры за счет перепада температур на периферии вихревой камеры, где течет "горячий" поток и температур внешней среды возникает дополнительный эффект охлаждения, Формула изобретения

Вихревой энергоразделитель, содержащий подводящую магистраль сжатого газа, тангенциальный сопловой ввод, вращающуюся камеру энергетического разделения, диафрагму выхода холодного потока, сообщенную с холодильной камерой, и выход горячего потока, отл и ча ю щи и ся тем, что. с целью повышения экономичности, энергоразделитель дополнительно содержит теплообменник, состоящий из прямолинейного участка и змеевикового участка, подключенного на выходе к сопловому вводу, а на входе — к магистрали сжатого газа, причем прямолинейный участок теплообменника размещен на оси камеры энергетического разделения и снабжен

"5 интенсификаторами теплообмена на его внутренней поверхности, а его змеевиковый участок размещен в холодильной камере и снабжен интенсификаторами теплоабмена íà его внутренней и внешней поверхностях,

Вихревой энергоразделитель Вихревой энергоразделитель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленной теплотехнике, в частности к созданию холодильно-нагревательных аппаратов для разделения газового потока на холодную и горячую части

Изобретение относится к отопительной и холодильной технике, представляет собой бесфреоновый тепловой насос с силовым приводом и может найти применение при создании кондиционеров и агрегатов для воздушного обогрева и охлаждения жилых и производственных помещений

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к термоэлектрическим холодильникам транспортных средств

Изобретение относится к холодильным машинам, в частности к установкам для охлаждения воздухом холодильных камер

Изобретение относится к способам разделения воздуха в воздухоразделяющих установках глубокого охлаждения для получения технологического, технического, медицинского кислорода, чистого азота и редких газов и может быть использовано на заводах для производства товарного газообразного и жидкого кислорода и других газов, на кислородных станциях металлургических, химических и машиностроительных предприятий

Изобретение относится к энергетическим установкам для подогрева воды и может найти применение в отопительных системах
Наверх