ivistroy.ru » Оборудование и инструменты

Вихревой теплогенератор новый источник тепла в доме

Вихревой теплогенератор  новый источник тепла в доме с фото

Содержание

  • 1 Принцип действия
  • 2 Виды теплогенераторов
    • 2.1 Роторный теплогенератор
    • 2.2 Статический теплогенератор
  • 3 Теплогенератор Потапова
  • 4 Генератор Потапова собственными силами
  • 5 Гаситель вихрей
  • 6 Гидродинамический контур
  • 7 Видео. Вихревой теплогенератор своими руками.

Множество полезных изобретений осталось невостребованными. Это происходит из-за человеческой лени или из-за страха перед непонятным. Одним из таких открытий долгое время был вихревой теплогенератор. Сейчас на фоне тотальной экономии ресурсов, стремлению к использованию экологически чистых источников энергии, теплогенераторы стали применять на практике для отопления дома или офиса. Что же это такое? Прибор, который раньше разрабатывался только в лабораториях, или новое слово в теплоэнергетике.

Система отопления с вихревым теплогенератором

Принцип действия

Основой работы теплогенераторов является преобразование механической энергии в кинетическую, а затем – в тепловую.

Еще в начале ХХ столетия Жозеф Ранк обнаружил сепарацию вихревой струи воздуха на холодную и горячую фракции. В середине прошлого века немецкий изобретатель Хилшем модернизировал устройство вихревой трубы.  Спустя немного времени, русский ученый А. Меркулов запустил в трубу Ранке вместо воздуха воду. На выходе температура воды значительно повысилась. Именно этот принцип лежит в основе работы всех теплогенераторов.

Проходя  через водяной вихрь, вода образует множество воздушных пузырьков. Под воздействием давления жидкости пузырьки разрушаются. Вследствие этого освобождается какая-то часть энергии. Происходит нагрев воды. Этот процесс получил название кавитация. На принципе кавитации рассчитывается работа всех вихревых теплогенераторов. Генератор такого типа называется «кавитационный».

Виды теплогенераторов

Все теплогенераторы делятся на два основных вида:

  • Роторный. Теплогенератор, в котором вихревой поток создается при помощи ротора.
  • Статический. В таких видах водяной вихрь создается при помощи специальных кавитационных трубок. Давление воды производит центробежный насос.
  • Каждый вид обладает своими преимуществами и недостатками, на которых следует остановиться подробнее.

    Роторный теплогенератор

    Статором в данном устройстве служит корпус центробежного насоса.

    Роторы могут быть различные. В интернете представлено множество схем и инструкций по их выполнению. Теплогенераторы – скорее научный эксперимент, постоянно находящийся в процессе разработки.

    Конструкция роторного генератора

    Наиболее простой принято считать конструкцию с диском. По всей поверхности ротора просверливается некоторое число отверстий. Их глубина и диаметр рассчитываются в соответствии с мощностью ротора.

    Корпусом является пустотелый цилиндр. Расстояние между корпусом и вращающейся частью рассчитывается индивидуально (1.5-2 мм).

    Нагревание среды происходит благодаря ее трению с корпусом и ротором. Помогают этому пузырьки, которые образуются за счет кавитации воды в ячейках ротора. Производительность таких устройств на 30% выше статических. Установки довольно шумные. Имеют повышенную изношенность деталей, за счет постоянного воздействия агрессивной среды. Требуется постоянный контроль: за состоянием сальников, уплотнителей и др. Это значительно усложняет и удорожает обслуживание. При их помощи редко монтируют отопление дома, им нашли немного другое применение – обогрев больших производственных помещений.

    Модель промышленного кавитатора

    Статический теплогенератор

    Основной плюс данных установок в том, что в них ничего не вращается. Электроэнергия тратится только на работу насоса. Кавитация происходит при помощи естественных физических процессов в воде.

    КПД таких установок иногда превышает 100%. Средой для генераторов может быть жидкость, сжатый газ, тосол, антифриз.

    Разница между температурой входа и выхода может достигать 100?С. При работе на сжатом газе, его вдувают по касательной в вихревую камеру. В ней он ускоряется. При создании вихря, горячий воздух проходит сквозь коническую воронку, а холодный возвращается. Температура может достигать 200?С.

    Достоинства:

  • Может обеспечить большую разность температур на горячем и холодном концах, работать при низком давлении.
  • КПД не ниже 90%.
  • Никогда не перегревается.
  • Пожаро,- и взрывобезопасен. Может использоваться во взрывоопасной среде.
  • Обеспечивает быстрый и эффективный нагрев всей системы.
  • Может использоваться как для обогрева, так и для охлаждения.
  • В настоящее время применяется недостаточно часто. Используют кавитационный теплогенератор, чтобы удешевить отопление дома или производственных помещений при наличии сжатого воздуха. Недостатком остается довольно высокая стоимость оборудования.

    Теплогенератор Потапова

    Популярным и более изученным является изобретение теплогенератора Потапова. Он считается статическим устройством.

    Сила давления в системе создается центробежным насосом. Струя воды подается с большим напором в улитку. Жидкость начинает разогреваться благодаря вращению по изогнутому каналу. Она попадает в вихревую трубу. Метраж трубы должен быть больше ширины в десятки раз.

    Схема устройства генератора

  • Патрубок
  • Улитка.
  • Вихревая труба.
  • Верхний тормоз.
  • Выпрямитель воды.
  • Соединительная муфта.
  • Нижнее тормозное кольцо.
  • Байпас.
  • Отводная линия.
  • Вода проходит по расположенной вдоль стенок винтовой спирали. Дальше поставлено тормозное устройство для выведения части горячей воды. Струя немного разравнивается пластинами, прикрепленными к втулке. Внутри имеется пустое пространство, соединенное с еще одним тормозным устройством.

    Вода с высокой температурой поднимается, а холодный вихревой поток жидкости спускается по внутреннему пространству. Холодный поток соприкасается с горячим через пластины на втулке и нагревается.

    Теплая вода спускается к нижнему тормозному кольцу и еще подогревается благодаря кавитации. Подогретый поток от нижнего тормозного устройства проходит через байпас в отводящий патрубок.

    Верхнее тормозное кольцо имеет проход, диаметр которого равен поперечнику вихревой трубы. Благодаря ему горячая вода может попасть в патрубок. Происходит смешивание горячего и теплого потока. Дальше вода используется по назначению. Обычно для обогрева помещений или бытовых нужд. Обрат присоединяется к насосу. Патрубок – к входу в систему отопления дома.

    Чтобы установить теплогенератор Потапова, необходима диагональная разводка. Горячий теплоноситель нужно подавать в верхний ход батареи, а из нижнего будет выходить холодный.

    Генератор Потапова собственными силами

    Существует много промышленных моделей генератора. Для опытного мастера не составит труда изготовить вихревой теплогенератор своими руками:

  • Вся система должна быть надежно закреплена. При помощи уголков изготавливают каркас. Можно использовать сварку или болтовое соединение. Главное, чтобы конструкция была прочной.
  • На станине укрепляют электродвигатель. Его подбирают соответственно площади помещения, внешним условиям и имеющемуся напряжению.
  • На раме крепится водяной насос. При его выборе учитывают:
    • насос необходим центробежный;
    • у двигателя хватит сил для его раскрутки;
    • насос должен выдерживать жидкость любой температуры.
  • Насос присоединяется к двигателю.
  • Из толстой трубы диаметром 100 мм изготавливается цилиндр длиной 500-600 мм.
  • Из толстого плоского металла необходимо изготовить две крышки:
    • одна должна иметь отверстие под патрубок;
    • вторая под жиклер. На краю делается фаска. Получается форсунка.
  • Крышки к цилиндру лучше крепить резьбовым соединением.
  • Жиклер находится внутри. Его диаметр должен быть в два раза меньше ? части диаметра цилиндра.
  • Очень маленькое отверстие приведет к перегреву насоса и быстрому износу деталей.

  • Патрубок со стороны форсунки подключается к подаче насоса. Второй подключают к верхней точке системы отопления. Остывшая вода из системы подключается к входу насоса.
  • Вода под давлением насоса подается в форсунку. В камере теплогенератора ее температура увеличивается благодаря вихревым потокам. Потом она подается в отопление.
  • Схема кавитационного генератора

  • Жиклер.
  • Вал электродвигателя.
  • Вихревая труба.
  • Входящая форсунка.
  • Отводящий патрубок.
  • Гаситель вихрей.
  • Для регулирования температуры, за патрубком ставят задвижку. Чем меньше она открыта, тем дольше вода в кавитаторе, и тем выше ее температура.

    При прохождении воды через жиклер, получается сильный напор. Он бьет в противоположную стену и за счет этого закручивается. Поместив в середину потока дополнительную преграду, можно добиться большей отдачи.

    Гаситель вихрей

    На этом основана работа гасителя вихрей:

  • Изготавливается два кольца, ширина 4-5 см, диаметр немного меньше цилиндра.
  • Из толстого металла вырезается 6 пластин длиной ? корпуса генератора. Ширина зависит от диаметра и подбирается индивидуально.
  • Пластины закрепляются внутрь колец друг напротив друга.
  • Гаситель вставляется напротив сопла.
  • Разработки генераторов продолжаются. Для увеличения производительности с гасителем можно экспериментировать.

    В результате работы происходят теплопотери в атмосферу. Для их устранения можно изготовить теплоизоляцию. Сначала ее делают из металла, а поверх обшивают любым изолирующим материалом. Главное, чтобы он выдерживал температуру кипения.

    Для облегчения введения в эксплуатацию и обслуживания генератора Потапова необходимо:

    • окрасить все металлические поверхности;
    • изготавливать все детали из толстого металла, так теплогенератор дольше прослужит;
    • во время сборки есть смысл изготовить несколько крышек с различным диаметром отверстий. Опытным путем подбирается оптимальный вариант для данной системы;
    • до подключения потребителей, закольцевав генератор, необходимо проверить его герметичность и работоспособность.

    Гидродинамический контур

    Для правильного монтажа вихревого теплогенератора необходим гидродинамический контур.

    Схема подключения контура

     Для его изготовления необходимы:

    • выходной манометр, для измерения давления на выходе из кавитатора;
    • термометры для измерения температуры до и после теплогенератора;
    • сбросной кран для удаления воздушных пробок;
    • краны на входе и выходе;
    • манометр на входе, для контроля давления насоса.

    Гидродинамический контур упростит обслуживание и контроль за работой системы.

    При наличии однофазной сети, можно использовать частотный преобразователь. Это позволит поднять скорость вращения насоса, подобрать правильную.

    Вихревой теплогенератор применяется для отопления дома и подачи горячей воды. Имеет ряд преимуществ перед другими обогревателями:

    • установка теплогенератора не требует разрешительных документов;
    • кавитатор работает в автономном режиме и не требует постоянного контроля;
    • является экологически чистым источником энергии, не имеет вредных выбросов в атмосферу;
    • полная пожаро,- и взрывобезопасность;
    • меньший расход электричества. Неоспоримая экономичность, КПД приближается к 100%;
    • вода в системе не образует накипи, не требуется дополнительная водоподготовка;
    • может использоваться как для отопления, так и для подачи горячей воды;
    • занимает мало места и легко монтируется в любую сеть.

    С учетом всего этого, кавитационный генератор становится более востребованным на рынке. Такое оборудование с успехом применяют для отопления жилых и офисных помещений.

    Видео. Вихревой теплогенератор своими руками.

    Налаживается производство таких генераторов. Современная промышленность предлагает роторные генераторы и статические. Они оборудованы приборами контроля и датчиками защиты. Можно подобрать генератор, чтобы смонтировать отопление помещений любой площади.

    Научные лаборатории и народные умельцы продолжают эксперименты по усовершенствованию теплогенераторов. Возможно, скоро вихревой теплогенератор займет свое достойное место среди приборов отопления.

    Репост
    Наверх