Способ работы тепловыделяющего струйного аппарата (варианты)
Способ может быть использован при организации процесса нагрева перекачиваемой и эжектирующей сред. С жидкостным потоком смеси теплоносителей проводят два преобразования. Одно включает разгон смеси, вскипание, образование двухфазного сверхзвукового потока с числом Маха, большим 1, и организацию скачка давления с нагревом жидкостного потока. Другое преобразование включает разгон потока, вскипание его, организацию режима течения с числом Маха равным 1, торможение потока и его преобразование в жидкостной, заполненной микроскопическими пузырьками с дополнительным нагревом жидкости. В качестве одного из теплоносителей может быть использован пар. Данный способ позволяет интенсифицировать нагрев теплоносителя. 3 с. и 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным аппаратам, в которых возможна организация процесса нагрева перекачиваемой и эжектирующей сред.
Известен способ работы струйного тепловыделяющего аппарата, включающий подачу в сопло струйного аппарата жидкого теплоносителя, смешение его с охлажденным теплоносителем, подачу смеси в устройство преобразования кинетической энергии потока в тепловую энергию нагрева жидкости и последующую подачу нагретой жидкой среды в тепловыделяющее устройство (см. SU, авторское свидетельство 306322, кл. F 25 B 29/00, 1971). Однако данный способ малоэффективен, что связано с большими затратами энергии на прокачу жидкой среды через устройство преобразования кинетической энергии в тепловую, в связи с чем эти устройства не нашли широкого применения. Наиболее близким к описываемому является способ работы струйного тепловыделяющего аппарата, включающий подачу в сопло под напором нагретого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение (SU, авторское свидетельство, 1290015, кл. F 04 F 5/02, 1987). В данном способе работы струйного аппарата нагрев теплоносителя осуществляется исключительно за счет передачи тепла от нагретого теплоносителя к охлажденному. В данном способе работы не используется энергия самого теплоносителя, в частности кинетическая энергия, что в значительной степени снижает эффективность работы данного струйного аппарата. Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение КПД работы струйного аппарата путем интенсификации нагрева теплоносителя за счет более полного использования энергии эжектирующей среды - нагретого теплоносителя. Указанная задача решается за счет того, что в способе работы струйного тепловыделяющего аппарата, включающем подачу в сопло под напором нагретого жидкого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение, при этом с жидкостным потоком смеси теплоносителей проводят два преобразования, одно из которых включает разгон смеси теплоносителей до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока с переходом последнего на режим с числом Маха, большим 1, и далее организуют скачок давления с переходом в последнем двухфазного потока в дозвуковой жидкостной поток смеси теплоносителей и нагревом жидкостного потока смеси теплоносителей в скачке давления и другое преобразование включает разгон жидкостного потока смеси теплоносителей до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока с переходом последнего на режим течения с числом Маха, равным 1, далее двухфазный поток тормозят и за счет этого преобразуют поток в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками, и дополнительно, за счет указанного преобразования потока нагревают жидкостной поток смеси теплоносителей, а после проведения в любой последовательности указанных выше двух преобразований жидкостного потока смеси теплоносителей нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей подают под полученным в струйном аппарате напоре потребителю. Возможно дополнительно проводить одно и несколько преобразований с жидкостным потоком смеси теплоносителей. Кроме того, решение поставленной задачи может быть достигнуто путем реализации еще двух вариантов способов работы тепловыделяющего струйного аппарата. Один из этих вариантов работы включает подачу в сопло под напором нагретого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение, при этом в качестве нагретого теплоносителя в сопло подают пар с образованием последним за соплом, в процессе смешения с холодным теплоносителем двухфазного потока, устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, большим 1, затем организуют скачок давления с преобразованием в нем сверхзвукового двухфазного потока в однофазный жидкостной поток смеси теплоносителей и одновременным нагревом смеси теплоносителей в скачке давления, после этого поток смеси теплоносителей разгоняют до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей вскипит с образованием двухфазного потока, устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, равным 1, и после этого путем торможения потока организуют его переход в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками с одновременными, по мере торможения дополнительным нагревом жидкостного потока смеси теплоносителей и ростом давления в потоке, после чего нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей подают под полученным в струйном аппарате напоре потребителю. Другой вариант включает подачу в сопло под напором нагретого теплоносителя, подвод холодного теплоносителя и их смешение, причем в качестве нагретого теплоносителя в сопло подают пар с образованием последним за соплом, в процессе смешения с холодным жидким теплоносителем двухфазного потока, при этом устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, равным единице, затем тормозят двухфазный поток и за счет этого преобразуют его в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками с нагревом потока в процессе его преобразования в жидкостной и ростом давления в потоке, после этого жидкостной поток смеси теплоносителей разгоняют до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей вскипит с образованием двухфазного потока, далее устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, большим единицы, и преобразуют двухфазный поток смеси теплоносителей в скачке давления в жидкостной поток смеси теплоносителей с дополнительным нагревом в скачке давления жидкостного потока смеси теплоносителей, после чего нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей под полученным в струйном аппарате напором подают потребителю. Как показали проведенные исследования, возможна организация процесса смешения и нагрева жидкого теплоносителя в струйном аппарате в организуемых в нем скачках давления и путем преобразования потока в двухфазный поток и обратно. Было установлено, что в проточной части струйного аппарата возможна организация условий, при которых можно регулировать и управлять процессом организации скачков давления и, как следствие, управлять процессом изменения теплофизических характеристик, протекающих через струйный аппарат сред. В частности была установлена следующая зависимость

Формула изобретения
1. Способ работы тепловыделяющего струйного аппарата, включающий подачу в сопло над напором нагретого жидкого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение, отличающийся тем, что с жидкостным потоком смеси теплоносителей проводят два преобразования, одно из которых включает разгон смеси теплоносителей до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока с переходом последнего на режим течения с числом Маха, больше 1, и далее организуют скачок давления с переходом в последнем двухфазного потока в дозвуковой жидкостной поток смеси теплоносителей и нагревом жидкостного потока смеси теплоносителей в скачке давления, другое преобразование включает разгон жидкостного потока смеси теплоносителей до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока с переходом последнего на режим чтения с числом Маха, равным 1, далее двухфазный поток тормозят и за счет этого преобразуют поток в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками, и дополнительно, за счет указанного преобразования потока нагревают жидкостной поток смеси теплоносителей, а после проведения в любой последовательности указанных выше двух преобразований жидкостного потока смеси теплоносителей нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей подают под полученным в струйном аппарате напоре потребителю. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно проводят одно или несколько преобразований с жидкостным потоком смеси теплоносителей. 3. Способ работы тепловыделяющего струйного аппарата, включающий подачу в сопло под напором нагретого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение, отличающийся тем, что в качестве нагретого теплоносителя в сопло подают пар с образованием последним за соплом в процессе смешения с холодным теплоносителем двухфазного потока, при этом устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, больше 1, затем организуют скачок давления с преобразованием в нем сверхзвукового двухфазного потока в однофазный жидкостной поток смеси теплоносителей и одновременным нагревом смеси теплоносителей в скачке давления, после этого поток смеси теплоносителей разгоняют до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока, устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, равным 1, и после этого путем торможения потока организуют его переход в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками с одновременными по мере торможения дополнительным нагревом жидкостного потока смеси теплоносителей и ростом давления в потоке, после чего нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей подают под полученным в струйном аппарате напоре потребителю. 4. Способ работы тепловыделяющего струйного аппарата, включающий подачу в сопло под напором нагретого теплоносителя, подвод холодного жидкого теплоносителя и их смешение, отличающийся тем, что в качестве нагретого теплоносителя в сопло подают пар с образованием последним за соплом в процессе смешения с холодным жидким теплоносителем двухфазного потока, при этом устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, равным единице, затем тормозят двухфазный поток и за счет этого преобразуют его в жидкостной поток смеси теплоносителей, заполненный микроскопическими парогазовыми пузырьками с нагревом потока в процессе его преобразования в жидкостной и ростом давления в потоке, после этого жидкостной поток смеси теплоносителей разгоняют до скорости, при которой смесь теплоносителей или хотя бы один из теплоносителей смеси вскипит с образованием двухфазного потока, далее устанавливают режим течения двухфазного потока с числом Маха, больше единицы, и преобразуют двухфазный сверхзвуковой поток смеси теплоносителей с дополнительным нагревом в скачке давления жидкостного потока смеси теплоносителей, после чего нагретый жидкостной поток смеси теплоносителей под полученным в струйном аппарате напором подают потребителю.РИСУНКИ
Рисунок 1NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 27.01.2006 БИ: 03/2006
NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.12.2009
Извещение опубликовано: 10.12.2009 БИ: 34/2009
QC4A Государственная регистрация расторжения зарегистрированного договора
Дата и номер государственной регистрации расторгаемого договора: 22.06.2001 № 12698
Вид договора: лицензионный
Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:
Фисенко Владимир Владимирович
Лицо, приобретающее право использования:
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "Фисоник"
Дата и номер государственной регистрации расторжения договора: 29.12.2010 РД0074974
Дата публикации: 10.02.2011