Ինչպես պատրաստել potapov vortex ջերմային գեներատոր ձեր սեփական ձեռքերով: Cavitation vortex ջերմային գեներատորներ - այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք տեխնոլոգիայի և դրա գործնական կիրառման մասին

Ջերմամատակարարման համար օգտագործվող էներգիայի ռեսուրսների ծախսերի աճը սպառողների համար մարտահրավեր է դնում ավելի էժան ջերմության աղբյուրներ գտնելու համար: Ջերմային կայանքները ТС1 (սկավառակի պտտվող ջերմային գեներատորներ) XXI դարի ջերմության աղբյուր են։
Ջերմային էներգիայի թողարկումը հիմնված է ֆիզիկական սկզբունքէներգիայի մի տեսակ փոխակերպում մյուսի: Էլեկտրական շարժիչի պտտման մեխանիկական էներգիան փոխանցվում է սկավառակի ակտիվացնողին` ջերմային գեներատորի հիմնական աշխատանքային մարմնին: Ակտիվացնողի խոռոչի ներսում գտնվող հեղուկը պտտվում է՝ ձեռք բերելով կինետիկ էներգիա։ Այնուհետև հեղուկի կտրուկ դանդաղեցմամբ առաջանում է կավիտացիա։ Կինետիկ էներգիան վերածվում է ջերմային էներգիայի՝ տաքացնելով հեղուկը մինչև 95 աստիճան ջերմաստիճան։ ՀԵՏ.

ТС1 ջերմային ագրեգատները նախատեսված են.

Բնակարանների, գրասենյակների ինքնավար ջեռուցում, արդյունաբերական տարածքներ, ջերմոցներ, գյուղատնտեսական այլ կառույցներ և այլն;
- ջեռուցման ջուր կենցաղային նպատակներով, լոգարաններ, լվացքատներ, լողավազաններ և այլն:

ТС1 ջերմային ագրեգատները համապատասխանում են ТУ 3113-001-45374583-2003, սերտիֆիկացված են: Տեղադրման համար հաստատումներ չեն պահանջում, քանի որ էներգիան օգտագործվում է էլեկտրական շարժիչը պտտելու, այլ ոչ թե հովացուցիչ նյութը տաքացնելու համար: Մինչև 100 կՎտ հզորությամբ ջերմային գեներատորների շահագործումն իրականացվում է առանց լիցենզիայի ( դաշնային օրենքըթիվ 28-ФЗ 03.04.96թ.): Նրանք լիովին պատրաստ են միանալու նոր կամ գործող համակարգըջեռուցում, իսկ միավորի դիզայնն ու չափերը պարզեցնում են դրա տեղադրումն ու տեղադրումը: Ցանցի պահանջվող լարումը 380 Վ է:
ТС1 ջերմային ագրեգատները արտադրվում են մոդելային տիրույթի տեսքով՝ էլեկտրաշարժիչի տեղադրված հզորությամբ՝ 55; 75; 90; 110; 160; 250 և 400 կՎտ.

Ջերմային կայանքները ТС1 աշխատում են ավտոմատ ռեժիմով ցանկացած ջերմային կրիչի հետ տվյալ ջերմաստիճանի տիրույթում (գործողության իմպուլսային ռեժիմ): Կախված արտաքին ջերմաստիճանից, աշխատանքային ժամանակը տատանվում է օրական 6-ից 12 ժամ:
ТС1 ջերմային կայանքները հուսալի են, պայթյունավտանգ՝ անվտանգ, էկոլոգիապես մաքուր, կոմպակտ և բարձր արդյունավետ՝ համեմատած այլ ջեռուցման սարքերի հետ: Համեմատական ​​բնութագրեր 1000 քմ մակերեսով տարածքների ջեռուցման սարքեր. տրված են աղյուսակում.


Ներկայումս TS1 ջերմային կայանքները շահագործվում են Ռուսաստանի Դաշնության շատ շրջաններում, մոտ և հեռավոր արտասահմանում. Մոսկվայում, Մոսկվայի մարզի քաղաքներում. Դոմոդեդովոյում, Լիտկարինոյում, Նոգինսկում, Ռոշալում, Չեխովում; Լիպեցկում, Նիժնի Նովգորոդում, Տուլայում և այլ քաղաքներում; Կալմիկիայի, Կրասնոյարսկի և Ստավրոպոլի մարզերում; Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Հարավային Կորեաև Չինաստանը։

Գործընկերների հետ միասին մենք տրամադրում ենք ծառայությունների ամբողջական ցիկլ՝ սկսած ներքին մաքրությունից ինժեներական համակարգերև միավորներ կոշտ բյուրեղային, քայքայիչ և օրգանական հանքավայրերից՝ առանց համակարգի տարրերի ապամոնտաժման տարվա ցանկացած ժամանակ: Հետագա - տեխնիկական բնութագրերի մշակում (նախագծման տեխնիկական բնութագրեր), նախագծում, տեղադրում, գործարկում, հաճախորդի անձնակազմի վերապատրաստում և սպասարկում:

Մեր ագրեգատների հիման վրա ջեռուցման բլոկների մատակարարումը կարող է իրականացվել բլոկ-մոդուլային տարբերակով: Շենքի ջերմամատակարարման համակարգի և ներքին ինժեներական համակարգերի ավտոմատացումը մեր կողմից կարող է հասցվել IASUP մակարդակի (անհատ. ավտոմատ համակարգձեռնարկության կառավարում):

Եթե ​​շենքի ներսում բլոկային ջեռուցման միավոր տեղադրելու համար բավարար տարածք չկա, դրանք տեղադրվում են հատուկ տարաներում, ինչպես գործնականում արվում է Մոսկվայի մարզի Կլին քաղաքում:
Էլեկտրաշարժիչների ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել էլեկտրական շարժիչների աշխատանքի օպտիմալացման համակարգեր, ներառյալ համակարգ. հարթ մեկնարկև որը մենք նաև մատակարարում ենք հաճախորդի հետ համաձայնեցված կարգով:

Օգտագործման առավելությունները.


  • Դիզայնի և հավաքման պարզությունը, փոքր չափսերն ու քաշը թույլ են տալիս արագ տեղադրել մեկ հարթակի վրա տեղադրված ագրեգատը ցանկացած վայրում, ինչպես նաև այն ուղղակիորեն միացնել առկա ջեռուցման շրջանին:
  • Ջրի մաքրում չի պահանջվում:
  • Համակարգային հավելված ավտոմատ կառավարումչի պահանջում սպասարկող անձնակազմի մշտական ​​ներկայություն.
  • Ջեռուցման ցանցերում ջերմային կորուստների բացակայություն, ջերմային կայաններ անմիջապես ջերմային սպառողների մոտ տեղադրելու ժամանակ:
  • Աշխատանքը չի ուղեկցվում այրման արտադրանքի մթնոլորտ արտանետումներով, այլ վնասակար նյութեր, ինչը թույլ է տալիս այն օգտագործել սահմանափակ MPE նորմեր ունեցող տարածքներում:
  • ՋԷԿ-երի ներդրման մարման ժամկետը վեցից տասնութ ամիս է։
  • Եթե ​​տրանսֆորմատորի հզորությունը անբավարար է, ապա հնարավոր է տեղադրել 6000-10000 վոլտ սնուցման լարման էլեկտրական շարժիչ (միայն 250 և 400 կՎտ հզորությամբ):
  • Կրկնակի սակագնային համակարգում, երբ ագրեգատը գիշերը տաքանում է, քիչ քանակությամբ ջուրը բավարար է, այն կուտակվում է պահեստային բաքում և ցերեկը բաշխվում ցածր հզորության շրջանառության պոմպի միջոցով: Սա նվազեցնում է ջեռուցման ծախսերը 40-60%-ով:

    Գեներատոր NG պոմպ; NS պոմպակայան; ED-էլեկտրական շարժիչ; DT ջերմաստիճանի ցուցիչ;
    РД - ճնշման անջատիչ; GR - հիդրավլիկ փական; M - ճնշման չափիչ; RB - ընդարձակման բաք;
    TO - ջերմափոխանակիչ; ShchU - կառավարման վահանակ:

    Գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգերի համեմատություն.

    Ջրի ծախսարդյունավետ ջեռուցման խնդիրը, որն օգտագործվում է որպես ջերմային կրիչ տաք ջրամատակարարման և տաք ջրամատակարարման համակարգերում, եղել և մնում է արդիական՝ անկախ այդ գործընթացների իրականացման ձևից, ջեռուցման համակարգի նախագծումից և ջերմության առաջացման աղբյուրները.

    Այս խնդիրը լուծելու համար կան չորս հիմնական տեսակի ջերմային աղբյուրներ.

    · ֆիզիկաքիմիական(հանածո վառելիքի այրում. նավթամթերք, գազ, ածուխ, վառելափայտ և այլ էկզոթերմային քիմիական ռեակցիաներ);

    · էլեկտրաէներգիաերբ ջերմությունն ազատվում է էլեկտրական միացումում ընդգրկված տարրերի վրա, որոնք ունեն բավականաչափ մեծ օմիկ դիմադրություն.

    · ջերմամիջուկայինհիմնված է ռադիոակտիվ նյութերի քայքայման կամ ծանր ջրածնի միջուկների սինթեզից առաջացող ջերմության օգտագործման վրա, ներառյալ արևի և խորության մեջ առաջացող միջուկները ընդերքը;

    · մեխանիկականերբ ջերմությունը առաջանում է նյութերի մակերեսային կամ ներքին շփման արդյունքում: Հարկ է նշել, որ շփման հատկությունը բնորոշ է ոչ միայն պինդ, այլև հեղուկ և գազային:

    Ջեռուցման համակարգի ռացիոնալ ընտրության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ.

    Վառելիքի հատուկ տեսակի առկայություն,

    Բնապահպանական ասպեկտներ, նախագծային և ճարտարապետական ​​լուծումներ,

    Կառուցվող օբյեկտի ծավալը,

    · Մարդու ֆինանսական հնարավորությունները և շատ ավելին:

    1. Էլեկտրական կաթսա- Ջեռուցման ցանկացած էլեկտրական կաթսա, ջերմության կորստի պատճառով, պետք է ձեռք բերել էներգիայի պահուստով (+ 20%): Դրանք բավականին հեշտ է պահպանել, բայց պահանջում են պատշաճ էլեկտրական էներգիա: Սա պահանջում է հզոր eyeliner. հոսանքի մալուխ, ինչը միշտ չէ, որ իրատեսական է անել քաղաքից դուրս։

    Էլեկտրաէներգիան թանկ վառելիք է։ Էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումը շատ արագ (մեկ սեզոնից հետո) կգերազանցի բուն կաթսայի արժեքը։

    2. Էլեկտրական ջեռուցման տարրեր (օդ, յուղ և այլն)- հեշտ է պահպանել:

    Տարածքի չափազանց անհավասար ջեռուցում. Ջեռուցվող տարածքի արագ սառեցում: Բարձր էներգիայի սպառում. Մարդու մշտական ​​ներկայությունը էլեկտրական դաշտգերտաքացած օդը շնչելը. Ցածր ծառայության ժամկետը: Մի շարք մարզերում ջեռուցման համար օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումը կատարվում է K = 1.7 աճող գործակցով։

    3. Էլեկտրական հատակային ջեռուցում- տեղադրման բարդությունը և բարձր արժեքը.

    Սառը եղանակին սենյակը տաքացնելու համար բավարար չէ: Մալուխում բարձր դիմադրողական ջեռուցման տարրի (նիկրոմ, վոլֆրամ) օգտագործումը ապահովում է ջերմության լավ ցրում: Պարզ ասած, հատակին գորգը նախադրյալներ կստեղծի այս ջեռուցման համակարգի գերտաքացման և խափանման համար: Հատակին սալիկներ օգտագործելիս բետոնե շերտը պետք է ամբողջությամբ չորանա: Այսինքն՝ առաջին դատավարությունը անվտանգ միացումհամակարգեր - ոչ պակաս, քան 45 օր: Մարդու մշտական ​​ներկայությունը էլեկտրական և (կամ) էլեկտրամագնիսական դաշտում: Էներգիայի զգալի սպառում.

    4. Գազի կաթսա- զգալի մեկնարկային ծախսեր. Նախագիծ, թույլտվություններ, գազամատակարարում հիմնականից տուն, կաթսայի համար հատուկ սենյակ, օդափոխություն և շատ ուրիշներ։ այլ. Ցանցում գազի ցածր ճնշումը բացասաբար է ազդում աշխատանքի վրա: Անորակ հեղուկ վառելիքը հանգեցնում է համակարգի բաղադրիչների և հավաքների վաղաժամ մաշվածության: Շրջակա միջավայրի աղտոտում. Ծառայության բարձր գներ.

    5. Դիզելային կաթսա- ունեն ամենաթանկ տեղադրումը: Բացի այդ, պահանջվում է մի քանի տոննա վառելիքի տանկի տեղադրում: Լցանավի համար մուտքի ճանապարհների առկայությունը. Էկոլոգիական խնդիր. Անվտանգ. Թանկ ծառայություն.

    6. Էլեկտրոդի գեներատորներ- Պահանջվում է բարձր պրոֆեսիոնալ տեղադրում: Չափազանց անապահով: Ջեռուցման բոլոր մետաղական մասերի պարտադիր հիմնավորումը. Ամենափոքր անսարքության դեպքում մարդկանց էլեկտրական ցնցումների բարձր ռիսկը: Համակարգին ալկալային բաղադրիչների անկանխատեսելի ավելացում է պահանջում: Աշխատանքի մեջ կայունություն չկա.

    Ջերմային աղբյուրների զարգացման միտումը դեպի էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների անցում է, որոնց թվում ներկայումս առավել տարածված են էլեկտրաէներգիան:

    Պտտվող ջերմային գեներատորի ստեղծման պատմությունը

    Պտույտի զարմանալի հատկությունները նշել և նկարագրել է 150 տարի առաջ անգլիացի գիտնական Ջորջ Սթոքսը։

    Գազերը փոշուց մաքրելու համար ցիկլոնների կատարելագործման ժամանակ ֆրանսիացի ինժեներ Ժոզեֆ Ռանկեն նկատեց, որ ցիկլոնի կենտրոնից դուրս եկող գազի շիթը ավելի ցածր ջերմաստիճան ունի, քան ցիկլոնին մատակարարվող սկզբնական գազը։ Արդեն 1931 թվականի վերջին Ռանկեն հայտ է ներկայացրել հորինված սարքի համար, որը նա անվանել է «vortex tube»: Բայց նրան հաջողվեց արտոնագիր ստանալ միայն 1934 թվականին, իսկ հետո ոչ թե տանը, այլ Ամերիկայում (ԱՄՆ արտոնագիր No 1952281)։

    Ֆրանսիացի գիտնականներն այն ժամանակ անվստահությամբ արձագանքեցին այս գյուտին և ծաղրեցին Ջ. Ռանկեի զեկույցը, որը արվել էր 1933 թվականին Ֆրանսիայի ֆիզիկական ընկերության ժողովում։ Ըստ այդ գիտնականների՝ պտտվող խողովակի աշխատանքը, որում նրան մատակարարվող օդը բաժանված էր տաք և սառը հոսքերի, հակասում էր թերմոդինամիկայի օրենքներին։ Այնուամենայնիվ, հորձանուտի խողովակն աշխատեց և հետագայում լայն կիրառություն գտավ տեխնոլոգիայի շատ ոլորտներում, հիմնականում՝ ցուրտ ստանալու համար։

    Չիմանալով Ռանկեի փորձերի մասին՝ 1937 թվականին խորհրդային գիտնական Կ. Ստրախովիչը, կիրառական գազի դինամիկայի վերաբերյալ դասախոսությունների ընթացքում, տեսականորեն ապացուցեց, որ ջերմաստիճանի տարբերությունները պետք է առաջանան պտտվող գազի հոսքերում։

    Leninrader V.E. Finko-ի հետաքրքիր աշխատանքները, ով ուշադրություն հրավիրեց պտտվող խողովակի մի շարք պարադոքսների վրա՝ մշակելով պտտվող գազի հովացուցիչ՝ ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճաններ ստանալու համար: Նա բացատրեց պտտվող խողովակի մոտ պատի հատվածում գազի տաքացման գործընթացը «գազի ալիքի ընդարձակման և կծկման մեխանիզմով» և հայտնաբերեց գազի ինֆրակարմիր ճառագայթումը նրա առանցքային շրջանից, որն ունի գոտի սպեկտր:

    Պտտվող խողովակի ամբողջական և հետևողական տեսությունը դեռևս գոյություն չունի՝ չնայած այս սարքի պարզությանը: Մյուս կողմից, նրանք բացատրում են, որ երբ գազը պտտվում է պտտվող խողովակի մեջ, այն սեղմվում է խողովակի պատերի մոտ կենտրոնախույս ուժերով, ինչի արդյունքում այն ​​տաքանում է այստեղ, ինչպես տաքանում է, երբ սեղմվում է պոմպի մեջ։ Իսկ խողովակի առանցքային գոտում, ընդհակառակը, գազը ենթարկվում է նոսրացման, և այստեղ սառչում է՝ ընդարձակվելով։ Գազը մոտ պատի գոտուց մի անցքով, իսկ առանցքից մյուսի միջով հեռացնելով, ձեռք է բերվում գազի սկզբնական հոսքի տարանջատում տաք և սառը հոսքերի։

    Արդեն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո՝ 1946 թվականին, գերմանացի ֆիզիկոս Ռոբերտ Հիլշը զգալիորեն բարելավեց «Rank խողովակ» հորձանուտի արդյունավետությունը։ Սակայն հորձանուտային էֆեկտների տեսական հիմնավորման անհնարինությունը հետաձգվեց տեխնիկական կիրառությունՌանկ-Հիլշի հայտնագործությունները տասնամյակների ընթացքում:

    Անցյալ դարի 50-ականների վերջին - անցյալ դարի 60-ականների սկզբին մեր երկրում հորձանուտի տեսության հիմքերի զարգացման մեջ հիմնական ներդրումը կատարեց պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մերկուլովը: Պարադոքս է, բայց մինչ Մերկուլովը երբեք ոչ մեկի գլխում չէր մտնում հեղուկը «Ռանկի խողովակի» մեջ թափելու համար։ Եվ տեղի ունեցավ հետեւյալը՝ հեղուկն անցնելով «խխունջի» միջով, այն արագ տաքացավ աննորմալ բարձր արդյունավետությամբ (էներգիայի փոխակերպման գործակիցը մոտ 100%)։ Եվ կրկին Ա.Մերկուլովը չկարողացավ ամբողջական տեսական հիմնավորում տալ, և բանը գործնական կիրառման չհասավ։ Միայն անցյալ դարի 90-ականների սկզբին արեց առաջինը Կառուցողական որոշումներհեղուկ ջերմային գեներատորի օգտագործումը, որն աշխատում է հորձանուտի ազդեցության հիման վրա:

    Ջերմային կայաններ, որոնք հիմնված են պտտվող ջերմային գեներատորների վրա

    Ջրի ջեռուցման համար ջերմության առավել խնայող աղբյուրների հետախուզական ուսումնասիրությունները հանգեցրին ջրի մածուցիկության (շփման) հատկությունների օգտագործման գաղափարին ջերմություն առաջացնելու համար՝ բնութագրելով դրա կարողությունը փոխազդելու պինդ մարմինների մակերևույթների հետ, որոնք կազմում են նյութը։ այն շարժվում է, և հեղուկի ներքին շերտերի միջև:

    Ինչպես ցանկացած նյութական մարմին, ջուրը դիմադրում է իր շարժմանը՝ առաջնորդող համակարգի (խողովակի) պատերի դեմ շփման արդյունքում, սակայն, ի տարբերություն պինդ մարմնի, որը տաքանում է նման փոխազդեցության (շփման) գործընթացում և մասամբ սկսում է քայքայվում են, ջրի մերձմակերևութային շերտերը դանդաղում են, արագությունը նվազում է y մակերեսների վրա և պտտվում: Երբ ուղեկցող համակարգի (խողովակի) պատի երկայնքով հեղուկի բավականաչափ բարձր հորձանուտ արագություններ են հասնում, մակերեսային շփման ջերմությունը սկսում է զարգանալ:

    Առաջանում է կավիտացիայի ազդեցությունը, որը բաղկացած է գոլորշիների փուչիկների առաջացումից, որոնց մակերեսը պտտվում է մեծ արագությամբ՝ պտտման կինետիկ էներգիայի շնորհիվ։ Գոլորշու ներքին ճնշմանը և պտտման կինետիկ էներգիան հակադրվում են ջրի մարմնում առկա ճնշումին և մակերեսային լարվածության ուժերին: Այսպիսով, հավասարակշռության վիճակ է ստեղծվում այնքան ժամանակ, մինչև պղպջակը բախվի խոչընդոտին, երբ հոսքը շարժվում է կամ իր միջև: Կեղևի առաձգական բախման և ոչնչացման գործընթացը տեղի է ունենում էներգիայի իմպուլսի արձակմամբ: Ինչպես գիտեք, հզորության մեծությունը, իմպուլսի էներգիան որոշվում է նրա ճակատի կտրուկությամբ: Կախված պղպջակների տրամագծից, էներգիայի իմպուլսի ճակատը պղպջակների ոչնչացման պահին կունենա այլ զառիթափություն և, հետևաբար, էներգիայի հաճախականության սպեկտրի տարբեր բաշխում: հաճախականությունը.

    Որոշակի ջերմաստիճանի և հորձանուտի արագության դեպքում առաջանում են գոլորշու պղպջակներ, որոնք, բախվելով խոչընդոտներին, ոչնչացվում են ցածր հաճախականության (ձայնային), օպտիկական և ինֆրակարմիր հաճախականության տիրույթում էներգիայի իմպուլսի արձակմամբ, մինչդեռ ինֆրակարմիր տիրույթում զարկերակային ջերմաստիճանը փուչիկների ոչնչացումը կարող է լինել տասնյակ հազարավոր աստիճաններ (оС): Ձևավորված փուչիկների չափը և թողարկված էներգիայի խտության բաշխումը հաճախականության տիրույթի հատվածներում համաչափ է ջրի քսվող մակերևույթների և պինդ նյութի միջև փոխազդեցության գծային արագությանը և հակադարձ համեմատական ​​է ջրի ճնշմանը: Ուժեղ տուրբուլենտության պայմաններում շփման մակերևույթների փոխազդեցության ընթացքում ինֆրակարմիր տիրույթում կենտրոնացված ջերմային էներգիա ստանալու համար անհրաժեշտ է առաջացնել 500-1500 նմ միջակայքում չափսերով գոլորշու միկրոփուչիկներ, որոնք պինդ հետ բախվելիս. մակերեսների կամ բարձր ճնշման վայրերում, «պայթել» ստեղծելով միկրոկավիտացիայի էֆեկտ ջերմային ինֆրակարմիր տիրույթում արտանետվող էներգիայով:

    Այնուամենայնիվ, խողովակի մեջ ջրի գծային շարժումով, որը փոխազդում է ուղղորդող համակարգի պատերի հետ, շփման էներգիան ջերմության վերածելու ազդեցությունը պարզվում է, որ փոքր է, և թեև հեղուկի ջերմաստիճանը դրսումխողովակը մի փոքր ավելի բարձր է, քան խողովակի կենտրոնում, հատուկ ջեռուցման ազդեցություն չի նկատվում: Հետևաբար, շփման մակերևույթի և քսվող մակերեսների փոխազդեցության ժամանակի մեծացման խնդիրը լուծելու ռացիոնալ ուղիներից մեկը ջուրը լայնակի ուղղությամբ պտտելն է, այսինքն. արհեստական ​​հորձանուտ լայնակի հարթությունում. Այս դեպքում հեղուկի շերտերի միջև առաջանում է լրացուցիչ տուրբուլենտ շփում։

    Հեղուկի մեջ հուզիչ շփման ամբողջ դժվարությունը հեղուկը պահելն է այնպիսի դիրքերում, որտեղ շփման մակերեսը մեծ է և հասնել այնպիսի վիճակի, երբ ճնշումը ջրի զանգվածում, շփման ժամանակը, շփման արագությունը և շփման մակերեսը օպտիմալ են տվյալ համակարգի դիզայնը և նշված ջեռուցման հզորությունը:

    Շփման ֆիզիկան և առաջացող ջերմության արտանետման էֆեկտի պատճառները, հատկապես հեղուկ շերտերի կամ պինդ նյութի և հեղուկի մակերևույթի միջև, բավականաչափ ուսումնասիրված չեն, և կան տարբեր տեսություններ, սակայն սա ոլորտն է. վարկածներ և ֆիզիկական փորձեր:

    Ջերմային գեներատորում ջերմության արձակման ազդեցության տեսական հիմնավորման վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս «Առաջարկվող գրականություն» բաժինը:

    Հեղուկ (ջրային) ջերմային գեներատորների կառուցման խնդիրն է գտնել ջրատարի զանգվածը վերահսկելու նախագծեր և մեթոդներ, որոնցում հնարավոր կլինի ձեռք բերել շփման ամենամեծ մակերեսները, գեներատորում հեղուկի զանգվածը որոշակի ժամանակ պահել: ժամանակ անհրաժեշտ ջերմաստիճանը ստանալու և միևնույն ժամանակ բավարար ապահովելու համար թողունակությունըհամակարգեր.

    Այս պայմանները հաշվի առնելով՝ կառուցվում են ջերմային կայաններ, որոնք ներառում են՝ շարժիչ (սովորաբար էլեկտրական), որը մեխանիկորեն ջուր է մղում ջերմագեներատորում և պոմպ, որն ապահովում է ջրի անհրաժեշտ պոմպը։

    Քանի որ մեխանիկական շփման գործընթացում ջերմության քանակը համաչափ է շփման մակերևույթների շարժման արագությանը, ապա քսվող մակերևույթների փոխազդեցության արագությունը մեծացնելու համար հեղուկի արագացումը լայնակի ուղղությամբ ուղղահայաց է հիմնականի ուղղությանը. Օգտագործվում է հեղուկի հոսքը պտտվող հատուկ պտտվողների կամ սկավառակների օգնությամբ շարժում, այսինքն՝ հորձանուտ գործընթացի ստեղծում և իրականացում, հետևաբար՝ պտտվող ջերմային գեներատոր: Այնուամենայնիվ, նման համակարգերի նախագծումը բարդ տեխնիկական խնդիր է, քանի որ անհրաժեշտ է գտնել շարժման գծային արագության, հեղուկի պտտման անկյունային և գծային արագության, մածուցիկության գործակիցի, ջերմային հաղորդունակության պարամետրերի օպտիմալ միջակայքը և կանխել փուլային անցումը գոլորշի վիճակի կամ սահմանային վիճակի, երբ էներգիայի արձակման միջակայքը տեղափոխվում է օպտիկական կամ ձայնային միջակայք, այսինքն. երբ օպտիկական և ցածր հաճախականության տիրույթում մերձմակերևութային կավիտացիայի պրոցեսը դառնում է տարածված, ինչը, ինչպես հայտնի է, քայքայում է այն մակերեսը, որի վրա ձևավորվում են կավիտացիոն փուչիկները։

    Էլեկտրաշարժիչով շարժիչով ջերմային կայանքի սխեմատիկ բլոկ-սխեմա ներկայացված է Նկար 1-ում: Օբյեկտի ջեռուցման համակարգի հաշվարկն իրականացվում է նախագծային կազմակերպության կողմից՝ համաձայն. տեխնիկական առաջադրանքըհաճախորդ. Ջեռուցման ագրեգատների ընտրությունը կատարվում է նախագծի հիման վրա:


    Բրինձ. 1. Ջերմային տեղադրման սխեմատիկ բլոկային դիագրամ:

    Ջերմային տեղադրումը (TC1) ներառում է. պտտվող ջերմային գեներատոր (ակտիվատոր), էլեկտրական շարժիչ (էլեկտրական շարժիչը և ջերմային գեներատորը տեղադրված են հենարանի վրա և մեխանիկորեն միացված են կցորդիչով) և ավտոմատ կառավարման սարքավորում:

    Պոմպային պոմպից ջուրը մտնում է ջերմային գեներատորի մուտքային խողովակ և դուրս է գալիս ելքային խողովակից 70-ից 95 C ջերմաստիճանով:

    Պոմպային պոմպի հզորությունը, որն ապահովում է համակարգում անհրաժեշտ ճնշումը և ջուրը մղում է ջեռուցման բլոկի միջոցով, հաշվարկվում է. կոնկրետ համակարգօբյեկտի ջերմամատակարարում. Ակտիվատորի մեխանիկական կնիքների սառեցումն ապահովելու համար ակտիվացնողի ելքի վրա ջրի ճնշումը պետք է լինի առնվազն 0,2 ՄՊա (2 ատմ):

    Երբ ելքի վրա ջրի սահմանված առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է, ջեռուցման բլոկը անջատվում է ջերմաստիճանի սենսորի հրամանով: Ջուրը հովացնելիս մինչև հավաքածու հասնելը նվազագույն ջերմաստիճանՋերմաստիճանի ցուցիչի հրամանով ջեռուցման միավորը միացված է: Սահմանված միացման և անջատման ջերմաստիճանների տարբերությունը պետք է լինի առնվազն 20 ° C:

    Ջեռուցման բլոկի տեղադրված հզորությունը ընտրվում է գագաթնակետային բեռների հիման վրա (դեկտեմբերի մեկ տասնամյակ): Ընտրության համար պահանջվող գումարըջերմային ագրեգատների գագաթնակետային հզորությունը բաժանվում է մոդելի միջակայքից ջերմային ագրեգատների հզորությամբ: Այս դեպքում ավելի լավ է տեղադրել ավելինպակաս հզոր տեղակայանքներ: Պիկ բեռների և համակարգի սկզբնական ջեռուցման ժամանակ բոլոր ագրեգատները կաշխատեն, աշուն-գարուն սեզոններին կաշխատի ագրեգատների միայն մի մասը: Ջեռուցման բլոկների քանակի և հզորության ճիշտ ընտրությամբ, կախված արտաքին օդի ջերմաստիճանից և օբյեկտի ջերմության կորստից, ագրեգատները աշխատում են օրական 8-12 ժամ:

    Ջեռուցման տեղադրումը հուսալի է շահագործման մեջ, ապահովում է էկոլոգիական բարեկեցություն շահագործման մեջ, կոմպակտ է և բարձր արդյունավետ՝ համեմատած ցանկացած այլ ջեռուցման սարքերի հետ, տեղադրման համար էներգիա մատակարարող կազմակերպության թույլտվություն չի պահանջում, կառուցվածքային և տեղադրման մեջ պարզ է, չի պահանջում. ջրի քիմիական մաքրում, հարմար է ցանկացած առարկայի վրա օգտագործելու համար։ Ջեռուցման կայանը լիովին հագեցած է նոր կամ գործող ջեռուցման համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, իսկ դիզայնը և չափերը հեշտացնում են տեղադրումն ու տեղադրումը: Կայանը ավտոմատ կերպով աշխատում է նշված ջերմաստիճանի միջակայքում, չի պահանջում հերթապահ սպասավոր:

    Ջեռուցման կայանը հավաստագրված է և համապատասխանում է TU 3113-001-45374583-2003:

    Փափուկ նախուտեստներ (փափուկ նախուտեստներ):

    Փափուկ մեկնարկիչները (փափուկ մեկնարկիչներ) նախատեսված են փափուկ մեկնարկի և դադարեցման համար ասինխրոն էլեկտրական շարժիչներ 380 V (660, 1140, 3000 և 6000 V կամընտիր): Կիրառման հիմնական ոլորտները` պոմպային, օդափոխություն, ծխի հեռացման սարքավորումներ և այլն:

    Փափուկ մեկնարկիչների օգտագործումը թույլ է տալիս նվազեցնել մեկնարկային հոսանքները, նվազեցնել շարժիչի գերտաքացման հավանականությունը, ապահովել շարժիչի լիարժեք պաշտպանություն, մեծացնել շարժիչի ծառայության ժամկետը, վերացնել շարժիչի մեխանիկական մասում ցնցումները կամ խողովակների և փականների հիդրավլիկ ցնցումները գործարկման պահին: և շարժիչների կանգառը:

    Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ոլորող մոմենտ կառավարում 32 նիշի էկրանով

    Հոսանքի սահմանափակում, ներխուժման ոլորող մոմենտ, կրկնակի թեքահարթակ

    Շարժիչի փափուկ կանգառը

    Էլեկտրոնային շարժիչի պաշտպանություն.

    Գերբեռնվածություն և կարճ միացում

    Թերլարում և գերլարում

    Առգրավված ռոտոր, պաշտպանություն երկարատև գործարկումից

    Կորուստ և (կամ) փուլային անհավասարակշռություն

    Սարքի գերտաքացում

    Կարգավիճակի, սխալների և ձախողումների ախտորոշում

    Հեռակառավարման վահանակ

    500-ից մինչև 800 կՎտ հզորության մոդելները հասանելի են ըստ պահանջի: Կազմը և առաքման պայմանները ձևավորվում են տեխնիկական առաջադրանքների համաձայնեցման ժամանակ:

    Ջերմային գեներատորներ, որոնք հիմնված են «vortex խողովակի» վրա:

    Ջերմային գեներատորի պտտվող խողովակը, որի դիագրամը ներկայացված է Նկ. 1, միացրեք ներարկիչի վարդակը 1-ը կենտրոնախույս պոմպի եզրին (նկարում ներկայացված չէ), որը ջուր է մատակարարում 4 - 6 ատմ ճնշման տակ: Մտնելով խխունջի 2-ի մեջ՝ ջրի հոսքն ինքնին պտտվում է հորձանուտային շարժումով և մտնում է պտտվող խողովակ 3, որի երկարությունը 10 անգամ գերազանցում է տրամագծին։ Խողովակ 3-ում պտտվող հորձանուտը շարժվում է խողովակի պատերի մոտ պտուտակաձև պարույրով դեպի իր հակառակ (տաք) ծայրը, որն ավարտվում է ներքևում գտնվող 4-ով, որի կենտրոնում բաց է տաք հոսքը դուրս գալու համար: Արգելակման սարք 5 ամրացված է ներքևի 4-ի առջև. հոսքի ուղղիչ, որը պատրաստված է մի քանի հարթ թիթեղների տեսքով, որոնք ճառագայթով եռակցված են կենտրոնական թփի վրա սոճու խողովակով 3: Վերևից այն նման է օդային փետուրին: ռումբ.

    Երբ պտտվող հոսքը խողովակում 3 շարժվում է դեպի այս ուղղիչ 5, խողովակի առանցքային գոտում ձևավորվում է հակահոսք: Դրանում ջուրը նույնպես պտտվող շարժվում է դեպի կցամասը 6, խողովակի 3-ի հետ կոաքսիալ կերպով կտրում է խխունջի հարթ պատի մեջ 2 և նախատեսված է «սառը» հոսքը ազատելու համար: Մեկ այլ հոսքի ուղղիչ 7 տեղադրվում է կցամասում 6, որը նման է արգելակման սարքին 5: Այն ծառայում է «սառը» հոսքի ռոտացիոն էներգիան մասամբ վերածելու ջերմության: Արտագնա տաք ջուրշրջանցման միջով անցնում է 8-ով դեպի տաք ելքի ճյուղային խողովակ 9, որտեղ այն խառնվում է տաք հոսքի հետ, որը թողնում է պտտվող խողովակը ուղղիչի միջով 5: Ճյուղային խողովակից 9-ը տաքացած ջուրը հոսում է կա՛մ անմիջապես դեպի սպառող, կա՛մ ջերմափոխանակիչ, որը փոխանցում է ջերմությունը: դեպի սպառողների միացում: Վերջին դեպքում առաջնային շղթայի կեղտաջրերը (արդեն ավելի ցածր ջերմաստիճանով) վերադառնում են պոմպ, որը կրկին սնուցում է այն պտտվող խողովակի մեջ վարդակ 1-ով:

    «Վորտեքս» խողովակների վրա հիմնված ջերմային գեներատորների օգտագործմամբ ջեռուցման համակարգերի տեղադրման առանձնահատկությունները.

    «Վորտեքս» խողովակի վրա հիմնված ջերմային գեներատորը պետք է միացված լինի ջեռուցման համակարգին միայն պահեստային բաքի միջոցով:

    Երբ ջերմային գեներատորն առաջին անգամ միացված է, նախքան գործառնական ռեժիմի անցնելը, ջեռուցման համակարգի ուղիղ գիծը պետք է փակվի, այսինքն՝ ջերմային գեներատորը պետք է աշխատի «փոքր շղթայի» երկայնքով։ Կուտակիչի տանկի հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է մինչև 50-55 ° C ջերմաստիճան: Այնուհետև ելքի գծի փականը պարբերաբար բացվում է հարվածի ¼-ով: Երբ ջեռուցման համակարգի գծում ջերմաստիճանը բարձրանում է, փականը բացում է ևս մեկ ¼ հարված: Եթե ​​պահեստավորման բաքում ջերմաստիճանը նվազում է 5 ° C-ով, ծորակը փակ է: Բացում - ծորակի փակումը կատարվում է այնքան ժամանակ, մինչև ջեռուցման համակարգը լիովին տաքացվի:

    Այս ընթացակարգը պայմանավորված է նրանով, որ սուր կերակրման հետ սառը ջուր«vortex» խողովակի մուտքի մոտ, դրա ցածր հզորության պատճառով, կարող է առաջանալ հորձանուտի «խաթարում» և ջերմային տեղադրման արդյունավետության կորուստ։

    Ջերմամատակարարման համակարգերի շահագործման փորձից, առաջարկվող ջերմաստիճանները.

    Ելքային գծում 80 ° C,

    Ձեր հարցերի պատասխանները

    1. Որո՞նք են այս ջերմային գեներատորի առավելությունները ջերմության այլ աղբյուրների նկատմամբ:

    2. Ի՞նչ պայմաններում կարող է աշխատել ջերմագեներատորը:

    3. Սառեցնող նյութին ներկայացվող պահանջները՝ կարծրություն (ջրի համար), աղի պարունակություն և այլն, այսինքն՝ ի՞նչը կարող է խիստ ազդել ջերմային գեներատորի ներքին մասերի վրա։ Արդյո՞ք խողովակների վրա կրաքար է կուտակվելու:

    4. Որքա՞ն է տեղադրված շարժիչի հզորությունը:

    5. Քանի՞ ջերմային գեներատոր պետք է տեղադրվի ջեռուցման բլոկում:

    6. Ինչպիսի՞ն է ջերմային գեներատորի աշխատանքը:

    7. Ինչ ջերմաստիճանի կարող է տաքացնել հովացուցիչը:

    8. Հնարավո՞ր է ջերմաստիճանի ռեժիմը կարգավորել էլեկտրաշարժիչի պտույտների քանակը փոխելով։

    9. Ջրի ի՞նչ այլընտրանք կարելի է օգտագործել՝ էլեկտրականության հետ կապված «արտակարգ իրավիճակի» դեպքում հեղուկը սառչելուց պաշտպանելու համար:

    10. Որքա՞ն է հովացուցիչ նյութի աշխատանքային ճնշման միջակայքը:

    11. Արդյո՞ք ինձ անհրաժեշտ է շրջանառության պոմպ և ինչպես ընտրել դրա հզորությունը:

    12. Ի՞նչ է ներառված ջերմային տեղադրման հավաքածուի մեջ:

    13. Որքանո՞վ է հուսալի ավտոմատացումը:

    14. Որքա՞ն բարձր է ջերմային գեներատորը:

    15. Ջերմակայանում հնարավո՞ր է օգտագործել 220 Վ լարման միաֆազ էլեկտրաշարժիչներ։

    16. Կարո՞ղ են դիզելային շարժիչներ կամ մեկ այլ շարժիչ օգտագործել ջերմային գեներատորի ակտիվացուցիչը պտտելու համար:

    17. Ինչպե՞ս ընտրել ջերմային կայանքի սնուցման մալուխի խաչմերուկը:

    18. Ինչպիսի՞ հաստատումներ պետք է իրականացվեն ջերմային գեներատոր տեղադրելու թույլտվություն ստանալու համար:

    19. Որո՞նք են ջերմային գեներատորների աշխատանքի ընթացքում հիմնական անսարքությունները:

    20. Կավիտացիան ոչնչացնու՞մ է սկավառակները: Ո՞րն է ջերմային տեղադրման ռեսուրսը:

    21. Ի՞նչ տարբերություն կա սկավառակի և խողովակային ջերմային գեներատորների միջև:

    22. Ի՞նչ է փոխակերպման գործակիցը (ստացված ջերմային էներգիայի հարաբերակցությունը սպառված էլեկտրական էներգիային) և ինչպե՞ս է այն որոշվում:

    24. Արդյո՞ք կառուցապատողները պատրա՞ստ են վերապատրաստել անձնակազմին ջերմագեներատորի սպասարկման համար:

    25. Ինչու է ջերմային տեղադրման երաշխիքը 12 ամիս:

    26. Ո՞ր ուղղությամբ պետք է պտտվի ջերմագեներատորը:

    27. Որտե՞ղ են գտնվում ջերմային գեներատորի մուտքի և ելքի խողովակները:

    28. Ինչպե՞ս սահմանել ջեռուցման սարքի միացման ջերմաստիճանը:

    29. Ի՞նչ պահանջների պետք է համապատասխանի ջեռուցման կետը, որտեղ տեղադրված են ջեռուցման ագրեգատները:

    30. Լիտկարինոյի «Ռուբեժ» ՍՊԸ-ի օբյեկտում պահեստում ջերմաստիճանը պահպանվում է 8-12 ° C: Հնարավո՞ր է պահպանել 20 ° C ջերմաստիճան նման ջերմային տեղադրմամբ:

    Q1: Որո՞նք են այս ջերմային գեներատորի առավելությունները ջերմության այլ աղբյուրների նկատմամբ:

    Գազի և հեղուկ վառելիքի կաթսաների համեմատությամբ, ջերմային գեներատորի հիմնական առավելությունը սպասարկման ենթակառուցվածքի իսպառ բացակայությունն է. չկա կաթսայատուն, սպասարկող անձնակազմ, քիմիական պատրաստում և կանոնավոր սպասարկում: Օրինակ, էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ջերմային գեներատորը կրկին ավտոմատ կերպով կմիանա, մինչդեռ նավթի կաթսաները նորից միացնելու համար անհրաժեշտ է անձի առկայությունը: Էլեկտրական ջեռուցման (ջեռուցման տարրեր, էլեկտրական կաթսաներ) համեմատության դեպքում ջերմային գեներատորը շահում է ինչպես սպասարկման (առանց ուղղակի ջեռուցման տարրերի, ջրի մաքրման) և այնպես էլ տնտեսական առումով: Ջեռուցման կայանի հետ համեմատած ջերմային գեներատորը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր շենք ջեռուցել առանձին, ինչը վերացնում է ջերմության մատակարարման կորուստները և վերացնում է ջեռուցման ցանցի և դրա շահագործման վերանորոգման անհրաժեշտությունը: (Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս կայքի «Գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգերի համեմատություն» բաժինը):

    Q2: Ի՞նչ պայմաններում կարող է աշխատել ջերմային գեներատորը:

    A: Ջերմային գեներատորի շահագործման պայմանները որոշվում են դրա էլեկտրական շարժիչի տեխնիկական պայմաններով: Հնարավոր է էլեկտրաշարժիչների տեղադրում անջրանցիկ, փոշամեկուսիչ, տրոպիկական դիզայնով։

    Q3. Ջերմային կրիչի պահանջները՝ կարծրություն (ջրի համար), աղի պարունակություն և այլն, այսինքն՝ ի՞նչը կարող է խիստ ազդել ջերմային գեներատորի ներքին մասերի վրա: Արդյո՞ք խողովակների վրա կրաքար է կուտակվելու:

    A: Ջուրը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ Ռ 51232-98 պահանջներին: Լրացուցիչ ջրի մաքրում չի պահանջվում: Ջերմային գեներատորի մուտքի դիմաց պետք է տեղադրվի զտիչ: կոպիտ մաքրում... Գործողության ընթացքում մասշտաբը չի ձևավորվում, նախկինում գոյություն ունեցող մասշտաբները ոչնչացվում են: Չի թույլատրվում օգտագործել աղերի և քարհանքային հեղուկի բարձր պարունակությամբ ջուր՝ որպես ջերմային կրիչ։

    Q4: Որքա՞ն է տեղադրված շարժիչի հզորությունը:

    A: Էլեկտրական շարժիչի տեղադրված հզորությունն այն հզորությունն է, որն անհրաժեշտ է գործարկման պահին ջերմային գեներատորի ակտիվացուցիչը պտտելու համար: Շարժիչի աշխատանքային ռեժիմին հասնելուց հետո էներգիայի սպառումը նվազում է 30-50% -ով:

    Q5. Քանի՞ ջերմային գեներատոր պետք է տեղադրվի ջեռուցման բլոկում:

    О: Ջեռուցման բլոկի տեղադրված հզորությունը ընտրվում է գագաթնակետային բեռների հիման վրա (- 260С դեկտեմբերի մեկ տասնամյակ): Ջեռուցման միավորների պահանջվող քանակն ընտրելու համար գագաթնակետային հզորությունը բաժանվում է մոդելային տիրույթից ջեռուցման բլոկների հզորության վրա: Այս դեպքում ավելի լավ է տեղադրել ավելի մեծ թվով պակաս հզոր ագրեգատներ: Պիկ բեռների և համակարգի սկզբնական ջեռուցման ժամանակ բոլոր ագրեգատները կաշխատեն, աշուն-գարուն սեզոններին կաշխատի ագրեգատների միայն մի մասը: Ջեռուցման բլոկների քանակի և հզորության ճիշտ ընտրությամբ, կախված արտաքին օդի ջերմաստիճանից և օբյեկտի ջերմության կորստից, ագրեգատները աշխատում են օրական 8-12 ժամ: Եթե ​​տեղադրվեն ավելի հզոր ջեռուցման ագրեգատներ, դրանք կաշխատեն ավելի կարճ, ավելի քիչ հզորները՝ ավելի երկար, բայց էներգիայի սպառումը նույնը կլինի։ Ջեռուցման սեզոնի համար ջեռուցման կայանքի էներգիայի սպառման համախառն հաշվարկի համար կիրառվում է 0,3 գործակից: Ջեռուցման սարքում խորհուրդ չի տրվում օգտագործել միայն մեկ միավոր: Մեկ ջեռուցման տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ պահեստային ջեռուցման սարք։

    Q6: Ինչպիսի՞ն է ջերմային գեներատորի աշխատանքը:

    A: Մեկ անցումով ակտիվացնողի ջուրը տաքանում է 14-20 ° C-ով: Կախված հզորությունից, ջերմային գեներատորները մղում են՝ ТС1-055 - 5,5 մ3/ժ; TS1-075 - 7,8 մ3 / ժամ; ТС1-090 - 8.0 մ3 / ժ. Ջեռուցման ժամանակը կախված է ջեռուցման համակարգի ծավալից և դրա ջերմության կորստից:

    Q7: Ի՞նչ ջերմաստիճանի կարող է տաքացնել հովացուցիչը:

    О: Ջերմային կրիչի ջեռուցման առավելագույն ջերմաստիճանը 95oС է: Այս ջերմաստիճանը որոշվում է տեղադրվելիք մեխանիկական կնիքների բնութագրերով: Տեսականորեն հնարավոր է ջուր տաքացնել մինչև 250 ° C, սակայն նման բնութագրերով ջերմային գեներատոր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտություն և զարգացում:

    Q8. Հնարավո՞ր է կարգավորել ջերմաստիճանի ռեժիմը արագությունը փոխելով:

    A: Ջերմային տեղադրման դիզայնը նախատեսված է 2960 + 1,5% շարժիչի արագությամբ աշխատելու համար: Շարժիչի այլ արագությունների դեպքում ջերմային գեներատորի արդյունավետությունը նվազում է: Կանոնակարգ ջերմաստիճանի ռեժիմիրականացվում է էլեկտրական շարժիչը միացնելով / անջատելով: Երբ սահմանված առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է, էլեկտրական շարժիչը անջատվում է, երբ հովացուցիչը սառչում է մինչև սահմանված նվազագույն ջերմաստիճանը, այն միանում է: Սահմանված ջերմաստիճանի միջակայքը պետք է լինի առնվազն 20 ° C

    Q9. Ի՞նչ այլընտրանք կարող է լինել ջրին՝ էլեկտրականության հետ կապված «արտակարգ իրավիճակի» դեպքում հեղուկը սառչելուց պաշտպանելու համար:

    A: Ցանկացած հեղուկ կարող է օգտագործվել որպես ջերմային կրիչ: Հակասառչի օգտագործումը հնարավոր է։ Ջեռուցման սարքում խորհուրդ չի տրվում օգտագործել միայն մեկ միավոր: Մեկ ջեռուցման տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ պահեստային ջեռուցման սարք։

    Q10: Որքա՞ն է հովացուցիչի աշխատանքային ճնշման միջակայքը:

    A: Ջերմային գեներատորը նախատեսված է 2-ից 10 ատմ ճնշման միջակայքում աշխատելու համար: Ակտիվատորը միայն պտտում է ջուրը, ջեռուցման համակարգում ճնշումը ստեղծվում է շրջանառության պոմպի միջոցով:

    Q11. Ինձ պե՞տք է շրջանառության պոմպ և ինչպես ընտրել դրա հզորությունը:

    A: Պոմպային պոմպի հզորությունը, որն ապահովում է համակարգում անհրաժեշտ ճնշումը և ջուրը մղում է ջեռուցման բլոկի միջոցով, հաշվարկվում է հաստատության հատուկ ջերմամատակարարման համակարգի համար: Ակտիվատորի ծայրային կնիքների սառեցումն ապահովելու համար ակտիվացնողի ելքի վրա ջրի ճնշումը պետք է լինի առնվազն 0,2 ՄՊա (2 ատմ.) Պոմպի միջին հզորությունը՝ ТС1-055 - 5,5 մ3/ժ; TS1-075 - 7,8 մ3 / ժամ; ТС1-090 - 8.0 մ3 / ժ. Պոմպը ճնշման պոմպ է, որը տեղադրված է ջեռուցման տեղադրումից առաջ: Պոմպը հանդիսանում է օբյեկտի ջերմամատակարարման համակարգի լրասարք և ներառված չէ TC1 ջեռուցման միավորի առաքման հավաքածուում:

    Q12. Ի՞նչ է ներառված ջերմային միավորի հավաքածուում:

    A: Ջեռուցման միավորի առաքման հավաքածուն ներառում է.

    1. Vortex ջերմագեներատոր ՏՍ1 -______ Թիվ ______________
    1 հատ

    2. Կառավարման վահանակ ________ Թիվ _______________
    1 հատ

    3. Ճկուն գուլպաներ (ճկուն ներդիրներ) DN25 կցամասերով
    2 հատ

    4. Ջերմաստիճանի ցուցիչ TCM 012-000.11.5 L = 120 cl. Վ
    1 հատ

    5. Անձնագիր ապրանքի համար
    1 հատ

    Q13: Որքանո՞վ է հուսալի ավտոմատացումը:

    A: Ավտոմատացումը հավաստագրված է արտադրողի կողմից և ունի երաշխիքային ժամկետաշխատանք։ Ջերմային տեղադրումը հնարավոր է սարքավորել կառավարման վահանակով կամ «EnergySaver» ասինխրոն էլեկտրաշարժիչի կարգավորիչով։

    Q14. Որքա՞ն բարձր է ջերմային գեներատորը:

    A: Ջեռուցման տեղադրման ակտիվացուցիչն ինքնին գործնականում աղմուկ չի բարձրացնում: Աղմկում է միայն էլեկտրական շարժիչը։ Էլեկտրաշարժիչների անձնագրերում նշված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան՝ էլեկտրաշարժիչի ձայնային հզորության առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 80-95 դԲ է (A): Աղմուկի և թրթռման մակարդակը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ջեռուցման սարքը տեղադրել թրթռում կլանող հենարանների վրա: «EnergySaver» ասինխրոն էլեկտրական շարժիչների համար կարգավորիչների օգտագործումը թույլ է տալիս մեկուկես անգամ նվազեցնել աղմուկի մակարդակը: Վ արդյունաբերական շենքերՋերմային կայանքները գտնվում են առանձին սենյակներում, նկուղներում։ Բնակելի և վարչական շենքերում ջեռուցման կետը կարող է տեղակայվել ինքնուրույն:

    Q15. Հնարավո՞ր է ջերմային տեղակայման մեջ օգտագործել 220 Վ լարման միաֆազ էլեկտրական շարժիչներ:

    Ջերմային կայանքների ներկայիս մոդելները թույլ չեն տալիս օգտագործել 220 Վ լարման միաֆազ էլեկտրական շարժիչներ:

    Q16. Կարո՞ղ են դիզելային շարժիչներ կամ այլ շարժիչներ օգտագործել ջերմային գեներատորի ակտիվացուցիչը պտտելու համար:

    A: TC1 տիպի ջերմային տեղադրման դիզայնը նախատեսված է 380 Վ լարման ստանդարտ ասինխրոն եռաֆազ շարժիչների համար: 3000 rpm պտտման արագությամբ: Սկզբունքորեն, շարժիչի տեսակը նշանակություն չունի, անհրաժեշտ պայմանմիայն 3000 rpm արագություն ապահովելու համար է: Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր նման տարբերակի համար ջերմային տեղադրման շրջանակի դիզայնը պետք է նախագծվի առանձին:

    Q17. Ինչպե՞ս ընտրել ջեռուցման տեղադրման էլեկտրամատակարարման մալուխի խաչմերուկը:

    A: Մալուխների խաչմերուկը և ապրանքանիշը պետք է ընտրվեն PUE - 85-ի համաձայն գնահատված ընթացիկ բեռների համար:

    Q18. Ի՞նչ հաստատումներ պետք է իրականացվեն ջերմային գեներատոր տեղադրելու թույլտվություն ստանալու համար:

    A: Տեղադրման համար հաստատումներ չեն պահանջվում, քանի որ էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է էլեկտրական շարժիչը պտտելու համար, այլ ոչ թե հովացուցիչ նյութը տաքացնելու համար: Մինչև 100 կՎտ հզորությամբ ջերմային գեներատորների շահագործումն իրականացվում է առանց լիցենզիայի (03.04.96 թիվ 28-FZ դաշնային օրենք):

    Q19. Որո՞նք են ջերմային գեներատորների շահագործման ընթացքում հիմնական անսարքությունները:

    A: Խափանումների մեծ մասը կապված է ոչ պատշաճ շահագործման հետ: Ակտիվատորի աշխատանքը 0,2 ՄՊա-ից պակաս ճնշման դեպքում հանգեցնում է մեխանիկական կնիքների գերտաքացման և ոչնչացման: 1,0 ՄՊա-ից ավելի ճնշման դեպքում աշխատանքը նույնպես հանգեցնում է մեխանիկական կնիքների խստության կորստի: Եթե ​​շարժիչը սխալ միացված է (աստղ-եռանկյուն), ապա շարժիչը կարող է այրվել:

    Q20. Կավիտացիան ոչնչացնու՞մ է սկավառակները: Ո՞րն է ջերմային տեղադրման ռեսուրսը:

    Պատ.՝ պտտվող ջերմային գեներատորների շահագործման չորս տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ ակտիվացուցիչը գործնականում չի մաշվում: Էլեկտրական շարժիչը, առանցքակալները և մեխանիկական կնիքները ավելի կարճ ռեսուրս ունեն: Բաղադրիչների ծառայության ժամկետը նշված է նրանց անձնագրերում:

    Q21: Որո՞նք են տարբերությունները սկավառակի և խողովակային ջերմային գեներատորների միջև:

    A: Սկավառակի ջերմային գեներատորներում պտտվող հոսքեր են ստեղծվում սկավառակների պտտման պատճառով: Խողովակային ջերմային գեներատորներում այն ​​պտտվում է «խխունջի» մեջ, այնուհետև դանդաղում է խողովակի մեջ՝ ազատելով ջերմային էներգիան։ Միևնույն ժամանակ, խողովակային ջերմային գեներատորների արդյունավետությունը 30%-ով ցածր է սկավառակային ջերմային գեներատորներից:

    Q22. Ի՞նչ է փոխակերպման գործակիցը (ստացված ջերմային էներգիայի հարաբերակցությունը սպառված էլեկտրական էներգիային) և ինչպե՞ս է այն որոշվում:

    A: Այս հարցի պատասխանը կարելի է գտնել ստորև ներկայացված Գործք Առաքելոցում:

    TS1-075 տիպի սկավառակի պտտվող ջերմային գեներատորի գործառնական փորձարկումների արդյունքների վկայագիր.

    Ջերմային տեղադրման փորձարկման վկայական TS-055

    A: Այս հարցերն արտացոլված են օբյեկտի նախագծում: Ջերմային գեներատորի պահանջվող հզորությունը հաշվարկելիս մեր մասնագետները, ըստ հաճախորդի բնութագրերի, հաշվում են նաև ջեռուցման համակարգի ջերմային հզորությունը, տալիս են առաջարկություններ շենքում, ինչպես նաև ջեռուցման ցանցի օպտիմալ լարերի միացման վերաբերյալ: ջերմային գեներատորի տեղադրում.

    Q24. Արդյո՞ք մշակողները պատրաստ են վերապատրաստել անձնակազմին ջերմային գեներատորի սպասարկման համար:

    О: Մեխանիկական կնիքի շահագործման ժամանակը մինչև փոխարինումը 5000 ժամ շարունակական աշխատանք է (~ 3 տարի): Շարժիչի շահագործման ժամանակը մինչև առանցքակալների փոխարինումը 30000 ժամ է: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում տարին մեկ անգամ վերջում ջեռուցման սեզոնիրականացնել էլեկտրական շարժիչի և ավտոմատ կառավարման համակարգի սովորական ստուգում: Մեր մասնագետները պատրաստ են վերապատրաստել Հաճախորդի անձնակազմին բոլոր կանխարգելիչ և վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար: (Մանրամասների համար տե՛ս կայքի «Կադրերի պատրաստում» բաժինը):

    Q25. Ինչու է ջերմային տեղադրման երաշխիքը 12 ամիս:

    A: 12 ամսվա երաշխիքային ժամկետը ամենատարածված երաշխիքային ժամկետներից մեկն է: Ջեռուցման միավորի բաղադրիչների (կառավարման վահանակներ, միացնող գուլպաներ, սենսորներ և այլն) արտադրողները իրենց արտադրանքի համար սահմանել են 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ: Ընդհանուր առմամբ տեղադրման երաշխիքային ժամկետը չի կարող ավելի երկար լինել, քան դրա բաղադրիչների երաշխիքային ժամկետը, հետևաբար, TC1 ջերմային կայանքի արտադրության տեխնիկական պայմաններում նման երաշխիքային ժամկետ է նշվում: ТС1 ջերմային կայանքների շահագործման փորձը ցույց է տալիս, որ ակտիվացնողի ռեսուրսը կարող է լինել առնվազն 15 տարի: Ունենալով կուտակված վիճակագրություն և մատակարարների հետ պայմանավորվելով բաղադրիչների երաշխիքային ժամկետը ավելացնելու վերաբերյալ, մենք կկարողանանք ջերմային տեղադրման երաշխիքային ժամկետը ավելացնել մինչև 3 տարի:

    Q26. Ո՞ր կողմը պետք է շրջվի ջերմային գեներատորը:

    A: Ջերմային գեներատորի պտտման ուղղությունը սահմանվում է էլեկտրական շարժիչով, որը պտտվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Փորձնական գործարկումների ընթացքում ակտիվացնողը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելը չի ​​վնասի այն: Առաջին մեկնարկից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել ռոտորների ազատ տեղաշարժը, դրա համար ջերմային գեներատորը ձեռքով պտտվում է մեկ / կես պտույտով:

    Q27. Որտե՞ղ են ջերմային գեներատորի մուտքի և ելքի խողովակները:

    О: Ջերմային գեներատորի ակտիվացնողի մուտքային խողովակը գտնվում է էլեկտրական շարժիչի կողմում, ելքի խողովակը՝ ակտիվացնողի հակառակ կողմում:

    Q28. Ինչպե՞ս սահմանել ջեռուցման միավորի միացման ջերմաստիճանը:

    A: Ջեռուցման միավորի միացման ջերմաստիճանը կարգավորելու հրահանգները տրված են «Գործընկերներ» / «Խոյ» բաժնում:

    Q29. Ի՞նչ պահանջների պետք է համապատասխանի ջեռուցման կետը, որտեղ տեղադրված են ջեռուցման բլոկները:

    A: Ենթակայանը, որտեղ տեղադրված են ջեռուցման ագրեգատները, պետք է համապատասխանի SP41-101-95 պահանջներին: Փաստաթղթի տեքստը կարելի է ներբեռնել կայքից՝ «Տեղեկատվություն ջերմամատակարարման մասին», www.rosteplo.ru

    В30. Լիտկարինոյի «Ռուբեժ» ՍՊԸ-ի օբյեկտում պահեստում ջերմաստիճանը պահպանվում է 8-12 ° C: Հնարավո՞ր է պահպանել 20 ° C ջերմաստիճան նման ջերմային տեղադրմամբ:

    A: SNiP-ի պահանջներին համապատասխան, ջերմային տեղադրումը կարող է տաքացնել հովացուցիչը մինչև 95 ° C առավելագույն ջերմաստիճան: Ջեռուցվող սենյակներում ջերմաստիճանը սահմանում է սպառողը ինքը՝ OVENA-ի օգնությամբ։ Նույն ջեռուցման կայանը կարող է պահպանել ջերմաստիճանի միջակայքերը պահեստավորման հարմարություններ 5-12 ° C; արդյունաբերական 18-20 ° C ջերմաստիճանի համար; Բնակելի և գրասենյակային տարածքների համար 20-22°C:

  • Vortex ջերմային գեներատորը բաղկացած է շարժիչից և կավիտատորից: Ջուրը (կամ այլ հեղուկ) մատակարարվում է կավիտատորին: Շարժիչը պտտվում է կավիտատորի մեխանիզմը, որում տեղի է ունենում կավիտացիայի գործընթացը (փուչիկների փլուզում): Դրա շնորհիվ կավիտատորին մատակարարվող հեղուկը տաքացվում է։ Մատակարարվող էլեկտրաէներգիան սպառվում է հետևյալ նպատակներով՝ 1- ջեռուցման ջուր, 2- շարժիչի և կավիտատորի մեջ շփման ուժի հաղթահարում, 3- ձայնային թրթռումների (աղմուկ) արտանետում։ Մշակողները և արտադրողները պնդում են, որ շահագործման սկզբունքը հիմնված է « վերականգնվող էներգիայի օգտագործման վերաբերյալ.«Միևնույն ժամանակ պարզ չէ, թե որտեղից է այդ էներգիան։Այնուամենայնիվ, լրացուցիչ ճառագայթում չի առաջանում: Ըստ այդմ, կարելի է ենթադրել, որ ջերմային գեներատորին մատակարարվող ողջ էներգիան ծախսվում է ջրի տաքացման վրա։ Այսպիսով, կարելի է խոսել 100%-ին մոտ արդյունավետության մասին։ Բայց ոչ ավելին...
    Բայց տեսությունից անցնենք պրակտիկայի։

    «Վորտեքսային ջերմային գեներատորների» զարգացման արշալույսին փորձեր են արվել անկախ փորձաքննություն անցկացնել։ Այսպիսով, Մոլդովայից գյուտարար Յ.Ս. Պոտապովի հայտնի YUSMAR մոդելը փորձարկվել է ամերիկյան Earth Tech International ընկերության կողմից (Օսթին, Տեխաս), որը մասնագիտացած է ժամանակակից ֆիզիկայի նոր ուղղությունների փորձարարական ստուգման մեջ: 1995 թվականին հինգ շարք փորձեր են իրականացվել՝ չափելու առաջացած ջերմության և սպառված էլեկտրական էներգիայի հարաբերակցությունը։ Նշենք, որ փորձարկված սարքի բոլոր բազմաթիվ փոփոխությունները, որոնք նախատեսված են փորձերի տարբեր սերիաների համար, անձամբ Ե.Ս.Պոտապովի հետ համաձայնեցվել են ընկերության աշխատակիցներից մեկի Մոլդովա կատարած այցի ժամանակ։ Մանրամասն նկարագրությունՓորձարկման փուլում գտնվող vortex խողովակի ջերմային գեներատորի դիզայնը, գործառնական պարամետրերը, չափման ընթացակարգերը և արդյունքները հասանելի են ընկերության www.earthtech.org/experiments/ կայքում:

    Ջրի պոմպը վարելու համար օգտագործվել է 85% արդյունավետությամբ էլեկտրական շարժիչ, որի ջերմային կորուստները շրջակա օդը տաքացնելու համար հաշվի չեն առնվել «vortex ջերմագեներատորի» ջերմային ելքը հաշվարկելիս։ Նկատենք, որ չեն չափվել նաև շրջակա օդը տաքացնելու ջերմային կորուստները, ինչը, բնականաբար, որոշակիորեն նվազեցրել է ջերմագեներատորի ստացված արդյունավետությունը։

    Տարբեր աշխատանքային հիմնական պարամետրերով (ճնշում, հովացուցիչ նյութի հոսքի արագություն, ջրի սկզբնական ջերմաստիճան և այլն) լայն տիրույթում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ ջերմային գեներատորի արդյունավետությունը տատանվում է 33-ից մինչև 81% միջակայքում, ինչը: հեռու է 300%-ից, որ գյուտարար է հայտարարվել փորձարկումներից առաջ:

    Չնայած ես ձեզ կասեմ «ջերմային հորձանուտ գեներատորի» մասին ...
    Մեր տնտեսության անցումային ժամանակաշրջանում, երբ ձեռնարկությունների փողերը սկսեցին հաշվել, կային մի քանի օրինակներ, թե ինչպես է զգալի խնայում փողը տաքանում։ Անմիջապես պետք է ասեմ, որ սա կապված է տնտեսության ծամածռությունների, այլ ոչ թե ջերմային տեխնիկայի հետ։

    Ենթադրենք, ընկերությունն ուզում է ջեռուցել իր տարածքը։ Դե, դու տեսնում ես նրանց սառը:
    Չգիտես ինչու, պարզ է, թե ինչ, նա չի կարող ներդրումներ կատարել գազատարի մեջ, սեփական կաթսայատունը կառուցել ածուխի, մազութի վրա՝ մասշտաբները քիչ են, և կենտրոնացված ջեռուցումանհայտ կորած կամ հեռու:
    Էլեկտրաէներգիան մնում է, բայց ջերմային նպատակներով էլեկտրաէներգիայի օգտագործման թույլտվություն ստանալուց հետո ձեռնարկության համար սահմանվել է սովորականից մի քանի անգամ բարձր սակագին։
    Այդպիսի կանոններ էին նախկինում, և ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում, Մոլդովայում և մեզնից հեռացած այլ պետություններում։
    Հենց այստեղ օգնության հասան պարոն Պոտապովը և նրանց նմանները։
    Հրաշք սարք առան, էլեկտրաշարժիչների հոսանքի սակագինը մնաց նորմալ, ջերմային արդյունավետությունը բնականաբար հարյուրից ավելի չէր կարող լինել, բայց դրամական արտահայտությամբ արդյունավետությունը եղել է 200 ու 300, նայած քանի անգամ են խնայել սակագնի վրա։
    Ջերմային պոմպի միջոցով հնարավոր եղավ հասնել էլ ավելի մեծ խնայողության, բայց այդ ժամանակների համար միանգամայն բավարար էր ենթադրաբար 1,2-1,5 արդյունավետությամբ պտտվող ջերմային գեներատորը։
    Ի վերջո, հայտարարված նույնիսկ ավելի մեծ արդյունավետությունը կարող էր միայն վնասել և վախեցնել գնորդներին, քանի որ էլեկտրամատակարարման համար քվոտաները բաշխվում էին ըստ էներգիայի սպառման, և ջերմային գեներատորը տալիս էր նույն քանակությունը, եթե ոչ պակաս, կորստի պատճառով F-ում:
    Տարածքներում ջերմության կորստի առումով սխալի 30-40%-ը դեռևս ինչ-որ կերպ կարող էր բավարարվել՝ պայմանավորված եղանակային տատանումներով:
    Հիմա սա անցյալում է, բայց իներցիայով հորձանուտ գեներատորների թեման շարունակում է առաջանալ, և վերջիվերջո, կան հիմարներ, ովքեր գնում են, լուսանկարներով և հասցեներով տեղեկատվություն ծակելով, որ մի շարք հարգված ձեռնարկություններ դրանք օգտագործել են մեկում: ժամանակ և շատ գումար խնայեց:
    Միայն թե ոչ ոք նրանց չի պատմում ամբողջ նախապատմությունը։

    Որոնել այլընտրանքային ճանապարհէներգիա ստանալը առաջացնում է բազմաթիվ գյուտեր, որոնց էությունը հասարակ մարդկանց համար այնքան էլ պարզ չէ։ Միևնույն ժամանակ, 110, 200 և նույնիսկ 400% արդյունավետության մասին խոսելը ոգևորություն է առաջացնում այս զարգացումների շուրջ։ Այս միտումը չի խնայել vortex ջերմային գեներատորներին, որոնք հայտնվեցին ջեռուցման համակարգերի շուկայում անցյալ դարի 90-ական թվականներին։ Ի՞նչ է այս հրաշք սարքը:

    Ինչպես ասում են բազմաթիվ աղբյուրներ, պտտվող ջերմային գեներատորը հաջողությամբ փոխակերպում է էլեկտրաէներգիան ջերմության: Այս գործընթացի ճշգրիտ մեխանիզմը մինչ այժմ նկարագրված չէ, սակայն դրա հիմնադիրն է համարվում գիտնական Գրիգսը, ով ստեղծել է նման գեներատորի առաջին մոդելը։ Սարքը եղել է Էլեկտրական շարժիչերկկողմանի ռոտորով, օդի անցումով, որով այն մաքրվել է:

    Բայց փորձարկումների ժամանակ նկատվել է օդային հոսքերի տարանջատում, որոնցից մեկն ունի բարձր ջերմաստիճան։ Այնուհետև փորձ է արվել օգտագործել ջուրը որպես մաքրման միջոց։ Այս նորամուծությունը պտտվող ջերմային գեներատորների ժամանակակից մոդելների սկիզբն էր:

    Նրանց գործողության հնարավոր սկզբունքը ներկայացված է նկարում.

    Ջուրը մտնող ռոտոր, երբ այն մտնում է հորձանուտ հոսքերի, սկսում է առաջացնել cavitation գործընթացը: Բնութագրվում է փոքր չափի օդային փուչիկների առաջացմամբ, որոնց սահմաններում առաջանում է բարձր ջերմաստիճան։ Դրանք կարող են լինել հեղուկի տաքացման աղբյուրներ։ Հետագայում ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող ջրի զանգվածը մտնում է խտացման կոլեկտոր կամ. Մնացած ցուրտը կրկին խողովակների միջոցով ուղղվում է դեպի ռոտոր: Միևնույն ժամանակ, այն կարող է խառնվել ջեռուցման համակարգի վերադարձի խողովակից արդեն սառեցված հովացուցիչ նյութի հետ:

    Նման համակարգերի արտադրությամբ զբաղվում են մի քանի ձեռնարկություններ։ Հիմնականում նրանց արտադրանքը նախատեսված է մեծ տարածքների ջեռուցման կազմակերպման համար, սակայն կան նաև կենցաղային մոդելներ։

    Vortex ջեռուցման համակարգեր

    Արտադրում է Ուդմուրտյան ձեռնարկություն ՍՊԸ «Վորթեքս Հիթ Սիստեմս»: նմանատիպ սարքերջեռուցման ջուր. Նրանց արտադրանքի տեսականու մեջ կարելի է գտնել նաև մեծ շենքերի և արտադրական տարածքների ջեռուցման հարցի գլոբալ լուծման համար փոքրածավալ կայանքներ և համալիրներ։

    VTG - 2.2

    Սա ընկերության արտադրած ամենափոքր միավորն է: Նախատեսված է մինչև 90 մ³ ծավալով սենյակ տաքացնելու համար։ Գործողության սկզբունքը չի տարբերվում վերը նշվածից՝ շարժիչի ռոտորի վրա տեղադրված է հատուկ պտուտակ, որով անցնում է ջրի հոսքը։ Ջեռուցումից հետո հովացուցիչը մտնում է ջեռուցման խողովակի համակարգ:

    Դրա արժեքը մոտ 34 հազար ռուբլի է:

    VTG - 2.2 Բնութագրեր

    VTG - 30

    Միջին հորձանուտային ջերմային գեներատորի մոդել: Նախատեսված է նախորդից ավելի մեծ սենյակների համար՝ մինչև 1400 մ³: Դրա հետ միասին խորհուրդ է տրվում ձեռք բերել հսկիչ պահարան, որը նախատեսված է ավտոմատացնելու հեղուկի տաքացման ողջ գործընթացը:

    Արժեքը - 150 հազար ռուբլի:

    Ներկայումս ընկերության արտադրանքի շարքը ներառում է ջերմային գեներատորների ավելի քան 16 մոդելներ, որոնք տարբերվում են հզորությամբ:

    VTG - 30 Տեխնիկական պայմաններ

    IPTO

    Փոքր արտադրական ընկերությունԻժևսկից «IPTO»-ն սկսել է նաև պտտվող ջերմային գեներատորների արտադրությունը։

    IPTO ջերմային գեներատորը բաղկացած է էլեկտրական շարժիչից և գլանաձև վարդակից: Վերջինիս դիզայնը ցիկլոն է՝ շոշափող մուտքով։ Շարժիչը աշխատում է պոմպային ռեժիմով՝ ջրի զանգվածները մղելով գլանաձեւ վարդակ։ Այնտեղ նրանք ստեղծում են հորձանուտի հոսք, որը հետագայում դադարեցվում է արգելակման սարքի միջոցով: Այս փուլում ջեռուցման նյութը ջեռուցվում է:

    IPTO-ի առանձնահատկությունները և գները

    Ըստ արտադրողների՝ իրենց արտադրանքի արդյունավետությունը գերազանցում է 100%-ը։ Որոշ մոդելների համար դրույքաչափերը հավասար են 150% -ի: Փորձարկումներն իրականացվել են մասնագիտացված ինստիտուտների՝ RSC Energia-ի և TsAGE im-ի տեխնիկական տեղամասերում: ... Սակայն ստույգ տվյալներ արտադրողի կայքում ներկայացված չեն։

    Այս ընկերությունները պտտվող ջերմային գեներատորների խոշորագույն արտադրողներն են: Բայց դրանցից բացի, կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք տարբեր ձեռնարկությունների արտադրական բազայի վրա պատրաստ են արտադրել ջերմային գեներատորների անալոգներ:

    Նկատե՞լ եք, որ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման սակագինը թանկացել է և չգիտե՞ք ինչ անել դրա դեմ։ Էներգակիրների թանկարժեք ռեսուրսների խնդրի լուծումը պտտվող ջերմային գեներատորն է։ Ես կխոսեմ այն ​​մասին, թե ինչպես է կազմակերպվում պտտվող ջերմային գեներատորը և որն է դրա աշխատանքի սկզբունքը: Դուք նաև կիմանաք, թե արդյոք հնարավոր է նման սարք հավաքել ձեր սեփական ձեռքերով և ինչպես դա անել տնային արտադրամասում:

    Մի քիչ պատմություն

    Vortex ջերմային գեներատորը համարվում է խոստումնալից և նորարարական զարգացում: Մինչդեռ տեխնոլոգիան նոր չէ, քանի որ գրեթե 100 տարի առաջ գիտնականները մտածում էին, թե ինչպես կիրառել կավիտացիայի ֆենոմենը։

    Առաջին գործող փորձարարական սարքավորումը, այսպես կոչված, «vortex tube»-ը արտադրվել և արտոնագրվել է ֆրանսիացի ինժեներ Ժոզեֆ Ռանկի կողմից 1934 թվականին:

    Ռանկն առաջինն էր, ով նկատեց, որ օդի ջերմաստիճանը ցիկլոնի մուտքի մոտ (օդ մաքրող սարք) տարբերվում է ելքի նույն օդային հոսքի ջերմաստիճանից։ Այնուամենայնիվ, վրա սկզբնական փուլերընստարանային փորձարկումներով, պտտվող խողովակը փորձարկվել է ոչ թե ջեռուցման արդյունավետության, այլ, ընդհակառակը, օդային հոսքի հովացման արդյունավետության համար:

    Տեխնոլոգիան նոր զարգացում ապրեց 20-րդ դարի 60-ական թվականներին, երբ խորհրդային գիտնականները պարզեցին, թե ինչպես բարելավել Rank խողովակը՝ օդային շիթերի փոխարեն հեղուկ արձակելով դրա մեջ:

    Հեղուկ միջավայրի օդի համեմատ ավելի բարձր խտության պատճառով հեղուկի ջերմաստիճանը հորձանուտ խողովակով անցնելիս ավելի ինտենսիվ է փոխվել։ Արդյունքում, փորձնականորեն պարզվեց, որ հեղուկ միջավայրը, անցնելով բարելավված Ranque խողովակի միջով, անոմալ արագ տաքանում է էներգիայի փոխակերպման գործակիցով 100%:

    Ցավոք, այն ժամանակ ջերմային էներգիայի էժան աղբյուրների կարիք չկար, և տեխնոլոգիան գործնական կիրառություն չգտավ։ Առաջին գործող կավիտացիոն կայանքները, որոնք նախատեսված էին հեղուկ միջավայրի տաքացման համար, հայտնվեցին միայն 20-րդ դարի 90-ականների կեսերին:

    Էներգետիկ ճգնաժամերի շարք և, որպես հետևանք, աճող հետաքրքրություն այլընտրանքային աղբյուրներէներգիան պատճառ դարձավ, որ վերսկսվի աշխատանքը ջրային շիթի էներգիան ջերմափոխանակման արդյունավետ փոխարկիչների վրա։ Արդյունքում, այսօր հնարավոր է գնել անհրաժեշտ հզորության տեղադրում և օգտագործել այն ջեռուցման համակարգերի մեծ մասում:

    Գործողության սկզբունքը

    Կավիտացիան թույլ է տալիս ոչ թե ջերմություն տալ ջրին, այլ շարժվող ջրից ջերմություն հանել՝ միաժամանակ տաքացնելով այն զգալի ջերմաստիճանների։

    Պտտվող ջերմային գեներատորների աշխատանքային նմուշների սարքն արտաքուստ պարզ է. Մենք կարող ենք տեսնել զանգվածային շարժիչ, որին միացված է գլանաձեւ «խխունջ» սարք։

    The Snail-ը Rank-ի խողովակի փոփոխված տարբերակն է: Իր բնորոշ ձևի շնորհիվ «խխունջի» խոռոչում կավիտացիոն պրոցեսների ինտենսիվությունը շատ ավելի մեծ է պտտվող խողովակի համեմատ։

    «Խխունջի» խոռոչում կա սկավառակի ակտիվացուցիչ՝ հատուկ ծակոցով սկավառակ։ Երբ սկավառակը պտտվում է, «խխունջի» մեջ հեղուկ միջավայրը շարժվում է, ինչի պատճառով տեղի են ունենում կավիտացիոն գործընթացներ.

    • Էլեկտրական շարժիչը միացնում է սկավառակի ակտիվացնողը... Սկավառակի ակտիվացնողն ամենաշատն է կարևոր տարրջերմային գեներատորի նախագծման մեջ, և այն ուղիղ լիսեռի կամ գոտի շարժիչի միջոցով միացված է էլեկտրական շարժիչին: Երբ սարքը միացված է գործառնական ռեժիմում, շարժիչը փոխանցում է մոմենտը ակտիվացնողին.
    • Ակտիվատորը պտտում է հեղուկ միջավայրը... Ակտիվատորը նախագծված է այնպես, որ հեղուկ միջավայրը, մտնելով սկավառակի խոռոչ, պտտվի և ձեռք բերի կինետիկ էներգիա.
    • Մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումը ջերմության... Ակտիվատորից դուրս գալով՝ հեղուկ միջավայրը կորցնում է իր արագացումը և կտրուկ արգելակման արդյունքում առաջանում է կավիտացիայի ազդեցություն։ Արդյունքում, կինետիկ էներգիան տաքացնում է հեղուկ միջավայրը մինչև + 95 ° С, իսկ մեխանիկական էներգիան դառնում է ջերմային:

    Կիրառման շրջանակը

    Նկարազարդում Շրջանակի նկարագրությունը

    Ջեռուցում... Սարքավորումները, որոնք ջրի շարժման մեխանիկական էներգիան վերածում են ջերմության, հաջողությամբ օգտագործվում են տարբեր շենքերի տաքացման համար՝ փոքր մասնավոր շենքերից մինչև խոշոր արդյունաբերական օբյեկտներ:

    Ի դեպ, Ռուսաստանի տարածքում այսօր կարելի է հաշվել առնվազն տասը բնակավայր, որտեղ կենտրոնացված ջեռուցումն ապահովվում է ոչ թե ավանդական կաթսայատներով, այլ գրավիտացիոն գեներատորներով։


    Ջեռուցման համար հոսող ջուր կենցաղային օգտագործում ... Ջերմային գեներատորը, երբ միացված է ցանցին, շատ արագ տաքացնում է ջուրը։ Հետևաբար, նման սարքավորումները կարող են օգտագործվել ջրի տաքացման համար ինքնավար ջրամատակարարում, լողավազաններում, սաունաներում, լվացքատներում և այլն։

    Չխառնվող հեղուկների խառնում... Լաբորատոր պայմաններում կավիտացիոն ագրեգատները կարող են օգտագործվել տարբեր խտությամբ հեղուկ միջավայրերի բարձրորակ խառնման համար, մինչև ստացվի միատարր հետևողականություն։

    Ինտեգրում մասնավոր տան ջեռուցման համակարգին

    Ջեռուցման համակարգում ջերմային գեներատոր օգտագործելու համար այն պետք է ներմուծվի դրա մեջ: Ինչպե՞ս դա անել ճիշտ: Իրականում դրանում դժվար բան չկա։

    Գեներատորի դիմաց (նկարում նշված է թիվ 2-ով) տեղադրված է կենտրոնախույս պոմպ (նկարում 1), որը ջուր կմատակարարի մինչև 6 մթնոլորտ ճնշմամբ։ Գեներատորից հետո տեղադրվում են ընդարձակման բաք (6-ը նկարում) և անջատիչ փականներ:

    Կավիտացիոն ջերմային գեներատորների օգտագործման առավելությունները

    Պտտվող այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրի առավելությունները

    Շահութաբերություն... Էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ սպառման և բարձր արդյունավետության շնորհիվ ջերմային գեներատորն ավելի խնայող է այլ տեսակի ջեռուցման սարքավորումների համեմատ:

    Փոքր չափսեր՝ համեմատած նմանատիպ հզորության սովորական ջեռուցման սարքավորումների հետ... Ջեռուցման համար հարմար ստացիոնար գեներատոր փոքր տուն, երկու անգամ ավելի կոմպակտ, քան ժամանակակիցը գազի կաթսա.

    Եթե ​​պինդ վառելիքի կաթսայի փոխարեն սովորական կաթսայատան մեջ տեղադրեք ջերմային գեներատոր, ապա շատ ազատ տարածք կլինի:


    Տեղադրման ցածր քաշը... Իրենց ցածր քաշի պատճառով նույնիսկ մեծ հզորությամբ կայանները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել կաթսայատան հատակին առանց հատուկ հիմք կառուցելու: Կոմպակտ փոփոխությունների տեղակայման հետ կապված խնդիրներ ընդհանրապես չկան:

    Միակ բանը, որին դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք սարքը ջեռուցման համակարգում տեղադրելիս, աղմուկի բարձր մակարդակն է: Հետևաբար, գեներատորի տեղադրումը հնարավոր է միայն ոչ բնակելի տարածքներում՝ կաթսայատան, նկուղում և այլն:


    Պարզ շինարարություն... Կավիտացիոն տիպի ջերմային գեներատորն այնքան պարզ է, որ դրա մեջ կոտրելու ոչինչ չկա:

    Սարքն ունի մեխանիկորեն շարժվող տարրերի փոքր քանակություն, իսկ բարդ էլեկտրոնիկան սկզբունքորեն բացակայում է։ Հետեւաբար, սարքի խափանման հավանականությունը գազի կամ նույնիսկ պինդ վառելիքի կաթսաների համեմատությամբ նվազագույն է:


    Լրացուցիչ փոփոխությունների կարիք չկա... Ջերմային գեներատորը կարող է ինտեգրվել գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգ... Այսինքն՝ խողովակների տրամագիծը կամ դրանց գտնվելու վայրը փոխելու կարիք չկա։

    Ջրի մաքրման կարիք չկա... Եթե ​​համար նորմալ աշխատանքգազի կաթսայի համար անհրաժեշտ է հոսող ջրի ֆիլտր, այնուհետև տեղադրելով կավիտացիոն ջեռուցիչ, դուք չեք կարող վախենալ խցանումից:

    Գեներատորի աշխատանքային խցիկում կոնկրետ գործընթացների պատճառով պատերին խցանումներ և մասշտաբներ չեն առաջանում:


    Սարքավորումների շահագործումը մշտական ​​մոնիտորինգ չի պահանջում... Եթե ​​համար կոշտ վառելիքի կաթսաներդուք պետք է նայեք, ապա կավիտացիոն ջեռուցիչը աշխատում է ինքնավար ռեժիմով:

    Սարքի շահագործման հրահանգները պարզ են՝ պարզապես միացրեք շարժիչը ցանցին և, անհրաժեշտության դեպքում, անջատեք այն:


    Շրջակա միջավայրի բարեկեցություն... Կավիտացիոն բույսերը ոչ մի կերպ չեն ազդում էկոհամակարգի վրա, քանի որ էներգիա սպառող միակ բաղադրիչը էլեկտրական շարժիչն է։

    Կավիտացիոն տիպի ջերմային գեներատորի արտադրության սխեմաներ

    Մեր սեփական ձեռքերով աշխատանքային սարք պատրաստելու համար մենք կդիտարկենք գործող սարքերի գծագրերն ու դիագրամները, որոնց արդյունավետությունը հաստատվել և փաստագրվել է արտոնագրային գրասենյակներում:

    Նկարազարդումներ Կավիտացիոն ջերմային գեներատորների նախագծման ընդհանուր նկարագրությունը

    Միավորի ընդհանուր տեսքը... Նկար 1-ը ցույց է տալիս կավիտացիոն ջերմային գեներատորի սարքի ամենատարածված դիագրամը:

    Թիվ 1-ը նշանակում է պտտվող վարդակ, որի վրա տեղադրված է պտտվող խցիկը: Պտտվող խցիկի կողմում դուք կարող եք տեսնել մուտքը (3), որը միացված է կենտրոնախույս պոմպին (4):

    Դիագրամում 6 թիվը ցույց է տալիս մուտքային խողովակները՝ հակախանգարող հոսք ստեղծելու համար:

    Դիագրամում հատկապես կարևոր տարր է ռեզոնատորը (7), որը պատրաստված է խոռոչ խցիկի տեսքով, որի ծավալը փոխվում է մխոցի միջոցով (9):

    12 և 11 թվերը նշանակում են շնչափողներ, որոնք վերահսկում են ջրի հոսքի արագությունը:

    Սարք երկու շարքի ռեզոնատորներով... Նկար 2-ը ցույց է տալիս ջերմային գեներատոր, որում ռեզոնատորները (15 և 16) տեղադրված են հաջորդաբար:

    Ռեզոնատորներից մեկը (15) պատրաստված է վարդակը շրջապատող խոռոչ խցիկի տեսքով, որը նշված է 5 համարով: Երկրորդ ռեզոնատորը (16) նույնպես պատրաստված է խոռոչ խցիկի տեսքով և գտնվում է վարդակի հակառակ ծայրում: սարքը մուտքի խողովակների (10) անմիջական հարևանությամբ, որը մատակարարում է անհանգստացնող հոսքեր:

    17 և 18 համարներով նշված խեղդուկները պատասխանատու են հեղուկ միջավայրի մատակարարման արագության և ամբողջ սարքի աշխատանքի ռեժիմի համար:


    Ջերմային գեներատոր հակառեզոնատորներով... Նկ. 3-ը ցույց է տալիս սարքի հազվագյուտ, բայց շատ արդյունավետ սխեման, որում երկու ռեզոնատորներ (19, 20) գտնվում են միմյանց դեմ:

    Այս սխեմայում պտտվող վարդակը (1) վարդակով (5) թեքվում է ռեզոնատորի (21) ելքի շուրջ: 19-ով նշված ռեզոնատորին հակառակ՝ 20 համարի վրա կարելի է տեսնել ռեզոնատորի մուտքը (22):

    Նկատի ունեցեք, որ երկու ռեզոնատորների ելքի անցքերը հավասարեցված են:

    Նկարազարդումներ Պտտվող խցիկի (խխունջների) նկարագրությունը կավիտացիոն ջերմային գեներատորի նախագծման մեջ
    Կավիտացիոն ջերմային գեներատորի «խխունջ» խաչաձեւ հատվածում... Այս դիագրամում կարող եք տեսնել հետևյալ մանրամասները.

    1 - մարմինը, որը սնամեջ է, և որի մեջ գտնվում են բոլոր հիմնարար կարևոր տարրերը.

    2 - լիսեռ, որի վրա ամրացված է ռոտորային սկավառակը.

    3 - ռոտորային օղակ;

    4 - ստատոր;

    5 - ստատորում կատարված տեխնոլոգիական անցքեր;

    6 - արտանետիչներ ձողերի տեսքով:

    Թվարկված տարրերի արտադրության հիմնական դժվարությունները կարող են առաջանալ խոռոչ մարմնի արտադրության մեջ, քանի որ ավելի լավ է այն ձուլել:

    Քանի որ տնային արտադրամասում մետաղի ձուլման սարքավորում չկա, նման կառույցը, թեև ուժի հաշվին, պետք է եռակցվի:


    Ռոտորի օղակի (3) և ստատորի (4) հավասարեցման սխեման... Դիագրամը ցույց է տալիս ռոտորի օղակը և ստատորը հավասարեցման պահին, երբ ռոտորային սկավառակը պտտվում է: Այսինքն՝ այս տարրերի յուրաքանչյուր համակցությամբ մենք տեսնում ենք Rank խողովակի գործողության նման էֆեկտի ձևավորում։

    Նման ազդեցությունը հնարավոր կլինի պայմանով, որ առաջարկվող սխեմայի համաձայն հավաքված միավորում բոլոր մասերը իդեալականորեն համապատասխանեն միմյանց:


    Ռոտորի օղակի և ստատորի պտտվող տեղաշարժը... Այս դիագրամը ցույց է տալիս այդ դիրքը կառուցվածքային տարրեր«Խխունջներ», որոնց մեջ առաջանում է ջրային մուրճ (փուչիկների փլուզում), իսկ հեղուկ միջավայրը տաքացվում է։

    Այսինքն, ռոտորային սկավառակի պտտման արագության շնորհիվ հնարավոր է սահմանել հիդրավլիկ ցնցումների առաջացման ինտենսիվության պարամետրեր, որոնք հրահրում են էներգիայի արտազատում: Պարզ ասած, որքան արագ է սկավառակը պտտվում, այնքան բարձր կլինի ելքի ջրի ջերմաստիճանը:

    Եկեք ամփոփենք

    Այժմ դուք գիտեք, թե որն է այլընտրանքային էներգիայի հանրաճանաչ և պահանջված աղբյուրը։ Սա նշանակում է, որ ձեզ համար հեշտ կլինի որոշել՝ արդյոք նման սարքավորումները հարմար են, թե ոչ։ Ես նաև խորհուրդ եմ տալիս դիտել տեսանյութը այս հոդվածում:

    Շատ օգտակար գյուտեր մնացին չպահանջված: Դա պայմանավորված է մարդու ծուլությունից կամ անհասկանալիից վախից։ Պտտվող ջերմային գեներատորը երկար ժամանակ նման հայտնագործություններից էր։ Այժմ, ռեսուրսների ընդհանուր խնայողության, էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի աղբյուրներ օգտագործելու ցանկության ֆոնին, ջերմային գեներատորները գործնականում սկսել են օգտագործվել տան կամ գրասենյակի ջեռուցման համար: Ի՞նչ է դա։ Սարք, որը նախկինում մշակվել է միայն լաբորատորիաներում, կամ նոր բառ ջերմաէներգետիկայի մեջ։

    Ջեռուցման համակարգ vortex ջերմագեներատորով

    Գործողության սկզբունքը

    Ջերմային գեներատորների աշխատանքի հիմքը մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումն է կինետիկի, այնուհետև ջերմության։

    20-րդ դարի սկզբին Ջոզեֆ Ռանկը հայտնաբերեց հորձանուտային օդային հոսքի բաժանումը սառը և տաք ֆրակցիաների։ Անցյալ դարի կեսերին գերմանացի գյուտարար Հիլշամը արդիականացրեց պտտվող խողովակի սարքը։ Կարճ ժամանակ անց ռուս գիտնական Ա.Մերկուլովը օդի փոխարեն ջուր արձակեց Ռանկեի խողովակ։ Ելքում ջրի ջերմաստիճանը զգալիորեն բարձրացել է։ Հենց այս սկզբունքն է ընկած բոլոր ջերմային գեներատորների աշխատանքի հիմքում:

    Անցնելով ջրի հորձանուտի միջով՝ ջուրը ձևավորում է բազմաթիվ օդային պղպջակներ։ Հեղուկի ճնշման ազդեցության տակ փուչիկները փլուզվում են։ Արդյունքում էներգիայի որոշ մասն ազատվում է։ Ջուրը տաքանում է։ Այս գործընթացը կոչվում է կավիտացիա: Բոլոր պտտվող ջերմային գեներատորների աշխատանքը հաշվարկվում է կավիտացիայի սկզբունքի հիման վրա: Գեներատորի այս տեսակը կոչվում է «կավիտացիա»:

    Ջերմային գեներատորների տեսակները

    Բոլոր ջերմային գեներատորները բաժանված են երկու հիմնական տեսակի.

    1. Պտտվող. Ջերմային գեներատոր, որի մեջ ռոտորով ստեղծվում է հորձանուտի հոսք:
    2. Ստատիկ. Այս տեսակների մեջ ջրի հորձանուտ է ստեղծվում հատուկ կավիտացիոն խողովակների միջոցով: Ջրի ճնշումը արտադրվում է կենտրոնախույս պոմպի միջոցով:

    Յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր առավելություններն ու թերությունները, որոնք պետք է ավելի մանրամասն քննարկվեն:

    Պտտվող ջերմային գեներատոր

    Այս սարքի ստատորը կենտրոնախույս պոմպի պատյան է:

    Ռոտորները կարող են տարբեր լինել: Ինտերնետում դրանց իրականացման բազմաթիվ սխեմաներ և հրահանգներ կան: Ջերմային գեներատորներն ավելի շատ գիտական ​​փորձ են, որոնք մշտապես մշակման փուլում են:

    Պտտվող գեներատորի դիզայն

    Մարմինը խոռոչ գլան է։ Մարմնի և պտտվող մասի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է անհատապես (1,5-2 մմ):

    Միջավայրի տաքացումը տեղի է ունենում պատյանի և ռոտորի հետ շփման պատճառով: Դրան օգնում են փուչիկները, որոնք առաջանում են ռոտորային բջիջներում ջրի խոռոչի պատճառով: Նման սարքերի աշխատանքը 30%-ով բարձր է ստատիկներից: Տեղադրումները բավականին աղմկոտ են։ Նրանք ավելացրել են մասերի մաշվածությունը ագրեսիվ միջավայրի մշտական ​​ազդեցության պատճառով: Մշտական ​​մոնիտորինգ է պահանջվում. Նրանց օգնությամբ նրանք հազվադեպ են տանը ջեռուցում տեղադրում, մի փոքր այլ կիրառություն են գտել՝ մեծ արդյունաբերական տարածքների ջեռուցում:

    Արդյունաբերական կավիտատորի մոդել

    Ստատիկ ջերմային գեներատոր

    Այս կայանքների հիմնական առավելությունն այն է, որ դրանցում ոչինչ չի պտտվում։ Էլեկտրաէներգիան ծախսվում է միայն պոմպի աշխատանքի վրա։ Կավիտացիան տեղի է ունենում բնական օգնությամբ ֆիզիկական գործընթացներջրի մեջ։

    Նման կայանքների արդյունավետությունը երբեմն գերազանցում է 100%-ը։ Գեներատորների միջավայրը կարող է լինել հեղուկ, սեղմված գազ, անտիֆրիզ, անտիֆրիզ:

    Մուտքի և ելքի ջերմաստիճանների տարբերությունը կարող է լինել մինչև 100 ° C: Սեղմված գազի վրա աշխատելիս այն շոշափելի կերպով փչում է հորձանուտի խցիկի մեջ: Դրանում այն ​​արագանում է։ Հորձանուտ ստեղծելիս տաք օդն անցնում է կոնաձև ձագարով, և սառը օդը վերադառնում է։ Ջերմաստիճանը կարող է հասնել 200⁰С-ի։

    Առավելությունները:

    1. Կարող է ապահովել մեծ ջերմաստիճանի տարբերություն տաք և սառը ծայրերի միջև, աշխատել ցածր ճնշման տակ:
    2. Արդյունավետությունը 90%-ից ոչ պակաս է։
    3. Երբեք չի գերտաքանում:
    4. Հրդեհ, - և պայթյունակայուն: Կարող է օգտագործվել պայթուցիկ միջավայրում:
    5. Ապահովում է արագ և արդյունավետ ջեռուցումամբողջ համակարգը:
    6. Այն կարող է օգտագործվել ինչպես ջեռուցման, այնպես էլ հովացման համար։

    Ներկայումս այն բավական հաճախ չի օգտագործվում։ Նրանք օգտագործում են կավիտացիոն ջերմային գեներատոր՝ հնարավորության դեպքում, տան կամ արդյունաբերական տարածքների ջեռուցման ծախսերը նվազեցնելու համար սեղմված օդ... Թերությունը սարքավորումների բավականին բարձր արժեքն է։

    Պոտապովի ջերմային գեներատոր

    Ամենահայտնի և առավել ուսումնասիրվածը Պոտապովի ջերմային գեներատորի գյուտն է: Այն համարվում է ստատիկ սարք:

    Համակարգում ճնշման ուժն առաջանում է կենտրոնախույս պոմպի միջոցով: Խխունջի մեջ ջրի շիթ է մատակարարվում բարձր ճնշմամբ։ Հեղուկը սկսում է տաքանալ կոր ալիքի երկայնքով պտտվելու պատճառով: Այն ընկնում է հորձանուտի խողովակի մեջ։ Խողովակի երկարությունը պետք է լինի տասը անգամ մեծ, քան լայնությունը:

    Գեներատորի սարքի դիագրամ

    1. Խողովակների ճյուղ
    2. Խխունջ.
    3. Vortex խողովակ.
    4. Վերին արգելակ:
    5. Ջրի ուղղիչ.
    6. Զուգավորում.
    7. Ստորին արգելակային օղակ:
    8. Շրջանցում.
    9. Մասնաճյուղի գիծ.

    Ջուրը հոսում է պարուրաձև պարույրով, որը գտնվում է պատերի երկայնքով: Հաջորդը, տեղադրվում է արգելակման սարք, որը հեռացնում է տաք ջրի մի մասը: Շիթը մի փոքր հարթեցված է թեւին ամրացված թիթեղներով: Ներսում դատարկ տարածություն կա՝ կապված մեկ այլ արգելակման սարքի հետ։

    Բարձր ջերմաստիճանի ջուրը բարձրանում է, և հեղուկի սառը հորձանուտ հոսքը իջնում ​​է ներսի միջով: Սառը հոսքը շփվում է տաքի հետ թփերի վրայի թիթեղների միջով և տաքանում:

    Տաք ջուրը հոսում է դեպի ստորին արգելակման օղակ և ավելի է տաքանում կավիտացիայի միջոցով: Ստորին արգելակման սարքից ջեռուցվող հոսքը շրջանցմամբ անցնում է ելքային խողովակ:

    Վերին արգելակային օղակն ունի անցուղի, որի տրամագիծը հավասար է պտտվող խողովակի տրամագծին։ Նրա շնորհիվ տաք ջուրը կարող է մտնել խողովակ։ Տեղի է ունենում տաք և տաք հոսքի խառնում։ Այնուհետեւ ջուրն օգտագործվում է իր նպատակային նպատակներով: Սովորաբար տարածքի ջեռուցման կամ կենցաղային կարիքների համար: Վերադարձը միացված է պոմպին: Ճյուղային խողովակ - տան ջեռուցման համակարգի մուտքի մոտ:

    Պոտապովի ջերմային գեներատորը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է անկյունագծային լարեր: Տաք հովացուցիչը պետք է մատակարարվի մարտկոցի վերին հոսանքին, իսկ ցուրտը դուրս կգա ստորինից:

    Պոտապովի գեներատորը ինքնուրույն

    Արդյունաբերական գեներատորների բազմաթիվ մոդելներ կան: Փորձառու վարպետի համար դժվար չի լինի սեփական ձեռքերով պտտվող ջերմային գեներատոր պատրաստելը:

    1. Ամբողջ համակարգը պետք է ապահով կերպով ամրացվի: Օգտագործելով անկյունները, պատրաստվում է շրջանակ: Եռակցումը կամ պտուտակավորումը կարող են օգտագործվել: Հիմնական բանը այն է, որ կառուցվածքը ամուր է:
    2. Մահճակալի վրա ամրացված է էլեկտրական շարժիչ։ Այն ընտրվում է ըստ սենյակի տարածքի, արտաքին պայմաններև առկա լարումը:
    3. Շրջանակին կցված է ջրի պոմպ: Այն ընտրելիս հաշվի առեք.
    • անհրաժեշտ է կենտրոնախույս պոմպ;
    • շարժիչը բավականաչափ ուժ ունի այն պտտելու համար.
    • պոմպը պետք է կարողանա դիմակայել ցանկացած ջերմաստիճանի հեղուկին:
    1. Պոմպը միացված է շարժիչին:
    2. 100 մմ տրամագծով հաստ խողովակից պատրաստվում է 500-600 մմ երկարությամբ գլան։
    3. Հաստից հարթ մետաղդուք պետք է պատրաստեք երկու ծածկ.
    • ճյուղի խողովակի համար պետք է անցք լինի.
    • երկրորդը ռեակտորի տակ: Եզրին պատրաստվում է փորվածք: Ստացվում է վարդակ:
    1. Կափարիչները ավելի լավ է ամրացնել գլանին թելային միացմամբ։
    2. Ինքնաթիռը ներսում է։ Դրա տրամագիծը պետք է լինի մխոցի տրամագծի կեսը:

    Շատ փոքր փոսը կհանգեցնի պոմպի գերտաքացմանը և մասերի արագ մաշմանը:

    1. Ծայրակալի կողմի ճյուղային խողովակը միացված է պոմպի հոսքին: Երկրորդը միացված է ջեռուցման համակարգի վերին կետին: Համակարգից սառեցված ջուրը միացված է պոմպի մուտքին:
    2. Պոմպի ճնշման տակ գտնվող ջուրը մատակարարվում է վարդակին: Ջերմային գեներատորի խցիկում նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է հորձանուտի հոսքերի պատճառով: Այնուհետև այն սնվում է ջեռուցման մեջ:

    Կավիտացիայի գեներատորի միացում

    1. Ռեակտիվ.
    2. Էլեկտրական շարժիչի լիսեռ:
    3. Vortex խողովակ.
    4. Մուտքային վարդակ.
    5. Արտանետման ճյուղային խողովակ:
    6. Vortex կափույր.

    Ջերմաստիճանը վերահսկելու համար ճյուղային խողովակի հետևում տեղադրվում է փական: Որքան քիչ է այն բաց, այնքան երկար է ջուրը կավիտատորում, և այնքան բարձր է նրա ջերմաստիճանը:

    Երբ ջուրն անցնում է շիթով, ուժեղ ճնշում է ստացվում։ Նա հարվածում է դիմացի պատին և դրա պատճառով ոլորվում։ Հոսքի մեջտեղում տեղադրելով լրացուցիչ խոչընդոտ՝ կարող եք հասնել ավելի մեծ արդյունավետության։

    Vortex կափույր

    Պտտվող կափույրի աշխատանքը հիմնված է հետևյալի վրա.

    1. Պատրաստված է երկու օղակ, լայնությունը՝ 4-5 սմ, տրամագիծը մի փոքր փոքր է գլանից։
    2. Գեներատորի մարմնի 6 թիթեղները կտրված են հաստ մետաղից: Լայնությունը կախված է տրամագծից և ընտրվում է անհատապես:
    3. Թիթեղները ամրացված են միմյանց հակառակ օղակների ներսում։
    4. Կափույրը տեղադրվում է վարդակին հակառակ:

    Գեներատորի զարգացումը շարունակվում է։ Դուք կարող եք փորձարկել կափույրի հետ՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

    Աշխատանքի արդյունքում մթնոլորտի ջերմության կորուստ է առաջանում։ Դրանք վերացնելու համար դուք կարող եք ջերմամեկուսացում կատարել: Նախ, այն պատրաստված է մետաղից, իսկ վերևում պատված է ցանկացած մեկուսիչ նյութով: Հիմնական բանը այն է, որ այն կարող է դիմակայել եռման կետին:

    Պոտապովի գեներատորի գործարկումն ու սպասարկումը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ է.

    • ներկել բոլոր մետաղական մակերեսները;
    • պատրաստեք բոլոր մասերը հաստ մետաղից, այնպես որ ջերմային գեներատորը ավելի երկար կծառայի;
    • հավաքման ընթացքում իմաստ ունի մի քանի կափարիչներ պատրաստել տարբեր տրամագծերանցքեր. Էմպիրիկ ընտրված լավագույն տարբերակըտվյալ համակարգի համար;
    • Սպառողներին միացնելուց առաջ, գեներատորը միացնելով, անհրաժեշտ է ստուգել դրա խստությունը և գործունակությունը:

    Հիդրոդինամիկ միացում

    Համար ճիշտ տեղադրումպտտվող ջերմային գեներատորը պահանջում է հիդրոդինամիկ միացում:

    Օղակի միացման դիագրամ

    Այն պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է.

    • ելքային ճնշման չափիչ՝ կավիտատորի ելքի վրա ճնշումը չափելու համար.
    • ջերմաչափեր ջերմային գեներատորից առաջ և հետո ջերմաստիճանը չափելու համար.
    • օգնության փական օդային խցանները հեռացնելու համար;
    • ծորակներ մուտքի և ելքի վրա;
    • մուտքային ճնշման չափիչ՝ պոմպի ճնշումը վերահսկելու համար:

    Հիդրոդինամիկական սխեման կհեշտացնի համակարգի սպասարկումն ու կառավարումը:

    Եթե ​​դուք ունեք միաֆազ ցանց, կարող եք օգտագործել հաճախականության փոխարկիչ: Սա կբարձրացնի պոմպի պտտման արագությունը, ընտրեք ճիշտը:

    Vortex ջերմային գեներատորը օգտագործվում է տունը տաքացնելու և տաք ջուր մատակարարելու համար: Այլ ջեռուցիչների նկատմամբ ունի մի շարք առավելություններ.

    • ջերմային գեներատորի տեղադրումը թույլտվություն չի պահանջում.
    • կավիտատորն աշխատում է ինքնավար ռեժիմով և մշտական ​​մոնիտորինգ չի պահանջում.
    • էներգիայի էկոլոգիապես մաքուր աղբյուր է, չունի վնասակար արտանետումներ մթնոլորտ.
    • ամբողջական հրդեհային և պայթյունի անվտանգություն;
    • ավելի քիչ էլեկտրաէներգիայի սպառում. Անժխտելի արդյունավետություն, արդյունավետությունը մոտ է 100%;
    • Համակարգում ջուրը մասշտաբ չի կազմում, ջրի լրացուցիչ մաքրում չի պահանջվում.
    • կարող է օգտագործվել ինչպես ջեռուցման, այնպես էլ տաք ջրամատակարարման համար;
    • քիչ տեղ է զբաղեցնում և կարող է հեշտությամբ տեղադրվել ցանկացած ցանցում:

    Այս ամենը հաշվի առնելով՝ շուկայում կավիտացիոն գեներատորը դառնում է ավելի տարածված: Նման սարքավորումները հաջողությամբ օգտագործվում են բնակելի և գրասենյակային տարածքների ջեռուցման համար:

    Տեսանյութ. Ինքնուրույն պտտվող ջերմային գեներատոր:

    Ստեղծվում է նման գեներատորների արտադրություն։ Ժամանակակից արդյունաբերությունառաջարկում է պտտվող և ստատիկ գեներատորներ: Դրանք հագեցված են կառավարման սարքերով և պաշտպանիչ սենսորներով։ Ցանկացած չափի սենյակների համար ջեռուցում տեղադրելու համար կարող եք ընտրել գեներատոր:

    գիտական ​​լաբորատորիաներ և արհեստավորներշարունակել փորձերը ջերմային գեներատորների բարելավման համար: Միգուցե շուտով պտտվող ջերմային գեներատորը կզբաղեցնի իր արժանի տեղը ջեռուցման սարքերի շարքում: