Cavitazione per il riscaldamento di una casa di 100 mq. Come realizzare un generatore di calore idrodinamico senza combustibili

Per il riscaldamento di una casa privata e di un appartamento vengono spesso utilizzati generatori autonomi. Proponiamo di considerare cos'è un generatore di calore a vortice a induzione, il suo principio di funzionamento, come realizzare un dispositivo con le proprie mani e i disegni dei dispositivi.

Descrizione del generatore

Esistere tipi diversi generatori di calore a vortice, si distinguono principalmente per la loro forma. In precedenza venivano utilizzati solo modelli tubolari, ora vengono utilizzati attivamente quelli rotondi, asimmetrici o ovali. Va notato che questo piccolo dispositivo può fornire pieno sistema di riscaldamento, e con il giusto approccio, anche la fornitura di acqua calda.

Foto - Mini generatore di calore a vortice

Un generatore di calore a vortice e idrovortice è un dispositivo meccanico che separa il gas compresso dai flussi caldi e freddi. L'aria in uscita dall'estremità "calda" può raggiungere temperature di 200 ° C, e dall'estremità fredda può arrivare a -50. Va notato che il vantaggio principale di un tale generatore è che esso dispositivo elettrico non ha parti mobili, tutto è fissato in modo permanente. I tubi sono spesso realizzati in acciaio legato inossidabile, che resiste perfettamente alle alte temperature e ai fattori distruttivi esterni (pressione, corrosione, carichi d'urto).


Foto - Generatore di calore a vortice

Il gas compresso viene soffiato tangenzialmente nella camera a vortice, dopodiché viene accelerato alta velocità rotazione. A causa dell'ugello conico all'estremità del tubo di uscita, solo la parte "in entrata" del gas compresso può muoversi in una determinata direzione. Il resto è costretto a ritornare nel vortice interno, che ha un diametro inferiore a quello esterno.

Dove vengono utilizzati i generatori di calore a vortice:

  1. nelle unità di refrigerazione;
  2. Fornire riscaldamento per edifici residenziali;
  3. Per il riscaldamento di locali industriali;

Va tenuto presente che il generatore di gas e idraulico a vortice ha un'efficienza inferiore rispetto alle tradizionali apparecchiature di condizionamento. Sono ampiamente utilizzati per il raffreddamento spot economico quando è disponibile aria compressa rete locale il riscaldamento.

Video: studio dei generatori di calore a vortice

Principio operativo

Ci sono varie spiegazioni per le cause dell'effetto vortice di rotazione in completa assenza di movimento e campi magnetici.

Foto - Schema di un generatore di calore a vortice

In questo caso, il gas agisce come un corpo di rivoluzione, grazie al suo rapido movimento all'interno del dispositivo. Questo principio di funzionamento è diverso da norma generalmente accettata, dove separatamente va freddo e aria calda, perché quando i flussi sono combinati, secondo le leggi della fisica, si formano pressioni diverse, che nel nostro caso provocano il moto vorticoso dei gas.

A causa della presenza della forza centrifuga, la temperatura dell'aria in uscita è molto superiore alla sua temperatura in ingresso, il che consente l'utilizzo di dispositivi sia per la generazione di calore che per un efficiente raffreddamento.

Esiste un'altra teoria del principio di funzionamento del generatore di calore, poiché entrambi i vortici ruotano con la stessa velocità angolare e direzione, l'angolo del vortice interno perde il suo momento angolare. La diminuzione della coppia viene trasferita all'energia cinetica al vortice esterno, determinando la formazione di flussi separati di gas caldo e freddo. Questo principio di funzionamento è un analogo completo dell'effetto Peltier, in cui il dispositivo utilizza l'energia della pressione elettrica (tensione) per spostare il calore su un lato della giunzione metallica dissimile, a seguito della quale l'altro lato viene raffreddato e l'energia consumata viene restituito alla fonte.


Foto - Il principio di funzionamento del generatore di idrotipo

Vantaggi di un generatore di calore a vortice:

  • Fornisce una differenza di temperatura significativa (fino a 200 ºС) tra gas "freddo" e "caldo", funziona anche a bassa pressione di ingresso;
  • Funziona con efficienza fino al 92%, non necessita di raffreddamento forzato;
  • Converte l'intero flusso di ingresso in un flusso di raffreddamento. Per questo motivo, la possibilità di surriscaldamento degli impianti di riscaldamento è praticamente esclusa.
  • Utilizza l'energia generata nel tubo a vortice in un unico flusso, contribuendo a un riscaldamento efficiente gas naturale con minima perdita di calore;
  • Fornisce una separazione efficiente della temperatura di turbolenza del gas in ingresso a pressione atmosferica e del gas in uscita a pressione negativa.

Tale riscaldamento alternativo a costo quasi zero, il volt riscalda perfettamente la stanza da 100 metri quadrati(a seconda della modifica). Principali svantaggi: questa è un'applicazione molto costosa e rara nella pratica.

Come realizzare un generatore di calore con le tue mani

I generatori di calore a vortice sono dispositivi molto complessi; in pratica si può realizzare il WTG automatico di Potapov, il cui schema è adatto sia per il lavoro domestico che industriale.

Foto - Il generatore di calore a vortice di Potapov

È così che è apparso il generatore di calore meccanico Potapov (efficienza del 93%), il cui diagramma è mostrato in figura. Nonostante Nikolai Petrakov sia stato il primo a ricevere un brevetto, è il dispositivo di Potapov particolarmente apprezzato dagli artigiani domestici.

Questo diagramma mostra il design del generatore di vortici. Il tubo di miscelazione 1 è collegato alla pompa di pressione tramite una flangia, che a sua volta fornisce liquido con una pressione da 4 a 6 atmosfere. Quando l'acqua entra nel collettore, nel disegno 2, si forma un vortice che viene immesso in un apposito tubo a vortice (3), progettato in modo che la lunghezza sia 10 volte maggiore del diametro. Il vortice d'acqua si muove lungo il tubo a spirale vicino alle pareti fino al tubo caldo. Questa estremità termina con il fondo 4, al centro del quale è presente un apposito foro per l'uscita acqua calda.

Per controllare il flusso, uno speciale dispositivo di frenatura o un raddrizzatore del flusso d'acqua 5 si trova davanti al fondo, è costituito da più file di piastre saldate al manicotto al centro. Il manicotto è coassiale al tubo 3. Nel momento in cui l'acqua si sposta attraverso il tubo verso il raddrizzatore lungo le pareti, nella sezione assiale si forma un flusso in controcorrente. Qui l'acqua si dirige verso il raccordo 6, che viene tagliato nella parete della voluta e del tubo di alimentazione del fluido. Qui il produttore ha installato un altro raddrizzatore a disco a 7 flussi per controllare il flusso acqua fredda. Se il calore esce dal liquido, viene diretto attraverso uno speciale bypass 8 all'estremità calda 9, dove l'acqua viene miscelata con l'acqua riscaldata da un miscelatore 5.

Direttamente dal tubo dell'acqua calda, il liquido entra nei radiatori, dopodiché, facendo un "cerchio", ritorna al liquido di raffreddamento per il riscaldamento. Inoltre, la sorgente riscalda il liquido, la pompa ripete il cerchio.

Secondo questa teoria, ci sono anche modifiche del generatore di calore per la produzione di massa. bassa pressione. Purtroppo i progetti vanno bene solo sulla carta, in pochi li usano davvero, soprattutto considerando che il calcolo viene effettuato utilizzando il teorema di Virial, che deve tenere conto dell'energia del Sole (un valore non costante) e della forza centrifuga nel tubo.

La formula è la seguente:

Epot \u003d - 2 Ekin

Dove Ekin =mV2/2 è il moto cinetico del Sole;

Massa del pianeta - m, kg.

Un generatore di calore domestico a vortice per l'acqua Potapov può avere quanto segue specifiche:


Foto - Modifiche di generatori di calore a vortice

Panoramica dei prezzi

Nonostante la relativa semplicità, è spesso più facile acquistare generatori di calore a cavitazione a vortice che assemblarli da soli. dispositivo fatto in casa. La vendita di generatori di nuova generazione viene effettuata in molte grandi città di Russia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan.

Diamo un'occhiata al listino fonti aperte(i mini-dispositivi saranno più economici), quanto costa il generatore Mustafaev, Bolotov e Potapov:

Il prezzo più basso per un generatore di calore a vortice del marchio Akoil, Vita, Graviton, Must, Euroalliance, Yusmar, NTK, a Izhevsk, ad esempio, è di circa 700.000 rubli. Al momento dell'acquisto, assicurati di controllare il passaporto del dispositivo e i certificati di qualità.

Un generatore di calore per cavitazione è un dispositivo speciale che utilizza l'effetto del riscaldamento di un liquido mediante un metodo di cavitazione. Cioè, è un effetto in cui si formano bolle di vapore microscopiche in aree di riduzione della pressione locale nell'acqua. Ciò può essere osservato durante la rotazione della girante della pompa o per effetto di una vibrazione sonora sull'acqua. Di conseguenza, il liquido si riscalda, il che significa che può essere utilizzato per riscaldare una casa o un appartamento.

Ad oggi, il generatore di calore a cavitazione è considerato un'invenzione innovativa. Tuttavia, quasi un secolo fa, gli scienziati stavano pensando a come utilizzare l'effetto della cavitazione. Per la prima volta un'installazione del genere fu assemblata da Joseph Rank nel 1934. È stato lui a notare che le temperature di ingresso e uscita delle masse d'aria di questo tubo sono diverse. Gli scienziati sovietici migliorarono in qualche modo i tubi di Rank, usando il liquido per questo scopo. Gli esperimenti hanno dimostrato che l'installazione consente di riscaldare rapidamente l'acqua. Tuttavia, a quel tempo la necessità di un'installazione del genere era minima, perché l'energia costava un centesimo. Oggi, a causa dell'aumento dei costi di elettricità, petrolio e gas, la necessità di tali installazioni è in aumento.

tipi

Secondo il suo design, un generatore di calore a cavitazione può essere rotativo, tubolare o ultrasonico:

  • Rotante i dispositivi rappresentano unità che utilizzano pompe centrifughe riprogettate. L'alloggiamento della pompa viene utilizzato qui come statore, dove sono installati i tubi di ingresso e uscita. L'elemento di lavoro principale qui è la camera, dove si trova il rotore mobile, funziona secondo il principio di una ruota.

L'unità rotante ha un design relativamente semplice, tuttavia, per il suo funzionamento efficace, è necessaria un'installazione molto precisa di tutti i suoi elementi. Anche qui è richiesta la più precisa equilibratura del cilindro mobile. È necessario un accoppiamento stretto dell'albero del rotore, nonché un accurato allineamento e sostituzione dei materiali isolanti usurati. L'efficienza di tali dispositivi non è abbastanza grande. Non hanno molto lungo termine Servizi. Inoltre, tali unità funzionano con il rilascio di molto rumore.

  • Tubolare i generatori termici effettuano il riscaldamento per cavitazione grazie alla disposizione longitudinale dei tubi. La pompa pressurizza la camera di ingresso. Di conseguenza, il liquido viene convogliato attraverso detti tubi. Di conseguenza, le bolle compaiono all'ingresso. L'alta pressione viene stabilita nella seconda camera. Le bolle, che, quando entrano nella seconda camera, vengono distrutte, a causa delle quali rinunciano energia termica. Questa energia, insieme al vapore, viene utilizzata per riscaldare la casa. L'efficienza di tali strutture può raggiungere tassi elevati.
  • Ultrasonico generatori termici. La cavitazione qui si forma a causa delle onde ultrasoniche create dall'installazione. Come risultato di questo principio di funzionamento, sono assicurate perdite di energia minime. Non c'è praticamente attrito qui, per cui l'efficienza del generatore di calore ad ultrasuoni è incredibilmente alta.

Dispositivo

Il generatore di calore a cavitazione ha un dispositivo che dipende dal principio di funzionamento. Un tipico e più comune rappresentante dei generatori di calore rotativi è la centrifuga Griggs. L'acqua viene versata in tale unità, dopo di che viene avviato l'asse di rotazione. Il vantaggio principale di questo design è che l'azionamento riscalda il fluido e funge anche da pompa. La superficie del cilindro ha un numero enorme di fori rotondi poco profondi che consentono di creare l'effetto di turbolenza. Il riscaldamento del liquido è fornito dalle forze di attrito e cavitazione.

Il numero di fori nell'installazione dipende dalla velocità di rotazione utilizzata. Lo statore nel generatore di calore è costituito da un cilindro, sigillato su entrambe le estremità, dove il rotore ruota direttamente. La distanza esistente tra lo statore e il rotore è di circa 1,5 mm. I fori nel rotore sono necessari affinché appaiano vortici nel liquido che sfregano contro la superficie del cilindro per creare cavità di cavitazione.

Nella distanza specificata si osserva anche il riscaldamento del liquido. Affinché il generatore di calore possa funzionare efficacemente, la dimensione trasversale del rotore deve essere di almeno 30 cm e, allo stesso tempo, la sua velocità di rotazione deve raggiungere i 3000 giri/min.

I dispositivi ad ultrasuoni utilizzano una lastra di quarzo per creare l'effetto di cavitazione. È sotto l'influenza corrente elettrica crea vibrazioni sonore. Queste vibrazioni sonore sono dirette all'ingresso, a seguito delle quali il dispositivo produce vibrazioni. Nella fase inversa dell'onda si creano sezioni di rarefazione, a seguito delle quali si possono osservare processi di cavitazione che creano bolle.

Per garantire la massima efficienza, la camera di lavoro del generatore di calore è realizzata sotto forma di un risuonatore, che è sintonizzato su una frequenza ultrasonica. Le bolle formate vengono istantaneamente trasportate da un flusso attraverso tubi stretti. Questo è necessario per ottenere il vuoto, poiché le bolle nel generatore di calore possono chiudersi rapidamente, restituendo energia.

Principio di funzionamento

Il generatore di calore a cavitazione consente di creare un processo durante il quale si creano bolle nel liquido. Se consideriamo questo processo, è paragonabile all'acqua bollente. Tuttavia, durante la cavitazione si osserva una caduta di pressione locale, che porta alla comparsa di bolle. Nel generatore di calore si formano flussi a vortice, a seguito dei quali si verifica una rottura per cavitazione delle bolle, che porta al riscaldamento del liquido. Il riscaldamento porta ad una forte diminuzione della pressione del fluido. L'energia risultante è piuttosto economica, è ottima per il riscaldamento degli ambienti. L'antigelo può essere utilizzato come refrigerante.

Per tali installazioni, di solito è necessario circa 1,5 volte in meno energia elettrica di quanto necessario per radiatori e altri sistemi. In questo caso, il liquido viene riscaldato in un sistema chiuso. Tali unità funzionano convertendo un'energia in un'altra. Di conseguenza, si trasforma in calore.

Applicazione


Il generatore di calore a cavitazione viene utilizzato nella maggior parte dei casi per il riscaldamento dell'acqua e per la miscelazione di liquidi. Pertanto, tali installazioni sono nella maggior parte dei casi utilizzate per:

  • il riscaldamento. Il generatore di calore converte l'energia meccanica del movimento dell'acqua in energia termica, che può essere utilizzata con successo per riscaldare edifici di vario tipo. Può trattarsi di piccoli edifici privati, compresi i grandi impianti industriali. Ad esempio, sul territorio del nostro paese al momento se ne possono contare almeno una dozzina insediamenti, in cui il riscaldamento centralizzato non viene effettuato da caldaie convenzionali, ma da impianti di cavitazione.
  • Riscaldamento dell'acqua corrente che si usa nella vita di tutti i giorni. Un generatore di calore collegato alla rete può riscaldare l'acqua abbastanza rapidamente. Di conseguenza, tali apparecchiature possono essere utilizzate con successo per riscaldare l'acqua in piscine, approvvigionamento idrico autonomo, saune, lavanderie e simili.
  • Miscelazione di liquidi immiscibili . I dispositivi del tipo a cavitazione possono essere utilizzati nei laboratori in cui è necessaria una miscelazione di alta qualità di liquidi aventi densità diverse.

Come scegliere


Il generatore di calore a cavitazione può essere realizzato in più versioni. Pertanto, è necessario scegliere un tale dispositivo per riscaldare la propria casa, tenendo conto di una serie di parametri:

  • È necessario selezionare un generatore di calore in base all'area per la quale è necessario il riscaldamento. Dovresti anche considerare in che tipo di tempo si osserva periodo invernale. Una caratteristica importante sarà l'isolamento termico delle pareti. Cioè, è necessario scegliere un dispositivo che fornirà importo richiesto calore.
  • Se si acquista un'unità standard, è auspicabile che sia dotata di dispositivi di controllo del calore e sensori di protezione. È meglio acquistare subito un impianto con un'unità di controllo e gestione automatica. Pertanto, si consiglia di acquistare un'unità di cavitazione in combinazione con altre apparecchiature con un servizio di installazione chiavi in ​​mano. Gli specialisti stessi selezioneranno ed eseguiranno calcoli per l'installazione di un sistema di riscaldamento nella tua casa.
  • Se decidi di risparmiare denaro e acquistare apparecchiature separatamente, è importante determinare le caratteristiche di tutti gli elementi del sistema. La pompa deve essere in grado di gestire liquidi riscaldati a temperature elevate. In caso contrario, il sistema diventerà rapidamente inutilizzabile e dovrà essere riparato. Inoltre, la pompa deve fornire pressione da 4 atmosfere.
  • Se decidi di costruire tu stesso un'installazione di cavitazione, è importante scegliere la sezione giusta del canale della camera di cavitazione. Dovrebbe essere di circa 8-15 mm. Prima di creare una tale installazione, è importante studiare attentamente gli schemi attuali. dispositivi simili. Il generatore di calore a cavitazione nel suo aspetto assomiglierà stazione di pompaggio che non necessita di canna fumaria. Non emette monossido di carbonio, sporco o fuliggine durante il suo funzionamento.

Un generatore di calore a cavitazione è una pompa di calore, un convertitore idrodinamico dell'energia del movimento del fluido nel riscaldamento dei riscaldatori.

cavitazione

A prima vista, l'argomento dei generatori di calore a cavitazione sembra fantastico ed è stato cancellato da Wikipedia, ma da uno studio dettagliato si è rivelato curioso. Più la domanda è diventata interessante, più gli autori hanno approfondito lo studio. Il libro di Fominsky sulle fonti di energia gratuite inizia con una descrizione di una catastrofe ambientale globale alla fine del 20° secolo. Tra i fatti noti sui pericoli dei motori a combustione interna, informazioni incredibili sul valore dei generatori di calore a cavitazione, vengono avanzate ipotesi sul cambiamento del regime respiratorio delle foreste del pianeta e ... sull'arresto della corrente calda della Corrente del Golfo . Nel 2003, il libro è stato letto come una raccolta di fantascienza. Ricordiamo che ora l'Europa è preoccupata di fermare la Corrente del Golfo, diventa chiaro che l'autore è stato in grado di prevedere il futuro con 10 anni di anticipo.

Ciò suggerisce che l'idea dei generatori di calore a cavitazione non è così utopica come i mezzi mass media. È noto che l'efficienza era una frazione di punto percentuale all'inizio del XX secolo, oggi questa direzione è considerata promettente. L'efficienza delle prime termocoppie ha raggiunto il 3%, paragonabile al successo dei motori a vapore inizio XIX secolo. Già oggi, gli ingegneri (vedi screenshot) affermano che l'efficienza di un generatore di calore a cavitazione è accettabile al di sopra di uno.

Generatore di calore a cavitazione - pompa. Il flusso del fluido trasporta semplicemente energia da un luogo all'altro. Qualsiasi condizionatore d'aria e frigorifero mostrano un'efficienza superiore al 100%, funzionano secondo il principio di una pompa di calore, pompando energia da un'area dello spazio all'altra. Confrontiamolo con l'irrigazione degli alberi: l'energia dell'elettricità non può alimentare le radici, ma non appena un'elica viene collegata al motore, i corsi d'acqua si precipitano a portare l'umidità vitale. Il principio di funzionamento di un generatore di calore a cavitazione è esattamente lo stesso.

Si considera la pompa di calore tipo costoso attrezzatura. Di solito pompa il calore dell'interno della Terra o del flusso del fiume. La temperatura in queste sorgenti è bassa, abbassando la pressione del freon è possibile ottenere l'assunzione e l'erogazione di calore Posto giusto. Il frigorifero non genera brina direttamente. Scarica freon, a causa delle leggi della termodinamica, il calore passa all'evaporatore, da lì viene consegnato al radiatore sulla parete di fondo.

Allo stesso modo, le bolle di cavitazione si formano in punti in cui la pressione dell'acqua è inferiore al punto di transizione a un diverso stato di aggregazione (vedi Fig.). Di conseguenza, viene assorbita una grande quantità di energia. È necessario spendere calore per trasferire una sostanza in un diverso stato di aggregazione. Che viene prelevata dall'acqua circostante, e che viene pompata dal corpo del generatore di calore a cavitazione, quindi dalla stanza. Sulla custodia, il calore viene generato a causa del pompaggio a pressione. L'efficienza al di sopra dell'unità è spiegata dall'estrazione di calore da ambiente. La percentuale di utilizzo delle perdite proprie del generatore per il riscaldamento e l'attrito degli avvolgimenti è elevata.

Assistenza del generatore di calore a cavitazione

Il clima oggi sta cambiando molto a causa del funzionamento dei motori a combustione interna. Il 40% dell'anidride carbonica del pianeta è generato dai trasporti, una parte significativa è emessa dai privati ​​che bruciano combustibile per il riscaldamento. Rilasciato nell'atmosfera sostanze nocive le condizioni per l'esistenza della vita sul pianeta sono violate. Pertanto, l'energia di cogenerazione non è offerta come alternativa vantaggiosa. Per ovvie ragioni.

Già a causa del fattore, l'efficienza dell'installazione aumenterà: le perdite di calore riscaldano il luogo da cui viene pompato il calore. Questo è un vantaggio assoluto. Il resto sarà preso dall'aria. Vale la pena pensare a:

  • Il frigorifero riscalda la cucina in estate, l'efficienza diminuisce.
  • Il condizionatore d'aria preleva il calore dal gelo o pompa il freddo dal lato illuminato dal sole dell'edificio.

E il generatore di calore a cavitazione è in grado di utilizzare le proprie perdite con vantaggio. Deve essere riconosciuto come promettente. Difficoltà: come ottenere più bolle da movimento meccanico. Decine, se non centinaia di brevetti sono già dedicati a questo oggi, ad esempio RU 2313036. È facile intuire che il calore deve essere prelevato da qualche parte per pomparlo. Questa è la corretta affermazione della domanda, a causa dell'omissione del significato di ciò che sta accadendo, le persone non vogliono credere che il generatore di cavitazione sia una realtà: “Come ingegnere del calore, dirò che questa è una sciocchezza. L'energia non viene dal nulla. Una pompa di calore permette di spendere meno elettricità e ottenere più calore. (forum okolotok.ru)

Se ad un professionista non è chiaro che si tratta di una specie di pompa di calore, cosa sa il grande pubblico di un generatore di calore a cavitazione... Stabiliamo chi trarrà vantaggio da un generatore di calore a cavitazione. Il design portato alla perfezione può essere utilizzato:

  1. Per l'estrazione di energia dalle acque reflue.
  2. Raffreddamento di officine con riscaldamento simultaneo dei luoghi di lavoro.
  3. Riscaldamento degli ambienti senza l'uso di petrolio, gas, olio combustibile, carbone, legna da ardere, ecc.

meccanismo di cavitazione

La formazione di bolle è possibile in un flusso in movimento. Dove la pressione è fortemente ridotta. Tali luoghi includono le pale dell'elica delle navi, adattatori per tubazioni con diametri diversi (vedi Fig.). In realtà, i progetti dei generatori di cavitazione sono divisi in rotativi e tubolari. Entrambi sono azionati dall'elettricità, ma il principio di funzionamento è diverso. La vite e il tubo sono mostrati negli screenshot per illustrare quanto detto.

Per spiegare cosa sta succedendo, devi guardare il grafico degli stati aggregati. Mostra un solido (solido), un liquido (liquido) e un vapore sotto forma di aree per una certa temperatura (orizzontale) e pressione (verticale). Le linee tratteggiate indicano le linee:

  1. Orizzontalmente - normale pressione atmosferica.
  2. Sulla linea verticale ci sono i punti di fusione del ghiaccio e il punto di ebollizione dell'acqua.

Si può vedere che in condizioni normali, il vapore si forma a una temperatura di 100 gradi, quando la pressione diminuisce della metà, il punto di ebollizione si sposta a zero gradi Celsius. L'effetto è ben noto agli alpinisti, i quali sanno che è impossibile cuocere la carne in quota. L'acqua bolle già a 70-80 gradi Celsius.

L'elica della nave forma bolle a temperature dell'acqua normali. La cavitazione è dannosa. La figura mostra che dopo un paio d'anni di funzionamento, la superficie è ricoperta di ammaccature. La cavitazione è costosa per i sistemi idraulici.

La bolla risultante non scoppia a causa della forza della tensione dell'acqua e si sposta nell'area ad alta pressione, essendo portata via dal flusso. A poco a poco, si forma un'ammaccatura nella parte anteriore, la forma cambia da sferica, diventando simile a un eritrocita. A poco a poco, le pareti si chiudono, risultando in un toro (volante). Le correnti risultanti creano una coppia, la figura cerca di capovolgersi. Di conseguenza, il pallone scoppia, lasciando un certo mucchio di turbolenze (vedi Fig.). Durante il passaggio del vapore ad un diverso stato di aggregazione, viene rilasciata l'energia precedentemente assorbita. Questo completa il trasporto di calore.

A proposito di macchine a moto perpetuo: racconti scientifici

Viktor Schauberger

Il fisico austriaco Viktor Schauberger, quando era un guardia forestale, sviluppò un curioso sistema per legare i tronchi. Di aspetto somigliava alle curve dei fiumi naturali, non a una linea retta. Muovendosi lungo una traiettoria così peculiare, l'albero raggiunse la sua destinazione più velocemente. Schauberger lo ha spiegato riducendo le forze di attrito idraulico.

Si dice che Schauberger si interessò al movimento vorticoso di un fluido. I bevitori di birra austriaci nelle competizioni farebbero girare la bottiglia per dare un giro alla bevanda. La birra è volata nella pancia più velocemente, quella scaltra ha vinto. Schauberger ha ripetuto lui stesso il trucco ed era convinto dell'efficacia.

Non confondere il caso descritto con un turbine acque reflue, che ruota sempre nella stessa direzione. La forza di Coriolis è dovuta alla rotazione della Terra e si ritiene sia stata notata da Giovanni Battista Riccioli e Francesco Maria Grimaldi nel 1651. Il fenomeno fu spiegato e descritto nel 1835 da Gaspard-Gustav Coriolis. Nel momento iniziale, a causa del movimento casuale del flusso d'acqua, si verifica una distanza dal centro dell'imbuto, la traiettoria si attorciglia a spirale. A causa della pressione dell'acqua, il processo sta guadagnando forza, sulla superficie si forma una depressione a forma di cono.

Victor Schauberger circa il 10 maggio 1930 ricevette un brevetto austriaco numero 117749 per una turbina di un design specifico sotto forma di trapano affilato. Secondo lo scienziato, nel 1921 fu realizzato un generatore sulla sua base, che forniva energia all'intera fattoria. Schauberger ha affermato che l'efficienza del dispositivo è vicina al 1000% (tre zeri).

  1. L'acqua vorticava a spirale all'ingresso dell'ugello.
  2. All'ingresso c'era la detta turbina.
  3. Le spirali di guida si adattavano alla forma del flusso, risultando nel trasferimento di energia più efficiente.

Tutto il resto di Viktor Schauberger si riduce alla fantascienza. È stato affermato che ha inventato il motore Repulsion, che ha messo in moto un disco volante che ha difeso Berlino durante la seconda guerra mondiale. Alla fine delle ostilità, fu incaricato e si rifiutò di condividere le proprie scoperte che avrebbero potuto portare grande danno pace sulla Terra. La sua storia, come due gocce d'acqua, ricorda quello che è successo a Nikola Tesla.

Si ritiene che Schauberger abbia assemblato il primo generatore di calore a cavitazione. C'è una foto in cui si trova accanto a questa "fornace". In una delle sue ultime lettere, ha affermato di aver scoperto nuove sostanze che rendono possibili cose incredibili. Ad esempio, la purificazione dell'acqua. Allo stesso tempo, sostenendo che le sue opinioni avrebbero scosso le basi della religione e della scienza, predisse la vittoria dei "russi". Oggi è difficile giudicare quanto sia rimasto vicino alla realtà lo scienziato sei mesi prima della sua morte.

Richard Clem e il motore a vortice

di Richard Clem parole proprie alla fine del 1972 collauda una pompa per asfalto. È stato allertato dallo strano comportamento della macchina dopo averla spenta. Iniziando gli esperimenti con l'olio caldo, Richard giunse rapidamente alla conclusione che esisteva qualcosa come una macchina a moto perpetuo. Il rotore di forma specifica, costituito da un cono tagliato con canali a spirale, è dotato di ugelli divergenti. Ruotando fino a una certa velocità, continuava a muoversi, riuscendo ad azionare la pompa dell'olio.

Un nativo di Dallas concepì una corsa di prova di 600 miglia (1000 km) a El Paso, quindi decise di pubblicare l'invenzione, ma raggiunse solo Abilene, incolpando il fallimento di un albero debole. Le note su questo argomento dicono che il cono doveva essere fatto girare a una certa velocità e l'olio riscaldato a 150 gradi Celsius per farlo funzionare. Il dispositivo ha mostrato una potenza media di 350 cavalli con una massa di 200 libbre (90 kg).

La pompa funzionava a una pressione di 300 - 500 psi (20 - 30 atm.), E maggiore era la densità dell'olio, più velocemente ruotava il cono. Richard morì presto e gli sviluppi furono colti. Il numero di brevetto US3697190 per una pompa per asfalto è facile da trovare su Internet, ma Clem non vi ha fatto riferimento. Non vi è alcuna garanzia che una versione "funzionale" non sia stata ritirata in precedenza dalla documentazione del Bureau. Gli appassionati costruiscono ancora oggi motori Clem e dimostrano il principio di funzionamento su YouTube.


Naturalmente, questa è solo una parvenza di design, il prodotto non è in grado di creare da solo energia gratis. Clem ha detto che il primo motore non serviva a nulla, dovevano andare in giro 15 aziende in cerca di finanziamenti. Il motore funziona con olio per friggere, la temperatura di 300 gradi non può resistere all'auto. Secondo i giornalisti, si ritiene che la batteria da 12V sia l'unica fonte di alimentazione visibile dal lato del dispositivo.

Il motore veniva portato in cavitazione per un semplice motivo: periodicamente, l'olio già caldo doveva essere raffreddato attraverso uno scambiatore di calore. Quindi qualcosa dentro stava funzionando. Riflettendo, i ricercatori hanno attribuito questo all'effetto della cavitazione all'ingresso della pompa e all'interno del sistema di tubi di distribuzione. Sottolineiamo: "Nessun motore Richard Clem prodotto oggi è operativo".

Nonostante ciò, l'Agenzia per l'energia russa ha pubblicato informazioni nel database (energy.csti.yar.ru/documents/view/3720031515) a condizione che il design del motore (im) assomigli alla turbina di Nikola Tesla.

Progetti di generatori di calore a cavitazione

I riferimenti al fatto che gli sviluppi sui motori a cavitazione sono classificati non reggono. Molti dispositivi funzionano con un'efficienza superiore a 1 quando si tratta di pompare calore. Pertanto, non c'è nessun top secret in questo. I progettisti realizzano campioni di generatori di calore a cavitazione completamente funzionanti. Non si può dire che l'efficienza sia elevata, ma il design ha un certo potenziale.

Rotante

La centrifuga Griggs è considerata un degno esempio di generatori di calore a cavitazione rotativa. L'acqua viene pompata nel dispositivo, l'asse inizia a ruotare, azionato da un motore elettrico. Un vantaggio assoluto del design è che l'unico azionamento funge da pompa nell'impianto di riscaldamento e riscaldatore in fase liquida. Sulla superficie del cilindro di lavoro vengono praticati molti fori rotondi poco profondi, dove il liquido forma turbolenze. Il riscaldamento si verifica a causa delle forze di attrito nello strato superficiale e della cavitazione.

Tubolare

Lo screenshot del video mostra l'assemblaggio di un riscaldatore a cavitazione con una disposizione longitudinale di tubi. Il design è descritto nel brevetto RU 2313036. La pompa pressurizza la camera di ingresso, il liquido scorre attraverso la struttura del tubo. All'ingresso (vedi Fig.) si formano bolle a causa della cavitazione secondo lo schema sopra descritto. Uscendo dall'altro lato, cadono nella seconda camera ad alta pressione, scoppiano ed emanano calore.

All'ingresso di fronte a un sistema di tubi stretti, la pressione del liquido viene aumentata da una pompa, la temperatura in questo luogo viene aumentata. L'energia specificata viene portata via dalle bolle formate con vapore per il riscaldamento degli ambienti. Come affermato sopra, una tale pompa di calore è in grado di raggiungere un'efficienza superiore al 100%, come affermato dall'autore del progetto. Ognuno vedrà di persona guardando il video su YouTube (il nome del canale è sullo schermo).

Ultrasonico

Il brevetto WO2013102247 A1 è stato pubblicato nel 2013. Dopo una revisione di sei mesi, la commissione dell'ufficio ha concesso i diritti esclusivi sul generatore di calore a cavitazione ultrasonica a Joel Dotte Ehart Rubem. Il significato dell'idea sta nella conversione della corrente elettrica da una lastra di quarzo. Vengono immesse le fluttuazioni della frequenza audio e il dispositivo inizia a vibrare. Nella fase inversa dell'onda si formano aree di rarefazione, dove si formano bolle a causa della cavitazione.

Per realizzazione massimo effetto la camera di lavoro del generatore di calore a cavitazione è realizzata sotto forma di un risonatore per frequenza ultrasonica. Le bolle risultanti vengono immediatamente portate via dal flusso attraverso tubi stretti. Questo è necessario per ottenere il vuoto, in modo che le bolle nel generatore di calore a cavitazione non si chiudano immediatamente, restituendo immediatamente energia.

È facile intuire che le perdite sono minime e non c'è alcun attrito, quindi l'efficienza del generatore di calore a cavitazione ultrasonica è chic. Lo scienziato afferma che il trasferimento di calore è possibile con un guadagno di 2,5 volte. Questo è ancora meno di quello ricevuto da Viktor Schauberger, ma ti farà pensare. Il dispositivo può essere presumibilmente utilizzato per celle frigorifere.

Il riscaldamento di una casa, un garage, un ufficio, uno spazio commerciale è un problema che deve essere affrontato immediatamente dopo la costruzione dei locali. Non importa che stagione sia fuori. L'inverno arriverà ancora. Quindi è necessario assicurarsi che sia caldo all'interno in anticipo. Per chi acquista un appartamento a grattacielo, non c'è nulla di cui preoccuparsi: i costruttori hanno già fatto tutto. Ma per chi costruisce la propria casa, attrezza un garage o un bifamiliare piccolo edificio, dovrai scegliere quale impianto di riscaldamento installare. E una delle soluzioni sarà un generatore di calore a vortice.

La separazione dell'aria, in altre parole, la sua divisione in frazioni fredde e calde in un getto a vortice - un fenomeno che ha costituito la base di un generatore di calore a vortice, è stata scoperta circa cento anni fa. E come spesso accade, per 50 anni nessuno è riuscito a capire come utilizzarlo. Il cosiddetto tubo a vortice è stato modernizzato dai più diversi modi e ho cercato di allegare quasi tutti i tipi attività umana. Tuttavia, ovunque era inferiore sia in termini di prezzo che di efficienza ai dispositivi esistenti. Fino a quando lo scienziato russo Merkulov non ha avuto l'idea di far scorrere l'acqua all'interno, non ha stabilito che la temperatura all'uscita aumenta più volte e non ha chiamato questo processo cavitazione. Il prezzo del dispositivo non è diminuito molto, ma l'efficienza è diventata quasi del cento per cento.

Principio operativo


Allora, qual è questa cavitazione misteriosa e accessibile? Ma tutto è abbastanza semplice. Durante il passaggio attraverso il vortice, nell'acqua si formano molte bolle, che a loro volta scoppiano, rilasciando una certa quantità di energia. Questa energia riscalda l'acqua. Il numero di bolle non può essere contato, ma il generatore di calore a cavitazione a vortice può aumentare la temperatura dell'acqua fino a 200 gradi. Sarebbe sciocco non approfittarne.

Due tipi principali

Nonostante ogni tanto ci siano notizie secondo cui qualcuno da qualche parte ha realizzato un generatore di calore a vortice unico con le proprie mani di tale potenza che è possibile riscaldare l'intera città, nella maggior parte dei casi si tratta di normali papere di giornale che non hanno basi fattuali. Un giorno, forse, questo accadrà, ma per ora il principio di funzionamento di questo dispositivo può essere utilizzato solo in due modi.

Generatore di calore rotativo. L'alloggiamento della pompa centrifuga in questo caso fungerà da statore. A seconda della potenza, vengono praticati fori di un certo diametro sull'intera superficie del rotore. È a causa loro che compaiono le stesse bolle, la cui distruzione riscalda l'acqua. Il vantaggio di un tale generatore di calore è solo uno. È molto più produttivo. Ma ci sono molti più svantaggi.

  • Questa configurazione fa molto rumore.
  • L'usura delle parti è aumentata.
  • Richiede la sostituzione frequente di guarnizioni e guarnizioni.
  • Servizio troppo costoso.

Generatore di calore statico. A differenza della versione precedente, qui non ruota nulla e il processo di cavitazione avviene naturalmente. Solo la pompa è in funzione. E l'elenco dei vantaggi e degli svantaggi prende una direzione nettamente opposta.

  • Il dispositivo può funzionare a bassa pressione.
  • La differenza di temperatura tra l'estremità fredda e quella calda è abbastanza grande.
  • Assolutamente sicuro, non importa dove viene utilizzato.
  • Riscaldamento veloce.
  • Efficienza del 90% o più.
  • Può essere utilizzato sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

L'unico inconveniente di un WTG statico può essere considerato l'alto costo delle apparecchiature e il relativo periodo di ammortamento piuttosto lungo.

Come assemblare un generatore di calore


Con tutti questi termini scientifici, che possono spaventare una persona che non ha familiarità con la fisica, è del tutto possibile fare un WTG a casa. Certo, dovrai armeggiare, ma se tutto è fatto in modo corretto ed efficiente, puoi goderti il ​​calore in qualsiasi momento.

E per iniziare, come in qualsiasi altra attività, dovrai preparare materiali e strumenti. Avrai bisogno:

  • Saldatrice.
  • Macinino.
  • Trapano elettrico.
  • Set di chiavi.
  • Set di trapani.
  • Angolo in metallo.
  • Bulloni e dadi.
  • Tubo di metallo spesso.
  • Due tubi filettati.
  • Accoppiamenti.
  • Motore elettrico.
  • Pompa centrifuga.
  • Jet.

Ora puoi metterti subito al lavoro.

Installazione del motore

Il motore elettrico, selezionato in base alla tensione disponibile, è montato su un telaio, saldato o assemblato con bulloni, da un angolo. L'ingombro del telaio è calcolato in modo tale da poter ospitare non solo il motore, ma anche la pompa. È meglio dipingere il letto per evitare la ruggine. Segna i fori, fora e installa il motore.

Colleghiamo la pompa

La pompa deve essere scelta secondo due criteri. Innanzitutto, deve essere centrifugo. In secondo luogo, la potenza del motore dovrebbe essere sufficiente per farlo girare. Dopo aver installato la pompa sul telaio, l'algoritmo delle azioni è il seguente:

  • In un tubo spesso con un diametro di 100 mm e una lunghezza di 600 mm, è necessario realizzare una scanalatura esterna su entrambi i lati di 25 mm e metà dello spessore. Taglia il filo.
  • Su due pezzi dello stesso tubo, ciascuno lungo 50 mm, tagliare filettatura interna metà della lunghezza.
  • Dal lato opposto alla filettatura saldare cappucci metallici di spessore sufficiente.
  • Fai dei buchi al centro dei coperchi. Uno è la dimensione del getto, il secondo è la dimensione dell'ugello. Dall'interno del foro per il getto con un trapano grande diametroè necessario smussare per ottenere una specie di ugello.
  • Un ugello con un ugello è collegato alla pompa. Al foro da cui viene fornita acqua sotto pressione.
  • L'ingresso dell'impianto di riscaldamento è collegato al secondo tubo di derivazione.
  • L'uscita dell'impianto di riscaldamento è collegata all'ingresso della pompa.

Il ciclo è chiuso. L'acqua verrà fornita sotto pressione all'ugello e, a causa del vortice formato lì e dell'effetto di cavitazione che si è verificato, si riscalderà. La temperatura può essere regolata installando una valvola a sfera dietro il tubo attraverso il quale l'acqua rientra nell'impianto di riscaldamento.

Coprendolo un po' si può aumentare la temperatura e viceversa, aprendolo, si può abbassarlo.

Miglioriamo il generatore di calore

Può sembrare strano, ma questo è sufficiente struttura complessa può essere migliorato aumentando ulteriormente le sue prestazioni, che saranno un indubbio vantaggio per il riscaldamento di una grande casa privata. Questo miglioramento si basa sul fatto che la pompa stessa tende a perdere calore. Quindi, devi farlo spendere il meno possibile.

Questo può essere ottenuto in due modi. Isolare la pompa con qualsiasi adatto materiali di isolamento termico. Oppure circondalo con una giacca d'acqua. La prima opzione è chiara e accessibile senza alcuna spiegazione. Ma il secondo dovrebbe soffermarsi in modo più dettagliato.

Per costruire una camicia d'acqua per la pompa, dovrai posizionarla in un contenitore ermetico appositamente progettato in grado di resistere alla pressione dell'intero sistema. L'acqua verrà fornita a questo serbatoio e la pompa la prenderà da lì. Anche l'acqua esterna si riscalderà, consentendo alla pompa di funzionare in modo molto più efficiente.

Ammortizzatore di turbolenza

Ma si scopre che non è tutto. Avendo ben studiato e compreso il principio di funzionamento di un generatore di calore a vortice, è possibile dotarlo di una serranda a vortice. Un getto d'acqua alimentato ad alta pressione colpisce la parete opposta e vortica. Ma potrebbero esserci molti di questi vortici. Basta installare una struttura all'interno del dispositivo che assomigli al gambo di una bomba aeronautica. Questo viene fatto come segue:

  • Da un tubo con un diametro leggermente inferiore al generatore stesso, è necessario tagliare due anelli larghi 4-6 cm.
  • All'interno degli anelli saldare sei piastre metalliche, selezionate in modo tale che l'intera struttura sia lunga un quarto della lunghezza del corpo del generatore stesso.
  • Durante il montaggio del dispositivo, fissare questa struttura all'interno contro l'ugello.

Non c'è limite alla perfezione e non può esserci, e il miglioramento del generatore di calore a vortice si sta attuando ai nostri giorni. Non tutti possono farlo. Ma è del tutto possibile assemblare il dispositivo secondo lo schema sopra indicato.

Molte utili invenzioni sono rimaste non reclamate. Questo accade per pigrizia umana o per paura dell'incomprensibile. Una di queste scoperte per molto tempo è stata un generatore di calore a vortice. Ora, sullo sfondo di un totale risparmio di risorse, della volontà di utilizzare fonti energetiche rispettose dell'ambiente, sono stati messi in pratica i generatori di calore per il riscaldamento di una casa o di un ufficio. Che cos'è? Un dispositivo che in precedenza era stato sviluppato solo nei laboratori, o una nuova parola nell'ingegneria dell'energia termica.

Impianto di riscaldamento con generatore di calore a vortice

Principio operativo

La base del funzionamento dei generatori di calore è la conversione dell'energia meccanica in energia cinetica e quindi in energia termica.

Già all'inizio del 20° secolo, Joseph Rank scoprì la separazione di un getto d'aria a vortice in frazioni fredde e calde. A metà del secolo scorso, l'inventore tedesco Hilsham ha modernizzato il dispositivo del tubo a vortice. Dopo qualche tempo, lo scienziato russo A. Merkulov lanciò acqua nel tubo Ranke invece dell'aria. All'uscita, la temperatura dell'acqua è aumentata in modo significativo. È questo principio alla base del funzionamento di tutti i generatori di calore.

Passando attraverso il vortice d'acqua, l'acqua forma molte bolle d'aria. Sotto l'influenza della pressione del liquido, le bolle vengono distrutte. Di conseguenza, parte dell'energia viene rilasciata. L'acqua viene riscaldata. Questo processo è chiamato cavitazione. Il funzionamento di tutti i generatori di calore a vortice è calcolato secondo il principio della cavitazione. Questo tipo di generatore è chiamato "cavitazionale".

Tipi di generatori di calore

Tutti i generatori di calore si dividono in due tipologie principali:

  1. Rotante. Un generatore di calore in cui viene creato un flusso vorticoso utilizzando un rotore.
  2. Statico. In tali tipi, viene creato un vortice d'acqua utilizzando speciali tubi di cavitazione. La pressione dell'acqua è prodotta da una pompa centrifuga.

Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi, che dovrebbero essere discussi in modo più dettagliato.

Generatore di calore rotativo

statore dentro questo dispositivo funge da involucro di una pompa centrifuga.

I rotori possono essere diversi. Ci sono molti schemi e istruzioni per la loro implementazione su Internet. I generatori di calore sono piuttosto un esperimento scientifico in costante sviluppo.

Progettazione del generatore rotativo

Il corpo è un cilindro cavo. La distanza tra l'alloggiamento e la parte rotante viene calcolata individualmente (1,5-2 mm).

Il riscaldamento del fluido avviene a causa del suo attrito con l'alloggiamento e il rotore. Ciò è aiutato dalle bolle, che si formano a causa della cavitazione dell'acqua nelle celle del rotore. Le prestazioni di tali dispositivi sono superiori del 30% rispetto a quelli statici. Le unità sono piuttosto rumorose. Hanno una maggiore usura delle parti a causa della costante esposizione a un ambiente aggressivo. È necessario un monitoraggio costante: per lo stato di guarnizioni, guarnizioni, ecc. Ciò complica notevolmente e aumenta i costi di manutenzione. Con il loro aiuto, raramente installano il riscaldamento a casa, hanno trovato un'applicazione leggermente diversa: il riscaldamento di grandi dimensioni locali industriali.

Modello di cavitatore industriale

Generatore di calore statico

Il vantaggio principale di queste installazioni è che nulla ruota al loro interno. L'elettricità viene utilizzata solo per far funzionare la pompa. La cavitazione avviene con l'aiuto del naturale processi fisici in acqua.

L'efficienza di tali installazioni a volte supera il 100%. L'ambiente per i generatori può essere liquido, gas compresso, antigelo, antigelo.

La differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita può raggiungere 100⁰С. Quando si lavora su gas compresso, viene soffiato tangenzialmente nella camera a vortice. Si accelera in esso. Quando si crea un vortice, l'aria calda passa attraverso l'imbuto conico e l'aria fredda ritorna. La temperatura può raggiungere i 200⁰С.

vantaggi:

  1. Può fornire una grande differenza di temperatura alle estremità calde e fredde, funzionare a bassa pressione.
  2. Efficienza non inferiore al 90%.
  3. Non si surriscalda mai.
  4. A prova di fuoco ed esplosione. Può essere utilizzato in ambienti esplosivi.
  5. Fornisce un riscaldamento rapido ed efficiente dell'intero sistema.
  6. Può essere utilizzato sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

Attualmente non è ampiamente utilizzato. Un generatore di calore a cavitazione viene utilizzato per ridurre i costi di riscaldamento di una casa o di un locale industriale in presenza di aria compressa. Lo svantaggio è il costo piuttosto elevato delle apparecchiature.

Generatore di calore Potapov

Popolare e più studiata è l'invenzione del generatore di calore di Potapov. È considerato un dispositivo statico.

Viene creata la forza di pressione nel sistema pompa centrifuga. Nella chiocciola viene immesso un getto d'acqua ad alta pressione. Il liquido inizia a riscaldarsi a causa della rotazione lungo il canale curvo. Entra nel tubo del vortice. Il metraggio del tubo deve essere dieci volte maggiore della larghezza.

Schema del dispositivo generatore

  1. Ramo di tubo
  2. Lumaca.
  3. Tubo a vortice.
  4. Freno superiore.
  5. Raddrizzatore dell'acqua.
  6. Accoppiamento.
  7. Anello freno inferiore.
  8. Circonvallazione.
  9. Linea outlet.

L'acqua scorre lungo la spirale a spirale situata lungo le pareti. Successivamente, è stato installato un dispositivo di freno per rimuovere parte dell'acqua calda. Il getto è leggermente livellato da piastre attaccate alla manica. All'interno è presente uno spazio vuoto collegato ad un altro dispositivo frenante.

L'acqua ad alta temperatura sale e un flusso di fluido vorticoso freddo scende attraverso l'interno. Il flusso freddo viene a contatto con il flusso caldo attraverso le piastre sulla manica e si riscalda.

L'acqua calda scende all'anello del freno inferiore e viene ulteriormente riscaldata dalla cavitazione. Il flusso riscaldato dal dispositivo di frenatura inferiore passa attraverso il bypass al tubo di uscita.

L'anello del freno superiore ha un passaggio il cui diametro è uguale al diametro del tubo a vortice. Grazie a lui, l'acqua calda può entrare nel tubo. C'è una miscela di flusso caldo e caldo. Inoltre, l'acqua viene utilizzata per lo scopo previsto. Solitamente per il riscaldamento degli ambienti o per esigenze domestiche. Il ritorno è collegato alla pompa. Tubo di derivazione - all'ingresso del sistema di riscaldamento della casa.

Per installare il generatore di calore Potapov è necessario un cablaggio diagonale. Il liquido di raffreddamento caldo deve essere fornito al corso superiore della batteria e il freddo uscirà da quello inferiore.

Generatore Potapov da solo

Esistono molti modelli di generatori industriali. Per artigiano esperto non sarà difficile realizzare un generatore di calore a vortice con le tue mani:

  1. L'intero sistema deve essere fissato saldamente. Con l'aiuto degli angoli, viene realizzata una cornice. È possibile utilizzare saldatura o bullonatura. La cosa principale è che il design è forte.
  2. Sul telaio è fissato un motore elettrico. È selezionato in base all'area della stanza, condizioni esterne e la tensione disponibile.
  3. Una pompa dell'acqua è fissata al telaio. Quando lo scegli, considera:
  • è necessaria una pompa centrifuga;
  • il motore ha abbastanza forza per farlo girare;
  • La pompa deve essere in grado di resistere a liquidi a qualsiasi temperatura.
  1. La pompa è collegata al motore.
  2. Un cilindro lungo 500-600 mm è costituito da un tubo spesso con un diametro di 100 mm.
  3. Da metallo piatto spesso è necessario realizzare due coperture:
  • uno deve avere un foro per il tubo;
  • il secondo sotto il getto. Viene eseguito uno smusso sul bordo. Si scopre l'ugello.
  1. È meglio fissare i coperchi al cilindro con una connessione filettata.
  2. Il jet è dentro. Il suo diametro dovrebbe essere due volte inferiore a ¼ del diametro del cilindro.

Un orifizio molto piccolo provoca il surriscaldamento della pompa e l'usura rapida delle parti.

  1. Il tubo di derivazione dal lato dell'ugello è collegato all'alimentazione della pompa. Il secondo è collegato al punto più alto dell'impianto di riscaldamento. L'acqua raffreddata dal sistema è collegata all'ingresso della pompa.
  2. L'acqua sotto pressione della pompa viene fornita all'ugello. Nella camera del generatore di calore, la sua temperatura aumenta a causa dei flussi a vortice. Quindi viene immesso nel riscaldamento.

Schema del generatore di cavitazione

  1. Jet.
  2. Albero motore.
  3. Tubo a vortice.
  4. ugello di ingresso.
  5. Tubo di scarico.
  6. Ammortizzatore a vortice.

Per controllare la temperatura, una valvola è posizionata dietro l'ugello. Meno è aperto, il acqua più lunga nel cavitatore e maggiore è la sua temperatura.

Quando l'acqua passa attraverso il getto, si ottiene una forte pressione. Colpisce il muro opposto e gira per questo. Posizionando una barriera aggiuntiva nel mezzo del flusso, puoi ottenere rendimenti maggiori.

Ammortizzatore idromassaggio

Il funzionamento dell'ammortizzatore a vortice si basa su questo:

  1. Vengono realizzati due anelli, larghezza 4-5 cm, diametro leggermente inferiore al cilindro.
  2. 6 piastre ¼ del corpo del generatore sono ricavate da metallo spesso. La larghezza dipende dal diametro ed è selezionata individualmente.
  3. Le piastre sono fissate all'interno degli anelli uno di fronte all'altro.
  4. La serranda è inserita di fronte all'ugello.

Lo sviluppo del generatore continua. Puoi sperimentare con l'assorbitore per aumentare le prestazioni.

Come risultato del lavoro, si verificano perdite di calore nell'atmosfera. Per eliminarli, puoi realizzare un isolamento termico. Innanzitutto, è realizzato in metallo e rivestito sopra con qualsiasi materiale isolante. La cosa principale è che può resistere al punto di ebollizione.

Per facilitare la messa in servizio e la manutenzione del generatore Potapov è necessario:

  • dipingere tutte le superfici metalliche;
  • fai tutte le parti da metallo spesso, così il generatore di calore durerà più a lungo;
  • durante il montaggio, ha senso realizzare più coperchi con diversi diametri dei fori. Selezionato per esperienza migliore opzione per questo sistema;
  • prima di collegare i consumatori, dopo aver collegato il generatore, è necessario verificarne la tenuta e l'operatività.

Circuito idrodinamico

Per corretta installazione il generatore di calore a vortice richiede un circuito idrodinamico.

Schema di collegamento del circuito

Per la sua fabbricazione sono necessari:

  • manometro in uscita per misurare la pressione all'uscita del cavitatore;
  • termometri per la misura della temperatura prima e dopo il generatore di calore;
  • rubinetto di sfiato per rimuovere le sacche d'aria;
  • gru all'ingresso e all'uscita;
  • manometro in ingresso, per controllare la pressione della pompa.

Il circuito idrodinamico semplificherà la manutenzione e il controllo dell'impianto.

In presenza di una rete monofase, è possibile utilizzare un convertitore di frequenza. Ciò aumenterà la velocità di rotazione della pompa, scegli quella giusta.

Il generatore di calore a vortice viene utilizzato per riscaldare la casa e fornire acqua calda. Presenta diversi vantaggi rispetto ad altri riscaldatori:

  • l'installazione di un generatore di calore non richiede autorizzazioni;
  • il cavitatore funziona offline e non richiede un monitoraggio costante;
  • è una fonte di energia ecologica, non ha emissioni nocive nell'atmosfera;
  • completa sicurezza contro incendi ed esplosioni;
  • minor consumo di energia elettrica. Efficienza innegabile, l'efficienza si avvicina al 100%;
  • l'acqua nel sistema non forma incrostazioni, non è richiesto alcun trattamento dell'acqua aggiuntivo;
  • può essere utilizzato sia per il riscaldamento che per la fornitura di acqua calda;
  • occupa poco spazio ed è facile da montare in qualsiasi rete.

Con tutto questo in mente, il generatore di cavitazione sta diventando sempre più richiesto sul mercato. Tali apparecchiature vengono utilizzate con successo per il riscaldamento di locali residenziali e uffici.

Video. Generatore di calore a vortice fai-da-te.

La produzione di tali generatori è in corso di definizione. L'industria moderna offre generatori rotanti e statici. Sono dotati di dispositivi di controllo e sensori di protezione. Puoi scegliere un generatore per montare il riscaldamento per ambienti di qualsiasi area.

Laboratori scientifici e artigiani continuare gli esperimenti per migliorare i generatori di calore. Forse presto il generatore di calore a vortice prenderà il suo giusto posto tra gli apparecchi di riscaldamento.

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