Lapochkin67@mail.ru ул. Героев Танкограда 118, офис 237
logo
ул. Героев Танкограда 118, офис 237
Часы работы: пн-пт 09:00-21:30
Заказать звонок
Меню

home Компания Каталог Услуги Инновации Отзывы Статьи Контакты

Аппарат нагревательный «ТЕПЛОКОНВЕРТОР» для проведения химических процессов в экологически безопасных режимах

Высокоэффективный нагревательный аппарат «Теплоконвертор».

В настоящее время существует потребность в разработке новых способов нагрева жидких теплоносителей и устройств для их реализации с высокой эффективностью теплопередачи от нагревателя к теплоносителю, от сжигания любых углеводородов. При этом позволяющей провести процессы горения в экологически безопасных режимах (без нанесения вреда природе) и передачи получаемой тепловой энергии с максимальной эффективностью используя все виды получаемого тепла. 

Одновременная передача тепла конвекцией, теплопроводностью и излучением называется сложным теплообменом. В данное время существует высоко эффективный запатентованный способ и образец Теплоконвертора, который демонстрирует все нижеописанные процессы.


Технические параметры готового изделия.

Полученная мощность – регулируется, так как, поверхность нагрева зависит от изменяемой скорости горения в вибрационном режиме и измеряется в м2/сек. и может достигать до 100 м2/сек. с регулируемым отсосом продуктов горения дымососом, и скоростью подъема температуры воздуха в качестве теплоносителя до 5000 градусов в секунду.

Рассчитана линейка Теплоконвекторов различной мощности.

Топливо: уголь каменный дробленый с фракцией 2…8мм. Любой жидкий или газообразный углеводород. Сгорание топлива происходит в среде атомарного кислорода, в вибрационном (резонансном) режиме.

Так как, процессы горения происходят в специально организованных потоках и температура их выше 830оС, на выходе дымовых газов отсутствует не сгоревший углерод — выхлоп чистый!

При использовании в качестве топлива мелкой фракции каменного угля 2…8 мм. Получаем золу - негорючие минеральные соединения в виде тонного порошка. При использовании в качестве топлива отработавшего масла (мазута), на выходе дымохода не наблюдается черного дыма, процессы горения идут до конца, до полно сгорания углеводорода.

Минимальные габариты (без обслуживающего оборудования). Диаметр=500мм, Н=1500мм.

Теплоконвектор, мощность 100 кВт, на жидком топливе.

Конкурентные преимущества

Нет процесса парообразования

Организованный водный поток обеспечивает контакт частиц воды с теплоносителем по касательной, т.е. продолжительность контакта позволяет избежать процесс парообразования, а, следовательно, затраты энергии на переход вещества из жидкого состояния в газообразное отсутствуют.

Управляемая теплопередача

Организация потока горящих газов обеспечивает направленную управляемую теплопередачу, вектор которой направлен перпендикулярно к поверхности теплообмена, что обеспечивает максимальное использование энергии сжигаемого топлива.

Количество топлива

В отличии от существующих, для подогрева воды от 4°С до 95°С в нашем случае требуется 20 грамм дизельного топлива на 1кВт мощности, в стандартном оборудовании требуется от 100 грамм и более на 1кВт мощности.

Нет накипи и нагаров

Дополнительный эффект в виде сохранности поверхностей теплообмена, т.к. при организации водных и потоков горящих газов, с помощью образовавшейся стоячей волны, исключено образование накипи и нагаров, а следовательно - не требуется ТО для чистки котлов.

Экологичность

Максимальное уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду при эксплуатации, т. к. процессы горения при таком способе сжигание углеводородов происходит до конца. На выходе имеем сконденсированный водяной пар и углекислый газ.


Принцип действия

Работает устройство на основе взаимного обеспечения протекания химических процессов горения топлива за счёт физических законов во встречных специально организованных потоках.


Известно, что все виды органического топлива преимущественно состоят из углерода и водорода, которые химически превращаясь в воду и углекислый газ, проходят стадии радиационной теплопередачи (излучение), конвективной (теплоперенос газовой фазой на звуковой частоте), и кондуктивной.


Эффективность сгорания топлива определяется: 
  • световыми;
  • звуковыми;
  • тепловыми волнами.

Световая энергия

Переход электрона с одной орбиты на другую сопровождается потерей или приобретением энергии в виде кванта, при этом испускается свет с самой короткой длиной волны (световая энергия). Одного кванта света достаточно для образования двух атомов из молекулы кислорода, получаем только атомарный кислород, который и окисляет топливо. 


Звуковые волны

Поскольку из одной молекулы кислорода - одной частицы - появляется два атома, т.е. две частицы, - изменяется объем (физический), т.е. в одном и том же объеме появляются "сгущения" и "разряжения" - шум (звуковые волны). Физически мы слышим "шум горения" особенно отчетливо с помощью регулируемой газовой горелки или паяльной лампы.


Тепловая волна

Поскольку все участвующие в процессе горения частицы ускоряются, приобретая энергию (или замедляются, отдавая энергию), то поток тепла приобретает волновой характер. А продукты горения органического топлива - это водяной пар и углекислый газ. На одну молекулу углекислого газа приходится две молекулы водяного пара, как правило высокой температуры, поэтому "два белых коня" увлекают "тяжеловеса" с тем большей скоростью, чем выше температура.

Конкурентная ситуация и целевой рынок

На данный момент коммерческих действующих аналогов в мировой практике нет.

  • Мировой рынок оборудования теплоэнергетики оценивается в триллионы $. Объем рынка ежегодно увеличивается на 5-10%.
  • Основными потребителями оборудования являются теплоэнергетика
  • Промышленная применимость: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева воды для промышленных и индивидуальных нужд, в том числе для формирования систем отопления.