special


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2056014

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Имя изобретателя: Макаров В.Н.; Агушев В.А.; Тютин А.А.; Кетов Н.А.; Настин С.В. 
Имя патентообладателя: Научно-исследовательское, испытательное и проектное предприятие вентиляторостроения "Турмаш"; Нижнетуринский машиностроительный завод им.Я.М.Свердлова
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1991.08.29 

Использование: в электротехнике. Сущность изобретения: электрический воздухонагреватель содержит корпус и установленные в нем радиальный вентилятор с электродвигателем и трубчатые электронагреватели. Новым является установка шелевой заслонки в переточном канале, который образован между электронагревателями и электродвигателем вентилятора.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к электротехнике.

Известен электрический воздухонагреватель, содержащий вентилятор, снабженный крышкой, имеющий щели для прохода воздуха, нагревательными элементами в виде электронагревателей, установленных на всасывающем патрубке.

Недостатком известной конструкции является наличие щелей на крышке корпуса, создающих большое аэродинамическое сопротивление, что значительно ухудшает аэродинамические характеристики, снижает давление и производительность воздухонагревателя.

Целью изобретения является снижение аэродинамического сопротивления воздушному потоку, повышение производительности и давления.

Указанная цель достигается тем, что в известной конструкции электрического воздухонагревателя, содержащей корпус и расположенные в нем радиальный вентилятор с электродвигателем и трубчатые электронагреватели, между трубчатыми электронагревателями и электродвигателем вентилятора установлена щелевая заслонка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

На фиг. 1 показан предлагаемый воздухонагреватель, продольный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.

Электрический воздухонагреватель содержит корпус 1 и расположенные в нем радиальный вентилятор 2 с рабочим колесом 3, насаженным на вал электродвигателя 4, входной патрубок 5, трубчатые электронагреватели 6, образующие с рабочим колесом 3 переточный канал 7, выходной патрубок 8, спрямляющие лопатки 9 и щелевую заслонку 10.

Поток холодного воздуха входит через входной патрубок 5 в полость рабочего колеса вентилятора 3 и нагнетается в корпус 1, омывает трубчатые электронагреватели 6, нагревается и поступает через выходной патрубок 8 и спрямляющие лопатки 9 в отапливаемое помещение. Щелевая заслонка 10 при этом закрыта, по переточному каналу 7 холодный воздух не проходит.

Предлагаемый электрический воздухонагреватель работает следующим образом.

При открытии щелевой заслонки 10 поток холодного воздуха, проходя через входной патрубок 5 в полость рабочего колеса вентилятора 3, нагнетается в корпус 1, проходит через щелевую заслонку 10, минуя трубчатые электронагреватели 6, проходит по переточному каналу 7 и выходит холодным через выходной патрубок 8 в отапливаемое помещение. При изменении с помощью щелевой заслонки 10 размера щелей часть холодного воздуха, нагнетаемого рабочим колесом 3, омывает трубчатые электронагреватели 6, нагревается и, смешиваясь с ненагретой частью воздуха из переточного канала по выходному патрубку 8, подается в отапливаемое помещение.

Таким образом, величиной раскрытия щелей щелевой заслонки регулируется аэродинамическое сопротивление и производительность электрического воздухонагревателя.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и установленные в корпусе радиальный вентилятор с рабочим колесом и электродвигателем и трубчатые электронагреватели, отличающийся тем, что он содержит щелевую заслонку, трубчатые нагреватели установлены вокруг колеса вентилятора с зазором относительно него с образованием переточного канала, подключенного к выходному патрубку, а упомянутая заслонка размещена в этом канале.

Версия для печати
Дата публикации 25.01.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018

';