Принцип работы ВТГ

На сегодня существует огромное количество методов решения вопроса отопления и водоснабжения автономных объектов, будь то дача, коттедж, сарайчик, амбар, склад, завод, что угодно.

Безусловно самым экономным, хоть и не самым неопасным, на сей день является газ. Но что делать, когда газовая магистраль далековато, либо её вообщем нет в радиусе нескольких 10-ов км, а тепло и жгучая вода необходимы круглый год! Солнечные батареи, воздушное отопление, инфракрасное, и многие другие варианты достаточно накладны и имеют массу недочетов!

Но наука не стоит на месте. Новые разработки учёных середины 90-х годов сейчас выходят на русский рынок. Вихревые нагреватели – это отменно новое отопительное оборудование, производимое на базе зарегистрированного в Рф изобретения, которое по своим потребительским качествам значительно превосходит другие типы нагревателей и отопительных систем как российского, так и ввезенного производства. Высочайшая надёжность, безопасность, экономичность и неприхотливость в обслуживании являются неопровержимыми преимуществами вихревых термических генераторов. Ниже мы приводим некие теоретические обоснования данного изобретения.

Короткое описание работы вихревого термического генератора (ВТГ).

(патент РФ №2129689 от 06.04.98г., ТУ 4931 – 001 – 3485216 -99).

Принцип деяния ВТГ состоит в перевоплощение механической энергии, затрачиваемой электронасосом на перемещение потока воды в энергию термического излучения. Этот процесс припоминает работу авиационной форсунки (Рис.1) при подаче воды через сечение 1-1 и сужении выходного отверстия до сечения 2-2 при неизменном движении появляются центробежные силы, прижимные поток воды к стенам форсунки и образующие узкую пленку.

Вдоль оси завихрителя (форсунки) появляется воздушный вихрь, аналогичный той воронке, которая появляется при опорожнение заполненных жидкостью сосудов через донные отверстия (Рис.2), исключительно в форсунке он существенно лучше. Но не всё выходное отверстие завихрителя поперечником 2rо заполнено потоком воды (Рис.3). Если завихритель соединить с трубой соответственного поперечника, поток воды продолжит свое движение вдоль трубы с насыщенным вращением вокруг ее оси.

Так как струя воды за счет центробежных сил вращения разрывается при образовании вихря, снутри самого вихря пониженное давление принуждает соприкасающуюся с ним жидкость активно «закипать». Происходит непрерывный процесс образования кавитационных пузырьков по всей внутренней поверхности соприкосновения вихря со столбом воды.

Образовавшиеся микроскопичные (размером приблизительно 0,5-3 микрон) пузырьки, перемешиваясь, насыщают жидкость и уносятся потоком, а на их месте безпрерывно образуются новые.

Сила поверхностного натяжения в таких пузырьках добивается величины 104 кг/см2.

При насыщении всей массы воды пузырьками, в ней аккумулируется энергия, которая при схлопывании пузырьков преобразуется в термическую энергию, нагревая жидкость.

Сразу вращение приводит (на молекулярном, атомном и других уровнях) к возникновению дополнительных связей меж наночастицами воды, и насыщенному выделению энергии в виде тепла. Это процесс происходит при наличии ускорения частиц передвигающейся воды. Работа вихревого термического генератора, схематично изображена на Рис.4.

  1. Насос под давлением нагнетает в завихритель жидкость, сообщая ей припас кинетической энергии.
  2. Завихритель раскручивает поступающую в него жидкость до образования на его выходе и вдоль оси вихревой трубы устойчивого вихря.
  3. Поток воды с вихрем снутри, вращаясь, движется вдоль вихревой трубы, при всем этом:
    а) жидкость греется за счет выделения энергии образующихся связей меж ее частичками (молекулами, атомами, нуклонами);
    б) под воздействием пониженного давления в вихре (на границе вихря и потока воды) активно образуются и сразу смешиваются с потоком вращающейся воды кавитационные пузырьки, аккумулирующие энергию в виде сил поверхностного натяжения. При схлопывании кавитационных пузырьков эта энергия выделяется в виде тепла;
    в) за счет трения о поверхность вихревой трубы вращающегося потока воды выделяется тепло, передаваемое металлу трубы и воды.
  4. Крутящаяся жидкость, достигнув гидротормоза, при ударе о его поверхность дает в виде тепла часть кинетической энергии, затраченной насосом на образование вращательного движения. Сразу в момент удара схлопываются кавитационные пузырьки, выделяя при всем этом тепло.
  5. При достижении жидкостью определенной температуры насос выключается, жидкость приходит в начальное состояние, и после остывания ее до данной температуры насос врубается.

С позиции теории движения, подтверждено, что при наличии ускорения вращения тел их суммарная масса – энергия миниатюризируется. Возникновение дополнительных связей меж частичками вещества приводит к выделению значимого количества энергии связей в виде тепла. Согласно теории на каждый Дж механической энергии, вкладываемой во вращение, должно выделяться до 2Дж энергии в виде излучений.

Таким макаром, затрачивая энергию на механическое движение воды, мы в итоге получаем ее приращение за счет выделения других видов энергии, что в сумме превосходит затраченную механическую в 1,5-1,85 раз. Это подтверждается бессчетными измерениями в процессе экспериментальных работ и долговременной (более 10 лет) эксплуатацией ВТГ на объектах различного предназначения.

Штора рулонная Dublin блэкаут 50x160 см, цвет бежевый

Штора рулонная «блэкаут» Dublin — уникальный и обычной метод оформить оконный просвет в помещении. Универсальный бежевый полотна отлично смотрится и в традиционных, и с современных интерьерах. Штора может сочетаться с обычным тюлем.

Ткань наматывается на трубку с заглушками на торцах, снизу полотна закреплен ПВХ-утяжелитель. Управление осуществляется с помощью пластмассовой цепочки, которая может крепиться и справа, и слева. Размер изделия — 50 × 160 см. Ширину шторы можно поменять методом подрезки вала и полотна. Страна производства — Наша родина. Гарантия производителя — 1 год.

Особенности

В комплекте

Рулонная штора в сборе, цепочный механизм, набор креплений, утяжелитель, аннотация по монтажу, эксплуатации и методу уменьшения ширины шторы.