4.65M
Categories: lawlaw industryindustry

Редакция газеты «Земля России» №93

1.

Редакция газеты «Земля РОССИИ» №93
\
Карта СБЕР : 2202 2006 4085 5233 Счет получателя:
40817810455030402987
[email protected]
[email protected] [email protected]
От 12.09.2021 (921) 962-67-78
197371, СПб, а/я газета «Земля РОССИИ»
[email protected] 86 стр
Нам с Вами Николай Леонидович Бондаренко- не по пути ! На пути внедрения
изобретения : Энергосбергиающего оборудования ВАРС и АВАРС, стоит,
эффективный менеджер Николай Леонидович Бондаренко»: Больше дела -меньше
слов. Николай Бондаренко, кандидата по № 12 одномандатному округу: Подходить
нужно системно, но Ленинградцам, не нужны подходить системно, с
лауреатами и не нужны лауреаты Российской национальной премии по
ландшафтной архитектуре, нужно тепло в каждом здании , которое даст
каждому владельцу квартиры , ежегодную экономию в 1.5-3 тысячи рублей , а
владельцам общественных и производственных зданий от 150 до 300 тысяч рублей
соответственно . https://disk.yandex.ru/i/zKwJ_cEYmKN5Eg
1

2.

Президент организации "Сейсмофонд" при СПб ГАСУ Х.Н.Мажиев ИНН : 2014000780 ОГРН : 1022000000824
Ученый секретарь, кафедры ТСМиМ , ктн, доцент СПб ГАСУ АУБАКИРОВА И. У. [email protected]
т (921) 962-67-78, (911) 175-84-65
Проф., д.т.н.,СПб ГАСУ Тихонов Ю.М. [email protected] (996) 798-26-54, (999) 535-47-29, (911) 175-84-65
Зам Президента организации "Сейсмофонд " при СПб ГАСУ Андреева Е И [email protected]
2

3.

Быстрая модернизация систем
отопления. Регулируемый элеватор
ВАРС, АВАРС
Уважаемые руководители ТСЖ, ЖЭК, УК, муниципалитетов,
бюджетных и производственных организаций!
Вам не дают покоя постоянно растущие расходы на отопление
обслуживаемых зданий особенно во время наступившего финансовоэкономического кризиса?
Обращайтесь к нам! Мы поможем Вам серьезно сакратить эти
расходы!
3

4.

Мы – инновационная фирма, занимающаяся с 2000 года выпуском
энергосберегающего оборудования ВАРС и АВАРС, которое
позволяет модернизировать системы отопления зданий,
превратить ее из энергозатратной в энергосберегающую с
минимальными затратами времени, средств и ресурсов.
Реконструкцию можно проводить круглогодично, без остановки
работающей системы отопления.
Один Комплект аппаратуры АВАРС за отопительный сезон в
зданиях различного назначения обеспечивает снижение расходов на
25-45%. В настоящее время (2015г.) всего по РФ установлено и
эксплуатируется более 1800 аппаратов в 82 городах и десятках
ПГТ.
У вас есть желание экономить тепло, средства и материальные
ресурсы на отоплении ваших жилых, общественных и
производственных зданий?
А у Нас есть энергоресурсосберегающий, быстроокупаемый,
недорогой аппарат для эксплуатируемых систем теплоснабжения.
Предлагаемая Вам инновационная продукция изготовлена на базе
изобретения "Струйный аппарат" (Патенты РФ № 2151918 и
№2452877, автор и патентообладатель - ген. директор ООО
"НПК"Вертикаль" Галаничев Фѐдор Никитич). Это водоструйный
аппарат с регулируемым соплом - ВАРС и его автоматизированный
вариант - АВАРС (рис.1). Они позволяют сократить расходы на
отопление до 45%. Это самый быстроокупаемый и малозатратный
способ модернизации систем отопления жилых, общественных и
производственных зданий без реконструкции теплового пункта.
4

5.

Рис.1
Существующие эксплуатируемые системы отопления в основном
оснащены чугунными и стальными водоструйными элеваторами
типа ВТИ - Теплосети Мосэнерго и типа ЭЧА, которые не
позволяют регулировать температуру воды в тепловых пунктах
(ТП) во время отопительного сезона.
Регулируемый элеватор ВАРС, АВАРС
Аппараты ВАРС и АВАРС отличаются от элеваторов
вышеуказанных типов тем, что на серийно выпускаемом
нерегулируемом элеваторе устанавливается регулирующий
исполнительный механизм (РИМ) (рис. 1 и 2). Конструкция РИМ
обеспечивает высокую надѐжность работы системы отопления как
при ручном (ВАРС), так и при автоматическом (АВАРС)
регулировании. Он прост по устройству, не металлоѐмок, надежен в
эксплуатации. Конструкция РИМ обеспечивает высокую
устойчивость работы системы отопления и при малых расходах
сетевой воды.
5

6.

Рис.2 Так работает ВАРС с ручным регулированием температуры системы отопления
Более 1800 аппаратов ВАРС и АВАРС установлены и
эксплуатируются с 2000 по 2015 гг. в 86 городах России. Простота
и надѐжность конструкции обеспечивает их долгую и безаварийную
эксплуатацию. Рекламаций на их низкую энергоэффективность или
выход из строя не поступало ни от одной организации.
В отзывах о работе ВАРС и АВАРС подтверждается их
экономическая эффективность в пределах от 10 до 45% от расходов
до модернизации системы отопления.
Затраты на установку ВАРС/АВАРС окупаются за 2 месяца/за один
отопительный сезон, а затем много лет приносят чистую прибыль
его владельцам.
Установка ВАРС и АВАРС взамен нерегулируемого элеватора
позволяет выполнить реконструкцию ТП с минимумом затрат
времени и средств круглогодично.
Мы имеем Сертификат Соответствия ГОСТ Р, каталожные
листы и ТУ на производимое нами оборудование.
6

7.

Преимущества нашего энергосберегающего оборудования
1. Возможность быстрой модернизации отопления здания без
реконструкции теплового пункта.
2. Простота и надежность конструкции.
3. Окупаемость всех затрат на модернизацию – один отопительный
сезон.
4. Стоимость оборудования, сроки выполнения работ и
трудозатраты в 3-5 раз ниже аналогичной модернизации
иностранным оборудованием.
5. Система АВАРС эффективно работают при перепаде давления в
здании до 0.5 кгс/см².
6. Стоимость отопления жилых общественных и производственных
зданий снижается от 10 % до 45%.
7. Предусмотрена возможность двусторонней передачи
информационных и управляющих сигналов между Системой АВАРС
и диспетчерским пунктом.
8. Суточный расход теплоносителя (сетевой воды) снижается на
10-15%.
9. Повышается коэффициент использования теплоты сетевой воды.
7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

13.

13

14.

14

15.

15

16.

16

17.

17

18.

18

19.

19

20.

,
СТРУЙНЫЙ АППАРАТ 2151918
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19)
RU
(11)
(13)
C1
(51) МПК
F04F 5/02 (2000.01)
(12)
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: не действует (последнее изменение ст атуса: 02.07.2021)
Пошлина: учтена за 18 год с 26.12.2015 по 25.12.2016. Патент перешел в общественное
достояние.
(21)(22) Заявка: 98124071/06, 25.12.1998
(71) Заявитель(и):
Галаничев Федор Никитич
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
(72) Автор(ы):
25.12.1998
Галаничев Ф.Н.
(45) Опубликовано: 27.06.2000 Бюл. № 18
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 989164 А, 15.01.1984. US
4631004 А, 23.12.1986. GB 945559 A, 02.01.1964. SU 1092306 A, 15.05.1984. GB
(73) Патентообладатель(и):
Галаничев Федор Никитич
2060074 A, 29.04.1981.
Адрес для переписки:
196043, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе 8, кв.39, Галаничеву Ф.Н.
(54) СТРУЙНЫЙ АППАРАТ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области струйной техники. Струйный аппарат содержит корпус с
камерой смешения и диффузором и установленные в корпусе активное сопло и регулятор расхода
активной среды в виде дроссельной иглы. Механизм перемещения дроссельной иглы представляет
собой червячную или зубчатую пару, размещенную в установленном внутри активного сопла
кожухе, обеспечивающем совмещение продольных осей иглы и сопла. Активное сопло выполнено
с внутренним конусным участком со стороны камеры смешения и на внутреннем конусном участке
активного сопла выполнены, по меньшей мере, три спиральных канавки. Канавки в активном
20

21.

сопле выполнены с уменьшающейся в направлении камеры смешения площадью сечения, на
дроссельной игле выполнены спиральные канавки, а углы закручивания канавок, выполненных на
активном сопле и дроссельной игле, равны и направление их закручивания совпадает. В результате
достигается повышение надежности работы и расширение диапазона регулирования. 1 з.п. ф-лы, 4
ил.
Изобретение относится к области струйной техники,
преимущественно к струйным аппаратам (элеваторам)
систем теплоснабжения и регулирования температуры
горячей воды в системе водяного отопления.
Известен водоструйный элеватор, содержащий активное
сопло, камеру смешения, напорный трубопровод,
патрубок подвода пассивной среды и фланцы с
отверстиями (А.С. СССР 729385, М.кл. F 04 F 5/02, 1978
г.).
Однако в данном элеваторе не предусмотрено
регулирование режима работы, что сужает его область
применения, так как не позволяет регулировать тепловой
режим в отапливаемых помещениях.
Известен другой элеватор для систем водяного
отопления, содержащий корпус, активное сопло, камеру
всасывания и диффузор, а в сопле элеватора смонтирован
винт с расположенными по его высоте отверстиями
разного диаметра, причем отверстия расположены
симметрично (А.С. СССР 208238, М.кл. F 04 F 5/24 1966
г.).
Известна конструкция элеватора, содержащая активное
коническое сопло, установленную в нем, с возможностью
осевого перемещения, регулирующую коническую иглу, с
углом конусности меньшим угла конусности сопла,
21

22.

камеру смешения и диффузор (А.С. СССР 249668, М.кл. F
04 F 5/14, 1967 г.).
Данный элеватор имеет сравнительно низкий
коэффициент эжекции, особенно при небольшом
диаметре сопла, вследствие увеличения гидравлического
сопротивления в нем.
Прототипом предлагаемого изобретения выбран
струйный аппарат, содержащий корпус с камерой
смешения и диффузором, размещенное в корпусе
активное сопло и установленную в нем, с возможностью
осевого перемещения иглу снабженную толкателем,
соединенным со штоком, при этом корпус снабжен
патрубком, расположенным под острым углом к его оси
по ходу потока и шток размещен в патрубке (А.С. СССР
989161, М.кл. F 04 F 5/02, 1983 г.).
Недостатки прототипа:
1. Эксплуатационная ненадежность находящегося в
потоке активной среды узла соединения толкателя со
штоком и пружиной ввиду того, что мелкие твердые
частицы из потока и растворенные в активной среде
карбонаты залипают на деталях узла или его элементы
"прикипают" друг к другу.
2. Большое гидравлическое сопротивление проходящей
через узкий кольцевой зазор, между отверстием сопла и
иглой, активной среды, особенно при малых ее расходах,
и как следствие этого, низкий коэффициент эжекции.
22

23.

3. Невозможность установки регулятора расхода
активной среды с толкателем в эксплуатируемые
водоструйные элеваторы.
Задачи изобретения:
1. Защитить от "прикипания" и залипания
кинематическую часть регулятора, находящегося в потоке
жидкой среды, путем размещения ее в специальном
кожухе, расположенном внутри сопла, и тем самым,
повысить надежность работы аппарата.
2. Расширить диапазон регулирования смешанной
среды, при малых расходах активной среды, путем
закручивания активной струей, выходящей из сопла,
пассивную среду, поступающую из патрубка подвода
пассивной среды.
3. Установить (встроить) в эксплуатируемый
водоструйный элеватор активное сопло с регулятором
расхода активной среды.
Сущность изобретения заключается в том, что
предложен струйный аппарат, содержащий корпус с
камерой смешения, патрубком подвода пассивной среды с
диффузором, установленные в корпусе активное сопло и
регулятор расхода активной среды, выполненный в виде
дроссельной иглы, установленной с возможностью
осевого перемещения в сопле и снабженной механизмом
ее перемещения, при этом кинематическая часть
механизма перемещения дроссельной иглы,
представляющая собой червячную или зубчатую пару,
размещена в установленном внутри активного сопла
кожухе, обеспечивающим совмещение продольных осей
23

24.

иглы и сопла, и возможность возвратно- поступательного
движения дроссельной иглы. Кожух выполнен, по
меньшей мере, с тремя центрирующими его в сопле
ребрами. На внутреннем конусном участке сопла, со
стороны смесительной камеры, имеется по меньшей мере
три спиральных канавки.
В предпочтительном варианте канавки сопла
выполнены изменяющимися по конфигурации, при этом
площадь сечения канавок уменьшается в направлении
камеры смешения. На поверхности дроссельной иглы так
же расположены спиральные канавки, причем углы
закручивания канавок, расположенных на сопле и игле
равны, а направления их закручивания совпадают.
Расположение кинематической части механизма
перемещения в закрытом кожухе, установленном внутри
активного сопла, обеспечивают высокую
эксплуатационную надежность работы струйного
аппарата.
Наличие спиральных канавок на сопле и игле создает
турбулентность движению активной струи, выходящей из
сопла.
На фиг. 1 представлен продольный разрез струйного
аппарата - водоструйного элеватора, с встроенным в него
активным соплом и регулятором расхода активной среды.
На фиг. 2, 3 - проекции активного сопла и регулятора с
его деталировкой.
На фиг.4 поперечный разрез активного сопла и
дроссельной иглы.
24

25.

Струйный аппарат - элеватор (фиг.1) содержит корпус с
патрубком подвода активной среды 1, камеру смешения
2, патрубок подвода пассивной среды 3, диффузор 4,
активное сопло 5 (фиг. 2 и 3) с установленным в нем
регулятором расхода активной среды, состоящим из
кожуха 6 с тремя центрирующими его в сопле ребрами 7,
и кинематического узла, состоящего из валика с зубцами
8, зубчатой рейки 9 и с установленной на ее конце,
обращенном в сторону смесительной камеры 2,
дроссельной иглы 10.
На внутренней конусной части активного сопла 5
имеются (фиг.4) изменяющиеся по конфигурации
спиральные канавки 11, такие же канавки 12 имеются на
дроссельной игле. Канавки 11 и 12 имеют одинаковые и
направленные в одну сторону углы закручивания, а
площадь их сечения уменьшается в сторону выходного
отверстия сопла.
Струйный аппарат - водоструйный элеватор работает
следующим образом: вода (активная) поступает в корпус
1 с установленным в нем активным соплом 5 и истекая из
него, увлекает в камеру смешения 2 из патрубка 3
пассивную воду. Из камеры смешения смесь поступает в
диффузор 4 и далее в систему отопления.
При необходимости изменения температуры воды в
системе отопления ручным приводом регулятора 13
изменяют по шкале диска 14 положение дроссельной
иглы 10 в створе выходного отверстия сопла, чем
изменяют ее эффективную площадь, а следовательно, и
количество активной воды, входящей в камеру смешения.
25

26.

Это приводит к изменению температуры и количества
смешанной воды перекачиваемой струйным аппаратом в
систему отопления.
Конструкция струйного аппарата обеспечивает высокую
устойчивость его работы за счет выхода из сопла
закрученной активной струи. Активная вода из сопла
входит в смесительную камеру закрученной, за счет
канавок в сопле и дроссельной игле, обеспечивая за счет
этого надежность работы системы теплоснабжения при
малом (менее 25%) количестве активной воды,
поступающей в смесительную камеру.
Таким образом, путем установки струйного аппарата водоструйного элеватора с регулируемой площадью
выходного отверстия сопла, в тепловом пункте системы
центрального теплоснабжения, достигается возможность
регулирования температуры в помещениях, в
зависимости от температуры наружного воздуха, наличия
в помещениях людей и др. производственных или
хозяйственных причин.
Конструкция эксплуатируемых водоструйных
элеваторов не позволяет во время отопительного сезона
изменять температуру воды в системе отопления, а от
40% до 70% времени отопительного сезона в зданиях
(детских садов, учебных заведений, учреждений
культуры, общественных организациях, предприятий,
фабрик и заводов) нет людей, а система отопления
работает так же, как и при наличии людей.
Кроме того, ежегодно осенью и весной жилые и
нежилые здания работают с перетопом не менее 30 суток.
26

27.

Все эти факторы приводят в итоге к излишнему (от 15 до
50%) расходу тепловой энергии за отопительный сезон.
Предлагаемый струйный аппарат с регулируемым
активным соплом позволяет сэкономить эту излишне
расходуемую тепловую энергию.
Формула изобретения
1. Струйный аппарат, содержащий корпус с камерой
смешения, патрубком подвода активной среды и
диффузором. установленные в корпусе активное сопло и
регулятор расхода активной среды, выполненный в виде
дроссельной иглы, установленной с возможностью
осевого перемещения в активном сопле и снабженной
механизмом перемещения, отличающийся тем, что
механизм перемещения дроссельной иглы представляет
собой червячную или зубчатую пару, размещенную в
установленном внутри активного сопла кожухе,
обеспечивающем совмещение продольных осей иглы и
сопла и возможность возвратно-поступательного
перемещения, активное сопло выполнено с внутренним
конусным участком со стороны камеры смешения и на
внутреннем конусном участке активного сопла
выполнены, по меньшей мере, три спиральных канавки,
при этом канавки в активном сопле выполнены с
уменьшающейся в направлении камеры смешения
площадью сечения, на дроссельной игле выполнены
спиральные канавки, а углы закручивания канавок,
выполненных на активном сопле и дроссельной игле,
равны и направление их закручивания совпадает.
27

28.

2. Струйный аппарат по п.1, отличающийся тем, что
кожух выполнен, по меньшей мере, с тремя
центрующими его в активном сопле ребрами.
28

29.

29

30.

30

31.

31

32.

СТРУЙНЫЙ АППАРАТ 2452877
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(19)
RU
(11)
(13)
C1
(51) МПК
F04F 5/02 (2006.01)
(12)
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: не действует (последнее изменение статуса: 02.07.2021)
Пошлина: учтена за 6 год с 24.12.2015 по 23.12.2016. Возможность восстановления: нет.
(21)(22) Заявка: 2010154724/06, 23.12.2010
(72) Автор(ы):
Галаничев Фёдор Никитич (RU),
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
Галаничев Фёдор Фёдорович (RU)
23.12.2010
(73) Патентообладатель(и):
Приоритет(ы):
Галаничев Фёдор Никитич (RU)
(22) Дата подачи заявки: 23.12.2010
(45) Опубликовано: 10.06.2012 Бюл. № 16
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2151918 C1, 27.06.2000.
RU 2406883 C1, 20.12.2010. RU 2282064 C2, 20.08.2006. US 5462229 A, 31.10.1995.
US 4353504 A, 12.10.1982.
Адрес для переписки:
196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, 8, кв.39, Ф.Н. Галаничеву
(54) СТРУЙНЫЙ АППАРАТ
(57) Реферат:
32

33.

Аппарат предназначен для систем теплоснабжения и регулирования температуры горячей воды
в системе водяного отопления. Аппарат содержит корпус с приемной камерой и камерой
смешения, патрубками подвода активной и пассивной среды и диффузором, установленное в
корпусе активное сопло с конусной частью со стороны приемной камеры, размещенный в
активном сопле регулятор расхода активной среды в виде дроссельной иглы, размещенной в
установленном внутри активного сопла кожухе с тремя центрирующими его в сопле ребрами с
выполненным в центральном ребре отверстием для зубчатого валика и взаимосвязанной с
механизмом перемещения, представляющим собой червячную или зубчатую пару, размещенную в
кожухе, обеспечивающим совмещение продольных осей иглы и сопла и возможность возвратно поступательного перемещения иглы в активном сопле, при этом конфигурация центрального ребра
кожуха выполнена так, что его левая по ходу движения активной среды плоскость расположена
под углом 6-7° относительно оси дроссельной иглы, лежащей в горизонтальной плоскости, а
правая по ходу движения активной среды плоскость передней части центрального ребра
расположена под углом 26-28° относительно продольной оси дроссельной иглы, лежащей в
горизонтальной плоскости. Технический результат - повышение надежности работы струйного
аппарата. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области струйной техники,
преимущественно к струйным аппаратам (элеваторам)
систем теплоснабжения и регулирования температуры
горячей воды в системе водяного отопления.
Известен струйный аппарат, содержащий корпус с
камерой смешения и диффузором, размещенное в корпусе
активное сопло и установленную в нем с возможностью
осевого перемещения иглу, снабженную механизмом
перемещения в виде толкателя, соединенного со штоком,
размещенным в патрубке, установленном в корпусе под
острым углом к его оси по ходу потока (SU 989164, кл.
F04F 5/02, опубл. 15.01.1983 г.).
Эксплуатация известного струйного аппарата
характеризуется низким диапазоном регулирования
температуры смеси активной и пассивной сред при малых
расходах активной среды, поскольку активная среда
выходит из сопла не турбулентным (закрученным)
33

34.

потоком, а ламинарным с большой скоростью и поэтому
имеет низкое инжектирующее взаимодействие с
пассивной средой приемной камеры. Кроме того,
размещение в корпусе толкателя и узла соединения его со
штоком, не защищенных от воздействия активной среды,
приводит к тому, что мелкие твердые частицы и
растворенные в активной среде карбонаты осаждаются на
элементах узла, ухудшая надежность струйного аппарата.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения
является струйный аппарат, содержащий корпус с
приемной камерой и камерой смешения, патрубками
подвода активной и пассивной сред и диффузором,
установленное в корпусе активное сопло с конусной
частью со стороны приемной камеры, на внутренней
стороне которого выполнены, по меньшей мере, три
спиральные канавки, размещенный в активном сопле
регулятор расхода активной среды, выполненный в виде
дроссельной иглы со спиральными канавками,
размещенной в установленном внутри активного сопла
кожухе с тремя центрирующими его в сопле ребрами, с
выполненным в центральном ребре отверстием для
зубчатого валика и взаимосвязанной с механизмом
перемещения, представляющим собой червячную или
зубчатую пару, размещенную в кожухе, обеспечивающим
совмещение продольных осей иглы и сопла и
возможность возвратно-поступательного перемещения
иглы в активном сопле, при этом канавки на внутренней
стороне активного сопла и дроссельной игле выполнены с
уменьшающейся в направлении камеры смешения
34

35.

площадью сечения, а углы закручивания канавок равны и
направление их закручивания совпадает (RU №2151918
C1, кл. F04F 5/02, опубл. 27.06.2000 г.).
Известное устройство не обеспечивает достижения
требуемого технического результата на всем диапазоне
регулирования расхода активной среды по следующим
причинам.
Закручивание струей активной среды, выходящей из
сопла, пассивную среду, поступающую из патрубка
подвода пассивной среды, происходит только при малых
расходах активной среды (до 25%), когда кольцевой зазор
между дроссельной иглой и внутренней поверхностью
конусного участка активного сопла составляет 1-2 мм, а
при большом раскрытии отверстия сопла активная среда
до 80% идет ламинарным, а не турбулентным потоком,
из-за чего уменьшается его коэффициент инжекции, что
ухудшает смесеобразование активной и пассивной сред.
При этом надежность работы струйного аппарата
снижается.
Кроме того, выполнение канавок на внутренней стороне
конусной части активного сопла и дроссельной игле
технологически трудно выполнимо.
В основу изобретения поставлена задача
усовершенствования струйного аппарата путем
оптимизации конструктивных особенностей.
Технический результат - за счет возможности
закручивания струи активной среды во всем диапазоне
регулирования режимов струйного аппарата обеспечивается высокая инжекционная способность,
35

36.

улучшающая смесеобразование активной и пассивной
сред при любых перепадах давления между ними, что
приводит к повышению надежности работы струйного
аппарата.
Поставленная задача решается тем, что в струйном
аппарате, содержащем корпус с приемной камерой и
камерой смешения, патрубками подвода активной и
пассивной сред и диффузором, установленное в корпусе
активное сопло с конусной частью со стороны приемной
камеры, размещенный в активном сопле регулятор
расхода активной среды в виде дроссельной иглы,
размещенной в установленном внутри активного сопла
кожухе с тремя центрирующими его в сопле ребрами с
выполненным в центральном ребре отверстием для
зубчатого валика и взаимосвязанной с механизмом
перемещения, представляющим собой червячную или
зубчатую пару, размещенную в кожухе, обеспечивающим
совмещение продольных осей иглы и сопла и
возможность возвратно-поступательного перемещения
иглы в активном сопле, по изобретению конфигурация
центрального ребра кожуха выполнена так, что его левая
по ходу движения активной среды плоскость
расположена под углом 6-7° относительно оси
дроссельной иглы, лежащей в горизонтальной плоскости,
а правая по ходу движения активной среды плоскость
передней части центрального ребра расположена под
углом 26-28° относительно продольной оси дроссельной
иглы, лежащей в горизонтальной плоскости.
36

37.

Целесообразно, чтобы механизм перемещения был
взаимосвязан с с электрическим приводом.
На фиг.1 показан струйный аппарат - водоструйный
элеватор, продольный разрез; на фиг.2 - активное сопло с
регулятором расхода активной среды; на фиг.3 - кожух с
ребрами, вид сверху; на фиг.4 - кожух с ребрами, вид
сзади.
Струйный аппарат содержит корпус с приемной
камерой 1 и камерой 2 смешения, патрубком 3 подвода
активной среды, патрубком 4 подвода пассивной среды и
диффузором 5. В корпусе установлено активное сопло 6 с
конусной частью 7 со стороны приемной камеры 1. В
активном сопле 6 размещен регулятор расхода активной
среды в виде дроссельной иглы 8, размещенной по
скользящей посадке в установленном внутри активного
сопла 6 кожухе 9. Кожух 9 выполнен с тремя
центрирующими его в сопле ребрами. В центральном
ребре 10 имеется отверстие 11 для зубчатого валика 12,
ребра 13 и 14 выполнены сплошными. Механизм
перемещения размещен в кожухе 9 и состоит из зубчатого
валика 12 и взаимосвязанной с ним зубчатой рейки 15,
расположенной на заднем по ходу движения активной
среды конце дроссельной иглы 8. Механизм перемещения
иглы взаимосвязан с электрическим приводом 16
посредством муфтового соединения с ним зубчатого
валика 12, размещенного в переходнике 17.
Конфигурация центрального ребра 10 выполнена так,
что его левая по ходу движения активной среды
плоскость 18 расположена под углом 6-7° относительно
37

38.

продольной оси дроссельной иглы 8, лежащей в
горизонтальной плоскости, а правая по ходу движения
активной среды плоскость 19 передней части
центрального ребра расположена под углом 26-28°
относительно продольной оси дроссельной иглы 8,
лежащей в горизонтальной плоскости.
Струйный аппарат - водоструйный элеватор работает
следующим образом.
Поступающая из теплосети по прямому трубопроводу
активная жидкотекучая среда, например вода с
температурой до 150°C, подается через патрубок 3
подвода активной среды единым ламинарным потоком в
полость задней части активного сопла 6. Далее единый
поток активной среды разбивается ребрами 10, 13, 14
кожуха 9 на три самостоятельных потока, которые
закручиваются за счет экспериментально подобранных
углов конструкции центрального ребра 10; левой по ходу
движения активной среды плоскостью 18 под углом 6-7°
относительно продольной оси дроссельной иглы 8,
лежащей в горизонтальной плоскости, и правой по ходу
движения активной среды плоскостью 19 передней части
центрального ребра 10 под углом 26-28° относительно
продольной оси дроссельной иглы 8, лежащей в
горизонтальной плоскости.
Закрученные потоки входят в полость конусной части 7
активного сопла 6 и, истекая из кольцевого зазора,
образованного внутренней поверхностью конусной части
активного сопла и конусной поверхностью дроссельной
иглы, единым закрученным потоком входят в приемную
38

39.

камеру 1 корпуса и далее в камеру смешения 2, а затем в
диффузор 5, и далее в систему отопления. Активная
среда, проходя через сопло 6 в приемную камеру 1,
наряду с поступательным приобретает еще и
вращательное движение, намного эффективнее
инжектируя пассивную среду и создавая за счет этого
надежный подсос из патрубка 4 подвода пассивной
среды. Этим обеспечивается высокая инжекционная
способность работы аппарата на всех режимах
регулирования подачи активной среды и, как следствие,
повышается надежность и эффективность системы
отопления в целом.
Изменение температуры смеси в системе отопления
производится путем регулирования количества
подаваемой активной среды в камеру 2 смешения. Это
осуществляется путем возвратно-поступательного
перемещения дроссельной иглы 8. При ручном или
автоматическом вращении зубчатого валика 12,
установленного в отверстии 11 от электрического
привода 16 посредством его зубчатого зацепления с
зубчатой рейки 15, дроссельная игла 8 перемещается в
продольном направлении сопла 6, изменяя за счет этого
регулируемую площадь выходного отверстия сопла,
благодаря чему изменение расхода активной среды
эффективно производится при любых температурах
наружного воздуха.
Струйный аппарат стабильно работает в диапазоне
перепадов давления системы отопления здания от 0,5 до 4
39

40.

кг/см2, что намного шире, чем у нерегулируемых
элеваторов.
Технический результат аппарата обеспечивается тем,
что струя из активного сопла 6 на всех режимах
отопления входит закрученной сначала в приемную
камеру 1, а затем в камеру 2 смешения со скоростью до
15 м/с, обеспечивая этим высокую инжекционную
способность во всем диапазоне регулирования расхода
активной среды.
При условии установки предлагаемого струйного
аппарата в системе центрального теплоснабжения
обеспечивается эффективная способность регулирования
температуры воды в системе отопления зданий, что
позволяет при любых изменениях температуры
наружного воздуха поддерживать комфортный
температурный режим внутри помещений.
Формула изобретения
1. Струйный аппарат, содержащий корпус с приемной
камерой и камерой смешения, патрубками подвода
активной и пассивной среды и диффузором,
установленное в корпусе активное сопло с конусной
частью со стороны приемной камеры, размещенный в
активном сопле регулятор расхода активной среды в виде
дроссельной иглы, размещенной в установленном внутри
активного сопла кожухе с тремя центрирующими его в
сопле ребрами, с выполненным в центральном ребре
отверстием для зубчатого валика и взаимосвязанной с
механизмом перемещения, представляющим собой
червячную или зубчатую пару, размещенную в кожухе,
40

41.

обеспечивающим совмещение продольных осей иглы и
сопла и возможность возвратно-поступательного
перемещения иглы в активном сопле, отличающийся тем,
что конфигурация центрального ребра кожуха выполнена
так, что его левая по ходу движения активной среды
плоскость расположена под углом 6-7° относительно оси
дроссельной иглы, лежащей в горизонтальной плоскости,
а правая по ходу движения активной среды плоскость
передней части центрального ребра расположена под
углом 26-28° относительно продольной оси дроссельной
иглы, лежащей в горизонтальной плоскости.
2. Струйный аппарат по п.1, отличающийся тем, что
механизм перемещения дроссельной иглы взаимосвязан с
электрическим приводом.
41

42.

42

43.

43

44.

44

45.

45

46.

46

47.

47

48.

48

49.

49

50.

50

51.

51

52.

52

53.

53

54.

54

55.

55

56.

56

57.

57

58.

58

59.

59

60.

60

61.

61

62.

62

63.

63

64.

64

65.

65

66.

66

67.

67

68.

68

69.

69

70.

70

71.

71

72.

72

73.

73

74.

74

75.

75

76.

Редактора газеты «Земля РОССИИ» Быченок Владимир Сергеевич (09.05 1992), позывной
«ВДВ», спецподразделение «ГРОМ», бригада "Оплот" г. Дебальцево, ДНР, Донецкая
область. [email protected]
76

77.

Заместитель редактора газеты «Земля РОССИИ» Данилик Павл Викторович,
позывной "Ден" , 2 батальон 5 бригады "Оплот" ДНР.(участнику боя при обороне
Логвиново, запирая Дебальцевский котел, д.р 6.02.1983) [email protected]
Организация «Сейсмофонд» при СПб ГАСУ ИНН: 2014000780 ОГРН:
1022000000824 [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] тел (921) 962- 67-78, ( 996) 798 -26-54, (999)63547-29, (911) 175-84-65 Адрес редакции : 197371, Санкт-Петербург, а/я газета «Земля РОССИИ»
Согласно закона о СМИ редакция и журналисты имею право на свое мнение , свои журналистские
расследование , предложения замечания высказывать свободно , участвовать в выборах , публиковать
сои предложения для кандидатов в депутаты
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О средствах массовой информации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.08.2021)
Статья 47. Права журналиста
Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять
информацию;
2) посещать государственные органы и организации,
предприятия и учреждения, органы общественных
объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с
запросом информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за
исключением их фрагментов, содержащих сведения,
77

78.

составляющие государственную, коммерческую или
иную специально охраняемую законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным
способом воспроизводить документы и материалы при
условии соблюдения требований части первой статьи
42 настоящего Закона;
6) производить записи, в том числе с использованием
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые места стихийных
бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и
массовых скоплений граждан, а также местности, в
которых
объявлено
чрезвычайное
положение;
присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять
информации;
достоверность
сообщаемой
ему
9) излагать свои личные суждения и оценки в
сообщениях и материалах, предназначенных для
распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью
сообщения или материала, противоречащего его
убеждениям;
78

79.

11) снять свою подпись под сообщением или
материалом, содержание которого, по его мнению,
было искажено в процессе редакционной подготовки,
либо запретить или иным образом оговорить условия и
характер использования данного сообщения или
материала в соответствии с частью первой статьи
42 настоящего Закона;
12) распространять подготовленные им сообщения и
материалы за своей подписью, под псевдонимом или
без подписи.
Журналист пользуется также иными правами,
предоставленными ему законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации.
Открыть полный текст документа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/eb178008150140de536549da7256cf0f9a01714d/
Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о средствах
массовой информации
79

80.

80

81.

81

82.

82

83.

83

84.

84

85.

редактора газеты «Земля РОССИИ» Быченок Владимир Сергеевич (09.05
1992), позывной «ВДВ», спецподразделение «ГРОМ», бригада "Оплот" г. Дебальцево,
ДНР, Донецкая область. [email protected]
С уважением ,
Заместитель редактора газеты «Земля РОССИИ» Данилик Павл Викторович,
позывной "Ден" , 2 батальон 5 бригады "Оплот" ДНР.(участнику боя при обороне
Логвиново, запирая Дебальцевский котел, д.р 6.02.1983) [email protected]
С оригиналом свидетельством газеты «Земля РОССИИ» № П 0931 от 16
мая 1994 можно ознакомится по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/xzY6tRNktTq0SQ https://ppt-online.org/962861
С оригиналом свидетельство о регистрации «Крестьянского
информационного агентство» № П 4014 от 14 октября 1999 г можно
ознакомится по ссылке https://disk.yandex.ru/i/8ZF2bZg0sAs-Iw https://pptonline.org/962861
85
English     Русский Rules