Колтовой Николай Алексеевич
Вихревые теплогенераторы. Каталог книг

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками Юридические услуги. Круглосуточно
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Приводится обзор литературы по Вихревым Теплогенераторам.

  Вихревые теплогенераторы. Каталог книг.
  
  Николай Колтовой
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Абиров А.А., Аубакиров Д.А., Абдрахманов Р.К. и др. Технологические особенности и испытания экспериментального образца вихревого теплогенератора / // Наука, техн. и образ. 2017. No9. С.13-21.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Андронов Александр Ефимович, Подъяпольский Владимир Васильевич, Трутнев Вячеслав Викторович. Многофункциональный вихревой теплогенератор (варианты). Патент 2527545. 2014.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2016-Анкудинов А.А., Шкилев В.Д. Взаимодействие вихревого течения и осевого потока в гидромашинах. 5-я конф по торсионным полям. М. 2016. с.79-83. В статье рассматриваются рабочий процесс в насосах вихревого типа.
  http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf
  
  1989-Анкудинов А.А., Куфтов А.Ф. "Энергетические характеристики осевихревого насоса". Известия ВУЗов, Машиностроение, 2, 1989. с.52-56.
  
  - Анкудинов А.А. Зотов Б.Н., Осевихревой насос. Патент РФ 2014509.
  
  1994-Анкудинов А.А., Лысенко Л.В. Разработка и исследование вихревой гидромашины В сб.: Международная конференция "Гидромеханика, гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика". М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1994, с.39.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Баек В.С., Новосибирск. Ультразвуковой теплогенератор.
  Простая конструкция с одним многосекционным центробежным насосом, который переделан таким образом, что каждая секция представляла из себя два диска, лопатки которых с малым зазором вращались навстречу друг другу.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Богданов Александр Борисович. Тепловые генераторы. Включаете мотор, и в замкнутом цикле получаете такой разогрев воды, что кпд > 100%! То, что вода в замкнутом контуре при достижении определённой скорости начинает нагреваться, так это -за счёт разности pH. Через некоторое время разогрев должен прекратиться (2-3 часа), и Вам надо менять воду, иначе эффекта больше не будет -молекулы воды не будут разрываться, надо увеличивать скорость, меняя мощность электродвигателя. http://exergy.narod.ru/articles-themes.html#19
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Землю согреет Луна? Аргументы и факты. 2006. No5. 01/02/2006.
  Группа наших учёных уже производит вихревые теплогенераторы, черпающие энергию из вакуума. В отличие от нефти, газа и урана вакуум неисчерпаем. И за ним, как за гелием-3, не придётся посылать ракеты на Луну. Уже сегодня сотни предприятий в России отапливаются новыми теплоустановками. https://aif.ru/archive/1647287
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Бажанов В.И., Байзина П.А., Чулюнин А.Ю. Численное исследование зон пониженного давления в канале вихревого теплогенератора// Научная дискуссия: инновации в современном мире: 1-я междунар. заочн. науч.-практ. конф., 23 мая 2012. Ч.1. М.: Междунар. центр науки и образования, 2012. с.77-81.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Байков О.В. Вихревые гидравлические машины. М.: Машиностроение, 1981, с.100-111.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1996-Бауров Алексей Юрьевич, Огарков Вадим Михайлович. Генератор механической энергии (варианты). Патент 2132109. 1999. Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в двигательных (тяговых) системах для перемещения объектов в пространстве и в устройствах преобразования механической энергии в другие виды энергии.
  -------------------------------
  1998- Чувашев С.Н., Медведев И.С., Паршиков В.М., Бритвин Л.Н., Никитин В.И., Пименов И.Ф., Гидродинамический кавитационный аппарат. Патент 2144627 (по заявке 98114517/06), 2000. https://patenton.ru/patent/RU2144627C1
  Изобретение относится к области технической гидродинамики и может быть использовано в устройствах, предназначенных для интенсивной обработки потоков жидкости с целью повышения их энергии.
  
  1999-Чувашев Сергей Николаевич, Никитин Владимир Ильич, Медведев Игорь Семенович (Москва). Способ тепловыделения в жидкости и устройство для его осуществления. Патент 2177121, 1999. Способ тепловыделения в жидкости и устройство для его осуществления используется в теплоэнергетике в аппаратах нагрева различного назначения.
  
  2001- Бауров Ю.А., Бауров Алексей Юрьевич, Никитин Владимир Ильич, Огарков Вадим Михайлович, Поливцев Владимир Михайлович, Чувашев Сергей Николаевич. Способ получения энергии в жидкости, теплогенератор и теплоэнергетическая установка. Патент 2001121071. 2003. Способ получения энергии в жидкости, включающий в себя осуществление в жидкости процесса ее кавитации, отличающийся тем, что процесс кавитации жидкости, по крайней мере, в части объема жидкости, находящейся в режиме кавитации, осуществляют в области пространства с пониженным по отношению к космологическому векторному потенциалу Аг значением суммарного векторного потенциала Асум, равного сумме векторного потенциала А тока, и космологического векторного потенциала Аг.
  https://нэб.рф/catalog/000224_000128_2001121071_20030410_A_RU/
  
  2004-Бауров Ю.А., Бауров А.Ю. Способ получения тепловой энергии и установка для его осуществления. Патент 2251629. 2004-Изобретение относится к способам получения тепловой энергии.
  
  2009-Бауров Ю.А., Абрамян Ара Аршавирович, Солодовников Владимир Александрович, Бауров Алексей Юрьевич, Бауров Александр Юрьевич. Способ получения тепловой энергии и установка для его осуществления. Патент 2374571. 2009. Изобретение относится к энергетике, в частности к способам получения тепловой энергии, использующим анизотропию физического пространства Вселенной, и может быть использовано при создании теплоэнергетических систем. http://www.freepatent.ru/patents/2374571
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Беляев Н. Вихревые теплогенераторы мифы и реалии.// Энерг. и ТЭК. 2005. No2. с.39.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Беспалько С.А., Коваленко Е.А., Поляков С.П. Исследование энергетических характеристик роторного гидродинамического теплогенератора ТГ-15// Экотехнол. и ресурсосбережение. 2007. No4. с.76-80.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2004- Бирюк В.В. Мартынов А.В., Серебряков Р.А., и др. Оценка эффективности систем децентрализованного теплоснабжения на базе вихревых гидравлических теплогенераторов / // Строит. материалы, оборуд., технологии XXI века. 2004. No7(66). С.53-55.
  
  2004- Бирюк В.В. Мартынов А.В., Серебряков Р.А., и др. Оценка эффективности систем децентрализованного теплоснабжения на базе вихревых гидравлических теплогенераторов / // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 4 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 12-13 мая 2004. В 4 ч. Ч.4. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. С.192-199.
  
  2009-Бирюк В.В., Курносов Н.Е., Тарнополъский А.В. Исследование эффективности температурного разделения в вихревых потоках газов. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. 2009. No2 (18). с.33-41. Приводятся результаты экспериментальных исследований и полуэмпирическая методика расчёта делящих вихревых труб. Методика составлена с учётом положений гипотезы взаимодействия вихрей в закрученных газовых потоках.
  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13076117
  
  2012-Бирюк В.В., Горяинов С.Б., Серебряков Р.А., Угланов Д.А. Возможность использования вихревого гидравлического теплогенератора для нужд сельского хозяйства / // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 8 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 16-17 мая 2012. В 5 ч. Ч.4. М.: ВИЭСХ, 2012. С.162-165.
  ------------------------------------------------------
  2012-Пиралишвили Ш.А. Вихревой эффект Т 1 Физическое явление, эксперимент, теоретическое моделирование. Т.1. 2012. 342 с. Издание посвящено одному из интереснейших явлений природы "Смерч", "Торнадо" теоретическому и экспериментальному исследованию их укрощенного в различных технических приложениях аналога, известного как "Вихревой эффект" или "Эффект Ранка-Хилша". В монографии дан анализ наиболее характерных и достоверных опытных данных, теоретического осмысления явления и его характерных особенностей, изложены результаты численных исследований, приведены некоторые характерные конструктивные схемы вихревых труб зарубежных и отечественных разработчиков, дан предварительный анализ их возможного экологически целесообразного применения в различных отраслях техники и быта. В первом томе приводится описание явления, анализ его физической природы и характерных особенностей, экспериментальное и численное исследование с построением методики расчета вихревых труб, использующей матмодель, построенную с использованием теории подобия и метода анализа размерностей. Обоснованы некоторые наиболее разумные с технико-экономической точки зрения ниши использования эффекта. Издание предназначено для научных, инженерно-технических работников самых различных отраслей от медицины, энергетики до авиационно-космической индустрии. Оно будет полезно всем интересующимся необычными явлениями и их практическим возможностям. С этой точки зрения наибольший интерес книга должна вызвать у молодого читателя - студентов и аспирантов, обучающихся по различным специальностям. Авторы с благодарностью примут отзывы читателей и попытаются в последствии исправить выявленные недостатки и критические замечания.
  
  2014-Бирюк В.В., Пиралишвили Ш.А., Веретенников С.В., Гурьянов А.И. Вихревой эффект Т 2, ч 1 Технические приложения Т.2, Ч.1. 2014. 288 с. 2-й том содержит методики расчета, анализ и описание различных технических устройств. Значительное внимание при анализе структуры течения и определения характеристик разработанных устройств уделено применению CFD методов.
  
  2014-Бирюк В.В., Пиралишвили Ш.А., Веретенников С.В., Гурьянов А.И. Вихревой эффект Т 2, ч 2 Технические приложения. Т.2, Ч.2. 2014. 216 с. Вторая часть 2 тома включает в себя разделы, связанные с описанием возможности реализации вихревого энергоразделения на сжимаемых жидкостях с применением эффекта в теплогенераторах, системах термостатирования, очистки и сжижении газов.
  
  2015-Бирюк В.В., Серебряков Р.А. Вихревой гидравлический теплогенератор -альтернативный источник энергии // Енергетика i автоматика. 2015. No4 (26). с.235-250.
  
  2015-Серебряков Р.А., Бирюк В.В. Вихревая энергетика // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. 2015. т.2. с.199-206.
  
  2014-Бирюк В.В., Серебряков Р.А. Вихревой гидравлический теплогенератор -альтернативный источник энергии. Труды международной научно-технической конференции Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. 2014. т.4. с.246-259. Предложен вариант теоретических основ работы вихревого гидравлического теплогенератора (ВГТ), дана оценка вариантов систем раскрутки потоков сплошной среды и создана оценка эффективности работы ВГТ.
  
  2015-Бирюк В.В., Серебряков Р.А., Заика С.С. Вихревой гидравлический теплогенератор с улучшенными характеристиками // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. No3. с.70-73.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2006-Божаткин А.В., Ельников Д.С. Новые источники энергии на основе вихревых теплогенераторов: независимые экспериментальные исследования.// Сборник лучших студенческих научных работ городского конкурса "Ярославль на пороге тысячелетия". Ярославль: изд-во ЯГТУ, 2006. с.205-210.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Брейдо И.В., Калинин А.А. Исследования энергетических характеристик гидродинамических нагревателей методами многофакторного эксперимента // Системный анализ, управление и обработка информации: тр. 2 междунар. семинара студентов, аспирантов и ученых, пос. Дивноморское (Краснодар. край), 27-29 сент. 2010. Ростов н/Д: ДонГТУ, 2010. с.28-32.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2010-Бурдыло Е.В., Поляков А.В., Кунина П.С. Двухфазный вихревой теплогенератор, патент на изобретение RUS 2431087 11.05.2010.
  
  2010-Бурдыло Е.В., Поляков А.В., Кунина П.С. Двухфазный вихревой теплогенератор, патент на полезную модель RUS 98553 11.06.2010
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000-Быстров Игорь Борисович, Ишутин Геннадий Иванович, Коротов Михаил Васильевич, Косицын Иван Петрович, Степанова Наталья Валентиновна (ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова) Теплогенератор гидравлический. Патент 2000129736. 2002.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU2000129736A_20021027
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вихревые теплогенераторы и область их применения в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. // Инженер. 2009. No9. 2-я страница обложки.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2014-Волосатов В.И. Физические основы вихревой энергетики. Часть 1. Предполагаемые научные открытия. Карачев. 2014. 208с.++ https://www.twirpx.org/file/3225352/
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ганиев Р.Ф. и др., Волновая технология в машиностроении. "Проблемы машиностроения и надёжности машин", 1996, No1, с.80-86.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Горбунов А.В. Вихревые генераторы тепла // Оборудование. Разработки. Технологии. 2008. No12(24). с.25-28. На выставке "Сибполитех", проходившей в Новосибирске, было представлено отопительное оборудование, обладающее, по словам разработчиков, исключительной эффективностью.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001-Горлов Василий Алексеевич. Теплогенератор Горлова. Патент 2001105711. 2001.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU2001105711A_20030120
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Денисюк Е.А., Носова И.А., Салоид И.В. Применение вихревого теплогенератора при первичной обработке молока // Разработка и внедрение технологий и технических средств для АПК Северо-Восточного региона РФ: междунар. науч.-практ. конф., Киров, 10-11 июля 2007. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2007. с.306-310.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1986-Дюсенов Канат Махметович. Повышение эффективности тепломассобменных аппаратов рекуперативно-смесительного типа путём управления теплообменом в завесной зоне. диссертация... кандидата технических наук : 05.14.04. Москва, 1986. 149с.
  
  1989-Дюсенов К.М., Кислов А.П., Кислова В.П., Тухфаттуллин Р.А. Электрохимическая нагревательная установка, Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика". Москва, 1989. с.33-34.
  
  2003-Дюсенов К.М. Некоторые аспекты развития нетрадиционных и альтернативных источников энергии на основе кавитационных генераторов теплоты // Вестн. Павлодар. гос. ун-та. 2003. No4. с.100-105. http://library.psu.kz/fulltext/bibl/b157.pdf
  
  2004-Дюсенов К.М. Некоторые аспекты энергетической эффективности генераторов теплоты на основе управляемых процессов кавитации // Энергосбережение и водоподготовка. 2004. No4(31). с.37-38. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11657535
  
  2004-Дюсенов К.М. Энергетические аспекты нетрадиционных генераторов теплоты на основе управляемых процессов кавитации // Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт. 2-я междунар. науч. техн. конф., 8-11 сентября 2004. Ч.2. Тобольск, 2004. с.243-247.
  
  2004-Дюсенов К.М., Сергиевский Э.Д., Говорухин Л.Н. Кавитационный тепловой насос. Патент на полезную модель РФ No37548, 2004.
  
  2006-Дюсенов К.М., Кубдуалиева М.М., Касымов И.А., Кенжекеев Е.К. Эффект нагревания жидкости путем контролируемой кавитации. 2006. В статье рассматриваются некоторые аспекты развития кавитационного способа производства тепла в тепловой физике.
  https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-nagrevaniya-zhidkosti-putem-kontroliruemoy-kavitatsii-1
  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35128031
  
  2010- Дюсенов К.М., Кислов А.П., Бергузинов А.Н., Игонин С.И. Вопросы управления теплообменом в сопряженных задачах индукционного нагрева и технологической олбработки длинномерных полимерных покрытий. http://elibrary.kz/download/zhurnal_st/st11409.pdf
  
  2011-Дюсенов К.М., Касымов И.А., Тасыбаев А.Н. Эффект нагрева жидкости при помощи управляемой кавитации // Энергосбережение и водоподготовка. 2011. No3(71). с.67-68. В статье рассматриваются некоторые аспекты кавитационного способа генерации теплоты.
  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16369289
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Евдокимов К.А., Байбаков Р.А. (Оренбургский государственный университет. Оренбург) Использование вихревого теплогенератора для горячего водоснабжения и системы теплого пола в помещениях. В сборнике: Наука, образование, общество: тенденции и перспективы:. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 5 частях. ООО "АР-Консалт". 2014. с.40-41.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ежов Владимир Сергеевич, Исаев Андрей Анатольевич, Кобелев Николай Сергеевич, Григорьев Сергей Борисович (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", Курск (ЮЗ ГУ)). Полифункциональный ступенчатый вихревой обогреватель. Патент 2474769. 2013.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1997-Елин Борис Викторович, Терехин Вячеслав Васильевич (Королев, Московская обл.) Установка для нагрева жидкости и теплогенератор. Патент 2135903, 1999.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Елистратова А.Г. Автономные отопительные системы на основе вихревых термогенераторов // Ресурсосбережение и инновации: проблемы и методы решения: междунар. науч.-практ. конф., Пенза. ПДЗ, 28-29 сентября 2006. с.39-42.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000-Еськов-Сосковец Владимир Михайлович, Шилин В.В., Крупский С.А., Андрюшин О.Ф., Горбенко О.А., Радченко Б.П., Бауров Е.В., Ядута А.П. (Москва) Устройство для нагрева жидкости. Патент 2171435, 2000.
  ---------------------------------
  1999-Еськов-Сосковец В.М. Способ нагрева жидкости. Патент РФ по заявке 97111474/06, 1999.
  
  2000-Еськов-Сосковец В.М., Еськов-Сосковец М.В., Шкирятов В.В., Ежов А.А., Антонов К.А. Способ нагрева жидкости. Патент 2171434. 2001.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1997-Ефремкин Павел Валентинович, Груздев Валентин Анатольевич (Москва). Способ тепловыделения в жидкости. Патент 2124681. 1999.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Жебышев Д.А. Возбуждение колебаний в жидких средах гидродинамическими генераторами. "Справочник. Инженерный журнал", 2004/ No12, с.19-24.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Жирнов А.Б., Давыденко А.А. Теплогенераторы основа теплоэнергетики Дальнего Востока // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 3-я междунар. науч.-техн. конф., Москва, 14-15 мая 2003. В 4 ч. Ч.1. М.: ВИЭСХ, 2003. с.252-255.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Жук Николай. Свободная энергия. Естествознание. 2009. 55с. В данном исследовании мы ставим перед собой цель развить идею генерации тепловой энергии через явление кавитации в воде и ее растворах. http://www.twirpx.org/file/1754494/
  https://www.proza.ru/2011/08/07/1228
  
  2010-Жук Н. Альтернативные источники энергии.
  https://via-midgard.com/news/article/3147-alternativnye-istochniki-yenergii-nikolaj-zhuk.html
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Иванов Евгений Геннадьевич. Устройство для нагрева жидкости. Патент 2517986. 2014.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Иванов М. Вихревые теплогенераторы: технологический прорыв или... // Аква-Терм. 2005. No2(24). с.38-39.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Иглин П.В., Шемпелев А.Г., Эфрос Е.И. Теплогенераторы на основе эффекта Ранка-Хилша // Проблемы теплоэнергетики: Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Челябинск, 20-22 апр. 2010. Челябинск: ЮУрГУ, 2010. с.31-33. Краткий обзор работ по исследованию вихревых теплогенераторов с целью понять природу происходящих в них физических процессов.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ильин Д.В., Каримов А.Р., Морозов А.П. Перспективы применения кавитационных технологий в теплоэнергетике // Энергетики и металлурги настоящему и будущему России: 13-я Всерос. науч. практ. конф. студентов, аспирантов и специалистов. Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2012. с.111-117.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1986-Исаков А.Я. Исследование условий образования конкурентной фазы в диспергированных жидкостях термоакустическим методом // Труды IV Дальневост. акуст. конф. "Акустические методы и средства исследования океана". Владивосток: ДВНЦ АН СССР, Минвуз РСФСР, ДВПИ, 1986. С.143-147.
  
  1986-Исаков А.Я. Исследование условий образования конкурентной фазы в диспергированных жидкостях термоакустическим методом // Труды IV Дальневост. акуст. конф. "Акустические методы и средства исследования океана". Владивосток: ДВНЦ АН СССР, Минвуз РСФСР, ДВПИ, 1986. С.143 -147.
  
  2006-Исаков А.Я. О "теплотворной" способности гидродинамической кавитации. Вестн. КамчатГТУ. 2006. No5. с.71-77.
  
  2010-Исаков А.Я. О кавитационных эффектах в теплогенераторах. 2010.
  http://www.ntpo.com/fizika/noveyshie-issledovaniya-i-otkrytiya-v-fizike/7224-o-kavitacionnyh-effektah-v-teplogeneratorah.html
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1998-Калиниченко А.Б., Измайлов Ю.М., Куртик Ф.А. Теплогенератор с самым высоким КПД // Строит. материалы, оборуд., технологии XXI века. 1998. No3. с.18-19.
  
  2003-Калиниченко А.Б., Головко В.М., Серебряков Р.А. Инновационные технологии в области энергетики и экологии // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 3 междунар. науч. техн. конф., Москва, 14-15 мая 2003. В 4 ч. Ч.4. М.: ВИЭСХ, 2003. с.186-192.
  
  2004-Головко В.М., Калиниченко А.Б., Мишунин В.А. и др. Исследование процессов преобразования энергии в вихревых гидравлических теплогенераторах.// Наука и технол. в промышленности. 2003. No4; 2004, No1. с.52-54.
  
  2006-Калиниченко А.Б., Головко В.М. Автономная система отопления на основе вихревого теплового генератора кавитационного типа // ЖКХ. 2006. No2, ч.1. с.73-75.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2009-Камышов Ю.Н. Опытная установка по приготовлению жидких кормов на основе вихревого теплогенератора // Ползуновский альманах. 2009. No2. с.54-55.
  
  2009-Камышов Ю.Н., Лебедев А.С., Нефедов Е.Н., Ситников А.А. Опытная установка по приготовлению жидких кормов на основе вихревого теплогенератора// Ползуновский альманах. 2009. No3, т.2. с.152-153.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2002-Карасев Н.И., Кучин В.Н., Окрут И.И. Патент Республики Казахстан 6900. Бюл. 10. 2002.
  
  2004-Карасев Н.И., Кучин В.Н. (КарГТУ) К новому поколению вихревых теплогенераторов с трубным реактором. Труды Университета. 2004. No4 (17). с.95-99. Определена постановка задачи экспериментального исследования физического механизма действия вихревых теплогенераторов, основанного на реакциях холодного ядерного синтеза при вихревом движении жидких сред.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1999-Кириленко В.Н., Брулев С.О. (ООО "Интербизнемпроект", Барнаул) Способ гидродинамического нагрева жидкости. Патент 2156412, 2000.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кирилов И.А., Пазушкина О.В. Вихревая теплогенерирующая установка // Новые технологии в теплоснабжении и строительстве: сб. работ аспирантов и студентов сотрудников НИЛ "Теплоэнергетические системы и установки". Вып.6. Ульяновск: УлГТУ, 2008. с.295-296.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2012-Климок В.И., Рубцов И.Ю. Математическое моделирование гидротермодинамического режима теплового вихрегенератора // Вестн. Тверского гос. ун-та. Сер. Прикл. математика. 2012. No1(24). С.25-36.
  
  2014-Климок В.И. Математическое моделирование течения жидкости в вихревом пассивном теплогенераторе // Сеточные методы для краевых задач и приложения: материалы десятой междунар. конф., Казань, 24-29 сент. 2014. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. С.387-390.
  
  2015-Климок В.И. Численное моделирование течения жидкости в вихревом аксиальном теплогенераторе // Вестн. ТвГУ. Сер. Прикл. математика. 2015. No3. C.5-13.
  
  2016-Климок В.И. Изменение интегральных характеристик течения жидкости в вихревом аксиальном теплогенераторе // Вестн. ТвГУ. Сер. Прикл. математика. 2016. No4. C.35-44.
  
  2017-Климок В.И. Математическое моделирование гидротермодинамического режима вихревого аксиального теплогенератора // Вестн. Тверского гос. ун-та. Сер. Прикл. математика. 2017. No2. С.37-45.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Коврижкин М.Г. Кавитационно-вихревой теплогенератор. Патент на изобретение 2415350, 11.01.2010
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Козляков В.В., Сажин В.Б., Абдулина Е.А. и др. Вихревые режимы в аппаратах с активной гидродинамикой /. // Успехи в химии и хим. технологии. 2011. т.ХХV, No6. C.116-121.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Космынин Василий Иванович, Космынин Юрий Васильевич. Кавитационно-вихревой генератор. Патент 2283460. 2006.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Костин В.А. О преобразовании энергии вращения жидкости в тепловую энергию // Севергеоэкотех-2005: VI междунар. молодеж. науч. конф., 23-25 марта 2005. В 3 ч. Ч.1. Ухта: УГТУ, 2006. с.231-233.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2005-Попов А.В., Костюнин В.В., Рыжков А.Ф. и др. Вихревые газогенераторы перспективное направление в энергетике / // Вестн. УГТУ-УПИ. 2005. No4(56). с.161-168.
  
  2005-Потапов В.Н. Попов А.В., Костюнин В.В., и др. Разработка вихревых технологий для энергетических установок парогазового цикла / // Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках: 2 конф., посвящ. 75-летию МЭИ, Москва, 15-17 марта 2005. М.: МЭИ, 2005. с.207-208.
  
  2011-Костюнин В.В., Потапов В.Н. Некоторые подходы к стадийному формированию вихря с горением, положенные в основу газогенератора разного назначения // Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках: 4 междунар. конф., Москва, 18-20 окт. 2011. М.: МЭИ, 2011. с.249-250.
  
  2006-Костюнин В.В., Потапов В.Н. Новая вихревая технология газификации твердого топлива // Горение твердого топлива: 6-я всерос. конф., Новосибирск, 8-10 ноября 2006. Ч.2. Новосибирск: ИТ СО РАН, 2006. с.94-96.
  
  2013-Потапов В.Н., Костюнин В.В. Новая концепция малых тепловых электростанций с газогенерацией биомассы и твердых топлив // Теплофизика и энергетика: конф. с междунар. участием "8 Всерос. семинар вузов по теплофизике и энергетике", Екатеринбург, 12-14 ноября 2013: Екатеринбург: УрФУ, 2013. с.131. Рассмотрены достоинства схемы ТЭС с вихревым газогенератором нового типа тепловой мощностью 3-7 МВт.
  
  2013-Потапов В.Н., Костюнин В.В. Опыт создания вихревых газогенераторов нового типа // Теплофизика и энергетика. "VIII Всерос. семинар вузов по теплофизике и энергетике", Екатеринбург, 12-14 нояб. 2013: Екатеринбург: УрФУ, 2013. с.130.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2002-Кочкин Сергей Сергеевич, Атаманов Валерий Васильевич, Коротков Олег Васильевич, Маркевич Александр Владимирович (ООО "ИНАТЭК") Кавитационно-вихревой теплогенератор. Патент 2002119773. 2003.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU2002119773A_20030327
  
  2002-Кочкин С.С., Атаманов В.В., Коротков О.В., Маркевич А.В. (НПК "ИНАТЭК") Кавитационно-вихревой теплогенератор. Патент 2235950. 2003.
  
  2004-Кочкин Сергей Сергеевич, Атаманов Валерий Васильевич. Кавитационно-вихревой генератор. Патент 2269075. 2006.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2012-Крайнов Ю.Е. Ободенский Н.В., Совершенствование вихревого (гидродинамического) источника теплоты // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2012. No1(26). с.56-60.
  
  2012-Крайнов Ю.Е. Физические основы процесса нагрева воды в гидродинамических теплогенераторах // Вестн. НГИЭИ. 2012. No4. с.157-172. Рассматриваются теоретические аспекты нагрева жидкостей в вихревых теплогенераторах.
  http://vestnik.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/12/Крайнов-Ю.-Е..pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кувакина Н.В., Петренко В.И. Оптимизация системы отопления жилого здания с использованием вихревого теплогенератора // Одиннадцатая межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов, Волжский, май-июнь 2005: т.1. Волжский: фил. МЭИ в г.Волжском, 2005. с.12-14.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1998-Кудашкина Валентина Александровна, Кудашкин Александр Валентинович, Палевич Александр Федорович, Костенко Геннадий Александрович, Шыш Станислав Иванович, Бережинский Виталий Николаевич (Москва). Вихревой нагреватель. Патент 2129689, 1999.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кузаконь В.М., Митяев В.А. Кавитационно-вихревой теплогенератор, патент на полезную модель RUS 61015 23.08.2006.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2007-Кузнецов С.В. О сверхэффективности вихревых теплогенераторов и не только // Новости теплоснабжения. 2007. No8(84). с.24-25.
  https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1947
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Латкин А.С., Ткаченко В.А. Разработка вихревого теплового насоса // Вестн. Камчат. ГТУ. 2004. No3. с.137-140.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Латыпов А.И., Шестерякова Н.В. Численное моделирование течения жидкости в вихревом теплогазогенераторе // Мавлютовские чтения: всерос. молодежн. науч. конф. т.1. Уфа: УГАТУ, 2013. с.59-60.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Лахтер Виктор Михайлович. Энергетическая кавитационная установка и кавитационный парогенератор (варианты). Патент 2428624.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Лебедев Р.В., Лившиц С.А. Проектирование автономной системы теплоснабжения на основе технологии получения тепловой энергии с использование вихревых теплогенераторов// Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике Татарстан: тр. 8 междунар. симп., Казань, 4-6 дек. 2007. Ч.2. Казань: Центр. инновац. технол., 2008. с.80-82.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1997-Лебедева С.А. Способ нагрева жидкости с помощью ультразвука. Патент 97106275. 1999.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU97106275A_19990327
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Левашко К.Ю., Жирнов А.Б. Гидродинамическая модель работы вихревого теплогенератора // Комплексное использование природных ресурсов: сб. науч. тр. ДальГАУ. Вып.4. Благовещенск: ДальГАУ, 2011. С.21-25.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Леонович В.Н. Загадочная вода и дармовая энергия. 2011. В статье рассмотрены свойства воды, вызывающие удивление и не имеющие общепризнанного обоснования. Показано, что при рассмотрении ковалентных связей молекулы воды, как комбинаций магнитных и кулоновских взаимодействий, свойства воды перестают быть загадочными. Объяснены эффекты получения якобы избыточной энергии в импульсных технологиях. В работе описан (без акцента на практическое использование) бестопливный и безотходный способ добычи природной энергии в форме небольшого приращения температуры проточной воды за счет перехода из состояния "вытянутой молекулы" в состояние "возбужденная треугольная молекула". В циклическом процессе энергия черпается за счет понижения температуры окружающей среды. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11201.html
  
  2012-Леонович В.Н. Принцип загадочных водных генераторов "избыточного" тепла. 2012.
  https://proza.ru/2013/01/11/1690
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1998-Лунин Николай Прокопьевич, Становский Борис Васильевич, Лунин Юрий Николаевич, Становский Алексей Борисович (Москвоская обл., Чехов). Теплогенератор. Патент 98105105. 1999.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU98105105A_19990410
  
  1998-Лунин Н.П., Становский Б.В., Лунин Ю.Н., Становский А.Б. Теплогенератор. Патент 2125215, 1998. https://yandex.ru/patents/doc/RU2125215C1_19990120
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2005-Ляпин Андрей Григорьевич, Шарапов Евгений Георгиевич, Ярошенко Владимир Серафимович. Теплогенератор кавитационного типа. Патент на полезную модель 51403. 2006.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2011-Марченко Е.М. Оценка эффективности вихревых (гидродинамических) теплогенераторов// Энергосбережение и водоподготовка. 2011. No3(71). с.65-66. Рассмотрена проблема оценки эффективности кавитационных (вихревых, гидродинамических и т.п.) теплогенераторов. Сделан вывод о необходимости издания постановления правительства о недопустимости расходования средств на их установку в бюджетных организациях.
  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16369288
  
  2017-Марченко Е.М. Кавитационные, вихревые, гидродинамические теплогенераторы -мифы и реалии. Энергосбережение и водоподготовка. 2017. No2(106). с.63-66.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2007-Мосалёв С.М., Наумов В.И., Сыса В.П. Теплогенератор ударно-вихревого типа, патент на изобретение RUS 2336470 12.02.2007
  
  2007-Мосалев С.М., Наумов В.И., Сыса В.П., Курзенков А.Я. (ОАО З-д им. В.А. Дегтярева) Вихревой теплогенератор, патент на изобретение RUS 2352871 10.05.2009
  
  2007-Мосалёв С.М., Наумов В.И., Сыса В.П. Теплогенератор роторно-вихревого типа, патент на изобретение RUS 2357159 06.11.2007.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Несенчук А.П., Иокова И.Л., Рыжова Т.В. и др. Оценка теплоотдачи отопительного прибора системы теплоснабжения с вихревым теплогенератором.// Изв. вузов и энерг. объединений СНГ. Энергетика. 2012. No6. с.46-52.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ниязов Нуридин Тажибаевич, Институт физико-технических проблем и материаловедения, Национальная академия наук Кыргызской Республики.
  
  2015-Ниязов Н.Т., Джаманкызов Н.К. Исследование и разработка вихревого теплогенератора. Наука и новые технологии. 2015. No1. С.53-56. Представлен теоретический и экспериментальный анализ о работе вихревого теплогенератора для получения горячей воды для бытовых нужд. Измеренего КПД, который имеет достаточно высокое значение, но меньше 100%, что опровергают сообщение о КПД в 300% в средствах массовой информации. Из принципа работы вихревого теплогенератора появляются возможности для создания на малых быстрых реках и водотоках гидротурбин для получения горячей воды без использования электрической энергии. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24148181
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новиков В. Хромая логика вихревых теплогенераторов // Инженер. 2011. No4. с.40.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Осокин А.А. Необходимость составления эксергетического баланса для вихревых теплогенераторов // Проблемы теплоэнергетики: Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Челябинск, 20-22 апр. 2010. Челябинск: ЮУрГУ, 2010. с.55-58.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пантюхин Иван Всильевич, инженер, аспирант кафедра электротехнологии в с.-х. производстве, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск.
  https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=547051
  
  2009-Пантюхин И.В., Лекомцев Петр Леонидович, Долговых Оксана Геннадьевна. Экспериментальные исследования вихревого теплогенератора // МЭСХ. 2009. No6. с.34-35. Приведены результаты экспериментального исследования вихревого теплогенератора для нагрева воды с использованием кавитации.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пинаев А.В. Энергетическая эффективность кавитационного гидротеплогенератора. "Электрик", июнь/2008, No4. с.24-28. (18-22) http://www.electrician.com.ua
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1997-Пищенко Леонид Иванович, Меренков Юрий Александрович (Украина). Кавитационный тепловой генератор. Патент 2131094, 1999.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Поваров О.В. Вихревые кавитационные устройства.
  Специалисты ООО "КПМ", кафедра ТМ МАХТ ОТИ НИЯУ "МИФИ" (кафедра "Машины и аппараты химических производств" Озерского филиала "МИФИ") работающие в области кавитационных технологий, сделали первую оценку начальных возможностей в понимании процесса кавитации, и прикладного применения кавитационных технологий в промышленности и в быту. http://www.jet2008.narod.ru/HTMLs/cav_w4.html
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1996-Подопригоров Владимир Савельевич, Подопригоров Н.С., Яшенков В.И. (Смоленск) Теплогенератор и устройство для нагрева жидкости. Заявка на патент 0096124293, 1999.
  1. Теплогенератор, содержащий цилиндрический корпус и конусообразный патрубок, отличается тем, что, с целью его упрощения, в него введена коноидальная насадка, связанная с конусообразным патрубком и цилиндрическим корпусом.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2016-Попов Александр Ильич (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) Гидродинамический теплогенератор для сети теплоснабжения. Патент 2650015. 2018.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2004-Порсев Е.Г., Зензеров А.Н. Использование энергии кавитации реальный путь достижения эффективности в теплоэнергетике. Проектирование и строительство в Сибири. 2004. No6(24). с.62.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Прокофьев В.П., Олейник В.П. Кавитационные теплогенераторы // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2011. т.11, No2(42). с.49-55.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001-Промтов М.А. Пульсационные аппараты роторного типа: теория и практика: монография. М. 2001. 260с.
  
  2004-Промтов М.А. Машины и аппараты с импульсными энергетическими воздействиями на обрабатываемые вещества, учеб. Пособие. М. Машиностроение-1, 2004. 136с. Учебное пособие рассматривает вопросы, связанные с интенсификацией химико-технологических процессов импульсными энергетическими воздействиями. Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований физико-химических процессов в обрабатываемых средах при интенсивных импульсных воздействиях, описания конструкций машин и аппаратов с импульсным энергетическим воздействием различного характера на обрабатываемые среды.
  http://window.edu.ru/resource/918/21918/files/promtov.pdf
  
  2006-Промтов М.А, Кавитация. http://assets.utinlab.ru/uploads/ru/articles/Kavitac.pdf
  
  2006-Промтов М.А., Акулин В.В. Механизмы генерирования тепла в роторном импульсном аппарате.// Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. 2006, Т.12, No2А. с.364-369.
  
  2006-Промтов М.А. Гипотезы деструкции вещества при кавитационном воздействии.
  http://utinlab.ru/articles/gipotezy-destrukcii-vecshestva-pri-kavitacionnom-vozdejstvii
  
  2007-Промтов М.А., Авсеев А.С. Импульсные технологии переработки нефти и нефтепродуктов.// Нефтепереработка и нефтехимия. 2007. No6. с.22-24.
  
  2008-Промтов М.А. Кавитационная технология улучшения качества углеводородных топлив.// Хим. и нефтегазовое машиностроение. 2008. No2. с.6-8.
  
  2008-Промтов М.А. Перспективы применения кавитационных технологий для интенсификации химико-технологических процессов. Вестник ТГТУ. 2008. т.14. No4. с.861-869. Проведен анализ кавитационого воздействия на жидкость. Показано, что кавитация существенно интенсифицирует многие химико-технологические процессы в жидкостях. Приведены примеры применения кавитационных технологий для интенсификации гидромеханических и массообменных процессов, деструкции веществ. http://www.tstu.ru/structure/inst/pdf/mo/pma2.pdf
  
  -Промтов М.А. Кавитация. http://assets.utinlab.ru/uploads/ru/articles/Kavitac.pdf
  
  Промтов М.А. Роторный кавитационный теплогенератор.
  http://dewa.ru/wp-content/eito17-ria-heating-generator.pdf
  
  2013-Промтов М.А. Роторные импульсные аппараты и перспективы их применения.
  http://masters.donntu.org/2013/fmf/strelcov/library/promtov.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2024-Прохоров Игорь. Вихревой теплогенератор. https://proza.ru/2024/09/26/954
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2011-Радченко Р.В., Абдуллин Р.Р., Тюльпа В.В. и др. Вихревые теплогенераторы// Формирование регионального лесного кластера: соц.-экон. и экол. проблемы и перспективы лесного комплекса: VIII междунар. науч.-техн. конф. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2011. с.276-279.
  
  2014-Радченко Руслан Васильевич, Мокрушин Александр Станиславович, Тюльпа Валентина Владимировна. Водород в энергетике. Екатеринбург. Уральский Федеральный Университет. 2014. 229с.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001-Родионов Б.Н., Сорокодум Е.Д. Вихревая энергетика.// Строит. материалы, оборуд., технологии XXI века. 2001. No3(26). с.28-29.
  
  2002-Родионов Б.Н., Меньшиков В.А., Нефедов Е.И. и др. К вопросу об экологической чистоте вихревого двигателя на ртути.// Строит. материалы, оборуд., технологии XXI века. 2002. No4. с.34-35.
  
  2003-Борисов В.А., Родионов Б.Н. Об эффективности вихревых гидрокавитационных теплогенераторов.// Строит. материалы, оборуд., технологии XXI века. 2003. No10(57). с.32-33.
  
  2003-Ермолаев Ю.М., Коёкина О.И., Родионов Б.Н., Родионов Р.Б. Вихревые гидрокавитционные установки путь к энергосбережению и повышению качества строительных материалов.// Строит. матер., оборуд., технологии XXI века. 2003. No5(32). с.34-35. Эксперименты показали, что во время работы вихревые гидрокавитационные установки генерируют продольные электрические волны, которые хорошо проходят через человека и воздействуют на него.
  
  2005-Письмо главному энергетику // Инновации. Технологии. Решения. 2005. No5. С.24. Реклама сверхъединичного кавитационно-вихревого теплогенератора КВТГ ООО "Термофор".
  
  2006-Ермолаев Ю.М., Родионов Б.Н., Родионов Р.Б. и др. Реклама сверхъединичного кавитационно-вихревого теплогенератора КВТГ ООО "Термофор". Повышение прочности пенобетона при использовании структурированной воды. Технологии бетонов. 2006. No2. с.54. Структура воды изменяется в вихревом преобразователе энергии.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1997-Рябчинский А.С. Использование нетрадиционных систем теплоснабжения. 3-я Междунар. конф. "Нов. идеи в науках о Земле", Москва, 1997. М. 1997. Т.3. с.119.
  
  2000-Рябчинский А.С., Алексеев В.В., Меламед Ю.А. Использование кавитации в теплофикации обособленных геологоразведочных объектов // Геол. изуч. и использ. недр. 2000. No4. с.61-76. Представлены попытки теоретич. осмысления и дано описание конструкций трех теплогенераторов, использующих эффект кавитации при течении жидкости в трубопроводе. Подобные теплогенераторы по мнению авторов безопасны, просты конструктивно, неприхотливы в эксплуатации, имеют высокую надежность и могут решить проблемы отопления и горячего водоснабжения (до 50-60 градусов) индивидуальных потребителей, особенно геологов.
  
  2000-Рябчинский А.С., Алексеев В.В., Возможности использования тепловыделения, сопровождающего кавитационные явления, на обособленных геологоразведочных работах/ Техника и технология геологоразведочных работ. Обзор. Вып.4 М.: ЗАО Геоинформмарк, 2000, 49с. Приведены сведения о явлении кавитации, создании техн. средств -ряда теплогенераторов и систем теплофикации -на базе использования эффекта кавитации и возможности их использования для отопления или нагрева технологических жидкостей при бурении.
  
  2001-Рябчинский А.С. Использование термических эффектов кавитации для нагрева технологических жидкостей при проведении геологоразведочных работ. Диссертация на соискание уч. степ. канд. техн. наук. М. МГГРУ, 2001, 112с. Целью настоящей работы является создание устройства, предотвращающего замерзание промывочной жидкости и повышающего эффективность используемых средств подогрева, в условиях отрицательных температур в районе проведения работ.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2002-Савченко А.М., Юферов О.И. "Анализ процессов образования дополнительной энергии в вихрях и вихревых теплогенераторах". Конференция New Humanity, Москва, 26-31 мая (2002).
  
  2003-Савченко А.М., Юферов О.И., Мишунин В.А., Серебряков Р.А., Калиниченко А.Б., Головко В.М., Шарков В.Ф., Родионов Б.Н. "Исследование процессов преобразования энергии в вихревых гидравлических теплогенераторах", Часть 1. Наука и технологии в промышленности No4/2003,
  
  2004-Савченко А.М., Юферов О.И., Мишунин В.А., Серебряков Р.А., Калиниченко А.Б., Головко В.М., Шарков В.Ф., Родионов Б.Н. "Исследование процессов преобразования энергии в вихревых гидравлических теплогенераторах", Часть 2. Наука и технологии в промышленности 1/2004.
  
  2020-Савченко А.М., Исследование процессов в вихревых гидравлических тепловых генераторах. Генерация энтропийных потоков и их возможное применение. Конф. ХЯС. 2020.
  https://www.researchgate.net/publication/345898298_Issledovanie_processov_v_vihrevyh_gidravliceskih_teplovyh_generatorah_Generacia_entropijnyh_potokov_i_ih_vozmoznoe_primenenie
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2011-Садыкова М.С. Об использовании вихревого эффекта в теплогенераторах // ХIV аспирантско-магистерский семинар, посвящ. "Дню энергетика", 1-4 дек. 2010. Т.1. Казань: КГЭУ, 2011. с.141.
  
  2011-Садыкова М.С. Вихревой эффект и его практическое применение // Тинчуринские чтения: VI междунар. молодеж. науч. конф. т.2. Казань: КГЭУ, 2011. с.219.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -Себин А. Экогенератор. http://www.rusphysics.ru/files/Sebin.Ekogenerator.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1998-Селиванов Николай Иванович (-2021). Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления. Патент 96104366. 1998.
  https://yandex.ru/patents/doc/RU96104366A_19980427
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1988-Сергеев Геннадий Александрович, Коврижников Геннадий Александрович, Докучаев Алексей Николаевич. Устройство для обработки жидкости. Патент 1731264. 1992.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2009-Сердюков О.М. Торсионные поля согревают и обрабатывают. Изобретатель и рационализатор. 2009. No2. с.5-6.+ http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2009&month=2&id=1760
   Вихревые теплогенераторы без нагревательных элементов и мельницы без размалывающих устройств действуют, как утверждают их авторы, с помощью торсионных полей и черпают свою энергию из окружающей среды.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Степанец Владимир Андреевич. (Московская обл, г.Юбилейный) Способ электрокавитационного нагрева жидкости и проточный электрокавитационный нагреватель на его основе. Патент 2460019. 2011.
  http://www.freepatent.ru/images/patents/9/2460019/patent-2460019.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратунов О.В., Куцентов А.В. Определение гидравлических характеристик электротеплогенератора // II ежегодных смотров-сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук. Т.1. Техн. науки. Вологда: ВоГТУ, 2008. с.244-247.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сярг Александр, Кавитация-источник энергии. http://fe-hits.ru/cavitation.htm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2011-Тимофеев Б.П., Фролов А.С., Фролов Д.А., Янкин Н.В., Сачков М.Ю. Тепловая установка на основе кавитации. Энергосбережение и водоподготовка. 2011. No3(71). с.69-70.
  https://elibrary.ru/download/elibrary_16369290_78661477.pdf
  
  2011-Тимофеев Б.П., Фролов А.С., Фролов Д.А. и др. Энергосберегающая локальная тепловая установка / // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2011. No1-2. с.86-92.
  
  2011-Фролов Александр Семенович, Фролов Дмитрий Александрович, Тимофеев Борис Павлович. Теплогенератор устройства для отопления помещений. Патент 2490556. 2013.
  
  2007-Анцев Г.В., Французов А.Д., Фролов А.С. Устройство для отопления помещений / Патент РФ No2007113221/22. Заявл. 09.04.2007.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Умяров Х. "Вихри: холод из тепла, тепло из холода -естественные процессы". Техника Молодежи. 2005. No4. В работе описывается, в частности, процесс схлопывания парогазовых пузырьков в жидкости, который, по мнению автора, приводит к взрывоподобному распаду и сгоранию кислородно-водородной смеси.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Федоров С.С., Тютюнов Д.Н., Семичева Н.Е. Использование вихревых теплогенераторов для отопления газораспределительных пунктов и шкафов // Пром. и граждан. стр-во. 2017. No2. С.92-96.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1979-Федоткин И.М. Интенсификация технологических процессов / Киев. Вища шк., 1979. 347с.
  1983-Федоткин И.М., Козюк Олег Вячеславович, Мачинский Александр Сергеевич. Кавитационный реактор. Патент 1088783. 1984. Кавитационный реактор, содержащий корпус, выполненный в виде соединенных между собой проточной камерой прямоугольного сечения конфузора и диффузора, и установленный в камере кавитатор, отличающийся тем, что, с целью повышсения производительности реактора, снижения энергетических затрат за счет повышения эрозионной активности кавитационного поля, реактор снабжен пневмоисточником с золотниковым устройством и установленной между пластинами упругой оболочкой, полость которого соединена трубопроводом с пневмоисточником, а кавитатор выполнен в виде двух шарнирно закрепленных на стержне пластин, установленных одна к другой под углом, вершина которого расположена на оси камеры и направлена в сторону конфузора.
  
  1983-Федоткин И.М., Козюк О.В. Кавитационный реактор для обработки потока материалов. Патент 1099990. 1984.
  
  1983-Федоткин И.М., Мачинский А.С., Федоткин В.Н., Неведомский А.Л. (КПИ, Киев) Гидродинамический реактор. Патент 1125041. 1984.
  
  1984-Федоткин И.М., Немчик А.Ф. Использование кавитации в технике. Серия: Ученые вузов -производству. Киев. Изд-во Киевск. госуниверс., 1984. 70с.
  
  1984-Федоткин И.М. Немчин А.Ф. Использование кавитации в технологических процессах / Киев. Вища шк., 1984. 68с.
  
  1987-Федоткин И.М. Физико-математические основы интенсификации процессов и аппаратов пищевой и химической технологии. Кишинев. Штуниця, 1987. 262с.
  
  1988-Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических процессов. Киев. Вища шк., 1988. 416с.
  
  1991-Федоткин И.М., Приступова Л.Б. Кавитационный реактор. Патент 2029611. 1995.
  
  1997-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация: кавитационная техника и технология, их использование в промышленности (теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов). Ч.1. Киев. Полиграфкнига, 1997. 840с.
  
  1998-Федоткин И.М., Гулый И.С., Боровский В.В. Интенсификация процессов смешения и диспергирования гидродинамической кавитацией. Киев: Арктур-Л, 1998. 128с.
  1998-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация. Кавитационные энергетические аппараты и установки. Киев. Арктур-А, 1998. 134с.
  
  1998-Федоткин И.М., Гулый И.С., Шаповалюк Н.И., Использование кавитации в промышлености. Киев. "Арктур-А", 1998. 134с.
  
  1998-Федоткин И.М. Гулый И.С. Математическое моделирование технологических процессов и их интенсификация / Киев. Арктур-А, 1998. 416с.
  
  1999-Федоткин И.М. Шаповалюк Н.И. Процессы и аппараты спиртовой промышленности: ч. 1 Киев. Химджест, 1999. 448с.
  
  2000-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности (Теоретические основы производства избыточной энергии, расчет и конструирование кавитационных теплогенераторов). Ч.2. Киев. АО "ОКО", 2000. 898с.
  
  2001-Ткаченко А.Н., Федоткин И.М., Тарасов В.А. Кавитационная техника и технология / Киев. Техника, 2001. 462с.
  
  2001-Ткаченко А.Н., Федоткин И.М., Тарасов В.А. Производство избыточной энергии / Киев. Техника, 2001. 462с.
  
  2004-Федоткин И.М. Боровский В.В. Избыточная энергия и физический вакуум /Винница, 2004. 352с.
  
  2004-Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических процессов. Гидродинамические процессы. Киев. Техника, 2004. 312с.
  
  2004-Федоткин И.М., Шаповалюк Н.И., Боровский В.В. К теории физического вакуума. Винница, 2004. 264с.
  
  2009-Федоткин И.М. О возможностях получения избыточной энергии при кавитации // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2009. т.9, No2(34). с.52-64.
  http://ihf.kpi.ua/files/downloads/11[1].pdf
  
  2009-Федоткин И.М. Процессы в энергогенераторе И.М. Федоткина. Принципы возврата вращательной энергии и совмещения выработки энергий различной физической природы // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2011. т.11, No1(41). с.52-59.
  
  2010-Федоткин И.М. Процессы в энергогенераторе И.М. Федоткина, производящие избыточную вращательную и тепловую энергию // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2010. т.10, No4(40). с.32-49.
  http://physics.socionic.info/index.php/physics/article/view/223/251
  
  2011-Федоткин И.М. Кавитационный реактивно-роторный теплогенератор И.М. Федоткина (КРРТГФ) // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2011. т.11, No3(43). с.36-49.
  
  2011-Федоткин И.М. Процессы в энергогенераторе И.М. Федоткина. Принципы возврата вращательной энергии и совмещения выработки энергий различной физической природы // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2011. Т.11, No1(41). С.52-59.
  
  2012-Федоткин И.М. Механизм возникновения избыточной энергии при кавитации и особенности рабочиз процессов в энергогенераторе И.М. Федоткина // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. 2012. т.12, No4(48). с.47-64.
  
  -Федоткин И.М. О возможностях получения избыточной энергии при кавитации. "Ноу-хау" по получению избыточной энергии при кавитации является создание специальных режимов для обеспечения радиального смыкания оболочки кавитационного пузырька при схлопывании без выворачивания его в тор с образованием кумулятивной струйки. Эти режимы создаются привлечением множества физических эффектов,
  трехкомпонентный закон сохранения энергии, материи и информации.
  https://ihf.kpi.ua/files/downloads/11%5B1%5D.pdf
  --------------------------
  1971-Федоткин И.М., Фирисюк В.Р. Интенсификация теплообмена в аппаратах химических производств. Киев. "Технiка", 1971. 214с.
  1972-Федоткин И.М., Липсман В.С. Интенсификация теплообмена в аппаратах пищевых производств. М.: "Пищевая промышленность", 1972. 240с.
  1972-А.С. СССР 346568 "Устройство для генерации пульсаций", Федоткин И.М., Липсман И.В., Костинский В.И. / 1972. No23.
  1975-Федоткин И.М., Ткаченко С.И. Теплогидродинамические процессы в выпарных аппаратах. Киев. "Техника", 1975. 212с.
  1979-Федоткин И.М. Интенсификация технологических процессов. Киев. "Вища школа", 1979. 347с.
  1985-Федоткин И.М., Кравченко В.А., Саввич В.А. Оптимизация выпарного оборудования. Киев. "Техника", 1985. 152с.
  1987-Федоткин И.М. Физико-математические основы интенсификации процессов и аппаратов пищевой и химической технологии. Кишинев: Штиинца, 1987. 264с.
  1988-Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических процессов. К.: "Вища школа", 1988. 416с.
  1988-Международная заявка PCT/SU87/00001(WO88/05497), кл. FU2M 33/00, B01F 5/00, 5/08, дата международной публикации 28.07.88.
  1996-Патент РФ RU 2054604 C1 6FJ24: 3/00, G21 B 1/00: "Способ получения энергии", Опубл. 20.02.96., Бюлл. No5.
  1997-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности. Ч. I. К.: "Полиграфкнига", 1997. 840с.
  1998-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитационные энергетические установки. Киев. "Арктур-А", 1998. 134с.
  1998-Федоткин И.М., Гулый И.С., Шаповалюк Н.И. Использование кавитации в промышленности. К.: "Арктур-А", 1998. 134с.
  1998-Пат. України No23529, кл. B06B/20, публ. 02.06.98.
  1998-Пат. України No22095, кл. F22B3/06, публ. 30.04.98.
  1999-Федоткин И.М., Шаповалюк Н. И. Процессы и аппараты спиртовой промышленности. Киев. "Химджест", 1999. 488с.
  1999-Федоткин И.М., Гулый И.С. Математическое моделирование, теория технологических процессов и их интенсификация. Киев. "Арктур-А", 1999. 416с.
  2000-Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности. Ч. II. К.: АО "ОКА", 2000. 898с.
  2000-Федоткин И.М. Исследованные процессы и установленные эффекты. Т.1. Киев. "Химджест", 2000. 292с.
  2001-Ткаченко А.Н., Федоткин И.М., Тарасов В.А. Кавитационная техника и технологии. К.: "Техника", 2001. 462с.
  2002-Ткаченко А.Н., Федоткин И.М., Тарасов В.А. Производство избыточной энергии. К.: "Технiка", 2002. 332 с.
  2002-Федоткин И.М., Боровский В.В. Математическое моделирование технологических процессов методом аналогизации. Винница, 2002. 376с.
  2004-Федоткин И.М., Боровский В.В. Избыточная энергия и физический вакуум. Винница, 2004. 352с.
  2004-Федоткин И.М. и др. Математическое моделирование технологических процессов. Гидродинамические процессы. Киев. "Технiка", 2004. 312с.
  2004-Патент України UA 66334 A, кл. 7 F2413/00, F24D3/00, "Спосiб одержання тепла для опалення будинкiв i споруд та кавiтацiйний генератор безперервної дiї" / Корнiєнко А.В. бюл. No4, 15.04.2004.
  2005-Федоткин И.М. На пути к познанию непроявленного мира. Киев. "Техника", 2005. 354с.
  2008-Патент Украины на полезную модель Nou 31861 от 25.04.2008. "Кавитационный теплогенератор" // И.М. Федоткин, Н. Г. Федоткина-Гинсгеймер.
  2009-Беспалько С.А. Исследование диссипативного нагрева в замкнутом контуре теплогенератора. Автореферат кандидатской диссертации. Киев. НТУУ "КПИ", 2009.
  Патент Украины на полезную модель Nou 38971, "Энергогенератор И.М. Федоткина".
  ---------------
  2001-Ткаченко А.Н. Федоткин И.М., Тарасов В.А. Кавитационная техника и технология / Киев. Техника, 2001. 462с.
  
  2001-Ткаченко А.Н. Федоткин И.М., Тарасов В.А. Производство избыточной энергии / Киев. Техника, 2001. 462с.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Филькин В.И. Опыт применения гидродинамических теплогенераторов. Новости теплоснабжения. 2008. No1. с.16-19.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1968-Фурмаков Е.Ф. Голубев Н.Н. Термоэлектрические явления при полиморфных превращениях твердых тел. Труды отрасли, вып. 42, изд. ОЦАОНТИ, М., 1968.
  
  1988-Фурмаков Е.Ф. Диэлектрические явления в каплях, пленках и нитях жидкостей. Труды отрасли, вып. 2, изд. ОЦАОНТИ, М. 1988.
  
  1990-Фурмаков Е.Ф. Аномальные свойства тонких пленок и капель полярных жидкостей. Труды отрасли, вып. 1, изд. ОЦАОНТИ, М. 1990.
  
  1992-Фурмаков Е.Ф. Размерный диэлектрический эффект в тонких пленках полярных жидкостей. В сб. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах", ч. I, изд. СГУ, Самарканд, 1992.
  
  1999-Фурмаков Е.Ф. Выделение тепла при изменении фазового равновесия в струе воды. В сб. "Фундаментальные проблемы естествознания", т.1. РАН, СПБ, 1999.
  
  2004-Фурмаков Е.Ф. Могут ли гидродинамические теплогенераторы работать сверхэффективно? В сб. "Проблемы исследования вселенной" СПб. 2004. Рассмотрены и систематизированы конструкции гидродинамических теплогенераторов, исследованы методы механоактивации воды, предложены модели тепловыделения при механоактивации, рассмотрены калориметрические процедуры, показана необоснованность утверждений о сверхпроизводительности гидродинамических теплогенераторов.
  http://www.shaping.ru/congress/download/cong04(012).doc
  http://www.shaping.ru/download/pdffile/furmakov.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Хакимова Л.Ф., Хакимов Р.Ф., Свистунов А.В. Моделирование переходных процессов в вихревом теплогенераторе.// Мавлютовские чтения: всерос. молодежн. науч. конф. т.1. Уфа: УГАТУ, 2013. с.63-64.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1989-Халатов А.А. Теория и практика закрученных потоков. АН УССР, Ин-т техн. теплофизики. Киев: Наукова думка, 1989. 192с.
  
  2002-Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В. Результаты испытаний вихревого теплогенератора ТПМ 5.5;1 // Пром. теплотехника. 2002. Т.24, No6. С.40-46.
  
  2002-Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В. Определение коэффициента преобразования энергии вихревого теплогенератора типа ТПМ 5,5-1. Пром. теплотехника. 2002. т.24, No6. с.40-46.
  
  2005-Халатов А.А. Результаты испытаний вихревого теплогенератора ТПМ-5,5-1 // Конф. "Аномальные физические явления в энергетике и перспективы создания нетрадиционных источников энергии": 15-16 июня 2005. Харьков.
  
  2006-Халатов А.А., Борисов И.И., Кобзарь С.Г., Коваленко Г.В, Хлебников О.Е. (Институт технической теплофизики НАН Украины) Сжигание и газификация альтернативных топлив. 2006. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/61428/08-Khalatov.pdf?sequence=1
  
  2007-Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В. Результаты испытаний вихревого теплогенератора ТПМ 5,5-1 // Новости теплоснабжения. 2007. No8. с.18-23.
  http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1937
  http://www.ahdynamics.ru/technology2.html.
  http://www.jurle.com/gos1.htm
  
  2008-Халатов А.А. Новые вихревые технологии аэротермодинамики в энергетическом газотурбостроении. Ч.3. Совершенствование термогазодинамических процессов. Пром. теплотехника. 2008. т.30, No6. с.5-19.
  
  2008-Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В. Вихревые теплогенераторы в локальных системах теплоснабжения. Пром. теплотехника, 2008, т.30, No5. с.7-15.
  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/61179/02-Khalatov.pdf?sequence=1
  https://www.allbeton.ru/upload/mediawiki/ea7/vihrevyie_teplogeneratoryi_v_lokalnyih_sistemah_teplosnabzheniya_halatov_.pdf
  
  2009-Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В., Франко Н.В. Вихревые теплогенераторы (термеры): проблемы и перспективы. Вiсник Академiї митної служби України. Сер. Технiчнi науки. 2009. No1. с.78. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsutn_2009_1_15.pdf
  file:///C:/000-вечные%20двигатели/000-вихр%20обогрев/vamsutn_2009_1_15.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2004-Халюткин Владимир Алексеевич, Мерзликин Роман Юрьевич. Гидродинамический нагреватель. Патент 2004105629. 2005.
  
  2005-Халюткин В.А., Мерзликин Р.Ю. Гидродинамический нагреватель для фермерского хозяйства // Производство и ремонт машин: конф., Ставрополь, 28 февраля-6 марта 2005. Ставрополь: Изд-во СтГАУ "АГРУС", 2005. с.51-57.
  
  2005--Халюткин В.А., Мерзликин Р.Ю. Гидродинамический нагреватель жидкости// Электротехнологии и электрооборудование в сельскохозяйственном производстве: Вып.5. Т.2. Зерноград: АЧГАА, 2005. с.154-158.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000-Цивинский С.В. Автономная система отопления для здания индивидуального пользования. Патент 2162990, 2001.
  
  2006-Цивинский С.В. Способ работы кавитационного устройства для отопления индивидуальных зданий. Патент 2313036. 2007.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Цыбин Виталий Федорович, Генеральный директор ООО "Ассоциация ТеплоМонтажа-Юг", Краснодар. info@teplobaza.ru
  
  2013-Цыбин В.Ф. К вопросу об оценке эффективности вихревых (гидродинамических) теплогенераторов // Энергосбережение и водоподготовка. 2013. No1(81). с.68-70. В статье автор описывает опыт использования вихревых теплогенераторов. Показаны достоинства и недостатки этих устройств. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18803638
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Цымбал Андрей Александрович, заведующий отделом коммерциализации ВНИИ электрификации сельского хозяйства, Москва. tsymbal@viesh.ru-нет
  2015-Цымбал А.А. Вихревой гидравлический теплогенератор.
  http://viesh.ru/wp-content/uploads/2013/07/Вихревой-гидравлический-теплогенератор1.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1995-Шаповалов Николай Яковлевич. Водогрейный котел ВКШ "Украина". Патент 2032128. 1995.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Шахова Е.С., Лапшина В.А. Исследование рабочих характеристик вихревого гидравлического теплогенератора // Теплоэнергетика: 8-я междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых "Энергия-2013". т.1, ч.2. Иваново. ИГЭУ, 2013. С.201-202.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Шваб В.В., коммерческий директор, ЗАО "Экотерм", Мытищи, Московская обл.
  2007-Шваб В.В. Вихревой теплогенератор для систем теплоснабжения.// Новости теплоснабжения. 2007. No8. с.12-13. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1946
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2014-Ширяев А.М., Тарновский Е.И., Желобов В.В. Об одном обобщении уравнений вихревого движения жидкости в трубах // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. No2(14). с.38-46.
  
  2015-Ширяев А.М., Жолобов В.В., Савинов С.А. О применении замкнутых вихревых образований для повышения энергоэффективности технологических процессов трубопроводного транспорта. 2015. Показано, что одно из решений И.С. Громека уравнений винтового движения несжимаемой жидкости дает теоретическую основу нового способа и технологии снижения гидравлических потерь. Предложен подход эффективного "управления турбулентностью" при трубопроводной транспортировке путем генерирования и поддерживания специальных "элементарных микровихревых структур". Проанализирована возможность применения обособленных вихревых структур для очистки резервуаров и линейной части от отложений. https://niitn.transneft.ru/u/section_file/246631/26.pdf
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Шуков А.О., Хамоков М.М. Разработка и исследование вихревых теплогенераторов // Перспективные инновационные проекты молодых ученых: материалы VI всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Нальчик, 2016. Нальчик: Принт Центр, 2016. С.326-328.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2008-Юланов О. Альтернатива ядерной энергетике. 2008. Рассматриваются кавитационные установки. http://vitanar.narod.ru/autors/OlegYulanov/yulanov1.htm
  http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9294.html
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001-Юрков Николай Васильевич. Теплогенератор и его части, применяемые самостоятельно. Патент РФ по заявке 2001107321/06, 2001.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  Более подробная информация находится в Книге 12. Часть 7-01. Вихревые теплогенераторы.
  Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru
  
  Содержание Книги:
  Глава 1. Вихревые теплогенераторы. 3
  1.1 Вихревые теплогенераторы.
  1.2 Типы вихревых кавитационных теплогенераторов.
  1.3 Работы по вихревым теплогенераторам.
  1.4 Кавитационные процессы.
  1.5 Вихревое преобразование энергии.
  
  Глава 2. Разработчики вихревых теплогенераторов. 99
  2.1 Шаубергер В.
  2.2 Кладов А.Ф.
  2.3 Шарков В.Ф.
  2.4 Шихирин В.Н.
  2.6 Петраков А.Д.
  2.7 Гришаев А.А.
  2.8 Дудышев В.Д.
  2.9 Котельников В.П.
  2.10 Слесарев В.И.
  2.11 Геллер С.В.
  2.12 Измалков Г.И.
  
  Глава 3. Серийно выпускаемые вихревые теплогенераторы. 259
  3.1 Потапов Ю.С. Кишинев. Вихревой теплогенератор "Юсмар".
  3.2 Фоминский Л.П.
  3.3 Мустафаев Р.И. Тверь. Вихревые теплогенераторы "МУСТ"
  3.4 Компания "Тепло XXI века". Москва.
  3.5 НПО "Термовихрь". Москва. Пенза.
  3.5 Серийно выпускаемые вихревые теплогенераторы.
  3.5.1 Серийно выпускаемые вихревые теплогенераторы. Москва.
  3.5.2 Серийно выпускаемые вихревые теплогенераторы. Ижевск.
  3.5.3 Серийно выпускаемые вихревые теплогенераторы. Различные города.
  3.6 Дисковые (барабанные) ВТГ.
  3.7 Зарубежные ВТГ.
  
  Глава 4. Пассивные (кавитационные) вихревые теплогенераторы. 442
  4.1 Краснов Ю.И.
  4.2 Различные пассивные ВТГ.
  4.3 Дудышев В.Д.
  
  Глава 5. Исследование вихревых теплогенераторов. 459
  5.1 Излучение кавитационных вихревых теплогенераторов.
  5.2 Посметный Б.М.
  5.3 Испытательные стенды.
  
  Глава 6. Вихревое преобразование энергии. Библиография. 472
  
  Глава 7. Резонансный и кавитационный нагрев воды.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"