RU98060U1 - Система теплоснабжения - Google Patents
Система теплоснабжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU98060U1 RU98060U1 RU2010122249/03U RU2010122249U RU98060U1 RU 98060 U1 RU98060 U1 RU 98060U1 RU 2010122249/03 U RU2010122249/03 U RU 2010122249/03U RU 2010122249 U RU2010122249 U RU 2010122249U RU 98060 U1 RU98060 U1 RU 98060U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- network
- supply
- return
- self
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 16
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 3
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Система теплоснабжения, содержащая источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе тепловой сети, и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена самовозбуждаемым генератором гидравлического удара, импульсным нагнетателем с установленной внутри эластичной диафрагмой и обратными клапанами входа и выхода, при этом самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в подающий или обратный трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель по одну сторону эластичной диафрагмы гидравлически связан с подающим или обратным трубопроводом тепловой сети и со второй ее стороны последовательно через обратные клапаны входа и выхода включен в разводящий подающий или обратный трубопровод системы теплопотребления.
Description
Полезная модель относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в системах водо-, теплоснабжения при независимой схеме присоединения к источнику теплоты потребителя одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, система горячего водоснабжения).
Известна система теплоснабжения, содержащая источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник. (Отопление и вентиляция, учебник для вузов. В 2-х ч. Ч.1. Отопление. Изд 3-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1975. 483 с., П.Н.Каменев, а.Н.Сканави и др., стр 13-15, рис.16)
Недостатками известной системы теплоснабжения являются относительно малый коэффициент теплоотдачи теплоиспользующего оборудования, низкий коэффициент теплопередачи между высокотемпературным и низкотемпературным теплоносителями в теплообменнике, склонность к образованию отложений в контурах циркуляции теплоносителей, наличие насоса (нагнетателя) в контуре системы теплопотребления с дополнительным потреблением энергии, например, электрической.
Известна система отопления (система теплопотребления), содержащая напорный преобразователь типа "труба в трубе" содержащий внутренний шнек, выполненный из магнитного материала и расположенный на подшипниках внутри трубы, по которой протекает вода отопительного контура (низкотемпературный теплоноситель), поступающая из приборов по обратному стояку через теплообменник, внешний шнек, выполненный из магнитного материала на цилиндрическом контуре, установленном в подшипниках снаружи трубы в пространстве между трубой и наружной трубой, где протекает горячая сетевая вода (высокотемпературный теплоноситель), поступающая в напорный преобразователь по трубе. (см. патент RU №2151344, опубл. 20.06.2000 г.)
Среди недостатков напорного преобразователя следует отметить низкий коэффициент трансформации напора сетевой воды (высокотемпературного теплоносителя) в напор воды отопительного контура (напор низкотемпературного теплоносителя), непосредственно в напорном преобразователе, из-за присутствующих механических потерь вращающегося механизма шнека и потерь в магнитопроводе, относительно низкий коэффициент теплопередачи между высокотемпературным и высокотемпературным теплоносителями в теплообменнике, а поэтому его относительно большая площадь поверхности теплообмена, относительная сложность реализации данной системы теплопотребления.
Технической задачей полезной модели является повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения при улучшении качества обеспечения потребителя одним или несколькими видами тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также повышение надежности теплоиспользующего оборудования при сокращении единовременных капитальных затрат в момент проектирования и монтажа подобных систем теплоснабжения и исключении материальных затрат на циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в системе теплопотребления.
Технический результат достигается тем, что в систему теплоснабжения, содержащую источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе тепловой сети и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник, дополнительно введен самовозбуждаемый генератор гидравлического удара, импульсный нагнетатель с установленной внутри эластичной диафрагмой и обратные клапаны входа и выхода, при этом самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в подающий или обратный трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель, по одну сторону эластичной диафрагмы, гидравлически связан с подающим или обратным трубопроводом тепловой сети и, со второй ее стороны, последовательно через обратные клапаны входа и выхода, включен в разводящий подающий или обратный трубопровод системы теплопотребления.
Принципиальная схема системы теплоснабжения представлена на чертеже (Фиг.1).
Система теплоснабжения содержит источник теплоты 1, включенный с подающим 2 и обратным 3 трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику 4 через сетевой насос, 5 установленный на обратном трубопроводе 3 тепловой сети и систему теплопотребления 6 с разводящими подающим 7 и обратным 8 трубопроводами, присоединенными к подающему 2 и обратному 3 трубопроводам тепловой сети по независимой схеме через теплообменник 4, при этом, вновь введенный, самовозбуждаемый генератор гидравлического удара 9 установлен в обратный 3 трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель 10, по одну сторону эластичной диафрагмы 11, гидравлически связан с обратным трубопроводом 3 тепловой сети и, со второй ее стороны, последовательно через обратные клапаны входа 12 и выхода 13, включен в разводящий обратный трубопровод 7 системы теплопотребления 6.
Система теплоснабжения работает следующим образом (см. Фиг.1). Изначально осуществляют ее заполнение соответствующими видами теплоносителей, затем, при помощи сетевого насоса 5, осуществляют циркуляцию высокотемпературного теплоносителя от источника теплоты 1 по подающему 2 и обратному 3 трубопроводу тепловой сети через теплообменник 4 и самовозбуждаемый генератор гидравлического удара 9, который установлен в обратный трубопровод 9 тепловой сети. При достижении определенной (заданной) скорости циркуляции высокотемпературного теплоносителя через самовозбуждаемый генератор гидравлического удара 9 его проходное сечение автоматически закрывается и возникает гидравлический удар, положительная волна распространения которого, воздействуя с одной стороны на эластичную диафрагму 11 импульсного нагнетателя 10, приводит к осуществлению пульсирующей, соответствующей периоду смены положительной волны гидравлического удара на отрицательную, циркуляции низкотемпературного теплоносителя через обратные клапаны входа 12 и выхода 13, относительно второй стороны эластичной диафрагмы 11, по разводящим подающему 7 и обратному 8 трубопроводам системы теплопотребления 6.
В момент, когда положительная волна распространения гидравлического удара израсходует свою энергию и сменит знак на противоположный проходное сечение самовозбуждаемого генератора гидравлического удара 9, автоматически откроется и циркуляция высокотемпературного теплоносителя в подающем 2 и обратном 3 трубопроводах тепловой сети через источник теплоты 1 и теплообменник 4, посредством сетевого насоса 5 возобновится до тех пор, пока скорость высокотемпературного теплоносителя вновь не достигнет величины, достаточной для автоматического закрытия проходного сечения самовозбуждаемого генератора гидравлического удара 9.
Затем процесс повторится, в описанной выше последовательности, и будет осуществляться до тех пор, пока сетевой насос 5 будет осуществлять подачу высокотемпературного теплоносителя от источника теплоты 1 по подающему 2 и обратному 3 трубопроводам тепловой сети через теплообменник 4 и самовозбуждаемый генератор гидравлического удара 9.
С каждым последующим циклом возобновления циркуляции высокотемпературного теплоносителя, в подающем 2 и обратном 3 трубопроводах тепловой сети, эластичная диафрагма 11 импульсного нагнетателя 10 возвращается в свое первоначальное положение и, при закрытом в это время обратном клапане выхода 13, производит некоторое разряжение в импульсном нагнетателе 10, благодаря чему открывается обратный клапан входа 12 и осуществляется последующий цикл периода циркуляции низкотемпературного теплоносителя по разводящим подающему 7 и обратному 8 трубопроводам системы теплопотребления 6.
Величину и длительность импульса волны гидравлического удара в тепловой сети, а равно коэффициент теплопередачи между греющей и нагреваемой средой в теплообменнике 4 и коэффициент теплоотдачи теплоиспользующего оборудования системы теплоснабжения регулируют величиной задержки импульса гидравлического удара в самовозбуждаемом генераторе гидравлического удара 9 (конструкция самовозбуждаемого генератора гидравлического удара на схеме не указана).
Использование данной системы теплоснабжения позволяет увеличить коэффициент теплопередачи между греющим и нагреваемым теплоносителем, а также коэффициент теплоотдачи теплоиспользующего оборудования в 1,5-2 раза за счет пульсирующего режима течения теплоносителей. При этом реализуется эффект самоочищения теплоиспользующего оборудования системы теплоснабжения в целом, что увеличивает срок его службы, а следовательно, и надежность системы теплоснабжения, кроме того полностью исключает материальные затраты на транспорт низкотемпературного теплоносителя в системе теплопотребления.
Claims (1)
- Система теплоснабжения, содержащая источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе тепловой сети, и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена самовозбуждаемым генератором гидравлического удара, импульсным нагнетателем с установленной внутри эластичной диафрагмой и обратными клапанами входа и выхода, при этом самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в подающий или обратный трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель по одну сторону эластичной диафрагмы гидравлически связан с подающим или обратным трубопроводом тепловой сети и со второй ее стороны последовательно через обратные клапаны входа и выхода включен в разводящий подающий или обратный трубопровод системы теплопотребления.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010122249/03U RU98060U1 (ru) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | Система теплоснабжения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010122249/03U RU98060U1 (ru) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | Система теплоснабжения |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU98060U1 true RU98060U1 (ru) | 2010-09-27 |
Family
ID=42940767
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010122249/03U RU98060U1 (ru) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | Система теплоснабжения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU98060U1 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2543465C1 (ru) * | 2013-08-12 | 2015-02-27 | Алексей Павлович Левцев | Тепловой пункт |
| RU2581556C1 (ru) * | 2014-12-23 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система отопления пола жилых и производственных помещений |
| RU168152U1 (ru) * | 2016-04-20 | 2017-01-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Импульсный нагнетатель |
| RU2622599C1 (ru) * | 2015-12-16 | 2017-06-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система химводоподготовки |
| RU2698151C1 (ru) * | 2018-05-28 | 2019-08-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения |
| RU2717186C1 (ru) * | 2019-08-08 | 2020-03-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Источник теплоты |
| US10720250B2 (en) * | 2014-12-04 | 2020-07-21 | Joint-Stock Company Scientific Research And Design Institute For Energy Technologies Atomproekt | Containment internal passive heat removal system |
| RU2756654C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-10-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Система горячего водоснабжения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя и подогреваемой воды |
| CN113984422A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 上海板换机械设备有限公司 | 换热器运行性能评价方法、装置及电子设备 |
| RU2771202C1 (ru) * | 2021-12-13 | 2022-04-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения |
| RU2825931C1 (ru) * | 2024-03-15 | 2024-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения с трансформацией напора тепловой сети |
-
2010
- 2010-05-31 RU RU2010122249/03U patent/RU98060U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2543465C1 (ru) * | 2013-08-12 | 2015-02-27 | Алексей Павлович Левцев | Тепловой пункт |
| US10720250B2 (en) * | 2014-12-04 | 2020-07-21 | Joint-Stock Company Scientific Research And Design Institute For Energy Technologies Atomproekt | Containment internal passive heat removal system |
| RU2581556C1 (ru) * | 2014-12-23 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система отопления пола жилых и производственных помещений |
| RU2622599C1 (ru) * | 2015-12-16 | 2017-06-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система химводоподготовки |
| RU2622599C9 (ru) * | 2015-12-16 | 2017-07-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система химводоподготовки |
| RU168152U1 (ru) * | 2016-04-20 | 2017-01-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Импульсный нагнетатель |
| RU2698151C1 (ru) * | 2018-05-28 | 2019-08-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения |
| RU2717186C1 (ru) * | 2019-08-08 | 2020-03-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Источник теплоты |
| RU2756654C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-10-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Система горячего водоснабжения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя и подогреваемой воды |
| CN113984422A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 上海板换机械设备有限公司 | 换热器运行性能评价方法、装置及电子设备 |
| RU2771202C1 (ru) * | 2021-12-13 | 2022-04-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения |
| RU2825931C1 (ru) * | 2024-03-15 | 2024-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения с трансформацией напора тепловой сети |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU98060U1 (ru) | Система теплоснабжения | |
| Zhao et al. | Study of the performance of an urban original source heat pump system | |
| CN103091355B (zh) | 一种电磁泵驱动液态金属循环传热性能测试装置 | |
| CN209594172U (zh) | 风力发电机组的海水冷却系统及风力发电机组 | |
| CN211823393U (zh) | 一种恒温供水型工业冷却水循环系统 | |
| RU102760U1 (ru) | Тепловой пункт | |
| JP6651007B2 (ja) | 高効率平板型太陽熱吸熱システム及びその運転方法 | |
| CN104165401A (zh) | 一种高效的太阳能和空气源热泵联合集热系统 | |
| CN211823394U (zh) | 一种旁路调节型工业冷却水循环系统 | |
| RU2423650C1 (ru) | Способ теплоснабжения | |
| RU155446U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения масла | |
| CN208920695U (zh) | 用于冷库地坪防冻的丙二醇循环加热系统 | |
| CN204881322U (zh) | 太阳能热发电循环水系统 | |
| CN110274301B (zh) | 一种节能环保的热水供应装置 | |
| CN210979896U (zh) | 锅炉烟气余热转换系统 | |
| CN204206700U (zh) | 一种海洋平台发电机组高效冷却系统 | |
| CN204765074U (zh) | 一种节能型饮水机 | |
| CN111256193A (zh) | 一种锅炉尾部烟气加热的储能装置及其运转方法 | |
| CN203464246U (zh) | 火力发电厂冷渣器余热利用系统 | |
| CN209569820U (zh) | 一种空气热源供热系统 | |
| RU2004112407A (ru) | Автономная система теплоснабжения | |
| CN203980774U (zh) | 气体管路气动降温装置 | |
| CN206847122U (zh) | 具有高温水源热泵机组的医院中央空调及生活热水系统 | |
| CN201514060U (zh) | 非承压式太阳能热水系统爆管报警系统 | |
| CN102506521A (zh) | 一种养殖场夏冬季冷热水供应方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140601 |