×
09.06.2018
218.016.5b76

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области кондиционирования воздуха, а именно к устройствам, в которых первичный кондиционированный воздух подается от одной центральной станции к распределительной точке в помещениях для вторичной обработки, и может быть использовано в жилых, общественных и административных зданиях. Устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха содержит приточный теплоизвлекающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен приточный вентилятор, и вытяжной теплоотдающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен вытяжной вентилятор. Теплообменники соединены трубопроводами, по которым от работы насоса циркулирует антифриз. К насосу подключен преобразователь частоты, соединенный с устройством управления. Первый и второй датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоизвлекающего теплообменника. Третий и четвертый датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоотдающего теплообменника. В качестве датчика контроля намерзания конденсата выбран датчик перепада давления, концы которого расположены на входе и выходе теплоотдающего теплообменника. Датчики температуры и датчик перепада давления подключены к устройству управления. Технический результат: упрощение конструкции. 1 ил.

Изобретение относится к области кондиционирования воздуха, а именно к устройствам, в которых первичный кондиционированный воздух подается от одной центральной станции к распределительной точке в помещениях для вторичной обработки, и может быть использовано в жилых, общественных и административных зданиях.

Известна установка утилизации тепла вытяжного воздуха [RU 2281437 С2, МПК F24F 3/147 (2006.01), опубл. 10.08.2006], которая выбрана в качестве прототипа, содержащая теплоизвлекающий теплообменник с поддоном для сбора конденсата в вытяжном агрегате и теплоотдающий теплообменник в приточном агрегате. Теплообменники соединены трубопроводами, по которым от работы насоса циркулирует антифриз. В агрегатах установлены воздушные клапаны с электроприводами, вентиляторы с приводом от электродвигателей, включающихся и выключающихся магнитным пускателем, и фильтры для предохранения теплообменников от пыли. В трубопровод с антифризом установлен подогреватель, в котором отепленный в теплоотдающем теплообменнике антифриз разогревается до уровня, задаваемого автоматическим устройством, контролирующим температуру наг рева приточного наружного воздуха в теплоотдающем теплообменнике. Датчики контроля намерзания конденсата установлены внутри вытяжного агрегата и имеют импульсную связь с магнитными пускателями электродвигателей вентиляторов вытяжного и приточного воздуха. Подогреватель антифриза, который нужен для работы в режиме оттаивания для устранения замерзания конденсата, выпадающего из охлаждаемого вытяжного воздуха на стенках теплоотдающего теплообменника, установлен на обводном трубопроводе и соединен с соленоидным клапаном горячей воды. Автоматическое устройство соединено с циркуляционным насосом, контролирует заданную температуру в обслуживаемом помещении и управляет работой.

Эта установка утилизации тепла вытяжного воздуха имеет сложную конструкцию.

Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции.

Предложенное устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха так же, как в прототипе, содержит приточный теплоизвлекающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен приточный вентилятор, и вытяжной теплоотдающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен вытяжной вентилятор, теплообменники соединены трубопроводами, по которым от работы насоса циркулирует антифриз, датчик контроля намерзания конденсата, устройство управления.

Согласно изобретению, к насосу подключен преобразователь частоты, соединенный с устройством управления. Первый и второй датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоизвлекающего теплообменника. Третий и четвертый датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоотдающего теплообменника. В качестве датчика контроля намерзания конденсата выбран датчик перепада давления, концы которого расположены на входе и выходе теплоотдающего теплообменника. Датчики температуры и датчик перепада давления подключены к устройству управления.

На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства для утилизации тепла вытяжного воздуха.

Устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха содержит приточный теплоизвлекающий пластинчатый теплообменник 1 (ТИ) и вытяжной теплоотдающий пластинчатый теплообменник 2 (ТО). На входе теплоизвлекающего теплообменника 1 (ТИ) установлен приточный вентилятор 3 (В1), а на входе теплоотдающего теплообменника 2 (ТО) установлен вытяжной вентилятор 4 (В1). Теплообменники 1 (ТИ) и 2 (ТО) соединены заполненными антифризом трубопроводами 5 и 6. Трубопровод 5 снабжен насосом 7, к которому подключен преобразователь частоты 8 (ПЧ), соединенный с устройством управления с 9 (УУ). Первый 10 и второй 11 датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоизвлекающего теплообменника 1 (ТИ). Третий 12 и четвертый 13 датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоотдающего теплообменника 2 (ТО). Концы датчика перепада давления 14 расположены на входе и выходе теплоотдающего теплообменника 2 (ТО). Первый 10 и второй 11, третий 12 и четвертый 13 датчики температуры, датчик перепада давления 14 подключены к устройству управления 9 (УУ).

В качестве теплообменников 1 (ТИ) и 2 (ТО) могут быть использованы пластинчатые теплообменники. В качестве вентиляторов 3 (В1) и 4 (В2) могут быть использованы осевые или центробежные вентиляторы. Преобразователь частоты 8 (ПЧ) является стандартным. В качестве устройства управления 9 (УУ) может быть использован программируемый логический контроллер.

При работе устройства для утилизации тепла вытяжного воздуха воздух из помещения, движимый вытяжным вентилятором 4 (В2), проходя через теплоотдающий теплообменник 2 (ТО), отдает свое тепло антифризу, который с помощью работающего насоса 7 циркулирует по трубопроводам 5 и 6 и передает тепловую энергию на нагрев приточного наружного воздуха, проходящего через теплоизвлекающий теплообменник 1 (ТИ), с помощью приточного вентилятора 3 (В1). Датчики температуры 10 и 11, расположенные на входе и выходе теплоизвлекающего теплообменника 1 (ТИ), и датчики температуры 12 и 13, расположенные на входе и выходе теплоотдающего теплообменника 2 (ТО), передают информацию о температуре воздуха в соответствующих частях теплообменников на устройство управления 9 (УУ). Устройство управления 9 (УУ), в свою очередь, подает сигналы управления на преобразователь частоты 8 (ПЧ), который посредством изменения частоты вращения насоса 7 контролирует температуру антифриза, что приводит к изменению температуры выходящего из теплоотдающего теплообменника 2 (ТО) воздуха.

При отрицательных температурах внешнего воздуха воздух, проходящий через теплоотдающий теплообменник 2 (ТО), охлаждается и, соприкасаясь с его пластинами, образует на стенках пластин конденсат, который при отрицательных температурах замерзает и препятствует движению воздуха. При достижении критического значения толщины слоя намерзшего конденсата значение разности давлений на датчике перепада давления 14 увеличивается до определенного, предварительно заданного значения, при котором устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха переходит в режим поддержания точки росы. Для этого устройство управления 9 (УУ) формирует сигнал управления для преобразователя частоты 8 (ПЧ). В результате, с понижением частоты вращения насоса 7, на теплоотдающем теплообменнике 2 (ТО), в зоне образования намерзшего конденсата, поддерживается температура точки росы, при которой происходит оттаивание намерзшего конденсата. Так, после освобождения путей для прохождения воздуха значение величины перепада давления, фиксируемое датчиком перепада давления 14, уменьшается до заданного значения, соответствующего отсутствию инея. После освобождения теплоотдающего теплообменника 2 (ТО) от наростов намерзшего конденсата устройство управления 9 (УУ) формирует сигнал управления для преобразователя частоты 8 (ПЧ), соответствующий рекомендуемой скорости циркуляции насоса 7. В этом режиме работы эффективность устройства максимальна.

Таким образом, предлагаемое устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха позволяет избавиться от намерзшего на пластинах теплоотдающего теплообменника 2 (ТО) конденсата.

Устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха, содержащее приточный теплоизвлекающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен приточный вентилятор, и вытяжной теплоотдающий пластинчатый теплообменник, на входе которого установлен вытяжной вентилятор, теплообменники соединены трубопроводами, по которым от работы насоса циркулирует антифриз, датчик контроля намерзания конденсата, устройство управления, отличающееся тем, что к насосу подключен преобразователь частоты, соединенный с устройством управления, первый и второй датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоизвлекающего теплообменника, третий и четвертый датчики температуры расположены соответственно на входе и выходе теплоотдающего теплообменника, в качестве датчика контроля намерзания конденсата выбран датчик перепада давления, концы которого расположены на входе и выходе теплоотдающего теплообменника, при этом датчики температуры и датчик перепада давления подключены к устройству управления.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-220 of 255 items.
01.05.2019
№219.017.4827

Цифровой феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля. Цифровой феррозондовый магнитометр содержит цифро-аналоговый преобразователь, к которому подключен усилитель тока, который соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686519
Дата охранного документа: 29.04.2019
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.49af

Способ активации нанопорошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к обработке для улучшения свойств нанопорошков алюминия. Может использоваться при приготовлении твердых ракетных топлив, пиротехнических составов. Нанопорошок алюминия, полученны электрическим взрывом алюминиевой проволоки, насыпают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687121
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.4a26

Устройство для получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Устройство для получения порошка на основе карбида титана содержит цилиндрические анод и катод, выполненные из графита. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686897
Дата охранного документа: 06.05.2019
14.05.2019
№219.017.51ba

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающему контролю и диагностике оптическими методами и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687308
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51be

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков

Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687341
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51dc

Устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Сущность: устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687300
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51e1

Способ контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению токов и напряжений при испытаниях и проверке источников бесперебойного питания, и может быть использовано в испытательных стендах космических аппаратов. Способ заключается в том, что в процессе работы у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687302
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6218

Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение контроля электрических параметров источника в процессе его работы у потребителя. Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания содержит компьютер, подключенный к микроконтроллеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689323
Дата охранного документа: 27.05.2019
Showing 1-3 of 3 items.
12.01.2017
№217.015.64b5

Способ получения медленнодействующих удобрений с силикатным покрытием и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения медленнодействующих удобрений с силикатным покрытием включает последовательную обработку удобрения растворами силиката натрия и хлористого кальция при 30-40°С, затем высушивание капсулированных гранул при 60±5°С в псевдоожиженном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589218
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.06.2018
№218.016.6447

Устройство для управления теплопотреблением

Устройство для управления теплопотреблением содержит подающую магистраль, на выходе которой установлен ключ, потребитель тепла со стояковой системой отопления, соединенный с циркуляционным насосом, обратную магистраль, блок управления, подключенный к ключу, к циркуляционному насосу и к датчику...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658193
Дата охранного документа: 19.06.2018
04.04.2020
№220.018.132b

Климатическая камера

Изобретение относится к области управления и регулирования неэлектрических величин, а именно к управлению и регулированию температуры и влажности воздуха и может быть использовано в объемах, предназначенных для хранения пищевых продуктов, электронной техники и изделий из материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718357
Дата охранного документа: 02.04.2020
+ добавить свой РИД