×
20.04.2023
223.018.4d04

Результат интеллектуальной деятельности: Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоснабжению и может быть использовано в системах водо- и теплоснабжения жилых и общественных зданий и производственных помещений. Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя включает отопительные приборы, подающий и обратный трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосной и рабочей камер, соединенных жестким штоком и являющихся левой и правой секциями двухконтурного мембранного насоса. Каждая секция двухконтурного мембранного насоса связана только со своим отопительным прибором. Дополнительно система содержит основные теплообменники, которые с одной стороны соединены соответственно с подающими и обратными трубопроводами через клапаны сильфонных регуляторов температуры, последовательно соединенных с верхним и нижним впускными клапанами, далее с рабочими камерами и через верхний и нижний выпускные клапаны с входными вентилями. Верхний и нижний впускные клапаны, верхний и нижний выпускные клапаны связаны с механизмом переключения, жестко соединенным со штоком. С другой стороны основные теплообменники соединены с отопительными приборами и насосными камерами через всасывающие и нагнетательные обратные клапаны левой и правой секций двухконтурного мембранного насоса, параллельно к которым через регулируемые вентили подключены измерительными теплообменники с сильфонными регуляторами температуры. Изобретение позволяет наиболее полно использовать потенциал температуры и давления сетевой воды и улучшить теплопередачу отопительных приборов за счет пульсирующей циркуляции. 1 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в системах водо-, теплоснабжения жилых и общественных зданий и производственных помещений.

Известна система теплоснабжения, включающая 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 она 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 (RU 98060, МПК F24D 3/00, опубл. 27.09.2010).

Среди недостатков данной конструкции следует отметить относительно сложную балансировку системы, низкий коэффициент теплопередачи между высокотемпературным и низкотемпературным теплоносителями, а также сложность системы управления.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является система теплоснабжения, включающая отопительные приборы, подающий и обратный трубопроводы, электропривод, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосной и рабочей камер, соединенных жестким штоком и являющихся левой и правой секциями мембранного насоса, каждая секция мембранного насоса связана только со своим отопительным прибором, входы отопительных приборов подключены к насосным камерам, соответственно правой или левой секции мембранного насоса через нагнетательные обратные клапаны, выходы отопительных приборов подключены одновременно к обратному трубопроводу и соответственно к насосным камерам правой или левой секциям мембранного насоса через всасывающие обратные клапаны правой или левой секции. Дополнительно содержит два теплообменника горячего водоснабжения, два регулятора расхода горячей воды и два импульсных распределителя потока с ударными клапанами во входном и выходном отверстиях и боковыми отводами, связанных с общим электроприводом и подключенных параллельно к подающему трубопроводу, рабочие камеры мембранного насоса соединены с боковыми отводами импульсных распределителей потока, к выходным отверстиям импульсных распределителей потока параллельно подключены входы отопительных приборов и теплообменников горячего водоснабжения через регуляторы расхода горячей воды, причем выходы отопительных приборов и теплообменников горячего водоснабжения соединены с обратным трубопроводом через предохранительные обратные клапаны (RU 2716545, МПК F24D 3/00, F24D 17/00, опубл. 12.03.2020).

Среди недостатков данной конструкции следует отметить отсутствие автоматической корректировки поддержания температуры «обратной» сетевой воды при изменениях внешней температуры и отклонениях графика качественного регулирования тепловой сети.

Технический результат заключается в наиболее полном использовании потенциала теплоносителя за счет автоматической корректировки температуры «обратной» сетевой воды, трансформации напора из сети в независимые контуры отопления и улучшения теплопередачи отопительных приборов при пульсирующей циркуляции теплоносителя.

Сущность изобретения заключается в том, что система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя включает отопительные приборы, подающий и обратный трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосной и рабочей камер, соединенных жестким штоком и являющихся левой и правой секциями двухконтурного мембранного насоса. Каждая секция двухконтурного мембранного насоса связана только со своим отопительным прибором. Дополнительно система содержит основные теплообменники, которые с одной стороны соединены соответственно с подающими и обратными трубопроводами через клапаны сильфонных регуляторов температуры, последовательно соединенных с верхним и нижним впускными клапанами, далее с рабочими камеры, и через верхний и нижний выпускные клапаны с входными вентилями. Верхний и нижний впускные клапаны, верхний и нижний выпускные клапаны связаны с механизмом переключения, жестко соединенным со штоком. С другой стороны основные теплообменники соединены с отопительными приборами и насосными камерами через всасывающие и нагнетательные обратные клапаны левой и правой секций двухконтурного мембранного насоса, параллельно к которым через регулируемые вентили подключены измерительными теплообменники с сильфонными регуляторами температуры.

На чертеже изображена схема системы теплоснабжения.

Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя, включающая отопительные приборы 1, 2, подающий 3 и обратный 4 трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосной 5, 6 и рабочей камер 7, 8, соединенных жестким штоком 9 и являющихся левой 10 и правой 11 секциями двухконтурного мембранного насоса, каждая секция 10, 11 двухконтурного мембранного насоса связана только со своим отопительным прибором 1, 2. Система содержит основные теплообменники 12, 13, которые с одной стороны соединены соответственно с подающими 3, 14 и обратными 4, 15 трубопроводами через клапаны 16, 17 сильфонных регуляторов температуры 18, 19, последовательно соединенных с верхним 20 и нижним 21 впускными клапанами, далее с рабочими камерами 7, 8, и через верхний 22 и нижний 23 выпускные клапаны с входными вентилями 24, 25, при этом верхний 20 и нижний 21 впускные клапаны, верхний 22 и нижний 23 выпускные клапаны связаны с механизмом переключения 26, жестко соединенным со штоком 9. С другой стороны основные теплообменники 12, 13 соединены с отопительными приборами 1, 2 и насосными камерами 5, 6 через всасывающие 27, 28 и нагнетательные 29, 30 обратные клапаны левой 10 и правой 11 секций двухконтурного мембранного насоса, параллельно к которым через регулируемые вентили 31, 32 подключены измерительными теплообменники 33, 34 с сильфонными регуляторами температуры 18, 19.

Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя работает следующим образом. Перед началом работы системы, ее заполняют теплоносителем через обратные трубопроводы 4, 15 путем открытия входных вентилей 24, 25. После заполнения системы и удаления из нее воздуха включают подачу теплоносителя в подающих трубопроводах 3, 14. В зависимости от положения механизма переключения клапанов 26, теплоноситель будет поступать в левый или правый контуры отопления. Приводится механизм переключения клапанов 26 от штока 9 двухконтурного мембранного насоса. Если механизм переключения клапанов 26, находится в положении, когда его верхний впускной клапан 20 и верхний выпускной клапан 22 открыты, а нижний впускной клапан 21 и нижний выпускной клапан 23 закрыты, то при таком положении теплоноситель из подающего трубопровода 3, через открытый клапан 16 сильфонного регулятора температуры 18 будет поступать в левую рабочую камеру 7 левой секции 10 двухконтурного мембранного насоса, перемещая шток 9 справа налево за счет разности давлений в левой насосной камере 5 и левой рабочей камере 7. При этом охлажденный теплоноситель из левой насосной камеры 5, через нагнетательный обратный клапан 29, будет нагнетаться в основной теплообменник 12, где он будет подогреваться и поступать в отопительный прибор 1, в котором будет передаваться тепло окружающему воздуху в помещении, после чего через всасывающий обратный клапан 27 будет попадать в насосную камеру 5. Небольшая часть охлажденного теплоносителя, параллельно, из левой насосной камеры 5 будет отбираться на регулируемом вентиле 31 через измерительный теплообменник 33 и сильфонный регулятор температуры 18. В зависимости от температуры отработанного теплоносителя и наружного воздуха сильфонный регулятор температуры 18 будет увеличивать или уменьшать проходное сечение клапана 16, и тем самым уменьшать или увеличивать подачу теплоносителя за счет изменения частоты пульсаций. Допустим, что температура отработанного теплоносителя будет выше нормативной при данной температуре наружного воздуха и сильфонный регулятор температуры 18 будет медленно уменьшать подачу теплоносителя до тех пор, пока она не снизится. При более низкой температуре отработанного теплоносителя сильфонный регулятор температуры 18 будет открывать клапан 16. В это же время из правой рабочей камеры 8 охлажденный теплоноситель через открытый верхний выпускной клапан 22 правой секции 11 двухконтурного мембранного насоса будет вытесняться в обратный трубопровод 15. Как только шток 9 двухконтурного мембранного насоса достигнет крайнего левого положения произойдет резкое переключение механизма переключения клапанов 26, откроются нижний впускной клапан 23 и нижний выпускной клапан 21, закроются верхний впускной клапан 20 и верхний выпускной клапан 22. Резкое закрытие впускного клапана, приведет к созданию гидравлического удара, обратная волна давления которого передастся на вход нижнего плеча, что будет создавать начальный импульс силы. Далее поток теплоносителя из подающего трубопровода 14 через открытый клапан 17 сильфонного регулятора температуры 19 и нижний впускной клапан 21, будет поступать в правую рабочую камеру 8 двухконтурного мембранного насоса, перемещая шток 9 слева направо за счет разности давлений в правой рабочей камере 8 и правой насосной камере 6. При этом охлажденный теплоноситель из правой насосной камеры 8 через нагнетательный обратный клапан 30 будет нагнетаться в основной теплообменник 13, где он будет подогреваться и поступать в отопительный прибор 2, в котором будет передаваться тепло окружающему воздуху в помещении, после чего через всасывающий обратный клапан 28 будет попадать в правую насосную камеру 6. Небольшая часть охлажденного теплоносителя, параллельно, из правой насосной камеры 6 будет отбираться на регулируемом вентиле 32 через измерительный теплообменник 34 и сильфонный регулятор температуры 19. Охлажденный теплоноситель будет проходить по двум параллельным цепочкам в отопительный прибор 2. Большая часть теплоносителя будет проходить по левой цепочке, а меньшая по правой через измерительный теплообменник 34 и сильфонный регулятор температуры 19. В зависимости от температуры отработанного теплоносителя и наружного воздуха сильфонный регулятор температуры 19 будет увеличивать или уменьшать проходное сечение клапана 17, тем самым уменьшать или увеличивать подачу теплоносителя за счет изменения частоты пульсаций. В это же время из левой рабочей камеры 7 охлажденный теплоноситель через открытый нижний выпускной клапан 23 левой секции 10 двухконтурного мембранного насоса будет вытесняться в обратный трубопровод 4. В последующем процессы буду повторяться. При этом точность поддержания температуры в контуре отопления будет определяться чувствительностью термосифона, которая будет определяться величиной запаздывания.

Наличие сильфонных регуляторов температуры 18, 19 в схеме будет обеспечивать корректировку поддержания температуры «обратной» сетевой воды при изменениях внешней температуры и отклонениях графика качественного регулирования в тепловой сети. Для сильфонных регуляторов температуры 18, 19 с нормально открытым регулирующим органом зона нечувствительности составляет в пределах 1°С, а постоянная времени около 60 сек., что обеспечивает надежное смешение теплоносителя.

По сравнению с известным решением, данное изобретение позволяет наиболее полно использовать потенциал температуры и давления сетевой воды и улучшить теплопередачу отопительных приборов за счет пульсирующей циркуляции.

Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя, включающая отопительные приборы, подающий и обратный трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосной и рабочей камер, соединенных жестким штоком и являющихся левой и правой секциями двухконтурного мембранного насоса, каждая секция двухконтурного мембранного насоса связана только со своим отопительным прибором, отличающаяся тем, что дополнительно система содержит основные теплообменники, которые с одной стороны соединены соответственно с подающими и обратными трубопроводами через клапаны сильфонных регуляторов температуры, последовательно соединенных с верхним и нижним впускными клапанами, далее с рабочими камерами и через верхний и нижний выпускные клапаны с входными вентилями, при этом верхний и нижний впускные клапаны, верхний и нижний выпускные клапаны связаны с механизмом переключения, жестко соединенным со штоком, с другой стороны основные теплообменники соединены с отопительными приборами и насосными камерами через всасывающие и нагнетательные обратные клапаны левой и правой секций двухконтурного мембранного насоса, параллельно к которым через регулируемые вентили подключены измерительные теплообменники с сильфонными регуляторами температуры.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 14 items.
15.11.2019
№219.017.e2d0

Применение материала на основе безметального электрокатализатора для получения молекулярного водорода из воды в присутствии органических солей

Изобретение относится к применению материала на основе безметального электрокатализатора, представляющего собой акридин, 9-фенил-акридин или N-метил-9-фенилакридин, адсорбированный на углеродном материале, для получения молекулярного водорода из воды в присутствии органических солей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706117
Дата охранного документа: 14.11.2019
04.04.2020
№220.018.133b

Ударный узел

Изобретение относится к области гидродинамики, гидравлики и машиностроения, где может найти применение в устройствах различного назначения, использующих эффект гидравлического удара, а также к теплоэнергетике, где может быть использовано для создания импульсного или пульсирующего режимов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718399
Дата охранного документа: 02.04.2020
04.04.2020
№220.018.1343

Ударный узел

Изобретение относится к области гидравлики, гидрогазодинамики и машиностроения, может быть использовано в устройствах, использующих гидравлический удар для создания импульсного движения жидкости. Ударный узел включает полый корпус 1 с отверстиями 2, 3 и 4 для входа и выхода рабочей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718367
Дата охранного документа: 02.04.2020
26.04.2020
№220.018.19e1

Способ получения диальдегидпроизводной гель-пленки бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения диальдегидпроизводной гель-пленки бактериальной целлюлозы. Способ включает культивирование штамма бактерии Gluconacetobacter sucrofermentans ВКПМ В-11267 на послеспиртовой зерновой барде или на нативной молочной сыворотке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720099
Дата охранного документа: 24.04.2020
12.06.2020
№220.018.25de

Способ комбинированного лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в условиях коморбидной патологии

Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для комбинированного лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) в условиях коморбидной патологии. Осуществляют введение лекарственных препаратов по схеме, согласно рекомендациям Маастрихт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723212
Дата охранного документа: 09.06.2020
19.06.2020
№220.018.27da

Способ прогнозирования интенсивности системной воспалительной реакции при ургентных болезнях живота

Изобретение относится к клинической медицине, а именно к хирургии и анестезиологии-реаниматологии, и может быть использовано для прогнозирования развития синдрома системной воспалительной реакции. Способ прогнозирования интенсивности системной воспалительной реакции при ургентных болезнях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723736
Дата охранного документа: 17.06.2020
12.04.2023
№223.018.4843

Способ оценки течения раннего послеоперационного периода у больных ургентными болезнями живота

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии и реаниматологии, и может быть использовано для оценки течения раннего послеоперационного периода у больных, оперированных по поводу ургентных болезней живота. Способ оценки течения раннего послеоперационного периода при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729730
Дата охранного документа: 11.08.2020
27.05.2023
№223.018.70bd

Высокопрочный порошково-активированный бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве конструкций и изделий из бетона на цементном вяжущем для зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения. Высокопрочный порошково-активированный бетон содержит композиционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738150
Дата охранного документа: 08.12.2020
27.05.2023
№223.018.70be

Высокопрочный бетон на основе композиционного вяжущего

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве конструкций и изделий из бетона на цементном вяжущем для зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения. Высокопрочный порошково-активированный бетон содержит композиционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738151
Дата охранного документа: 08.12.2020
27.05.2023
№223.018.7181

Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в схемном решении индивидуального теплового пункта для организации в нем подогрева горячей воды. Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса включает подающий и обратный трубопроводы, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763637
Дата охранного документа: 30.12.2021
Showing 1-10 of 33 items.
27.02.2013
№216.012.2c09

Теплообменник

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в качестве подогревателя сетевой и горячей воды. В теплообменнике, содержащем кожух с подводящим и отводящим патрубками, с закрепленной внутри него трубчатой системой, с подводящим и отводящим патрубками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476800
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.06.2013
№216.012.4970

Ударный узел

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано для создания импульсного режима течения жидкости. Ударный узел, включающий корпус, состоящий из двух частей, в каждой из которых выполнены входное и выходное отверстия, центрирующий шток, вставленный во втулки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484380
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.01.2014
№216.012.9508

Способ преобразования тепловой энергии в механическую и устройство для его осуществления

Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую содержит термочувствительное рабочее тело в виде двух теплоаккумулирующих материалов, расположенных в отдельных теплоизолированных цилиндрических корпусах регенеративных теплообменников. Теплоаккумулирующие материалы выполнены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503846
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.03.2014
№216.012.aece

Система теплоснабжения и способ организации ее работы

Изобретение относится к энергетике. Система теплоснабжения включает теплогенератор, утилизационную установку, потребителя, прямую магистраль, по которой нагретая в теплогенераторе вода подается потребителю, обратную магистраль, по которой охлажденная вода транспортируется к теплогенератору,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510465
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.02.2015
№216.013.29ef

Прибойный гидравлический таран

Изобретение относится к области гидравлики и может быть использовано для подъема воды в прибрежных зонах океанов, морей, крупных озер и водоемов. Прибойный гидравлический таран содержит питательную трубу 1, один конец которой размещен у водоема с возможностью ее периодического заполнения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542192
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2edd

Тепловой пункт

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения. В тепловом пункте, содержащем подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, подающий и обратный трубопроводы системы теплопотребления, присоединенные по независимой схеме к трубопроводам тепловой сети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543465
Дата охранного документа: 27.02.2015
20.04.2015
№216.013.4159

Ударный узел

Изобретение относится к области гидрогазодинамики и может быть использовано в устройствах, использующих в своей работе явление гидравлического удара, а также для интенсификации теплообмена в теплоэнергетических установках. Ударный узел включает корпус с двумя каналами входа рабочей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548227
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4165

Система жидкостного охлаждения полупроводниковых приборов

Изобретение относится к области приборостроения, теплоснабжения и холодоснабжения, где может найти применение в системах термостатирования с жидким теплоносителем. Сущность изобретения заключается в том, что в системе жидкостного охлаждения полупроводниковых приборов, включающей циркуляционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548239
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.08.2015
№216.013.6a33

Ударный узел

Узел предназначен для создания импульсного режима движения жидкости. Узел содержит корпус с двумя входными и выходным отверстиями, входные отверстия расположены оппозитно и выполнены соосно вдоль центрирующего штока, установленного в цилиндрическом корпусе с жестко закрепленными на его торцах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558740
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c14

Теплогенерирующая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, где может быть использовано в системах теплоснабжения. Сущность изобретения в том, что теплогенерирующая установка, содержащая паровые котлы высокого и низкого давления с трубопроводами отбора пара, два деаэратора с трубопроводами подвода греющей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559226
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД