×
19.04.2019
219.017.2fbf

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛООБМЕННИК

Вид РИД

Изобретение

Правообладатели

№ охранного документа
0002334929
Дата охранного документа
27.09.2008
Аннотация: Изобретение относится к области теплотехники, и может быть использовано в системе централизованного теплоснабжения для нагревания технической воды. Теплообменник содержит канал первичного контура, помещенный между входным соединением и выходным соединением, канал вторичного контура, помещенный между соединением с подающим трубопроводом и соединением с обратным трубопроводом, теплопередающее устройство между каналом первичного контура и каналом вторичного контура, а также датчик температуры. Датчик температуры помещен внутри канала вторичного контура у соединения с обратным трубопроводом, причем датчик температуры контактирует с теплопередающим устройством или находится на небольшом расстоянии от него. Техническим результатом изобретения является экономия пространства при измерении температуры при получении удовлетворительных результатов. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к теплообменнику с каналом первичного контура, который помещен между входным и выходным соединением, каналом вторичного контура, который помещен между соединением к подающему трубопроводу и соединением к обратному трубопроводу, теплопередающим устройством между первичным и вторичным контуром, а также датчиком температуры.

Такой теплообменник применяется, например, в системе централизованного теплоснабжения для нагревания технической воды, которая течет через вторичный контур. Необходимое для нагревания тепло подводится посредством жидкого теплоносителя из сети централизованного теплоснабжения. Жидкий теплоноситель течет в первичном контуре. Первичный и вторичный контуры прилегают друг к другу в корпусе для теплоносителя, они находятся в теплопроводной связи, так что перенос тепла осуществляется через теплопередающее устройство. Аналогичным образом с помощью такого теплообменника можно нагревать техническую воду для отопления здания, причем и в этом случае источником тепла является сеть централизованного теплоснабжения.

Чтобы как можно точнее установить температуру на выходе, поток жидкого теплоносителя в первичном контуре регулируют в зависимости от количества тепла, которое отбирается во вторичном контуре. Поясним это на примере технической воды, которая нагревается в теплообменнике. Поскольку вода отбирается у соединения обратного трубопровода к вторичному контуру, через соединение с подающим трубопроводом притекает холодная техническая вода. Соответственно, чтобы во вторичный контур переносилось достаточное количество тепла, жидкий теплоноситель практически одновременно должен протекать в первичном контуре.

Чтобы управлять и даже регулировать тот клапан, который управляет потоком жидкости в первичном контуре, во многих случаях необходим датчик температуры, который позволяет осуществить такое регулирование.

Так, в WO 02/070976 А1 показан теплообменник названного вначале типа, в котором датчик температуры имеет закрытую камеру. Внутри камеры находится расширяющаяся жидкость или расширяющийся газ. Закрытая камера находится в теплопроводной связи с теплообменником. Камера может помещаться либо снаружи, либо внутри теплообменника. Здесь на камеру действует температура первичного контура и температура вторичного контура. Жидкость или газ, который вытесняется из закрытой камеры, действует непосредственно на клапан, чтобы открыть или закрыть его. Датчик температуры имеет размеры, которые рассчитаны на большую площадь теплообменника. Таким образом, для размещения датчика требуется относительно большое пространство. Обеспечить выдачу данных, которые необходимы для управления потоком жидкого теплоносителя в первичном контуре, в таких условиях не так просто.

В основе данного изобретения лежит задача предложить компактное устройство для определения температуры, которое в то же время давало бы удовлетворительные результаты.

В случае теплообменника названного выше типа эта задача решается благодаря тому, что датчик температуры помещен в канал вторичного контура у соединения с обратным трубопроводом таким образом, что он контактирует с теплопередающим устройством или находится на небольшом расстоянии от него.

Такая конструкция, во-первых, позволяет регистрировать температуру непосредственно в точке соединения канала вторичного контура с обратным трубопроводом. Таким образом, датчик позволяет определять температуру технической воды, которая течет в канале там, где заканчивается теплопередача из первичного контура во вторичный. Итак, с помощью такого датчика можно сравнительно быстро и точно регулировать подвод тепла к жидкости, которая протекает в канале вторичного контура. Датчик температуры воспринимает также сравнительно быстрые изменения, которые происходят не непосредственно в протекающей в канале вторичного контура жидкости, но и в окружающей среде, в частности, в первичном контуре. Эти влияния через теплопередающее устройство действуют либо непосредственно на датчик, если он контактирует с этим устройством, либо с небольшой задержкой, если между ними существует какой-то промежуток. В любом случае обеспечивается очень быстрая реакция на изменение температуры. Непосредственное влияние на датчик больших масс металла, которые имеются в районе фитингов у присоединения обратного трубопровода, предотвращается. Большие массы металла реагируют на изменения температуры намного медленнее. Соответственно жидкость из первичного контура для нагревания этих фитингов не нужна. Например, если отбор технической воды из канала вторичного контура закончился, то датчик температуры нагревается быстрее, так как обеспечивается лучшее влияние на него со стороны первичного контура.

Предпочтительно входное присоединение, выходное присоединение, соединение с подающим трубопроводом и соединение с обратным трубопроводом должны образовывать углы четырехугольника, внутри которого помешен датчик температуры. Это позволяет простым способом обеспечить влияние на датчик температуры первичного контура. Итак, датчик присоединения к обратному трубопроводу не «экранируется». Поскольку на датчик влияет также температура первичного контура, достигается быстрое регулирование и, прежде всего, быстрое закрытие клапана в этом контуре.

Жидкость в каналах первичного и вторичного контура предпочтительно должна протекать в противоположных направлениях. Так как датчик температуры находится возле соединения обратного трубопровода с каналом вторичного контура, а жидкость в каналах протекает в противоположных направлениях, на датчик влияет также температура входного присоединения канала первичного контура. Благодаря этому при регулировании потока в первичном контуре можно учесть также влияние температуры первичного контура, без полного встраивания датчика в этот контур.

Предпочтительно упомянутый четырехугольник, начиная от соединения обратного трубопровода, должен иметь более длинную и более короткую сторону, причем входное соединение ограничивает короткую сторону, а датчик температуры помещен ближе к короткой стороне, чем к длинной. Благодаря этому обеспечивается влияние температуры со стороны части протекающего через первичный контур теплоносителя, который поступает в теплообменник. Помещение датчика температуры относительно входного присоединения позволяет оценить влияние на датчик температуры первичного контура.

Предпочтительно теплопроводной связи между датчиком и стенкой присоединения к обратному трубопроводу быть не должно. Стенка этого соединения обычно изготавливается из металла, например латуни. Если в этом месте теплопроводная связь с датчиком отсутствует, например, благодаря тому, что он находится на некотором расстоянии от упомянутой стенки, то достигается непосредственное и относительно быстрое влияние на датчик со стороны жидкости у выхода канала вторичного контура. Напротив, влияние больших масс металла с соответственно большей термической инерцией уменьшается.

Датчик температуры предпочтительно выполнить в виде электронного датчика. Таким образом, электронный датчик выдает электрические сигналы, которые зависят от температуры. Такие сигналы легко обрабатываются электрическими схемами, это позволяет использовать для регулирования потока электрические цепи. Можно использовать и другие виды датчиков температуры.

Предпочтительно датчик помещен в отверстие корпуса теплообменника. Этот вариант размещения и монтажа датчика температуры является относительно простым.

Далее изобретение описывается более подробно на основе предпочтительных примеров реализации, описание сопровождается чертежами. На чертежах показано следующее:

фиг.1 - схематичное изображение теплообменника;

фиг.2 - вторая конструктивная форма теплообменника в схематичном представлении;

фиг.3 - схематичное изображение для объяснения теплообмена;

фиг.4 - схематичное изображение для объяснения положения датчика температуры в теплообменнике.

Схематично изображенный на фиг.1 теплообменник 1 имеет корпус 2, входное соединение 3 и выходное соединение 4 канала 5 первичного контура, который обозначен сплошными линиями, а также соединение к подающему трубопроводу 6 и соединение к обратному трубопроводу 7 канала 8 вторичного контура, который обозначен штрихпунктирными линиями. Каналы 5, 8 прилегают друг к другу через теплопередающее устройство 9.

На фиг.1 теплообменник изображен лишь в схематичном виде. В реальных теплообменниках канал 5 первичного контура и канал 8 вторичного контура реализуется, например, следующим образом: друг на друга накладываются гофрированные или гнутые листы, в результате в сечении возникает сотовая структура. В этом случае одни из этих «сот» относятся к каналу 5 первичного контура, другие - к каналу 8 вторичного контура. Теплопередающее устройство образуется стенками сот.

Соединение 7 соединено с точкой 10 отбора, которая в данном случае представлена клапаном 11. Когда клапан 11 открывается, в канале 8 вторичного контура течет вода. У соединения к подающему трубопроводу вода имеет более низкую температуру, например 10-15°С, в точке же отбора температура воды должна составлять, например, 50°С. Соответственно одновременно с отбором технической воды через точку отбора 10 необходимо позаботиться о том, чтобы через канал 5 первичного контура подводилось достаточное количество тепла.

Для регулирования потока воды в канале 5 первичного контура предусмотрен клапан 12, которым управляет устройство 13. Управляющее устройство 13, в свою очередь, получает данные о температуре от датчика температуры 14, который помещен на соединении к обратному трубопроводу 7. При этом датчик 14 вставлен в отверстие 15 корпуса 2, причем так, чтобы он находился в канале 8 вторичного контура. На фиг.4 этот канал обозначен буквами K, канал 5 первичного контура - буквами W. На фиг.4 показана также конструкция теплопередающего устройства 9. На фиг.4 представлены два варианта помещения датчика 14, они отделены друг от друга пунктирной линией. С левой стороны между теплопередающим устройством 9 и датчиком 14 имеется определенный зазор, с правой стороны датчик соприкасается с устройством 9. При обоих вариантах обеспечивается влияние на датчик также температуры первичного контура.

Как видно из фиг.1, соединения 3, 7, 4 и 6 образуют четыре угла прямоугольника. Датчик температуры 14 помещен внутри этого прямоугольника. Из этого чертежа также видно, что упомянутый прямоугольник имеет короткую и длинную сторону. Короткая сторона ограничивается, например, соединением 7 к обратному трубопроводу и входным соединением 3. Датчик 14 помещен ближе к этой короткой стороне между соединениями 7 и 3, чем к длинной стороне между соединениями 7 и 4. Соответственно, хотя на датчик 14 в основном влияет температура в соединении 7 к обратному трубопроводу, на него также воздействует температура жидкого теплоносителя, который подается через входное соединение 3. Часть 5а первичного потока 5 изображена таким образом, что она проходит вблизи датчика 14. Соответственно благодаря теплопроводности на датчик 14 в определенной степени влияет также температура жидкости, протекающей в первичном контуре. Тепловое излучение играет здесь второстепенную роль.

Датчик температуры 14 выполнен в виде электронного датчика. В простейшем случае речь идет о позисторе, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Конечно, можно использовать и полупроводниковые датчики, характеристики которых меняются в зависимости от температуры.

Определенная датчиком 14 температура анализируется управляющим устройством 13, которое в зависимости от этой температуры управляет находящимся у выходного соединения 4 клапаном 12.

Датчик температуры 14 много места не занимает, поэтому при применении такого датчика 14 габаритные размеры теплообменника 1 увеличиваются незначительно. Датчик 14 не экранируется соединением 7 к обратному трубопроводу. Предпочтительно поместить его под углом от 45° до 90° к линии, соединяющей соединение 7 и соединение 4, или под углом от 0 до 45° к линии, которая соединяет соединение 3 и соединение 7. От выбора этого угла, наряду с другими факторами, зависит, как сильно будет влиять температура первичного контура на управление клапаном 12.

На фиг.2 показана немного измененная конструкция теплообменника 1. Одинаковые и соответствующие элементы обозначены здесь так же, как и на фиг.1.

В отличие от исполнения в соответствии с фиг.1 датчик 14 в данном случае выполнен не в виде электронного датчика, а в виде термосилового датчика. Он содержит наполнение, объем которого изменяется в зависимости от температуры. Датчик температуры 14 посредством капиллярной трубки 16 соединен с клапаном 12.

В остальном датчик температуры 14 размещается точно так же, как показано на фиг.1.

Еще одно различие заключается в том, что входное соединение 3 и выходное соединение 4 помещают с одной и той же стороны корпуса 2. С противоположной стороны размещается соединение 6 к подающему трубопроводу и соединение 7 к обратному трубопроводу канала 8 вторичного контура.

Из сопоставления фиг.3А и 3B видно, что нормальное время нечувствительности Тd (см. фиг.3А), которое проходит до начала реагирования на изменения температуры, снижается почти до нуля (фиг.3B). Это связано с тем, что датчик температуры 14 помещен прямо в поток жидкости, которая протекает во вторичном контуре, причем без контакта с большими массами. В случае помещения датчика температуры 14 (естественно, можно использовать и несколько датчиков) ответ на изменение температуры наступает намного раньше, в зависимости от расстояния до первичного контура в регулирование можно вовлечь и этот контур.

В районе соединения имеется большая масса металла и жидкости. В этом месте температура будет постепенно увеличиваться. Однако, если датчик температуры 14 будет помещен на некотором расстоянии от фитинга, то надобность в тепле из первичного контура для нагревания этого буфера отпадет.

1.Теплообменниксканаломпервичногоконтура,помещенныммеждувходнымивыходнымсоединением,каналомвторичногоконтура,помещенныммеждусоединениемсподающимтрубопроводомисоединениемсобратнымтрубопроводом,теплопередающимустройствоммеждуканаломпервичногоконтураиканаломвторичногоконтура,атакжесдатчикомтемпературы,отличающийсятем,чтодатчиктемпературы(14)помещенвнутриканала(8)вторичногоконтураусоединения(7)собратнымтрубопроводомтак,чтоонконтактируетстеплопередающимустройством(9)илинаходитсянанебольшомрасстоянииотнего.12.Теплообменникпоп.1,отличающийсятем,чтовходноесоединение(3),выходноесоединение(4),соединение(6)сподающимтрубопроводомисоединение(7)собратнымтрубопроводомобразуютуглычетырехугольника,адатчиктемпературы(14)помещенвнутриэтогочетырехугольника.23.Теплообменниквсоответствиипоп.2,отличающийсятем,чтопотокивканале(5)первичногоконтураиканале(8)вторичногоконтуранаправленывпротивоположныестороны.34.Теплообменникпоп.3,отличающийсятем,чтоуказанныйчетырехугольник,начинаяотсоединения(7)обратноготрубопровода,имеетболеедлиннуюиболеекороткуюсторону,причемвходноесоединение(3)ограничиваеткороткуюсторону,адатчиктемпературы(14)помещенближеккороткойстороне,чемкдлинной.45.Теплообменникполюбомуизпп.1-4,отличающийсятем,чтодатчиктемпературы(14)ненаходитсявтеплопроводнойсвязисостенкойсоединения(7)собратнымтрубопроводом.56.Теплообменникполюбомуизпп.1-4,отличающийсятем,чтодатчиктемпературы(14)выполненввидеэлектронногодатчика.67.Теплообменникполюбомуизпп.1-4,отличающийсятем,чтодатчиктемпературы(14)помещенвотверстие(15)корпуса(2)теплообменника(1).7
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-38 из 38.
09.06.2019
№219.017.7e4c

Встраиваемый клапан, в частности, для секционного радиатора и секционный радиатор

Группа изобретений относится к трубопроводной арматуре, в частности к встраиваемому клапану, и предназначена для уменьшения шума в секционных радиаторах. Встраиваемый клапан (5), в частности, для секционного радиатора (1) содержит корпус (7), (8), седло (9) клапана, размещенное внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403478
Дата охранного документа: 10.11.2010
19.06.2019
№219.017.87c0

Инфракрасный датчик, в частности co-датчик

Изобретение предназначено для измерения концентрации CO в воздухе. Инфракрасный датчик (ИК-датчик) (1) содержит сборный фильтр (6), позади которого расположен сборный детектор (7), и вычислительное устройство (8), связанное со сборным детектором (7). Сборный фильтр (6) содержит первый фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339020
Дата охранного документа: 20.11.2008
29.06.2019
№219.017.9ba7

Присоединительная арматура для нагревательного элемента

Изобретение предназначено для применения в присоединительной арматуре для радиатора. Присоединительная арматура для радиатора содержит корпус, по меньшей мере, одно отверстие для радиатора для присоединения радиатора и, по меньшей мере, одно питающее отверстие для присоединения питающей линии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225576
Дата охранного документа: 10.03.2004
06.07.2019
№219.017.a87c

Терморегулирующая насадка для клапанов отопительных или охладительных агрегатов

Терморегулирующая насадка предназначена для клапанов отопительных и охладительных агрегатов. Насадка содержит корпус, чувствительный элемент переменной длины, зависящей от температуры, и приводной элемент, выполненный с возможностью перемещения в направлении воздействия на клапан....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301369
Дата охранного документа: 20.06.2007
10.07.2019
№219.017.b1ef

Термостатическая насадка для вентиля

Изобретение предназначено для установки в помещении предварительно заданной температуры при помощи радиатора отопления. Термостатическая насадка для вентиля содержит корпус, термостатический элемент, установленный с возможностью воздействия на исполнительный элемент через соединительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02182996
Дата охранного документа: 27.05.2002
14.05.2020
№220.018.1c52

Система управления для управления охлаждающей системой

Изобретение относится к системе управления для управления охлаждающей системой. Технический результат заключается в возможности воспрепятствовать доступу к контроллерам объектов системы управления при отсутствии допуска. Система управления для управления охлаждающей системой содержит два или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720585
Дата охранного документа: 12.05.2020
14.05.2023
№223.018.54e6

Способ управления давлением всасывания, основанный на охлаждающем объекте под самой большой нагрузкой

Изобретение относится к холодильной технике. Способ управления давлением всасывания в паровой компрессионной системе (1), содержащей компрессорную установку (2), теплоотводящий теплообменник (4) и один или несколько охлаждающих объектов (5), размещенных в канале для холодильного агента. Каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735041
Дата охранного документа: 27.10.2020
05.06.2023
№223.018.7736

Механизм управления, в частности механизм управления клапаном, и способ эксплуатации механизма управления клапаном

Клапанное устройство содержит механизм (1) управления клапаном и двухходовой клапан (2). Упомянутый механизм (1) управления клапаном дополнительно имеет датчик (12) силы, измеряющий силу (14) растяжения и/или давления, действующую на исполнительный элемент (9). При этом сила (14), действующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768326
Дата охранного документа: 23.03.2022
Показаны записи 1-2 из 2.
10.10.2013
№216.012.7479

Клапанное устройство

Изобретение относится к клапанному устройству (1). Техническим результатом является обеспечение быстрого управления клапаном при подходящей характеристике регулирования. Клапанное устройство содержит клапан, регулирующий расход теплоносителя в теплообменном аппарате, имеющий первичный контур и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495474
Дата охранного документа: 10.10.2013
04.04.2018
№218.016.35db

Способ балансировки системы теплового потока, система и контроллер с использованием данного способа

Изобретение относится к отопительным системам. В соответствии со способом регулируют управляющее оборудование так, что связанный с ним потребитель получает расход нагревающей текучей среды в соответствии с установленной долей от общего расхода. При этом используют различные режимы регулировки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646208
Дата охранного документа: 01.03.2018
+ добавить свой РИД