×
27.05.2023
223.018.7181

Результат интеллектуальной деятельности: Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 односекционных мембранных насоса, состоящих из насосных и рабочих камер, два теплообменника горячего водоснабжения, ударные клапана, обратные клапана и предохранительные клапана. Система дополнительно содержит клапан, сильфонный регулятор, трубопровод обратного теплоносителя, испаритель, конденсатор, контур теплового насоса, водопровод, потребителя, спиральные части, упоры, пружины, вентиль, регулировочный вентиль, рециркуляционный трубопровод, входной вентиль, гидроаккумулятор. Второй теплообменник горячего водоснабжения с одной стороны соединен с подающим трубопроводом через клапан, открытие и закрытие которого управляется сильфонным регулятором и обратным трубопроводом через предохранительный клапан, трубопровод обратного теплоносителя, первый теплообменник горячего водоснабжения, испаритель контура теплового насоса. А с другой стороны второй теплообменник горячего водоснабжения соединен с водопроводом через сильфонный регулятор, конденсатор контура теплового насоса, первый теплообменник горячего водоснабжения, и потребителем через предохранительный клапан, параллельно соединенные ударные клапана. Односекционные мембранные насосы соединены с соответствующими ударными клапанами и закреплены с упорами, в которые установлены спиральные части. А в нагнетальные камеры установлены соответственно пружины. Контур теплового насоса с вентилем, включающий в себя конденсатор и испаритель между которыми с одной стороны установлен регулировочный вентиль, а с другой стороны насосные камеры мембранных насосов, включенные параллельно между обратными клапанами. Параллельно водопроводу подключен рециркуляционный трубопровод. На трубопроводе обратного теплоносителя установлен входной вентиль, а потребитель имеет гидроаккумулятор. Изобретение позволяет обеспечить подогрев нагреваемой среды при снижении температуры греющей среды до 20%, а в обычном режиме до 20% снижает расход греющей среды за счет трансформации тепла отработанного теплоносителя. 1 ил.

Изобретение относиться к области теплоэнергетики и может быть использовано в схемном решении индивидуального теплового пункта для организации в нем подогрева горячей воды.

Известен преобразователь энергии потока, включающий вал, трубчатую спираль конической формы, имеющую канал входа и канал выхода. Вал запрессован в упорный подшипник, который жестко крепится к стойке. К валу жестко закреплено конусоидальное основание, к которому в свою очередь жестко крепят трубчатую спираль конической формы. Патрубки входа и выхода рабочей среды соединены через шарнирные соединения с валом. Вал имеет перегородку, а на патрубке выхода установлен ударный узел (RU 2659874, МПК F03B 3/08, F03B 7/00, опубл. 04.07.2018).

Недостатками известного преобразователя является низкая частота вращения, а также значительные потери угловой скорости при вращении трубчатой спирали конической формы от ее вибрации.

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 относительно низкое использование температурного потенциала греющей среды и гидравлического потенциала нагреваемой среды.

Технический результат заключается в наиболее полном использовании потенциала теплоносителя, а также гидравлического потенциала нагреваемой среды, за счет трансформации тепла отработанного теплоносителя.

Сущность изобретения заключается в том, что система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса включает подающий и обратный трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосных и рабочих камер, два теплообменника горячего водоснабжения (ГВС), ударные клапана, обратные клапана и предохранительные клапана. Система дополнительно содержит клапан, сильфонный регулятор, трубопровод обратного теплоносителя, испаритель, конденсатор, контур теплового насоса, водопровод, потребителя, спиральные части, упоры, пружины, вентиль, регулировочный вентиль, рециркуляционный трубопровод, входной вентиль, гидроаккумулятор. Второй теплообменник ГВС с одной стороны соединен с подающим трубопроводом через клапан, открытие и закрытие которого управляется сильфонным регулятором и обратным трубопроводом через предохранительный клапан, трубопровод обратного теплоносителя, первый теплообменник ГВС, испаритель контура теплового насоса. А с другой стороны второй теплообменник ГВС соединен с водопроводом через сильфонный регулятор, конденсатор контура теплового насоса, первый теплообменник ГВС, и потребителем через предохранительный клапан, параллельно соединенные ударные клапана. Односекционные мембранные насосы соединены с соответствующими ударными клапанами и закреплены с упорами, в которые установлены спиральные части. А в нагнетальные камеры установлены соответственно пружины. Контур теплового насоса с вентилем, включающий в себя конденсатор и испаритель между которыми с одной стороны установлен регулировочный вентиль, а с другой стороны насосные камеры мембранных насосов, включенные параллельно между обратными клапанами. Параллельно водопроводу подключен рециркуляционный трубопровод. На трубопроводе обратного теплоносителя установлен входной вентиль, а потребитель имеет гидроаккумулятор.

На чертеже изображена схема системы подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса.

Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса включает подающий 1 и обратный трубопроводы 2, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосных 3, 4 и рабочих 5, 6 камер, два теплообменника ГВС 7, 8, ударные клапана 9, 10, обратные клапана 11, 12, 13, 14 и предохранительные клапана 15,16. Система дополнительно содержит клапан 17, сильфонный регулятор 18, трубопровод обратного теплоносителя 19, испаритель 20, конденсатор 21, контур теплового насоса 22, водопровод 23, потребителя 24, спиральные части 25, 26, упоры 27, 28, пружины 29, 30, вентиль 31, регулировочный вентиль 32, рециркуляционный трубопровод 33, входной вентиль 34, гидроаккумулятор 35. Второй теплообменник ГВС 8 с одной стороны соединен с подающим трубопроводом 1 через клапан 17, открытие и закрытие которого управляется сильфонным регулятором 18 и обратным трубопроводом 2 через предохранительный клапан 15, трубопровод обратного теплоносителя 19, первый теплообменник ГВС 7, испаритель 20 контура теплового насоса 22. А с другой стороны второй теплообменник ГВС 8 соединен с водопроводом 23 через сильфонный регулятор 18, конденсатор 21 контура теплового насоса 22, первый теплообменник ГВС 7 и потребителем 24 через предохранительный клапан 16, параллельно соединенные ударные клапана 9, 10. Также односекционные мембранные насосы соединены с соответствующими ударными клапанами 9, 10 и закреплены с упорами 27, 28, в которые установлены спиральные части 25, 26. В нагнетальные камеры 3,4 установлены соответственно пружины 29, 30. Контур теплового насоса 22 с вентилем 31 включает в себя конденсатор 21 и испаритель 20, между которыми с одной стороны установлен регулировочный вентиль 32, а с другой стороны насосные камеры 3,4 мембранных насосов, включенные параллельно между обратными клапанами 11, 12, 13, 14. Параллельно водопроводу 23 подключен рециркуляционный трубопровод 33. На трубопроводе обратного теплоносителя 19 установлен входной вентиль 34, а потребитель 24 имеет гидроаккумулятор 35.

Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса работает следующим образом. Перед началом работы систему заполняют со стороны трубопровода отработанного теплоносителя 19, путем открытия входного вентиля 34, а контур теплового насоса 22, заполняют фреоном, через вентиль 31. После заполнения контуров и удаления из них воздуха включают подачу подогреваемой среды, которая представляет смесь холодной воды из водопровода 23 с возвращаемой горячей водой из рециркуляционного трубопровода 33. Подогреваемая среда последовательно проходит теплообменник ГВС 7, где она предварительно подогревается теплом отработанного теплоносителя из трубопровода 19, далее проходит конденсатор 21, сильфонный регулятор 18, теплообменник ГВС 8, предохранительный клапан 16, раздваивается, проходит через ударные узлы 9 и 10 и направляется потребителю 24. Подогреваемая среда, проходя через сильфонный регулятор 18, открывает его клапан 17 и через теплообменник ГВС 8 из подающего трубопровода 1 проходит греющая среда, а далее через предохранительный клапан 15 отводится в трубопровод отработанного теплоносителя 19 через открытый входной вентиль 34. Греющая среда из подающего трубопровода 1, проходя теплообменник ГВС 8, передает тепло подогреваемой среде. Смешанная после предохранительного клапана 15 и входного вентиля 34 отработанная греющая среда последовательно проходит теплообменник ГВС 7, испаритель 20 частично передает тепло и отводится в обратный трубопровод 2. В испарителе 20 под действием тепла смешанного отработанного теплоносителя фреон будет превращаться в пар. После того как расход подогреваемой среды достигнет расчетного значения сработает один из ударных узлов 9 или 10, у которого меньшее гидравлическое сопротивление. При резком срабатывании ударного узла, например, 9 образуется гидравлический удар, обратная волна которого будет создавать импульс обратного потока нагреваемой среды за счет разности давлений, который будет воздействовать на диафрагму рабочей камеры 5 одноконтурного мембранного насоса. Импульс обратного потока нагреваемой среды, проходя через спиральную часть 25 односекционного мембранного насоса, будет закручивать спиральную часть 25 в упорах 27, которая будет воздействовать на нежесткий корпус рабочей камеры 5, изменяя ее объем. Изменение объема рабочей камеры 5 даст дополнительный ход ее диафрагме, которая, двигаясь вниз, будет вытеснять пары фреона из насосной камеры 3 через обратный клапан 11, в конденсатор 21, где они, конденсируясь, будут отдавать тепло подогреваемой среде. После прекращения действия импульса и открытия ударного узла 9 диафрагма односекционного мембранного насоса под действием пружины 29 возвращается в исходное состояние, всасывая пары фреона из испарителя 20 через обратный клапан 12. Сконденсированные пары фреона из конденсатора будут проходить через регулировочный вентиль 32, на котором будет снижаться давление за счет дросселирования и поступать в испаритель 20. Открытие ударного узла 9 приведет к резкому закрытию ударного узла 10, при этом процессы будут аналогично повторяться. При резком закрытии ударного узла 10 образуется гидравлический удар, обратная волна которого будет создавать импульс обратного потока нагреваемой среды за счет разности давлений, который будет воздействовать на диафрагму рабочей камеры 6 односекционного мембранного насоса. Импульс обратного потока нагреваемой среды, проходя через спиральную часть 26 односекционного мембранного насоса, будет закручивать спиральную часть 26 в упорах 28, которая будет воздействовать на не жесткий корпус рабочей камеры 6, изменяя ее объем. Изменение объема рабочей камеры 6 даст дополнительный ход ее диафрагме, которая, двигаясь вниз, будет вытеснять пары фреона из насосной камеры 4 через обратный клапан 13, в конденсатор 21, где они, конденсируясь, будут отдавать тепло подогреваемой среде. После прекращения действия импульса и открытия ударного узла 10 диафрагма односекционного мембранного насоса под действием пружины 30 возвращается в исходное состояние, всасывая пары фреона из испарителя 20 через обратный клапан 14. Сконденсированные пары фреона из конденсатора будут проходить через регулировочный вентиль 32, на котором будет снижаться давление за счет дросселирования и поступать в испаритель 20.

Периодическая работа ударных клапанов приведет к пульсациям давления нагреваемой среды передаваемой потребителю 24, которые будут сглаживаться в гидроаккумуляторе 35.

Эффективность работы системы подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса будет зависеть от расхода подогреваемой среды и частоты срабатывания ударных клапанов. При достижении определенного расхода нагреваемой среды конденсатор 21 будет обеспечивать ее расчетную температуру, и тогда сильфонный регулятор 18 будет полностью закрывать клапан 17, и греющая среда из трубопровода 1 не будет использоваться. Рабочая частота ударных узлов 9 и 10 должна составлять около 1 Гц.

Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса обеспечивает подогрев нагреваемой среды при снижении температуры греющей среды до 20%, а в обычном режиме до 20% снижает расход греющей среды за счет трансформации тепла отработанного теплоносителя.

Система подогрева горячей воды с гидромеханическим приводом теплового насоса, включающая подающий и обратный трубопроводы, два односекционных мембранных насоса, состоящих из насосных и рабочих камер, два теплообменника горячего водоснабжения, ударные клапана, обратные клапана и предохранительные клапана, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит клапан, сильфонный регулятор, трубопровод обратного теплоносителя, испаритель, конденсатор, контур теплового насоса, водопровод, потребителя, спиральные части, упоры, пружины, вентиль, регулировочный вентиль, рециркуляционный трубопровод, входной вентиль, гидроаккумулятор, причем второй теплообменник горячего водоснабжения с одной стороны соединен с подающим трубопроводом через клапан, открытие и закрытие которого управляется сильфонным регулятором и обратным трубопроводом через предохранительный клапан, трубопровод обратного теплоносителя, первый теплообменник горячего водоснабжения, испаритель контура теплового насоса, а с другой стороны второй теплообменник горячего водоснабжения соединен с водопроводом через сильфонный регулятор, конденсатор контура теплового насоса, первый теплообменник горячего водоснабжения, и потребителем через предохранительный клапан, параллельно соединенные ударные клапана, также односекционные мембранные насосы соединены с соответствующими ударными клапанами и закреплены с упорами, в которые установлены спиральные части, а в нагнетальные камеры установлены соответственно пружины, при этом контур теплового насоса с вентилем, включающий в себя конденсатор и испаритель между которыми с одной стороны установлен регулировочный вентиль, а с другой стороны насосные камеры мембранных насосов, включенные параллельно между обратными клапанами, также параллельно водопроводу подключен рециркуляционный трубопровод, на трубопроводе обратного теплоносителя установлен входной вентиль, а потребитель имеет гидроаккумулятор.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
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
20.04.2023
№223.018.4d04

Система отопления здания независимого присоединения с организацией в ней пульсирующего режима движения теплоносителя

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754569
Дата охранного документа: 03.09.2021
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
Показаны записи 1-10 из 33.
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