РАДИАТОР ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Российский патент 2000 года по МПК F24H3/00 F28F9/22 

Описание патента на изобретение RU2150053C1

Предлагаемое изобретение относится к строительству жилых и нежилых помещений, в частности к системе отопления помещений.

На практике в качестве отопительных приборов применяют различные типы радиаторов.

Известны чугунные радиаторы, которые собираются из отдельных секций. Число секций в радиаторе может быть в любом количестве, в зависимости от конкретных условий применения (Соснин Ю.П., Бухаркин Е.Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома: Спр.пособие. - М.: Стройиздат, 1991, стр. 18). Отдельные секции радиаторов соединяют между собой ниппелями из ковкого чугуна. При этом внутренние полости секций радиатора сообщаются каналом внутри ниппелей, т.е. каждая секция радиатора подключается к подаваемому теплоносителю параллельно. Такой радиатор устанавливается в помещении и подсоединяется к системе подачи теплоносителя трубами для подачи и отвода теплоносителя со стороны стояка теплоносителя.

Подача и отвод теплоносителя к радиатору с одной стороны (со стороны стояка) является удобным конструктивно и технологически. Однако режим течения теплоносителя внутри радиатора оказывается не оптимальным. Естественно, теплоноситель будет двигаться по кратчайшему пути, т.е. циркуляция теплоносителя будет происходить в основном только через ближайшие секции со стороны подключения радиатора к стояку. Расхождение циркуляции теплоносителя по секциям будет тем больше, чем больше число секций. Это приводит к тому, что радиатор работает не в оптимальном режиме, ухудшается отдача тепла от радиатора, уменьшается эффективность системы отопления.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности системы отопления, повышение теплоотдачи от радиатора, уменьшение металлоемкости радиатора и в целом расходов на отопление помещений.

Поставленная задача решается тем, что в известном радиаторе для системы отопления, состоящем из отдельных секций, ниппелей, соединяющих секций, глухих и проходных пробок, трубок для подвода и отвода теплоносителя, трубка для подвода теплоносителя сообщена с полостью крайней дальней секции радиатора.

Удлинение трубки для подвода теплоносителя внутри радиатора обеспечивает одновременно прохождение теплоносителя через все секции радиатора. При такой конструкции радиатора точки подвода теплоносителя и отвода теплоносителя оказываются равноудаленными для всех секций радиатора, путь движения теплоносителя внутри радиатора через каждую секцию радиатора оказывается равным. Внутри радиатора ликвидируются застойные зоны, радиатор нагревается равномерно, за счет обеспечения вынужденного внутреннего движения теплоносителя через все секции повышается теплоотдача от теплоносителя, что позволяет съем большего тепла при меньших габаритах радиатора, повышается эффективность системы отопления, уменьшаются расходы на отопление при достаточно хорошем отоплении.

Конструктивно исполнение радиатора для системы отопления схематично приведено на чертеже.

Радиатор состоит из секций 1, ниппелей 2 для соединения секций, пробок глухих 3, пробок проходных 4, трубки 5 для подвода теплоносителя, трубки 6 для отвода теплоносителя, муфты 7, трубки удлинительной 8.

Радиатор размещается и работает следующим образом.

Радиатор собирается из секций 1. Секции соединяются друг с другом с помощью ниппелей 2. Крайние секции закрываются пробками 3 и 4. Проходные пробки 4 оборудуются трубками 5 и 6 для подвода и отвода теплоносителя. На внутренний конец трубки 5 надевается муфта 7, с которой соединяются трубка удлинительная 8. Длина этой трубки 8 определяется так, чтобы теплоноситель по трубкам 5 и 8 непосредственно поступал в самую дальнюю секцию радиатора.

Таким образом собранный радиатор размещается в помещении и подключается к стояку теплоносителя трубками 5 и 6. В первую очередь радиатор заполняется теплоносителем. Далее теплоноситель продолжает поступать в радиатор по трубкам 5 и 8. Более горячий теплоноситель в первую очередь поступает в самую дальнюю секцию радиатора, а потом теплоноситель движется в сторону ближайшей секции по межтрубному пространству ниппелей 2 и трубки удлинительной 8. При этом теплоноситель равномерно попадает в каждую секцию, так как обеспечивается одинаковое расстояние от точки поступления теплоносителя до точки выхода теплоносителя из радиатора через все секции радиатора. За счет обеспечения потока жидкости через все секции радиатора увеличивается коэффициент теплопередачи от теплоносителя к стенкам радиатора и, соответственно, увеличивается коэффициент теплоотдачи от радиатора в окружающий воздух помещения.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет выполнить поставленную задачу повышения эффективности системы отопления, повышения теплоотдачи от радиатора, уменьшения металлоемкости радиатора при обеспечении эффективного отопления помещений.

Похожие патенты RU2150053C1

название год авторы номер документа
ТРУБЧАТЫЙ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТА 2012
  • Капитанов Андрей Валентинович
RU2520773C2
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ 1999
  • Голубев В.Ф.
  • Хазиев Н.Н.
  • Голубев М.В.
RU2145512C1
АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2000
  • Хазиев Н.Н.
  • Курганский М.И.
  • Султанов Ю.Ю.
  • Хазиев В.Н.
  • Кантор Л.И.
RU2176619C2
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ 1996
  • Хазиев Н.Н.
  • Газизов М.Г.
RU2107159C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 1998
  • Хазиев Н.Н.
  • Голубев В.Ф.
RU2133222C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА ПРОДУКЦИИ СКВАЖИНЫ 1998
  • Хазиев Н.Н.
  • Газизов М.Г.
  • Хазиев В.Н.
RU2133826C1
ОТСТОЙНИК С ЖИДКОСТНЫМ ГИДРОФОБНЫМ СЛОЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕЙ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 1995
  • Голубев В.Ф.
  • Хазиев Н.Н.
  • Вильданов Р.Г.
RU2094081C1
СКВАЖИННЫЙ ПЕСОЧНЫЙ СЕПАРАТОР 2001
  • Бочкарев В.К.
  • Тропин Ю.И.
  • Тропин Э.Ю.
  • Бульба В.Ф.
  • Голубев В.Ф.
  • Хазиев Н.Н.
RU2191261C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ В СИСТЕМЕ СБОРА НЕФТИ 1996
  • Хазиев Н.Н.
  • Газизов М.Г.
  • Голубев В.Ф.
RU2092223C1
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ ПО РАСХОДУ 1994
  • Хазиев Н.Н.
  • Газизов М.Г.
  • Зайнашев Р.А.
RU2076205C1

Реферат патента 2000 года РАДИАТОР ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Устройство предназначено для применения в системе отопления помещений. Изобретение содержит отдельные секции, ниппели, соединяющие секции, глухие и проходные пробки, трубки для подвода и отвода теплоносителя, причем теплоподводящая трубка сообщена с полостью дальней крайней секции радиатора, а секции радиатора выполнены с возможностью свободного прохода теплоносителя, при этом трубка для подвода теплоносителя размещена внутри секций радиатора. Изобретение позволяет повысить эффективность системы отопления, повысить теплоотдачу от радиатора. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 150 053 C1

Радиатор для системы отопления, состоящий из отдельных секций, ниппелей, соединяющих секции, глухих и проходных пробок, трубок для подвода и отвода теплоносителя, причем теплоподводящая трубка сообщена с полостью дальней крайней секции радиатора, отличающийся тем, что секции радиатора выполнены с возможностью свободного прохода теплоносителя, при этом трубка для подвода теплоносителя размещена внутри секций радиатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2150053C1

Нагревательный прибор для водяного отопления 1947
  • Чечик Е.И.
SU86145A1
Теплообменная панель 1981
  • Зверев Александр Иннокентьевич
SU1028963A1
Теплообменная панель 1984
  • Шеремет Павел Захарович
SU1273696A1
Устройство для надстройки и поверки измерителей нелинейных искажений в трактах аппаратуры магнитной записи 1974
  • Ковальчук Евгений Александрович
  • Мачульский Анатолий Вениаминович
SU491904A1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ 0
SU269510A1
Конвективно-радиационный нагревательный прибор 1960
  • Волевач Н.Ф.
SU132392A1
Радиатор для насосно-водяных систем центрального отопления 1936
  • Морогов П.И.
SU50671A1
Секция к радиатору, используемому в однотрубной горизонтальной системе водяного отопления 1960
  • Анисимов В.М.
SU136026A1
Нагревательный прибор для систем центрального водяного отопления 1936
  • Орлов А.И.
SU55691A1

RU 2 150 053 C1

Авторы

Хазиев Н.Н.

Хазиев Т.В.

Даты

2000-05-27Публикация

1998-10-16Подача