СПОСОБ СОВМЕЩЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ Российский патент 2008 года по МПК F24F11/00 

Описание патента на изобретение RU2320936C1

Изобретение относится к вентиляционной и отопительной индустрии, а именно к системам совмещенной вентиляции и отопления.

Известно воздушное отопление рециркуляционное, при котором весь подаваемый к воздухоподогревателю воздух забирается из отапливаемого помещения, и совмещенное с вентиляцией, когда подача воздуха осуществляется частично из отапливаемого помещения, а частично снаружи. (Отопление и вентиляция, 2 изд., ч.1, М., 1965 (www.ezi.ru/1/14/709.htm).

Недостатком известного способа является невозможность создания благоприятного микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами, то есть данный способ не является экономично функционирующей системой, из-за неэффективного съема тепла с поверхности нагревателей, а также из-за минимального нахождения воздуха в зоне подогрева.

Известен способ, принятый в качестве прототипа, воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, с использованием рекуператора и рециркуляции. (www.abok.ru/for spec/articles/13/2746/pic2.htm).

Недостатком известного способа является неэкономичность, из-за не эффективного съема тепловой энергии с поверхности нагревателей, потерь тепловой энергии во время прохождения воздуха в воздуховодах до места назначения и неуправляемости рециркуляции.

Задачей настоящего изобретения является создание микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами.

Поставленная задача достигается тем, что приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам, при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод. В заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Рециркуляционными клапанами управляет приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор, попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещение, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении.

Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена схема совмещенной системы вентиляции и отопления.

Способ совмещенной вентиляции и отопления осуществляется следующим образом: приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод 1 в помещение 2, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам 3, при помощи вытяжного вентилятора 4, через вытяжной воздуховод 5. В заборном воздуховоде 1 и вытяжном воздуховоде 5 имеются рециркуляционные клапана 6, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Регулирование потоков воздуха выполняют рециркуляционные клапана 6, а управляет ими приточный микропроцессорный блок управления 7 по концентрации СО2, с помощью датчика СО2 8, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении 2 приточный микропроцессорный блок управления 7 переключает рециркуляционные клапана 6 с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод 9. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр 10 и нагнетательный вентилятор 11, попадает в нагревательно-приточную камеру 12, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Микропроцессорный блок управления 7 включает нагревание приточного воздуха в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера 12 отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды 13 не утепляются по мере прохождения воздуха до требуемого места помещения 2, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде 13 тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения 2 подогревается установленным в конце воздуховода 13 канальным нагревателем 14, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель 14 управляется температурным микропроцессорным блоком управления 15, с помощью температурного датчика 16, который включает и выключает канальный нагреватель 14, в зависимости от установленной температуры в помещении 2.

Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, общественных и жилых помещениях обладает следующими достоинствами:

а) создание микроклимата в помещении, согласно принятых норм;

б) снижение энергетические затрат в 4-5 раз; в) высокая адаптивность проектирования и монтажа данной системы в зависимости от объема и заданных технологических параметров; г) автоматизация работы приток - рециркуляция в зависимости от концентрации СО2 и температуры в помещении; д) за счет разбивки одной системы приточной вентиляции на несколько систем повышается живучесть в соответствующее количество раз; е) за счет применения всего этого в комплексе экономятся значительные средства на подводящих электрических кабелях, за счет уменьшения их сечения, и на установке электроподстанций меньшей мощности.

Похожие патенты RU2320936C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДАЧИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА, СОВМЕЩЕННОЙ С ВОЗДУШНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ 2008
  • Мартынов Виктор Анатольевич
  • Арефьев Вадим Юрьевич
  • Поляков Владимир Викторович
RU2375642C1
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ВОЗДУШНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 2008
  • Мартынов Виктор Анатольевич
  • Арефьев Вадим Юрьевич
  • Поляков Владимир Викторович
RU2386904C1
СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ 2011
  • Шушанян Армен Валериевич
RU2458287C1
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИИ И ВОЗДУШНОМ ОТОПЛЕНИИ 2006
  • Мартынов Виктор Анатольевич
  • Поляков Владимир Викторович
RU2320937C1
СПОСОБ РАБОТЫ ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА, В ЧАСТНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Ланда Юрий Исакович
RU2355951C2
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 2015
  • Растимешин Сергей Андреевич
  • Трунов Станислав Семенович
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
RU2600923C1
ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ФУНКЦИЕЙ РЕКУПЕРАЦИИ И СПОСОБ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 2022
  • Казутин Павел Дмитриевич
  • Минков Леонид Андреевич
  • Данилко Данил Александрович
  • Трубицын Дмитрий Александрович
  • Воробьев Андрей Андреевич
RU2795242C1
Устройство для сушки техники 2019
  • Миронов Евгений Борисович
  • Шишарина Анастасия Николаевна
  • Тарукин Евгений Михайлович
RU2710111C1
Приточно-вытяжная установка для вентиляции по крайней мере одного помещения 2022
  • Виноградский Вадим Евгеньевич
RU2780117C1
СПОСОБ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 2006
  • Мартынов Виктор Анатольевич
  • Арефьев Вадим Юрьевич
  • Поляков Владимир Викторович
RU2327091C2

Реферат патента 2008 года СПОСОБ СОВМЕЩЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Способ относится к вентиляционной и отопительной индустрии, а именно к системам совмещенной вентиляции и отопления. Приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам, при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод. В заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Рециркуляционными клапанами управляет приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор, попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещение, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении. Технический результат - создание микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 320 936 C1

Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, в общественных и жилых помещениях, с использованием рекуператора, рециркуляции, отличающийся тем, что приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам, вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод, в заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения, регулирование потоков воздуха выполняют рециркуляционные клапана, а управляет ими приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2 и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении, приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод, воздух в дальнейшем же проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева, приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным, вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С, воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления, канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2320936C1

US 5292280 А, 08.03.1994
Система кондиционирования воздуха 1981
  • Видревич Ефим Лазаревич
SU989260A1
Способ регулирования микроклимата в животноводческом помещении 1987
  • Иванова Вера Михайловна
  • Мищенко Сергей Владимирович
  • Никонов Александр Юрьевич
  • Рудобашта Станислав Павлович
SU1448173A1
DE 3012686 А, 16.10.1980
СПОСОБ ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОГО СООТНОШЕНИЯ 2009
  • Сибагатуллин Нур Гасымович
  • Сибагатуллина Лена Нуровна
  • Закирзянов Мунир Халяфович
  • Ягафаров Ильдус Римович
  • Закиров Ильшат Рифович
  • Хатыпов Марат Гайратович
  • Галиуллин Ильнур Ильгизарович
  • Шарафутдинов Артур Рамилевич
  • Кувин Иван Алексеевич
  • Ягафарова Ляйсан Финатовна
RU2405439C1
US 4142679 А, 06.03.1979.

RU 2 320 936 C1

Авторы

Мартынов Виктор Анатольевич

Арефьев Вадим Юрьевич

Поляков Владимир Викторович

Даты

2008-03-27Публикация

2006-08-07Подача