Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использован для передачи тепла от источника к потребителю. Известна теплопередающая система, содержащая поверхностный теплоо менник с трубопроводами подвода и отвода греющего и нагревающего теплоносителей l. Недостатком такой системы являет ся низкая экономичность работы при переменных асинхронных режимах рабфты источника и потребителя тепла Известна также теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирую щ$м веществе размещены теплоотдающая и тепловоспринимающая поверхности С , Недостатком этой системы являются завышенные величины теплоотдающей и тепловоспринимающгзй поверхкос тей, вызванные тем,что теплообменны поверхности рассчитаны на передачу максимальной тепловой энергии в соответствии с заданным графиком изме нения передаваемых тепловых мощностей во времени. Цель изобритения - повышение эко номичности системы. Указанная цель достигается тем, что в теплопередающей системе, соде жащей аккумулятор, в корпусе которо в теплоаккумулирующем веществе размещены теплоотдающая и теловоспринимающая поверхности. Последняя сна жена поверхностным теплообменником паралельно подключенным по греющей и нагреваемой средам соответственно к теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностям. На фиг. 1 схематично.изображена теплопередающая система; на фиг. 2 график изменения расхода тепла через теплоотдающую и тепловоспринимающую поверхности за один цикл работы; на фиг. 3- график измерения те пературы греющего теплоносителя, средней температуры нагреваемого теплоносителя и температуры теплоаккумулирующего вещества. Теплопередающая система содержит аккумулятор, в корпусе 1 которого в теплоаккумулирующем веществе 2 размещены теплоотдающая и теловоспринимаемая поверхнасти 3 и 4. Hci трубопроводах 5 и 6 подвода теплоносителей к теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностям установлены датчики 7 и 8 температур и регулирующие органы 9 и 10, На трубопроводах 11 и 12 отвода те лоносителя от теплоотдающей и тепл воспринимающей поверхности соответственно к источнику тепла и потребителю (не показаны) установлены датчики 13 и 14 температур. Система также содержит поверхностный теплообменник 15, подключенный по греюшей и нагреваемой средам трубопроводами 16, 17 и 18, 19 соответственно к теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностям 3 и 4. На трубопроводах 16 и 18 установлены регулирующие органы 20 и 21, а все выше упомянутые регулирующие органы и датчики температур системы подключены к командному устройству 22. Теплопередающая система работает следующим образом. При пердачи тепла от источника тепла к потребителю (не показаны) происходит перераспределение теплоносителей между теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностями 3 и 4, размещенными в корпусе 1, Иповерхностным теплообменником 15 в соответствии с заданными графиками изменения передаваемых тепловых мощностей во времени таким образом, что тепло, соответствующее общей части графиков теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностей (фиг. , область I), передается через поверхносный теплообменник 15 непосредственно, минуя аккумулятор тепла, избыток тепла (фиг. 2, область II) передается теплоаккумулирующему веществу 2 через теплоотдающую поверхность 3, осуществляя зарядку аккумулятора, и затем, трансформируясь во времени (фиг. 2, область III), передается потребителю через тепловоспринимающую поверхность 4, осуществляя разрядку аккумулятора. Для осуществления перераспределений теплоносителей между теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностями 3 и 4 аккумулятора и поверхностным теплообменником 15 предусмотрены регулирую щие органы 9, 10, 20 и 21. Так, при изменении температуры в трубопроводах 5, 6, 11, 12, вызванной изменением передаваемой через систему тепловой мощности в соответствии с заданным графиком, сигналы от датчиков 7, 8, 13 14 температур поступают в командное устройство 22, которое вырабаты вает команды для регулирования pacxdда теплоносителей через теплоотдающую и тепловоспринимающую поверхности 3 и 4 и поверхностный теплообменник 15 посредством регулирующих органов 9, 10, 20, 21. Таким образом, изобретений позволит уменьшить сумарную величину теплообменных поверхн остей системы, тем самым снизить металлоемкость повысить экономичность теплопередающей системы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплопередающая система | 1980 |
|
SU1087763A1 |
Теплопередающая система | 1980 |
|
SU1129485A1 |
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ | 2007 |
|
RU2359180C1 |
СОЛНЕЧНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ | 2016 |
|
RU2680639C2 |
Способ тепловой обработки материалов и установка для его осуществления Шипова Э.И. | 1980 |
|
SU922460A1 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1981 |
|
SU1038496A2 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | 2013 |
|
RU2567224C2 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1981 |
|
SU1002619A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1993 |
|
RU2062970C1 |
СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ЖИЛЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2298135C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе размещены теплоотдающая и тепловоспринимающая поверхности, отличающаяся тем, что,с целью повышения экономичности системы, последняя снабжена поверхностным теплообменником, параллельно подключенным по греющей и нагреваемой средам соответственно к теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностям. сл ю 4 Ot) 00 оо к тепмноситеАН} К потре5италю тепла Фиг,.}
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Лебедев П.Д | |||
Теплообменные сушильные и холодильные установки | |||
М., Энергия , 1Э12, с.10-14 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США 4172491, кл | |||
Устройство для отыскания металлических предметов | 1920 |
|
SU165A1 |
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот | 1923 |
|
SU30A1 |
Авторы
Даты
1983-06-23—Публикация
1979-12-14—Подача