Способ регулирования температуры нагреваемого теплоносителя Советский патент 1984 года по МПК F28D19/04 

Описание патента на изобретение SU1084586A1

Изобретение относится к теплообменной технике, конкретнее к способам регулирования тепловоздухопроизводительности теплообменных аппаратов, применяемых преимущественно для утилизации тепла в зданиях сельскохозяйственного назначения. Наиболее близким к предлагаемому является способ регулирования температуры нагреваемого теплоносителя на выходе дискового регенеративного теплоутилизатора путем изменения скорости вращения его теплоаккумулирующих дисков, размещен-, ных частично в канале для нагреваемого теплоносителя, а частично - в канале для греющего, и изменения проходного сечения дросселирующего устройства теплоносителей 1. Недостатком известного способа является то, что при уменьщении скорости вращения теплоаккумулирующих дисков ухудщаются условия самоочистки поверхностей дисков от конденсата и других загрязнеНИИ, а при увеличении скорости вращ,ения - значительно возрастает аэродинамическое сопротивление теплоаккумулирующих дисков. Цель изобретения - расщирение диапазона регулирования при сохранении самоочистки поверхностей дисков при достижении последними оборотов вращения ниже допустимого. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу регулирования температуры нагреваемого теплоносителя на выходе дискового регенеративного теплоутилизатора путем изменения скорости вращения его теплоаккумулирующих дисков, размещенных частично в канале для нагреваемого теплоносителя, а частично - в канале для греющего , и изменения проходного сечения дросселирующего устройства теплоноси телей, дополнительно изменяют направление вращения теплоаккумулирующих дисков с противоточного относительного нагреваемого теплоносителя на обратное при одновременном увеличении проходного сечения дросселирующего устройства теплоносителей. На чертеже представлено устройство для осуществления предлагаемого способа. Устройство содержит теплоутилизатор 1, регенеративный теплообменник 2, приточный вентилятор 3, вытяжной вентилятор 4, ротор 5, набранный из теплоаккумулирующих дисков, реверсивный регулируемый электропривод 6 ротора, дросселирующие заслонки 7 и 8, реверсивные регулируемые электроприводы 9 заслонок, датчик 10 температуры, терморегулятор И. Способ осуществляют следующим образом. Вытяжной вентилятор 4 подает удаляемый воздух из обслуживаемого помещения в теплообменник 2. Удаляемый воздух проходит через дросселирующие заслонки 7 86 и 8 канала греющего теплоносителя, далее между вращающимися дисками ротора 5 и выходит из теплоутилизатора 1 в атмосферу. При этом диски ротора 5 аккумулируют тепло удаляемого воздуха. Приточный вентилятор 3 подает в теплообменник 2 свежий воздух, который проходит через дросселирующие заслонки 7 и 8 нагреваемого теплоносителя, далее между вращающимися дисками ротора 5 и входит в воздухораспределительное устройство обслуживаемого помещения. При этом свежий холодный воздух нагревается за счет тепла, аккумулированного в дисках ротора 5. В зависимости от сигнала, поступающего от датчика 10 температуры, терморегулятор 11 вырабатывает сигнал управления частотой и направлением вращения ротора 5 через его реверсивный регулируемый электропривод 6 и положением направляющих заслонок 7 и 8 посредством их реверсивных регулируемых электроприводов 9. При снижении температуры воздуха в помещении ниже установленного значения на терморегуляторе дросселирующие заслонки 7 и 8 движутся навстречу друг другу, сокращая количество проходящего через теплообменник воздуха, а ротор 5 вращается навстречу воздущным потокам. При дальнейщем снижении температуры в помещении дросселирующие заслонки 7 и 8 устанавливаются в положение, соответствующее минимальной воздухоподаче, а частота вращения ротора увеличивается до определенного значения. При этом теплоутилизатор имеет максимальную степень нагрева приточного воздуха и минимальную воздухопроизводительность, что достигается за счет работы теплообменника 2 в противоточном режиме и минимального проходного сечения дросселирующих заслонок 7 и 8. Причем уменьщение проходного сечения дросселирующих заслонок 7 и 8 способствует увеличению скорости воздущного потока между дисками, а следовательно увеличению коэффициента теплоотдачи и повышению эффективности теплоутилизации. При повыщении температуры воздуха в помещении снижается частота вращения ротора 5 до граничного значения По условиям самоочистки. При повыщении температуры воздуха в помещении до установленного значения на терморегуляторе дросселирующие заслонки 7 и 8 медленно раздвигаются до максимума, увеличивая проходное сечение, что способствует увеличению воздухообмена и некоторому снижению степени нагрева приточного воздуха. Далее при выравнивании температуры в помещении до заданного на задатчике темлературы терморегулятора система управления переводит теплоутилизатор в прямоточный режим работы следующим образом. Отключается реверсивный регулируемый электропривод 6 ротора утилизатора до полной остановки ротора с целью предотвращения чистого реверса и выхода привода ротора из строя. Одновременно (за время остановки ротора) заслонки 7 и 8 переводятся в положение, соответствующее минимальному проходному сечению дросселирующего устройства.. В.ключается ротор на обратное вращение, диски вращаются в направлении, совпадающем с направлением движения воздушных потоков, а дросселирующие заслонки 7 и 8 движутся в направлении увеличения проходного сечения при повышении температуры в помещении выше значения заданного н.а терморегуляторе 11. При понижении температуры воздуха в помещении процесс регулирования протекает в обратной последовательности с той лишь разницей, что при переключении ротора отключаются вентиляторы до полной остановки и реверса ротора (3-5 мин), так как при включенных вентиляторах и отключенном приводе ротор продолжает вращаться с малой скоростью под действием воздушных потоков, что может привести при реверсе кполомке электропривода. При осуществлении предлагаемого способа обеспечивается большой диапазон регулирования степени нагрева воздуха и воздухопроизводительности теплоутилизатора, а также снижение энергоемкости электропривода ротора при переходе с противоточного режима на прямоточный в 1,5-2,0 раза.

Похожие патенты SU1084586A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 2011
  • Терентьев Николай Афанасьевич
RU2476777C2
СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗАГРУЖЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 2014
  • Калашников Михаил Петрович
  • Ванчиков Александр Васильевич
RU2560341C1
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР 1992
  • Яркова Ирина Юрьевна
RU2042099C1
Рекуператор теплоты и влаги вентиляционного воздуха 2022
  • Печенегов Юрий Яковлевич
  • Косов Андрей Викторович
  • Косова Ольга Юрьевна
  • Косов Виктор Андреевич
  • Косов Михаил Андреевич
  • Печенегова Светлана Юрьевна
RU2796291C1
Регенеративный теплообменник утилизации теплоты и влаги в децентрализованной вентиляционной системе 2023
  • Мезенцев Иван Владимирович
  • Мезенцев Сергей Иванович
  • Аристов Юрий Иванович
  • Гордеева Лариса Геннадьевна
  • Мезенцева Надежда Николаевна
  • Токарев Михаил Михайлович
  • Мезенцев Александр Владимирович
  • Антипин Владимир Андреевич
  • Актершев Сергей Петрович
  • Соловьева Марина Владимировна
  • Черкасова Алина Валерьевна
RU2815319C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА И ОСУШЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Князькин Геннадий Юрьевич
  • Князькина Татьяна Геннадиевна
  • Волков Дмитрий Юрьевич
  • Щеблыкин Андрей Владимирович
RU2561812C1
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА С АДАПТИВНОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ 2016
  • Ильин Игорь Викторович
  • Игнаткин Иван Юрьевич
RU2632230C1
Установка кондиционирования воздуха 1985
  • Бартош Евгений Тарасович
  • Павлов Сергей Федорович
  • Панферов Владимир Иванович
  • Жандецкий Владимир Владимирович
  • Юревич Борис Александрович
SU1504467A1
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 1997
  • Штольц Олег
RU2249167C2
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 2015
  • Ахмедьянова Елена Наильевна
  • Редников Сергей Николаевич
  • Пташкина-Гирина Ольга Степановна
RU2614428C1

Реферат патента 1984 года Способ регулирования температуры нагреваемого теплоносителя

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. НАГРЕВАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ на выходе дискового регенеративного теплоутилизатора путем измеТ Э MD,,. нения скорости вращения его тепло ккуумулирующих дисков, размещенных частично в канале для нагреваемого теплоносителя, а частично - в канале для греющего, и изменения проходного сечения дросселирующего устройства теплоносителей, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования при сохранении самоочистки поверхностей дисков, при достижении последними оборотов вращения ниже допустимого, изменяют направление вращения теплоаккумулирующих дисков с противоточного относительно нагреваемого теплоносителя на обратное при одновременном увеличении проходного сечения дросселирующего устройства теплоносителей. JI I J 872 / / // (Л О О О О

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1084586A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА 2004
  • Борзаковский Б.А.
  • Мочалов Г.А.
RU2259542C1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1
Устройство станционной централизации и блокировочной сигнализации 1915
  • Романовский Я.К.
SU1971A1

SU 1 084 586 A1

Авторы

Ильин Игорь Викторович

Мороз Геннадий Николаевич

Жуков Василий Петрович

Мартынов Анатолий Васильевич

Даты

1984-04-07Публикация

1982-12-28Подача