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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ | 2011 |
|
RU2476777C2 |
СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗАГРУЖЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | 2014 |
|
RU2560341C1 |
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | 1992 |
|
RU2042099C1 |
Рекуператор теплоты и влаги вентиляционного воздуха | 2022 |
|
RU2796291C1 |
Регенеративный теплообменник утилизации теплоты и влаги в децентрализованной вентиляционной системе | 2023 |
|
RU2815319C1 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА И ОСУШЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2561812C1 |
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА С АДАПТИВНОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ | 2016 |
|
RU2632230C1 |
Установка кондиционирования воздуха | 1985 |
|
SU1504467A1 |
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 1997 |
|
RU2249167C2 |
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2614428C1 |
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
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА | 2004 |
|
RU2259542C1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Устройство станционной централизации и блокировочной сигнализации | 1915 |
|
SU1971A1 |
Авторы
Даты
1984-04-07—Публикация
1982-12-28—Подача