Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для воздушного отопления зданий.
Цель изобретения - повышение эффективности путем обеспечения возможности дополнительной подзарядки теплоаккумуля- тора.
На фиг. 1 изображен теплоаккумулятор, обш,ий вид; на фиг. 2 - схема подключения теплоаккумулятора к контуру подзарядки.
Теплоаккумулятор содержит корпус 1 с пластинчатыми теплообменными элементами 2, образуюш,ими воздушные каналы 3, а также каналы 4, заполненные веществом, претерпевающим в рабочем диапазоне температур фазовый переход. В корпусе 1 со стороны торцов теплообменных элементов 2 дополнительно установлены торцовые перегородки 5, подвижные на участках каналов 4 и образующие полости 6, подключенные к источнику 7 нагрева. Теплообменные элементы 2 частично размещены внутри, полостей б участками 8.
Теплоаккумулятор работает следующим образом.
Подвергаемый тепловой обработке воздух проходит по каналам 3 и вступает в теплообмен с элементами 2. При этом происходит либо процесс кристаллизации вещества,
претерпевающего фазовый переход с выделением тепловой энергии (обрабатываемый воздух нагревается), либо процесс плавления вещества, претерпевающего фазовый переход с поглощением тепловой энергии (обрабатываемый воздух охлаждается). Таким образом, несмотря на суточные колебания температуры наружного воздуха, происходит выравнивание по времени тепловой нагрузки и возникает возможность сократить расчетную поверхность приборов тепловой обработки приточного воздуха. При значительном изменении среднесуточной температуры наружного воздуха одновременно с тепловой обработкой воздуха осуществляется подза5 рядка теплоаккумулятора теплоносителем, заполняющим полости б, подключенные к источнику 7 нагрева, например солнечный коллектор или источник холода. Процесс фазового перехода вещества, находящегося в каналах 4, происходит с изменением объема
этого вещества, возникновение механических нагрузок при изменении объема компенсируется выполнением торцовых перегородок 5 подвижными на участках каналов 4 и из материала с высокой теплопроводностью. Выпол5 нение перегородок подвижными облегчает процесс засыпки каналов 4 веществом, претерпевающим фазовый переход.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА | 2010 |
|
RU2436020C1 |
ГЕЛИОАЭРОБАРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ | 2007 |
|
RU2341733C1 |
СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ВЛАГОКОНДЕНСИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ | 2007 |
|
RU2373428C2 |
ГЕЛИОАЭРОБАРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2007 |
|
RU2377473C2 |
СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОЙ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2001 |
|
RU2211943C2 |
ЗОНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ДЛЯ ЖИДКОСТИ И ВОЗДУХА | 2017 |
|
RU2664888C1 |
ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2518920C2 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2020 |
|
RU2753067C1 |
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР ДЛЯ ПРИВОДА | 1994 |
|
RU2068115C1 |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА | 2009 |
|
RU2412401C1 |
Фиг..
ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2506433C2 |
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта | 1922 |
|
SU24A1 |
BEGHI G | |||
THERMAL ENERGY STORAGE, D | |||
REIDEL PUBUSHING COMPANY Dordrecht: Holland/Boston: U.S.A | |||
U)ndon: En- | |||
gland, 1981, p | |||
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава | 1920 |
|
SU65A1 |
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора | 1921 |
|
SU19A1 |
Авторы
Даты
1986-06-23—Публикация
1984-12-27—Подача