Система солнечного теплоснабжения Советский патент 1989 года по МПК F24J2/42 

Описание патента на изобретение SU1483200A1

(21) 4317892/24-06

С22) 20.10.87

(46) 30.05.89. Бюл.№ 20

(71)Таджикский научно-исследовательский отдел энергетики Всесоюзного государственного проектно-изыска- тельского института энергетических . систем и электрических сетей Энерго- сетьпроект и Центральное предприятие электрических сетей

(72)А.Ф.Ширинский и В.Ф.Мосина (53) 662.997(083.8)

(56)Заявка Франции № 2305698, кл. F 24 J 3/02, 1976.

(54) СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(57)Изобретение относится к области гелиотехники и позволяет уменьшить

габариты системы и материалоемкость. Приемник 1 солнечной энергии с каналами 2 для прохода теплоносителя может быть установлен на стене здания и имеет подв п,ящий и отводящий коллекторы 3,4, установленные под углом друг к другу в сторону емкости 5, связанной с коллекторами 3, 4. В емкости 5 размещен теплообменник 6, сообщенный при помощи прямого и обратного трубопроводов 7, 8с потребителем теплоты. При этом обратный и прямой трубопроводы 8, 7 размещены в подводящем и отводящем коллекторах 3, 4 соответственно. Коллекторы и емкость выполняют роль аккумулятора теплоты. Система обеспечивает экономию материалов, упрощает монтаж и обслуживание. 4 ил.

л

Похожие патенты SU1483200A1

название год авторы номер документа
Гелиосистема Ширинского 1989
  • Ширинский Александр Федорович
  • Мосина Валентина Федоровна
SU1695064A1
Система солнечного теплоснабжения теплицы Ширинского 1989
  • Ширинский Александр Федорович
  • Мосина Валентина Федоровна
SU1651053A1
ГЕЛИОСИСТЕМА 2015
  • Харитонов Петр Тихонович
RU2636960C2
Система солнечного теплоснабжения 1983
  • Валюжинич Александр Александрович
  • Гордеев Юрий Александрович
  • Рыбин Игорь Васильевич
SU1137285A1
Система солнечного теплоснабжения с регулируемой поглощательной способностью 2019
  • Коломеец Юрий Максимович
RU2723263C1
ГЕЛИОСИСТЕМА 2013
  • Шепеть Игорь Петрович
  • Бражнев Сергей Михайлович
  • Бондаренко Дмитрий Викторович
  • Хабаров Алексей Николаевич
  • Литвин Дмитрий Борисович
  • Литвина Екатерина Дмитриевна
  • Захарин Александр Викторович
  • Слесаренок Сергей Владимирович
RU2546902C1
ГЕЛИОСИСТЕМА 2006
  • Бабаев Баба Джабраилович
RU2312276C1
СИСТЕМА ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ 2011
  • Бабаев Баба Джабраилович
  • Бабаев Эмиль Бабаевич
RU2460949C1
Система солнечного теплоснабжения и горячего водоснабжения 2022
  • Макеев Андрей Николаевич
  • Сюй Каншэн
RU2780439C1
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2013
  • Букин Олег Алексеевич
  • Сгребнев Николай Викторович
  • Забильский Виталий Николаевич
RU2535899C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 483 200 A1

Реферат патента 1989 года Система солнечного теплоснабжения

Изобретение относится к области гелиотехники и позволяет уменьшить габариты системы и материалоемкость. Приемник 1 солнечной энергии с каналами 2 для прохода теплоносителя может быть установлен на стене здания и имеет подводящий и отводящий коллекторы 3,4, установленные под углом друг к другу в сторону емкости 5, связанной с коллекторами 3,4. В емкости 5 размещен теплообменник 6, сообщенный при помощи прямого и обратного трубопроводов 7,8 с потребителем теплоты. При этом обратный и прямой трубопроводы 8,7 размещены в подводящем и отводящем коллекторах 3,4 соответственно. Коллекторы и емкость выполняют роль аккумулятора теплоты. Система обеспечивает экономию материалов, упрощает монтаж и обслуживание. 4 ил.

Формула изобретения SU 1 483 200 A1

v

я

00 00

Фе/в.;

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения.

Цель изобретения - уменьшение габаритов установки.

i

Па фиг.1 представлена система солнечного теплоснабжения, общий вид; на фиг.2 - схема соединения системы с потребителем теплоты; на фиг.З - схема размещения системы на здании; на фиг.4 - примеры крепления и соединения элементов системы.

Система солнечного теплоснабжения содержит приемник 1 солнечной энергии с каналами 2 для прохода теплоносите ля и подводящим и отводящим коллекторами 3 и 4, подсоединенными к последним, аккумулирующую емкость 5, связанную с коллекторами 3, 4 и теплообменник 6, рггсположенный в емкости 5 и сообщенный при помощи прямого и обратного трубопроводов 7,8 с потребителем 9. Аккумулирующая емкость 5 расположена в плоскости приемника 1, обратный трубопровод 8 размещен в подводящем 3, а прямой 7 - в отводящем коллекторе 4. Коллекторы 3, 4 установлены под углом друг к дру- гу в сторону емкости 5. Приемник 1 снабжен остеклением 10, закрепленным на рамном переплете 11, коллекторы 3, 4 и емкость 5 могут быть выполнены да асбестоцементных труб и составля- 1от вместе тепловой аккумулятор, а совместно с каналами 2 образуют первый контур системы, они теплоизолированы и могут быть укрыты внутри конструктивных элементов здания. Тру- бопроводы 7 и 8 имеют патрубки 12 и 13, связанные с потребителем 9 через накопитель 14. Концы коллекторов 3, 4 снабжены бетонными пробками 15, через которые выведены патрубки 16, 17 для залива теплоносителя в первый контур и слива его. Соединение коллекторов 3, 4 с емкостью осуществляется с помощью патрубков 18, а трубопрводов 7,8 - патрубками 19. Коллекто- ры 3,4 и емкость 5 крепятся к стене скобами 20. Накопитель 14 размещен выше первого контура с подъемом от него под углом не менее 2 . Второй контур образуют трубопроводы 7, 8 и потребитель 9. Каналы 2 крепятся к зданию при помощи скоб 21, выполненных из обрезков металлической полосы с п-рорезями 22.

Система солнечного теплоснабжения работает следующим образом.

При нагревании солнцем тепловос- принимающей поверхности приемника 1 теплоноситель первого контура поднимается вверх, вытесняя из коллектора 4 теплоноситель, охладившийся от трубопровода 7. Охладившийся теплоноситель движется вниз к емкости 5 через патрубки 18 в коллектор 3, откуда вновь попадает в каналы 2. Навстречу потоку первого контура, интенсифицируя его, по трубопроводу 8 снизу вверх движется теплоноситель второго контура. Нагретый теплоноситель поступает в накопитель 14, откуда он перемещается к потребителю 9 Это движение теплоносителя будет продолжаться пока сохраняется положительная разница температур между патрубками 12 и t3. Равновесие может наступить при минимуме разницы температур между теплоносителем в первом контуре и обогреваемым помещением здания.

Асбестоцементные трубы, предназначенные для коллекторов 3, 4, рассверливаются вдоль одной из образующих с интервалом 70-100 мм отверстиями диаметром на 2-3 мм большим, чем внешний диаметр каналов 2.

Трубопроводы 7, 8 закрепляются с наклоном 2-3° так, чтобы они сходились к той стороне, в которой попе- речно им в одной с ними плоскости закрепляется емкость 5. Все концы коллекторов 3,4 и асбоцементных труб заделывают бетонным или цементным ра с тв о ром.

Система солнечного теплоснабжения позволяет обеспечить экономию материалов, модульность конструкции, компактность.

Формула изобретения

Система солнечного теплоснабжения содержащая приемник солнечной энерги с каналами для прохода теплоносителя и подводящим и отводящим коллекторами, подсоединенными к последним, аккумулирующую емкость, связанную с коллекторами, и теплообменник, расположенный в емкости и сообщенный пр помощи прямого и обратного трубопроводов с потребителем, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения габаритов, аккумулирующая ем-

J14832004

кость расположена в плоскости прием-. коллекторе, а коллекторы установлены ника, обратный трубопровод размещен под углом друг к другу в сторону к в подводящем, а прямой в отводящем емкости.

72

г

70 13

Фиг. 2

Фиг.З

Ч

/

/

22

/

21

Фиг. Ц

SU 1 483 200 A1

Авторы

Ширинский Александр Федорович

Мосина Валентина Федоровна

Даты

1989-05-30Публикация

1987-10-20Подача