(54) СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ же влечет за собой увеличение как поверхности теплосъема калориферов, так и габаритов бака-аккумулятора. Кроме того, при длительных остановках технологического процесса система воздушного отопления работает ненадежно из-за ограниченного запаса тепла в баке-аккумуляторе. Цель изобретения - повышение экономичности и надежности системы. Это достигается тем, что в известную систему, содержащую источник низкопотенциального тепла в виде бойлера-конденсатора технологического пара и установленные на лннии отходящего тепла калориферы для подогрева наружного воздуха, на линии отходящего тепла перед калориферами введен .регулируемый пиковый бойлер, а после них - регулируемый центральный охладитель. Датчик температуры, установленный на линии отходящего тепла перед бойлером-конденсатором, связан с регулятором теплопроизводительности центрального охладителя. Скруббер для контактной конденсации технологического пара и бак-аккумулятор исключены. На чертеже показана принципиальная технологическая схема системы воздушного отопления. В качестве источника 1 технологического пара применена шестиступенчатая выпарная станция. На линии технологического пара установлен бойлер-конденсатор 2, являющийся источником низкопотенциального тепла для системы воздушного отопления. На линии отходящего тепла последовательно установлены регулируемый пиковый бойлер 3, калориферы 4 для наружного воздуха, регулируемый центральный охладитель 5, выполненный, например, в виде орошаемого поверхностного теплообменника с регулирующими клапанами 6, связанными с датчиком 7 температуры, размещенным на линии отходящего тепла перед бойлером-конденсатором 2. Тепло конденсации технологического пара передается в бойлер-конденсаторе 2 промежуточному теплоносителю, например воде. В случае пиковых зимних нагрузок, а также при остановке технологического процесса, промежуточный теплоноситель догревается в пиковом бойлере 3, снабженном регулирующим 8 и запорными 9 клапанами. После подогревного бойлера промежуточный теплоноситель поступает в калориферы, где отдает часть тепла наружному приточному воздуху. Оставшаяся часть тепла снимается регулируемым центральным охладителем. Температура промежуточного теплоносителя перед бойлером-конденсатором поддерживается постоянной с помощью регулирующих клапанов 6, связанных с датчиком 7. В связи с отсутствием контактной конденсации количество воды, подлежащей очистке, минимально. Введение регулируемых пикового бойлера и центрального охладителя обеспечивает при умеренных поверхностях теплосъема надежную работу как системы воздушного отопления, так и технологических агрегатов выпарки во всех возможных режимах работы. Формула изобретения 1.Система воздушного отопления, содержащая источник низкопотенциального тепла в виде бойлера-конденсатора технологического пара и установленные на линии отходящего тепла калориферы для подогрева наружного воздуха, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности, на линии отходящего тепла перед калориферами установлен регулируемый пиковый бойлер, а после них - регулируемый центральный охладитель. 2.Система по п. 1, отличающаяся тем, что на линии отходящего тепла перед бойлером-конденсатором установлен датчик температуры, связанный с регулятором теплопроизводительности центрального охладителя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Теплорегенерационный агрегат ТРА-1. Проспект Цинтихимнефтемаш. М., 1969, с. 1-2. 2.Новый метод регенерации тепла сушильных машин. Проспект фирмы «VALM.ET. Перевод № 1438 Гипробум, Ленинград, 1970, с. 1-24.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2006 |
|
RU2315914C1 |
Способ регулирования расхода тепла на воздушное отопление | 1976 |
|
SU620752A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ | 2005 |
|
RU2292000C1 |
Энергосберегающая система утилизации тепловой энергии в животноводческом помещении | 2021 |
|
RU2770346C1 |
Теплонасосная система использования сбросного тепла вытяжного воздуха метрополитена | 2021 |
|
RU2760610C1 |
Гелиогеотермальный энергокомплекс | 2020 |
|
RU2749471C1 |
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 2008 |
|
RU2382281C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 2002 |
|
RU2211411C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | 2010 |
|
RU2445554C1 |
ТЕПЛОНАСОСНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ | 2007 |
|
RU2351850C1 |
Авторы
Даты
1977-07-30—Публикация
1973-07-17—Подача