Система воздушного отопления Советский патент 1979 года по МПК F24D9/00 

Описание патента на изобретение SU700749A1

(54) СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Похожие патенты SU700749A1

название год авторы номер документа
Система воздушного отопления 1982
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Пресич Георгий Александрович
  • Григоров Виссарион Григорьевич
  • Качан Лев Григорьевич
SU1065662A1
Система воздушного отопления 1986
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Зельцер Александр Яковлевич
SU1333978A2
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2017
  • Шемпелев Александр Георгиевич
  • Бортников Максим Андреевич
  • Попова Екатерина Сергеевна
RU2641880C1
Система воздушного отопления 1982
  • Бухаркин Евгений Наумович
SU1049723A1
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР 2006
  • Торопов Сергей Леонидович
RU2323384C1
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
УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА В БЛОКЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА С СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 1994
  • Минюхин Евгений Дмитриевич
RU2083919C1
СИСТЕМА И СПОСОБ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2008
  • Киосов Анатолий Дмитриевич
RU2364794C1
Система воздушного отопления 1986
  • Моисеев Владимир Иванович
  • Свичар Александр Ефимович
  • Семенюк Леонид Гордеевич
SU1370377A2
УСТРОЙСТВО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2010
  • Беспалов Владимир Ильич
  • Беспалов Виктор Владимирович
RU2436011C1

Иллюстрации к изобретению SU 700 749 A1

Реферат патента 1979 года Система воздушного отопления

Формула изобретения SU 700 749 A1

Изобретение относится к теплоснабжению, в частности к отопительным системам,- теплоносителем в которых является вода.

Известны системы отопления и горячего водоснабжения с подогревательной установкой, включающие двухступенчатый теплообменник, одна из ступеней которого расположена на выходе газохода отработанных газов, теплообменник в обогреваемом помещении, трубопроводы и насос 1.

Однако несмотря на использование тепла отработанных газов разность температур теплоносителя в прямой и обратной линии составляет , Температура в прямой линии ограничивается резким возрастанием металлоемкости всей системы, а снижение -температуры в обратной линии,ограничено необходимостью поддержания оптимальных разностей температур теплоносителей у потребителя, исходя из экономически определенных поверхностей нагрева.

Наиболее близким техническим решением к изобретению являётся систёма воздушного отопления, содержащая двухступенчать1й теплообменник , одна

из ступеней которого расположена в газоходе отбработанных газов, теплообменник, расположенный в воздуховоде, прямой и обратный трубопроводы, сетевой насос 2.

Потенциал использования тепла в данной системе достаточно низкий, т.е. разность .температур в прямой и обратной линиях составляет л80°С.

0 Температура теплоносителя в обратной линии составляет ,70-80°С. Снижение температуры обратной линии невозможно в силу невозможности глубокого использования тепла в системе. Нали5чие двухступенчатого нагрева.теля теплоносителя в системе позволяет частично утилизировать тепло отработанных газов и совсем не решает вопросы очистки дымовых газов у источ0ника тепла. Следует отметить, что вследствие наличия у данной системы низкого потенциала использования тепла требуется большой расход- теп.поносителя, а при увеличении теплофи5кационных способностей данной системы будут наблюдаться высокий расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, значительные капительные затраты на строительство сетей, увеличение потерь тепла в прямой и обратной линии из-за увеличенных диаметров трубопроводов и т.д.

Целью изобретения является повыше ние эффективности системы.

Поставленная цель достигается тем, что система воздушного отопления, содержащая двухступенчатый теплообменник, одна из ступеней которог расположена в газоходе отработанных газов, теплообменник, расположенный в воздуховоде, прямой и обратный трубопроводы, сетевой насос, снабжена дополнительным теплообменником, установленным на обратном трубопроводе.

Дополнительный теплообменник и одна из ступеней теплообменника, расположенного в газоходе отработанных газов, выполнены в виде контактных аппаратов,

На фиг. 1 изображена схема системы воздушного отопления с водогрейным котлом или с промышленной печью на фиг, 2 - схема системы воздушного отопления с паровым котлом.

Система содержит источник 1 тепла, в -газоход уходящих газов которого вмонтирован контактный теплообменный аппарат 2, являющийся одной из ступеней первого теплообменника 3, Теплообменник 3 получает тепло от теплоисточника 1 и связан пряМьгм трубопроводом 4 с вторым теплообменником 5, расположенным в воздуховоде 6 . В обратный трубопровод 7 вмонтирован контактный теплообменный аппарат 8, который расположен перед теплообменником 5 ро ходу воздуха и сетевой насос 9, Обратный трубопровод 7 соединяет контактные аппараты 2 и 8, Насосы 10 перекачивают по трубопроводу 11 воду из поддонов контактных аппаратов 2 и 8 в их распылители 12,

Система работает следующим образом.

Холодный теплоноситель по обратному трубопроводу 7 поступает в контактный.теплообменный аппарат 2, в котором, отбирая тепло у уходящих отработанных газов, нагревается до температуры 50°С, Далее теплоноситель нагревается в теплообменнике 3 до температуры 150°С, а в случае необходимости, выше и по прямому трубопроводу 4 попадает во второй т,1еплообменник 5, в котором отдает большую часть тепла подогретому воздуху, Затем теплоноситель попадает в контактный теплообменный аппарат

8 и охлаждается до температуры 2025°С, отдавая свое тепло холодному воздуху, и сетевым насосом 9 подается по обратному трубопроводу 7 к контактному аппарату 2 и т,д.

Теплоноситель циркулирует по замнутому контуру, образованному теплообменниками 3 и 5, контактными теппообменными аппаратами 2 и 8 и трубопроводами 4 и 7, без гидравлического разрыва струи.

Холодный воздух, засасываемый вентилятором, попадая в контактный теплообменный аппарат 8, подогревается и увлажняется распьщяемой водой, по-даваемой насосм 10 по трубопроводу -11, а в теплообменнике 5 нагревается до требуемой температуры.

Контактный аппарат 2, установленный уисточника 1, позволяет более полно утилизировать тепло дымовых газов, а также счищать их распыляемой водой с целью охраны окружающей среды от промышленных выбросов,

Контактный аппарат 8, установленный у потребителя, обеспечивает загрузку контактного аппарата 2 у источника 1 и позволяет снизить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе 7 до -20-25с,

В результате изложенного разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах составляет примерно 130°С при температуре теплоносителя в прямом трубопроводе , В случае большей температуры в прямой линии разность температур соответственно увеличивается, а следовательно, и увеличится потенциал использования тепла системы.

Формула изобретения

Система воздушного отопления, содержащая двухступенчатый теплообменник, одна из ступеней которого расположена в газоходе отработанных газов, теплообменник, расположенный в воздуховоде, прямой и обратный трубопроводы, сетевой насос, от личающаяся тем, что, с целью повышения эффективности системы она снабжена дополнительным теплообменником, установленным на обратном трубопроводе.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1,Патент США 3896992, кл, 198-263, 1974,

2,Патент США № 3997109,

3 237-8 F 24 D 3/02, 1974,

кл,

W

nodoipembtu fosdyx

SU 700 749 A1

Авторы

Берзиньш Эвалдс Янович

Гойжевскис Оярс Станиславович

Рубина Майя Арвидовна

Попов Павел Яковлевич

Цауцис Карлис Готардович

Ильин Игорь Николаевич

Шарова Людмила Рафаиловна

Александрович Юрий Борисович

Смирнов Андрей Иванович

Кореннов Борис Евгеньевич

Григоров Виссарион Григорьевич

Григорян Олег Сергеевич

Качан Лев Григорьевич

Лебедев Павел Петрович

Козлов Евгений Александрович

Даты

1979-11-30Публикация

1978-05-18Подача