(54) СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система воздушного отопления | 1982 |
|
SU1065662A1 |
Система воздушного отопления | 1986 |
|
SU1333978A2 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2017 |
|
RU2641880C1 |
Система воздушного отопления | 1982 |
|
SU1049723A1 |
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | 2006 |
|
RU2323384C1 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА И ОСУШЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2561812C1 |
УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА В БЛОКЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА С СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ | 1994 |
|
RU2083919C1 |
СИСТЕМА И СПОСОБ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2364794C1 |
Система воздушного отопления | 1986 |
|
SU1370377A2 |
УСТРОЙСТВО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2010 |
|
RU2436011C1 |
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
Авторы
Даты
1979-11-30—Публикация
1978-05-18—Подача