Изобретение относится к области автоматики и предназначено для автоматического регулирования температуры воды, протекающей через водоструй ный эжектор, и может быть использова но для регулирования расхода горячей воды, подаваемой в отапливаемое здание из теплосети. Известны водоструйные элеваторные (эжекторные) узлы на абонентских вводах для подмешивания водм в системе местного отопления. Нед ос таток этих элеваторных узлов состоит в том, что они не приспособлены для количественного регулирования 1. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является уст ройство автоматического регулирования расхода горячей, воды/ подаваемой в отапливаемое здание с помощью изменения сечения сопла водоструйного элеватора,, содержащее корпус с входные,выходным и всасьтакщнм патр ками, сОпло с размещенной внутри нег иглой и регулирующий блок 21., Регулируюеций блок выполнен в виде электрического многоимпульсного регулятора, связанного с электродвигателем привода иглы. , Н4едостаток устройства заключается в относительной сложности его электрической системы, дефицитности ряда примененных элементов, высокой стоимости и необходимости использования постороннего источника энергии. Целью изобретения является упрощение оегулятооа. Эта цель достигается тем,что регулятор содержит постоянный дроссель,регулируемый дроссель,связанный с регулирующим блоком и установленный во входном патрубке подпружиненный сильфон, подвижный торец которого связан с иглой, а внутренняя полость соединена через постоянный дроссель с входным патрубком и через регулируемый дроссель-с ВЫХОДО1ЫМ патрубком. На чертеже представлена схема регулятора температуры жидкости. Регулятор содержит водоструйный эжектор, включающий в себя корпус 1 с входным 2, выходным 3 и всасывающим 4 патруб ками, сопло 5 и размехаенную внутри сопла иглу 6. Во входном патрубке установлен подпружиненный пружиной 7 сильфон 8, подвижный торец которого связан с иглой 6. Внутренняя полость сильфона через трубку 9, постоянный дроссель 10 и отстойник воды 11 с сеткой 12 соединена с.патрубком 2. Внутренняя полость сильфона 8 через трубку 13, регулируемый дроссель 14 и сброс .ную трубку 15 соединена также с патрубком 3. Регулируемый дроссель 14 выполнен в виде клапана малоги диг1метра, шток которого 16, проходящий через герметичное уплотнение 17,связан с. многоимпульсными регулирующим блоком18 соотношения температур. Измерительные термобаллоны-19 регулирующего блока 18 размещены в различных ередах. ,. Сильфон 8 имеет направляющую 20 для хвостовика 21 иглы б. Устройство работает следующим образом. Вся отопительная система здания, включая регулятор с водоструйным эжектором, заполнена водой. При работерегулятора горячая во да, поступающая из теплосети во вход ной патрубок 2, проходя через сопло 5, эжектирует холодную воду из отопительной системы |здания, поступающую в регулятор по I. рсасывающему nai .рубку 4. Нагретая в результате перемешивания вода поступает снова в отопительную систему через патрубок 3. За счет избыточного давления в теплосети на сопле 5 элеваторного узла при его работе постоянно поддерживается .перепад давления (обычно 10-30 мм вод. ст.). Положение клапана регулируемого дросселя 14 определяется многоимпул ным регулирующим блоком 18 в зави:симости от соотношения контролируемых температур и задания. Когда клапан дросселя 14.закрыт, во внутренней олости сильфона. 8 устанавливается максимальное давлен равное давлению окружающего сильфон 8 водяного пространства. Под действием внутренней пружины 7 сийьфон 8 ра,стягивается, и игла 6 вдвигается внутрь сопла 5, перекрывая его сече ние на максимальную величину. Когда клапан Дросселя 14 открыт,; во внутренней полости сильфона 8 устанавливается давление, промежуточное между питающим давлением перед соплом 5 и сбросным давлением после сопла 5. Это промежуточное давлени определяется степенью открытия клапана дросселя 14, а точнее - соотношением площадей постоянного 10 и регулируемого 14 дросселей. Таким образом по iepe изменения степени открытия клешана дросселя 14, равляемого регулирующим блоком 18, давление во внутренней полости сильфона 8 падает (при закрытии клайана дросселя 14 наоборот). Под действием внешнего давления сильфон 8 сжимается, игла 6 выдвигается из сопла 5, увеличивая его проходное сечение. Степень выдвижения 1иглы из сопла определяется разностью усилий от действия пружины 7 и перепада давлений на сильфоне 8. Как показали исследо.вания, ij3MQнение проходного сечения сопла водо- , струйного эжектора с помощью иглы Сопровождается изменением расхода воды 1 зтеплосети. При этом количество воды циркулирующей в системе отопления,меняется в значительно меньшей степени,что и определяет эффективность данного метода регулирования. Выполнение привода иглы, регулирующей сечение сопла эжектора, в виде сильфона, полностью расположенного внутри вхоДнОРо патрубка, позволяет получить простую и надежную конструкцию, так как нейтрализуется влияние значительного и непостоянного давления теплосети на элементы привода и уплотнения. Влияние давления среды на работу клапана регулируемого дросселя пренебрежимо мало из-за относительно малых размеров этого клапана и величины его хода. Упрощению конструкции также способствует использование в качестве рабочего тела самой греющей воды. Раз ность давлений воды вне и внутри сильфона ограничена разностью давлений воды на сопле эжектора, что предотвращает возникновение разрушающих усилий на сильфоне. Регулятор прост и надежен,обладает невысокими требованиями к обслуживанию, и не требует посторонних источников энергии. Формула изобретения Регулятор температуры жидкости, содержащий корпус с входным, выходным и всасывающим патрубками, сопло с размещенной него иглой и регулирующий блок, отличающи йс я тем, что, с целью упрощения регулятора, он содержит постоянный дрос .сель, регулируемый дроссель, связанный с регулирующим блоком и установленный во входном патрубке подпружиненный сильфон, подвижный торец котоjppro связан с ИГЛОЙ, а внутренняя полость соединена через постоянный дроссель с входным патрубком и через регулируемый, дроссель с выходным патрубком. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 506832, кл. G 05 Д 23/02, 1973. 2.Туркин В.П. Водяные системы отопления.с автоматическим управлением для жилых и общественных зданий. М., 1976. с. 87 (прототип).
Id
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регулятор температуры | 1979 |
|
SU788084A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ | 2009 |
|
RU2390816C1 |
Система теплоснабжения зданий | 1981 |
|
SU1117601A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ | 2009 |
|
RU2382395C1 |
Регулятор температуры объекта | 1989 |
|
SU1725200A1 |
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА | 1992 |
|
RU2010297C1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ | 1994 |
|
RU2118843C1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ | 1992 |
|
RU2025761C1 |
Система управления элеваторным узлом с регулированием потребления тепловой энергии | 2021 |
|
RU2769912C1 |
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА | 1993 |
|
RU2018906C1 |
Авторы
Даты
1980-12-07—Публикация
1979-01-02—Подача