Регулятор температуры жидкости Советский патент 1980 года по МПК G05D23/02 

Описание патента на изобретение SU785855A1

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

Похожие патенты SU785855A1

название год авторы номер документа
Регулятор температуры 1979
  • Данилин Альберт Петрович
  • Арсенов Владимир Георгиевич
  • Циперкус Георгий Тихонович
SU788084A1
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 2009
  • Дрейзин Валерий Элезарович
  • Слепцов Николай Павлович
RU2390816C1
Система теплоснабжения зданий 1981
  • Кыйв Тээт-Андрус Арнольдович
  • Драчнев Василий Григорьевич
SU1117601A1
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 2009
  • Дрейзин Валерий Элезарович
  • Слепцов Николай Павлович
RU2382395C1
Регулятор температуры объекта 1989
  • Данилин Альберт Петрович
  • Кулагин Юрий Михайлович
  • Генварев Алексей Александрович
SU1725200A1
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА 1992
  • Осокин А.И.
RU2010297C1
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ 1994
  • Юферев Ю.Б.
  • Зверьков Г.Е.
  • Смирнов В.Е.
RU2118843C1
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 1992
  • Соколенко В.Ф.
RU2025761C1
Система управления элеваторным узлом с регулированием потребления тепловой энергии 2021
  • Безладнов Сергей Николаевич
  • Колмогоров Александр Никифорович
RU2769912C1
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА 1993
  • Осокин А.И.
RU2018906C1

Иллюстрации к изобретению SU 785 855 A1

Реферат патента 1980 года Регулятор температуры жидкости

Формула изобретения SU 785 855 A1

SU 785 855 A1

Авторы

Будкер Самуил Борисович

Папуш Ефим Адольфович

Даты

1980-12-07Публикация

1979-01-02Подача