CN2350664Y - 增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱 - Google Patents
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Abstract
本增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,特征在于:为一箱体,其中部竖直放置与箱体不相通上端有大气排气管的平衡管扩容水箱,扩容水箱将水位循环水箱隔成A、B两空腔,A空腔一侧有热水入水管,另一侧底端有出水管,周壁上有共轭气孔的水位平衡管由平衡管扩容水箱底端插入B空腔,扩容水箱有热水入水管的一侧侧壁上有与A空腔相通的热水排气管。,本实用新型用于供暖系统,设在供暖系统的最上部,可增强其循环动力,增大循环流速,供暖效果高,供暖范围大。
Description
本实用新型涉及一种增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱。
现有的热水供暖系统有两种:一种是自然循环热水供暖系统,由锅炉引出的热水通过供水管直接送至各散热器,之后,再通过回水管回流至锅炉,这种自然循环供暖系统靠热水与冷水的重度差形成的自然循环动力供热水循环,该自然循环热水供暖系统的供热水管不能下行布置于地下,而且其供热范围较小;另一种是强制动力循环热水供暖系统,即采用动力循环泵将锅炉引出的热水通过热水供水管泵至各散热器,之后,再通过回水管回流至锅炉,这种强制动力循环热水供暖系统可适当扩大供暖范围,但由于采用动力循环泵不仅增强了耗电量,而且热水供暖系统本身的自循环动力不能发挥作用,这实际上是一种浪费。
本实用新型目的在于提供一种增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,在热水供暖系统的最上部增设该水位循环水箱,可在不增加外来循环动力的情况下有效地增强供暖系统的自循环能力,循环流速快,面且供暖系统的管道布置不受限制,热水供水管可布置于地下,散热器布置也较自由,同时还可扩大供暖系统的供暖范围,提高供暖系统的供热效率。
本实用新型实施方案如下:
本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,其特征在于:为一箱体,其箱体中部竖直放置与箱体不相通的上端带有大气排气管的平衡管扩容水箱,平衡管扩容水箱将水位循环水箱隔成不相通的A、B两空腔(见图1),A空腔的一侧安装热水入水管,另一侧底部安装出水管,周壁上带有共轭气孔的水位平衡管由平衡管扩容水箱的底部插入B空腔,其上端敞口,下端伸出B空腔,平衡管扩容水箱设有热水入水管的一侧侧壁上设有与A空腔相连通的热水排气管。使用时,将本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱安装在供暖系统的最上部,将水位循环水箱的热水入水管和锅炉引出的热水供水管相连通,出水管和散热器相连通,平衡管扩容水箱中的水位平衡管底端和供暖系统总回水管路的回水管相连通,供暖系统工作运行时,锅炉引出的热水由锅炉的热水供水管经水位循环水箱的热水入水管通过水位循环水箱之后,再由出水管送至供暖系统的散热器,由于该水位循环水箱中设有平衡管扩容水箱,平衡管扩容水箱插入的水位平衡管底端与供暖系统的总回管路的回水管连通,平衡管扩容水箱和水位平衡管中的水与水位循环水箱中的水不连通,它们通过热水排气管使气空间连通,由于设有大气排气管,此气空间与大气连通;在热负荷过高时水位循环水箱中产汽并通过热水排气孔把水位循环水箱中产生的汽排出,由于水位平衡管中的水通常不参与循环,其中的水是系统运行前灌入的冷水,它的水温比散热器的水温低,水密度比散热器中的水密度大,因此它的水位在系统中是最低水位,(如把运行的热水供热循环断开,靠锅炉侧和靠散热器侧都有静止水位,此时靠锅炉侧的水位要高于靠散热器侧水位,如用连接于系统回水管水位的平衡管的水位与它们比较,水位平衡管的静止水位最低,因此它的温度最低),这个低水位的存在使供暖系统的自然循环势能增加,自循环势能增加会导致系统自循环动能的增强,从而导致供暖系统中的循环流速增加,而使供暖系统的供热效率得以提高,自然循环供暖系统的供暖范围得以扩大。
另外,为减少和消除供暖系统供水时产生的噪音,本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱的热水入水管可做成带有一排气孔的笛型热水入水管,为减少和消除供暖系统排水时产生的噪音,可在该水位循环水箱的A空腔装有出水管的一侧安装与B空腔相连通的U型口朝上的带有排气孔的U型排气管。
本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱用于热水供暖系统中,可在不增加外来动力的情况下,增强供暖系统的自循环动力,可提高供暖系统的循环流速,供暖热效率和扩大供暖系统的供热范围;同时可使供暖系统管道布置不受限制,热水供水管路可布于地下,散热器摆放也比较自由灵活。
下面结合附图及实施例进一步描述本实用新型:
附图1本实用新型结构示意图。
附图2为本实用新型安装于热水供暖系统中的示意图。
附图3为本实用新型安装于热水供暖系统中的示意图。
锅炉1 供水管6 水位循环水箱7
水位平衡管8 散热器9 回水管10
大气排气管71 平衡管扩容水箱 72供水排气管73
U型排气管74 水位计75 共轭气孔76
热水入水管77 出水管79 A空腔A
B空腔B
附图1为本实用新型的结构示意图,由图知,本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱7,其特征在于:为一箱体,其中部竖直放置与箱体不相通的上端带有大气排气管71的平衡管扩容水箱72,平衡管扩容水箱72将水位循环水箱7隔成不相通的A、B两腔,A空腔的一侧安装热水入水管77,另一侧底部安装出水管79,周壁上带有共轭气孔76的水位平衡管8由平衡管扩容水箱7的底部插入B空腔,水位平衡管8上端敞口,下端伸出B空腔,平衡管扩容水箱7有热水入水管77的一侧侧壁上设有与A空腔相通的热水排气管73。为了减少和消除供暖系统供水时产生的噪音,本实用新型的水位循环水箱7可将热水入水管77做成周壁上带排气孔的笛型热水入水管;为减少和消除供暖系统排水时产生的噪音,还可在水位循环水箱7的A空腔有出水管的一侧安装与B空腔相连通的U型口朝上的带排气孔的U型排气管74。为工作方便本实施例的水位循环水箱还安装有水位计75。
附图2和3为将本实用新型安装于热水供暖系统中的示意图,由图可知,本实用新型提供的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱安装在供暖系统的最上部,水位循环水箱的热水入水管77(图2、图3中未示)和锅炉1引出的热水供水管6相连通,出水管79(图2、图3中未示)和散热器9的供水管6相连通,水位平衡管8底端和供暖系统总回水管路的回水管10相连通。
Claims (3)
1.一种增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,其特征在于:为一箱体,其中部竖直放置与箱体不相通的上端带有大气排气管的平衡管扩容水箱,平衡管扩容水箱将水位循环水箱隔成不相通的A、B两空腔,A空腔的一侧安装热水入水管,另一侧底部安装出水管,周壁上带有共轭气孔的水位平衡管由平衡管扩容水箱的底部插入B空腔,其上端敞口,下端伸出B空腔,平衡管扩容水箱设有热水入水管的一侧侧壁上有与A空腔相连通的热水排气管。
2.按权利要求1所述的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,其特征在于所述的热水入水管为带排气孔的热水入水管。
3.按权利要求1所述的增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱,其特征在于所述的水位循环水箱A空腔有出水管的一侧安装与B空腔相连通的U型口朝上的带有排气孔的U型排气管。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 98249123 CN2350664Y (zh) | 1998-12-03 | 1998-12-03 | 增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 98249123 CN2350664Y (zh) | 1998-12-03 | 1998-12-03 | 增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN2350664Y true CN2350664Y (zh) | 1999-11-24 |
Family
ID=33993964
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN 98249123 Expired - Fee Related CN2350664Y (zh) | 1998-12-03 | 1998-12-03 | 增强热水供暖系统自循环动力的水位循环水箱 |
Country Status (1)
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CN (1) | CN2350664Y (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100434808C (zh) * | 2004-12-13 | 2008-11-19 | 中国科学院过程工程研究所 | 主动式热水循环供暖系统 |
-
1998
- 1998-12-03 CN CN 98249123 patent/CN2350664Y/zh not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN100434808C (zh) * | 2004-12-13 | 2008-11-19 | 中国科学院过程工程研究所 | 主动式热水循环供暖系统 |
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