PL136844B1 - Local heating apparatus - Google Patents

Local heating apparatus Download PDF

Info

Publication number
PL136844B1
PL136844B1 PL1982239061A PL23906182A PL136844B1 PL 136844 B1 PL136844 B1 PL 136844B1 PL 1982239061 A PL1982239061 A PL 1982239061A PL 23906182 A PL23906182 A PL 23906182A PL 136844 B1 PL136844 B1 PL 136844B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
heat
reactor
jacket
accumulating
case
Prior art date
Application number
PL1982239061A
Other languages
English (en)
Other versions
PL239061A1 (en
Original Assignee
Toth Laszlo
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toth Laszlo filed Critical Toth Laszlo
Publication of PL239061A1 publication Critical patent/PL239061A1/xx
Publication of PL136844B1 publication Critical patent/PL136844B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H7/00Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
    • F24H7/02Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid
    • F24H7/04Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid
    • F24H7/0475Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid using solid fuel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
    • F24B1/00Stoves or ranges
    • F24B1/02Closed stoves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
    • F24B5/00Combustion-air or flue-gas circulation in or around stoves or ranges
    • F24B5/02Combustion-air or flue-gas circulation in or around stoves or ranges in or around stoves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
    • F24B7/00Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating 
    • F24B7/02Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating  with external air ducts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Solid-Fuel Combustion (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Mechanical Treatment Of Semiconductor (AREA)
  • Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)
  • Road Paving Machines (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Seasonings (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Mirrors, Picture Frames, Photograph Stands, And Related Fastening Devices (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest lokalne urzadzenie grzewcze, które eksploatuje sie zarówno przy stosowaniu materialu opalowego o dowolnym stanie skupienia, jak i bezposredniej i po-* sredniej emisji ciepla.Jak wiadomo, stosowane wspólczesnie najczesciej lokalne urzadzenia grzewcze, to znaczy eksploatowane bezposrednio w ogrzewanej przestrzeni mozna sklasyfikowac przede wszystkim pod wzgledem rodzaju eksploatacji lub materialu opalowego.Pod wzgledem rodzaju eksploatacji mozna rozróznic urzadzenia grzewcze, które energie cieplna, wytworzona ze spalonego materialu opalowego, emituja prawie liniowo bezposrednio tak jak piece zelazne, paleniska plytowe, piece olejowe, "slonca" grzewcze itp., jak równiez urza¬ dzenia grzewcze, które energie cieplna spalanego materialu opalowego czesciowo gromadza w ma¬ teriale gromadzacym cieplo i zgromadzona energie cieplna emituja w przedzialach czasowych, z opóznieniem, w sposób posredni, np. piece kaflowe, radiatory napelnione olejem lub woda, ko¬ minki itp.Zaleta urzadzen grzewczych, nalezacych do pierwszej grupy polega na tym, ze po rozpocze¬ ciu palenia praktycznie natychmiast nastepuje emisja ciepla* Natomiast ich wada jest to, ze wskutek ich niewielkiej nosnosci ciepla, w przypadku wyczerpania lub wylaczenia zródla energii, emisja ciepla ustaje natychmiast lub z niewielkim opóznieniem. Ich dalsza niedokladnoscia jest to, ze zaleznie od gestosci energii, ozucie ciepla opada proporcjonalnie do stopnia oddalenia od korpusu emitujacego cieplo.Zaleta urzadzen grzewczych gromadzacych energie w materiale jest to, ze wskutek ich du¬ zej nosnosci oiepla wysylaja one wytworzona energie cieplna niezaleznie od pracy zródla ciepla, w równomiernych odstepach czasu. Wada tych urzadzen polega jednak na tym, ze wlasnie na skutek duzej nosnosci ciepla poczatek emisji ciepla i rozgrzewania przestrzeni powietrznej, przezna¬ czonej do ogrzewania trwa zbyt dlugo po uruchomieniu zródla energii.z 136 844 W zaleznosci od jakosci stosowanych materialów opalowych mozna podzielic lokalne urza¬ dzenia grzewcze na kilka grup* a mianowicie na urzadzenia grzowoaie na staly material opalowy /wegiel* drewno, mieszane/, urzadzenia grzewcze na plynny material opalowy /olej gazowy itp./f urzadzenia grzewcze na gazowy material opalowy /gaz miejski* gaz ziemny itp./ oraz elektryczne urzadzenia grzewcze /bezposrednia emisja, emisja mikrofalowa itp*/.Do spalania róznych rodzajów materialów opalowych z odpowiednim wspólczynnikiem sprawnos¬ ci* wzglednie do ich uzdatnienia do celów grzewczych, konieczne sa - niezaleznie od rodzaju eksploatacji - specjalnie uksztaltowane urzadzenia grzewcze* Dlatego wlasnie wspólna niedogod¬ noscia wiekszosci urzadzen grzewczych jest to, ze modyfikacje lub zmiane rodzaju materialu opalowego uzyskuje sie jedynie za cene straty sprawnosci urzadzenia grzewczego, lub jest to niemozliwe do uzyskania* Przykladowo pieca zelaznego nie mozna przestawic na ogrzewanie olejo¬ we, urzadzen olejowych nie mozna przestawic na spalanie mieszane, niezaleznie od ich konstruk¬ cji.Zadaniem wynalazku jest opracowanie konstrukcji lokalnego urzadzenia grzewczego* które laczy w sobie zalety bezposredniej i posredniej emisji, eliminujac przez to niedogodnosci, które jednoczesnie umozliwiaja zastosowanie dowolnych rodzajów materialu opalowego* wzglednie, jesli zachodzi potrzeba* umozliwiaja szybkie przestawienie na Inne rodzaje materialów opalo¬ wych bez zmniejszenia wspólczynnika sprawnosci.Zadanie do rozwiazano w urzadzeniu grzewczym wedlug wynalazku* w którym przewód dymowy jest uksztaltowany tak* ze przewód dymowy jest uksztaltowany w przestrzeni nad reaktorem w sposób równomierny, bez zmiany kierunku* zasadniczo o wzniosie w postaci linii srubowej po¬ miedzy zewnetrznym plaszczem gromadzacym cieplo a wewnetrznym plaszczem gromadzacym cieplo, natomiast pomiedzy plaszczem otaczajacym bezposrednio reaktor wykonany z metalu a zewnetrznym plaszczem gromadzacym cieplo uksztaltowane sa kanaly powietrzne* które z jednej strony ucho¬ dza do wewnetrznej komory wewnetrznego plaszcza gromadzacego cieplo* otwierajacej sie bezpo¬ srednio do ogrzewanej przestrzeni powietrznej* a z drugiej strony sa równiez polaczone po¬ przez co najmniej jeden zamykany króciec przylaczeniowy* uksztaltowany na wysokosci dolnej czesci komory spalania z ogrzewana przestrzenia powietrzna* Urzadzenie grzewcze wedlug wynalazku laczy w sobie zalety róznych mozliwych rodzajów eksploatacji, przy czym poprzez zewnetrzny plaszcz gromadzacy cieplo realizuje sie opózniona posrednia emisje ciepla* natomiast kanaly powietrzne* uchodzace'do wewnetrznej komory wewne¬ trznego plaszcza gromadzacego cieplo umozliwiaja bezposredni i natychmiastowy przeplyw ilos¬ ci ciepla tworzacego sie w reaktorze* do ogrzewanej przestrzeni powietrznej* Przeprowadzony bez zmiany kierunku kanal dymowy w postaci linii srubowej daje z jednej etrony mozliwosc maksymalnego wykorzystania "odpadowej" energii cieplnej* ulatniajacej sie w kominie, do og¬ rzania korpusu pieca, a z drugiej strony przyczynia sie do powstania aktywnego "dzialania kominowego** tzn. ciagu do wypychania gazów spalinowych, dzieki energii kinetycznej, powsta¬ jacej wskutek róznicy temperatur gazów spalinowych* Ponadto poza odpowiednim uksztaltowaniem przestrzeni reaktora ta okolicznosc umozliwia wlasnie eksploatacje urzadzenia grzewczego wedlug wynalazku przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju materialów opalowych* W korzystnej postaci wykonania wynalazku, zewnetrzne 1 wewnetrzne plaszcze gromadzace oleplo sa zestawione z ceramicznych elementów modulowych o pustych sciankach, a puste prze¬ strzenie sa korzystnie napelnione piaskiem lub Innym podobnym wypelniaczem* Rozwiazanie wedlug wynalazku ma te wielka zalete* ze umozliwia ono znacznie wytwarza¬ nie urzadzen grzewczych* podnosi wydajnosc oraz zapewnia szybki 1 uproszczony montaz* po¬ niewaz urzadzenie jest przenosne* przy czym poszczególne elementy mozna przenosic latwo sila miesni czlowieka* Dzieki mozliwosci napelniania w róznym stopniu pustych przestrzeni elementów modulowych mozna regulowac ciezar urzadzenia modulowego* a przez to jego stabilnosc* obciazenie cieplne i nosnosc cieplna /pojemnosc cieplna/ w odpowiednich granicach* Ceramicz¬ ne elementy modulowe* tworzace zewnetrzny plaszcz pieca gromadzacy cieplo* moga byc zaopa¬ trzone w dowolna warstwe powierzchniowa /np* glazure/ i tym samym wypalone razem na gotowo w jednym procesie*136 844 3 Dalsze szczególy i wlasciwosci przedmiotu wynalazku sa przedstawione w korzystnym przy¬ kladzie wykonania urzadzenia grzewczego na podstawie rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urzadzenie grzewcze wedlug wynalazku, w widoku i w czesciowym przekroju, fig 2 - czesc reak¬ torowa urzadzenia grzewczego w przekroju wedlug linii A - A z fig. 1, a fig. 3 - czesc reku- peratorowa urzadzenia grzewczego w przekroju wedlug linii B - B z fig. 1.Jak wynika z fig. 1 urzadzenie grzewcze wedlug wynalazku sklada sie z dwóch czesci, a mianowicie z czesci reaktorowej i z umieszczonej nad nia czesci rekuperatorowej• Ciezar korpusu pieca utworzonego z tych czesci, spoczywa na rozdzielajacej ciezar stopce 1. Trzon czesci reaktorowej stanowi wytworzony z zeliwa lub plyt stalowych reakto* 3f zawierajacy ko¬ more spalania 2, który zasadniczo jest podobny do pieca zelaznego. Reaktor 3 jest otoczony przez plaszcz 4, który celowo sklada sie z pierscieniowych, zebrowanych, ceramicznych ele¬ mentów modulowych.Jak wynika z fig. 2, plaszcz 4 opiera sie swoimi osiowymi zebrami 5 na wewnetrznej scia¬ nie zewnetrznego plaszcza 6 gromadzacego cieplo, ograniczajacego od zewnatrz nr&adzenie grzew¬ cze i skladajacego sie równiez z pierscieniowych lecz niezebrowanych elementów modulowych, przy czym jego przestrzenie miedzyzebrowe 7 wraz z ta sciana wewnetrzna tworza kanaly powie¬ trzne, wychodzace od zamykanych pokrywami krócców przylaczeniowych 8, znajdujacych sie na wy¬ sokosci dolnej czesci komory spalania, a uchodzace do wewnetrznej komory 10 wewnetrznego plaszcza 9 gromadzacego cieplo, umieszczonego w czesci rekuperatorowej nad reaktorem 3.Wewnetrzny plaszcz 9 gromadzacy cieplo lezy na tej samej wysokosci, co zewnetrzny plaszcz 6 gromadzacy cieplo, lecz sklada sie on z malych pierscieniowych, ceramicznych elementów modulowych, a jego komora wewnetrzna 10 otwiera sie bezposrednio do ogrzewanej przestrzeni.Celowo w zewnetrznym plaszczu 6 gromadzacym cieplo, jak i w wewnetrznym plaszczu 9 groma¬ dzacym cieplo sa uksztaltowane w solanach elementów modulowych, w osiowym kierunku wzdluznym, puste komory 11, napelnione wypelniaczem, korzystnie piaskiem.W urzadzeniu grzewczym, przedstawionym na fig. 1, wysokosc czesci reaktorowej zewnetrz¬ nego plaszcza 6 gromadzacego cieplo odpowiada wysokosci czterech nasadzonych jeden na drugi pierscieniowych, ceramicznych elementów modulowych. Dwa pierwsze elementy modulowe obejmuja reaktor 3* komore popielnlkowa 12 i popielnik 13, znajdujacy sie w komorze popielnikowej /lub w przypadku paleniska olejowego zbiornik1 oleju opalowego, wzglednie w przypadku pale¬ niska gazowego regulator gazu i armature przylaczowa/, nad nimi znajduje sie ruszt 14 oraz ochronne drzwiczki zarowe 15, które od zewnatrz pokryte sa drzwiczkami popielnika 17, zamon¬ towanymi do wystepu drzwi reaktora i zaopatrzonymi w element zamykajacy 16 o regulowanym przekroju szczeliny, i w koncu wymienione juz krócce przylaczeniowe 8, które sa zaopatrzone w pokrywy i na wysokosci rusztu 14 uchodza do ogrzewanej przestrzeni powietrznej. Godne uwagi jest to, ze rozdzielajaca ciezar stopka 1 w danym przypadku tworzy jedna calosc z najnizszym elementem modulowym zewnetrznego plaszcza 6 gromadzacego cieplo.Nad drzwiczkami popielnika 17 sa umieszczone drzwi 18, których srodek zbiega sie z linia graniczna pomiedzy trzecim a czwartym elementem modulowym zewnetrznego plaszcza 6 gromadzacego cieplo, które to drzwi sluza do wprowadzania stalego materialu opalowego do reaktora 3 i w które korzystnie jest wbudowana zaroodporna przezroczysta wkladka szklana, umozliwiajaca ob¬ serwacje komory spalania 2. Czwarty element modulowy otacza najwyzsza czesc reaktora 3* który od góry jest zamkniety zebrowanym kolpakiem 19* polepszajacym wymiane ciepla i skad bierze poczatek nasadka 20 kanalu dymowego» która laczy komore spalania 2 reaktora 3 z przewodem dy¬ mowym 21, utworzonym w czesci rekuperatorowej pomiedzy plaszczami 6 i 9 gromadzacymi cieplo, który zakreslajac zasadniczo tor w postaci linii srubowej uchodzi do odsadzenia 22 odprowa¬ dzajacego dym.Wzajemne polozenie plaszczy 6 i 9 gromadzacych cieplo lub zestawienie ich elementów mo¬ dulowych jest zabezpieczone przez wkladane jeden w drugi, tworzac pare, pierscienie dystansowe 23 i 24» wytworzone z ceramiki i wypelnione piaskiem, przy c&yra pierscien dystansowy 23 jest zamkniety wzgledem wkladanego- do niego pierscienia dystansowego 24, a pierscien 24 jest zam-4 136 844 kniety wzgledem pierscienia górnego 25. Ten uklad jest szczególnie wyraznie widoczny na fig. 3, w porównaniu z fig. 1. Te elementy dystansowe sa zaopatrzone w wybrania przelotowe 26, które zapewniaja ciagle wznoszenie sie przewodu dyniowego 21 bez zmiany kierunku lub tez prze¬ nikanie gazów spalinowych na pieto nastepnego elementu modulowego.Korzystne jest zamontowanie nad korpusem pieca, a wlasciwie nad uchodzaca do ogrzewanej przestrzeni powietrznej komora wewnetrzna 10 wewnetrznego plaszcza 9 gromadzacego cieplof na drodze góraoego powietrza, plynacego ze stosunkowo duza predkoscia - oslony rozdzielajacej cieplo, nie przedstawionej na rysunku, która z jednej strony ochrania sufit pokoju, a z dru¬ giej strony rozprowadza wychodzace cieplo powietrza po ogrzewanej przestrzeni powietrznej.Ha rysunku nie jest równiez przedstawione urzadzenie do przenoszenia powietrza, które korzystnie jest wbudowane w wewnetrznej komorze 10, i jesli to konieczne - swoim dzialaniem wspomaga obok energii kinetyoznej, wynikajacej z róznicy temperatur, ruch powietrza, który w przypadku ogrzewania podlogowego jest mozliwy równiez wbrew tradycyjnemu kierunkowi, to znaczy do dolu.W tym ostatnim przypadku konieczne jest niezbedne uruchomienie urzadzenia przenoszacego powietrze. W koncu, równiez celowe jest wbudowanie czujnika ciagu do odsadzenia 22 odprowa¬ dzajacego dym, które odpowiednio do wymagan danego rodzaju paleniska kontroluje depresje komory paleniskowej i przyczynia sie wlasnie do tego, ze urzadzenie grzewcze wedlug wynalaz¬ ku mozna eksploatowac przy zastosowaniu materialu opalowego o dowolnym stanie skupienia.Sposób pracy urzadzenia grzewczego na staly material opalowy jest opisany ponizej.Staly material opalowy jest wprowadzany poprzez kolowe drzwi 18, zaopatrzone w przezro¬ czysta, zaroodporna wkladke szklana, do reaktora 3 na ruszt 14, gdzie powietrze spalania, przeplywajace przez ruszt, zapewnia spalanie materialu opalowego, zadanego do komory spala¬ nia 2 w regulowanej ilosci. Powietrze spalania przedostaje sie ponadto przez element zamyka¬ jacy 16 o regulowanym przekroju poprzecznym szczeliny, umieszczony na drzwiczkach popielnika 17 do komory popielnikowej 12 skad dociera natychmiast do rusztu 14, omijajac popielnik 13* Gazy spalinowe, tworzace sie w komorze spalania 2 reaktora 3 docieraja przez nasadke 20 ka¬ nalu dymowego, uksztaltowana celowo na dachu reaktora 3 w czesci rekuperatorowej, a doklad¬ niej w kanale dymowym 21 pomiedzy zewnetrznym plaszczem 6 gromadzacym cieplo a wewnetrznym plaszczem 9 gromadzacym cieplo, gdzie gazy spalinowe przez pietra utworzone z poszczególnych elementów modulowych, po obrocie o kat 300° docieraja poprzez wybranie przelotowe 26, uksztal¬ towane jako szczególny otwór odchylajacy na odcinku o dlugosci w przyblizeniu 60°, bez zmiany kierunku, do nastepnego pietra, a w koncu przez odsadzenie 22 odprowadzajace dym do komina.W kanale dymowym gazy spalinowa oddaja cieplo do zewnetrznego i wewnetrznego plaszcza 6 19 gromadzacego cieplo, które w sposób równomierny 1 z opóznieniem emituja pobrane cieplo do ogrzewanej przestrzeni powietrznej, co jest charakterystyczne przykladowo dla dzialania pieca kaflowego.Jednoczesnie urzadzenie grzewcze wedlug wynalazku umozliwia natychmiastowe ogrzanie przestrzeni powietrznej po rozpaleniu. W tym celu do przestrzeni posredniej pomiedzy zewne¬ trznym plaszczem 6 a plaszczem 4 otaczajacym bezposrednio reaktor 3 poprzez króciec przyla¬ czeniowy 6, wbudowany na wysokosci dolnej czesci komory spalania 2 zostaje doprowadzone po¬ wietrze z ogrzewanej przestrzeni, powietrze to przeplywa przez kanaly powietrzne, utworzone przez zebrowane przestrzenie posrednie 7 plaszcza reaktorowego 4, które poprzez zebrowany kolpak 19, dzialajacy jako wymiennik ciepla reaktora 3 uchodza do wewnetrznej komory 10 wewnetrznego plaszcza 9 gromadzacego cieplo. Powietrze wplywajace przez króclec przylacze¬ niowy e z jednej strony przyjmuje ciagle poza plaszczem 4, otaczajacym reaktor 3, cieplo emitowane przez ten reaktor 3, a z drugiej strony ochladza ono plaszcz 4, stykajacy sie bez¬ posrednio ze sciana reaktora 3* W taki sposób ogrzane powietrze, przeplywajace obok górnej czesci reaktora 3 przeplywa dzieki wlasnej energii kinetycznej, powstalej w wyniku róznicy temperatur, do komory wewne¬ trznej 10 i z tak zwanym dzialaniem kominkowym przeplywa do oslony rozdzielajacej cieplo,136 B44 5 skad przeplywa ze zmiana kierunku do ogrzewanej przestrzeni powietrznej. W momencie, gdy og¬ rzewana przestrzen uzyska wymagana temperature, zamkniete zostaja pokrywy krócca przylacze¬ niowego 8 w sposób reczny lub regulowany termostatem, tak ze od tego momentu urzadzenie grzew¬ cze bezposrednio emituje cieplo* Urzadzenie grzewcze wedlug wynalazku dzieki wyjasnionej konstrukcji mozna eksploatowac. przy stosowaniu dowolnych rodzajów materialów opalowych, natomiast rodzaj eksploatacji czy tez bezposrednia lub posrednia emisja ciepla moze byc dobrana dowolnie zgodnie z zyczeniami przy jednoczesnym odzyskiwaniu energii cieplnej z gazów spalinowych. Zmiane rodzaju eksplo¬ atacji przeprowadza sie bez koniecznosci wymiany elementów, po prostu przez zamkniecie króc¬ ca przylaczeniowego 8» Dalsza zaleta jest to, ze urzadzenie jest zestawione z elementów modulowych, jego montaz nie wymaga wiadomosci specjalistycznych* Zeatawienie poszczególnych czesci skladowych z ele¬ mentów modulowych nie jest obowiazkowe, niesie jednak ze soba wiele zalet* Napelnione pias¬ kiem lub podobnym wypelniaczem puste przestrzenie elementów modulowych zewnetrznego i wew¬ netrznego plaszcza 6 19 gromadzacego cieplo maja te szczególna zalete, ze w zaleznosci od ilosci piasku przy montazu istnieje mozliwosc regulacji ciezaru urzadzenia i pojemnosci ciepl¬ nej w zaleznosci od aktualnych wymagan i mozliwosci, przykladowo od mozliwosci obciazenia sklepienia.Zewnetrzna powierzchnia elementów modulowych zewnetrznego plaszcza 6 gromadzacego cieplo moze byc, w zaleznosci od wymagan, pokryta warstwa powierzchniowa i jest ona korzystnie za¬ opatrzona w glazure o estetycznym kolorze* Zewnetrzny zarys zewnetrznego plaszcza 6 groma¬ dzacego cieplo ma korzystnie postac kolowa, dopuszczalna jest jednak równiez odmiana wielo¬ kata* Wielkosc i ilosc elementów modulowych jest zmienna i jest okreslana zaleznie od celo¬ wosci lub zapotrzebowania na energie cieplna* Zastrzezenia patentowe 1* Lokalne urzadzenie grzewcze, które mozna eksploatowac zarówno przy stosowaniu ma¬ terialu opalowego o dowolnym stanie skupienia jak i bezposredniej i posredniej emisji cie¬ pla, i które sklada sie z reaktora przewodu dymowego uksztaltowanego nad reaktorem oraz z zewnetrznego plaszcza gromadzacego cieplo, znamienne tym, ze przewód dymowy /21/ Jest uksztaltowany w przestrzen nad reaktorem /3/ w sposób równomierny, bez zmiany kierunku, zasadniczo o wzniosie w postaci linii srubowej pomiedzy zewnetrznym plaszczem /6/ gromadza¬ cym cieplo a wewnetrznym plaszczem /9/ gromadzacym cieplo, natomiast pomiedzy plaszczem /4/, otaczajacym bezposredni reaktor /3/ wykonany z metalu a zewnetrznym plaszczem /6/ gromadza¬ cym cieplo uksztaltowane sa kanaly powietrzne, które z jednej strony uchodza do wewnetrznej komory /10/ wewnetrznego plaszcza /9/ gromadzacego cieplo, otwierajacej sie bezposrednio do ogrzewanej przestrzeni powietrznej, a z drugiej strony sa równiez polaczone poprzez co naj¬ mniej jeden zamykany króciec przylaczeniowy /8/, uksztaltowany na wysokosci dolnej czesci komory spalania /2/ z ogrzewana przestrzenia powietrzna. 2. Urzadzenie grzewcze wedlug zaetrz* 1, znamienne tym, ze zewnetrzny i wew¬ netrzny plaszcz /6, 9/ gromadzacy cieplo sklada sie z pierscieniowych ceramicznych elementów modulowych o pustych sciankach. 3» Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze puste przestrze¬ nie w sciankach elementów modulowych zewnetrznego 1 wewnetrznego plaszcza /6, 9/ gromadza¬ cego cieplo sa napelnione wypelniaczem, korzystnie plaskiem. 4# Urzadzenie grzewcze wedlug zastrs. 3, znamienne tym, ze pomiedzy elemen¬ tami modulowymi zewnetrznego i wewnetrznego plaszcza /6, 9/ gromadzacego cieplo sa usytuowa¬ ne jeden w drugi, wypelnione piaskiem pierscienie dystansowe /23» 24/, zaopatrzone w przelo¬ towe wybrania /26/.6 136 844 5* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz. 1, znamienne t/m, ze plaszcz /4/» ota¬ czajacy bezposrednio reaktor /3/ jest uksztaltowany jako ceramiczny, zebrowany plaszcz, któ¬ rego wzdluzne zebra /5/ przylegaja do strony wewnetrznej zewnetrznego plaszcza /6/ gromadza¬ cego cieplo, natomiast jego przestrzenie miedzyzebrowe /7/ tworza kanaly powietrzne, uchodza¬ ce do wewnetrznej komory /10/ wewnetrznego plaszcza /9/ gromadzacego cieplo. 6* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz. 5» znamienne tym, ze plaszcz IM jest zestawiony z elementów modulowych, których wysokosc odpowiada wysokosci elementów modulowych zewnetrznego plaszcza /6/ gromadzacego cieplo* 7* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 1, znamienne tym9ze sklepienie reaktora /3/ jest zaopatrzone w zebrowany kolpak /19/» dzialajacy jako powierzchnia wymiany ciepla* 8* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 7, znamienne tym, ze w dolnej czesci reaktora /3/ jest uksztaltowana komora popielnikowa /12/, stosowana takze do przyjmowania konstrukcji paleniskowej zbiornika na material opalowy. 9* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 1, znamienne tym, ze w górnym koncu przewodu dymowego /21/ jest wbudowany automatyczny czujnik ciagu* 10* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 8, znamienne tym, ze w drzwiach /18/ reaktora /3/# sluzacych do doprowadzania stalego materialu paleniskowego, jest wbudowana przezroczysta zaroodporna wkladka szklana, umozliwiajaca obserwacje komory spalania* 11* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 5» znamienne tym, ze nad górnym kon¬ cem wewnetrznej komory /*\Q/ wewnetrznego plaszcza /9/ gromadzacego cieplo, otwierajacej sie do ogrzewanej komory powietrznej, jest zamocowana oslona rozdzielajaca cieplo* 12* Urzadzenie grzewcze wedlug zastrz* 11, znamienne tym, ze w wewnetrznej komorze /10/ wewnetrznego plaszcza /9/ gromadzacego cieplo, otwierajacej sie bezposrednio do przestrzeni ogrzewanej, jest wbudowane urzadzenie przenoszace powietrze*136 844 » v22 iir 136 844 co o* Ll fM ii Pracownia Poligraficzna UF PRL. Naklad 100 egz.Cena 100 zl PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL1982239061A 1981-11-16 1982-11-16 Local heating apparatus PL136844B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU813419A HU186793B (en) 1981-11-16 1981-11-16 Local heating equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL239061A1 PL239061A1 (en) 1983-07-18
PL136844B1 true PL136844B1 (en) 1986-03-31

Family

ID=10963948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1982239061A PL136844B1 (en) 1981-11-16 1982-11-16 Local heating apparatus

Country Status (14)

Country Link
US (1) US4526319A (pl)
EP (1) EP0082306B1 (pl)
JP (1) JPS5895145A (pl)
AT (1) ATE22167T1 (pl)
CA (1) CA1207621A (pl)
CS (1) CS244428B2 (pl)
DD (1) DD207968A5 (pl)
DE (1) DE3273232D1 (pl)
DK (1) DK503882A (pl)
ES (1) ES8400817A1 (pl)
FI (1) FI823913A7 (pl)
HU (1) HU186793B (pl)
NO (1) NO823819L (pl)
PL (1) PL136844B1 (pl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2138515B1 (es) * 1996-12-27 2000-08-16 Gomez Hilario Blanco Acumulador termico y economizador para calderas de calefaccion domesticas a gasoil.
NO20044454A (no) * 2004-10-20 2006-01-23 Fritz Atle Moen Kakkelovn
DE102005058163B4 (de) * 2005-12-05 2011-04-14 Man Diesel & Turbo Se Abgaskamin
RU2370705C1 (ru) * 2008-02-14 2009-10-20 Лик Анварович Зайнуллин Отопительный котел
CN109959041B (zh) * 2019-04-17 2023-10-10 山东建筑大学 一种油烟余热回收利用综合系统及方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE219381C (pl) *
US3053455A (en) * 1962-09-11 eichenlaub
DE202024C (pl) *
AT64190B (de) * 1913-02-28 1914-03-26 Emil Sommerschuh Doppelwandiger Ofen mit Wärmespeicher.
US1600725A (en) * 1926-02-18 1926-09-21 Flaus Victor Hot-air furnace
US2005982A (en) * 1934-03-21 1935-06-25 Bowman S Smith Gas saving deflector
US2272428A (en) * 1940-10-07 1942-02-10 Ward Heater Co Heating system
CH219074A (de) * 1940-11-08 1942-01-31 Studer Adolf Warmluft-Zirkulationsofen.
DE821698C (de) * 1949-10-08 1951-11-19 Graaff J Niedersaechs Waggon Heizofen.
FR1124379A (fr) * 1955-05-17 1956-10-09 Appareil de chauffage à haut rendement
US4250868A (en) * 1978-08-04 1981-02-17 Frye Filmore O Draft inducer/damper systems
DE8023087U1 (de) * 1979-11-14 1981-12-24 SIST-Keramik-Raumheizung GmbH, Klagenfurt, Kärnten Ofenkachel fuer feuerstellen, insbesondere fuer geschlossene feuerstellen

Also Published As

Publication number Publication date
CS244428B2 (en) 1986-07-17
DE3273232D1 (en) 1986-10-16
FI823913L (fi) 1983-05-17
US4526319A (en) 1985-07-02
HU186793B (en) 1985-09-30
PL239061A1 (en) 1983-07-18
EP0082306A1 (de) 1983-06-29
ES517381A0 (es) 1983-11-01
EP0082306B1 (de) 1986-09-10
FI823913A0 (fi) 1982-11-15
CS816682A2 (en) 1985-09-17
CA1207621A (en) 1986-07-15
DD207968A5 (de) 1984-03-21
ATE22167T1 (de) 1986-09-15
DK503882A (da) 1983-05-17
ES8400817A1 (es) 1983-11-01
JPS5895145A (ja) 1983-06-06
FI823913A7 (fi) 1983-05-17
NO823819L (no) 1983-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2587200C2 (ru) Устройство для сжигания
PL136844B1 (en) Local heating apparatus
RU142739U1 (ru) Отопительный котел
RU2546370C1 (ru) Отопительный котел
RU2123156C1 (ru) Мини-котел ромбический "малютка"
RU2289069C1 (ru) Печь для обогрева помещения
RU2854177C1 (ru) Банная печь
FI62922B (fi) Ackumulerande ugn
RU2425294C1 (ru) Термогазохимическая установка
RU2803764C1 (ru) Печь длительного горения
RU2337274C2 (ru) Отопительное устройство
FI61086B (fi) Uppvaermningsanordning
FI89979B (fi) Centralvaermeenhet
PL73393Y1 (pl) Segmentowa kuchnia kaflowa z paleniskami rakietowymi
PL3884B1 (pl) Przyrzad do ogrzewania o spalaniu zupelnem.
FI102317B (fi) Lämmityskattila
FI60070B (fi) Vaerme reserverande vaermepanna
RU146800U1 (ru) Теплоаккумулирующая печь
RU1813994C (ru) Печь дл бани
CZ154491A3 (cs) Teplovodní kotel
SE435421B (sv) Rokgasvermeatervinningsvermevexlare med ackumulering
PL237812B1 (pl) Kocioł grzewczy z napowietrzaną komorą paleniskową zwłaszcza do spalania paliwa stałego typu pelet
CS220513B1 (cs) Zařízení pro využití tepla spalin unikajících komínem
PL165819B1 (pl) Piec centralnego ogrzewania
PL212375B1 (pl) Kocioł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zwłaszcza do spalania drewna i zrębków drewnianych