PL52240B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL52240B1 PL52240B1 PL108388A PL10838865A PL52240B1 PL 52240 B1 PL52240 B1 PL 52240B1 PL 108388 A PL108388 A PL 108388A PL 10838865 A PL10838865 A PL 10838865A PL 52240 B1 PL52240 B1 PL 52240B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- water
- stage
- heat exchanger
- heat
- elevator
- Prior art date
Links
Description
Opublikowana: 5.XIL1966 52240 KI. 36 e, 7/01 MKP F 24 l Wt00 X UKD Urzedu Po i er \r¦,¦¦¦- Twórcawynalazku: mgr inz. Grzegorz Klobut Wlasciciel patentu: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Cieplnej, Wroclaw (Polska) Sposób pobierania energii cieplnej w wezle do produkcji cieplej wody uzytkowej Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania energii cieplnej w wezle do produkcji cieplej wo¬ dy uzytkowej dla celów gospodarczych.Wynalazek znajduje zastosowanie w wezle ciepl¬ nym powiazanym z wezlem hydroelewatorowym przeznaczonym do ogrzewania okreslonego bu¬ dynku.Znane wezly centralnego ogrzewania zasilane w energie cieplna z wodnej sieci cieplnej o wy¬ sokich parametrach wyposazone sa zazwyczaj w hydroelewatory jako urzadzenia do redukcji cis¬ nienia i zmieszania wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania z woda plynaca z sieci zdalaczynnej. Mieszanie tej wody odbywa sie za posrednictwem tak zwanej rury podsysajacej. Ru¬ ra ta w zadnym z dotychczas stosowanych wezlów cieplnych nie miala innego zastosowania jak tyl¬ ko dostarczanie wody powrotnej do hydroelewa- tora.Wedlug danych zawartych w literaturze facho¬ wej opory hydrauliczne rury podsysajacej poko¬ nywane sa przez prace hydroelewatora, który po¬ siada stosunkowo mala zdolnosc pokonywania oporów. Stad powszechnie bylo przyjete, ze rura podsysajaca powinna miec jak najmniejsze opory hydrauliczne i nie próbowTano na rure te wpro¬ wadzic dodatkowych oporów, wzglednie wyko¬ rzystac energie cieplna zawarta w wodzie przeply¬ wajacej w tej rurze do innych celów, jak na przy¬ klad do produkcji cieplej wody uzytkowej. 10 15 20 25 30 W celu utrzymania temperatury wody uzytko¬ wej na niezmiennym poziomie, niezaleznie od tem¬ peratury medium grzejnego wynoszacego nominal¬ nie przy wodnych sieciach zdalaczynnych 150?C, znane wezly cieplej wody wyposazone sa w za¬ wory termostatyczne.Wada automatycznych zaworów termostatycz¬ nych jest wysoki ich koszt, koniecznosc wysoko¬ kwalifikowanej obslugi oraz okresowej wymiany.Wady zwiazane ze stosowaniem zaworów ter¬ mostatycznych sa wyeliminowane calkowicie przy zastosowaniu do pobierania energii cieplnej w we¬ zle do produkcji cieplej wody uzytkowej sposobu wedlug wynalazku.Istota tego sposobu polega na wykorzystaniu do podgrzania cieplej wody uzytkowej w wymienniku ciepla drugiego stopnia, energii cieplnej zawartej w wodzie przeplywajacej przez rure podsysajaca laczaca poprzez hydroelewator rurociag niskich parametrów z rurociagiem wysokich parametrów, przy czym w okresie kiedy temperatura wysokich parametrów przekracza okolo 90°C, na rurze pod¬ sysajacej zamyka sie zasuwe, a wode podsysana rozdziela sie na dwa strumienie, z których jeden przeplywa przez wymiennik ciepla drugiego stop¬ nia, a drugi przez obejscie wykonane z rury o srednicy 15 lub 20 mm.Wbrew panujacym pogladom okazalo sie, ze za¬ danie znacznego oporu hydraulicznego wodzie przeplywajacej przez rure podsysajaca hydroele- 52240SBlft 1* 8 watora nie powoduje ujemnych skutków dla in¬ stalacji ogrzewczej zasilanej przez hydroelewator, gdyz pokonanie wymienionych oporów hydraulicz¬ nych dokonywane jest przez róznice cisnienia po¬ miedzy cisnieniem panujacym w rurociagu powrot¬ nym wezla cieplnego, a cisnieniem panujacym w gardzieli hydroelewatora.Dodatkowymi zaletami wezla cieplnego z zasto¬ sowaniem sposobu pobierania energii cieplnej we¬ dlug wynalazku poza wyeliminowaniem drogich zaworów termostatycznych, sa mozliwosc dostawy cieplej wody o temperaturze od 50—70°C przez okolo 10 miesiecy w roku, a w pozostalych dwóch miesiacach w temperaturze 70—85°C, niezawodnosc eksploatacji bet specjalnego dozoru lub obslugi, obnizenie temperatury wody powrotnej wracaja¬ cej do zródla ciepla, niepodwyzszanie przez opór hydrauliczny wymiennika ciepla drugiego stopnia cisnienia w rurociagu powrotnym instalacji ogrzewczej.Ponadto przedluzona zostaje trwalosc wymien¬ ników ciepla przez utrzymanie temperatury cie¬ plej wody na stosunkowo niskim poziomie, nie za¬ chodzi koniecznosc podlaczenia wymienników cie¬ pla równolegle, co czesto stosowane jest w sie¬ ciach miejskich oraz zmniejszony zostaje prze¬ plyw wody w sieci w okresie letnim.Zgodnie ze sposobem wedlug wynalazku energie cieplna do podgrtó&ia, wsmnrie podgrzane) juz w wymienniku ciepla pierwszego stopnia, wody wodociagowej w wymienniku ciepla drugiego stop¬ nia, pobiera sie z wody przeplywajacej przez rure podsysajaca, laczaca poprzez hydroelewator ruro¬ ciag niskich parametrów z rurociagiem wysokich parametrów. Pobranie tej energii jest mozliwe na skutek wprowadzenia na rure podsysajaca zasuwy zamykajacej i pokierowanie wody podsysanej dro¬ ga okrezna poprzez baterie wymienników ciepla drugiego stopnia. Ma drodze przeplywu wedlug wynalazku, woda podsysana pokonuje wieloktrot- nie wieksze opory hydrauliczne, anizeli w ukla¬ dach dotychczas stosowanych. Poniewaz ilosc ener¬ gii cieplnej zawartej w wodzie podsysanej jest z reguly za duza dla potrzeb wymiennika ciepla drugiego stopnia, czesc wody podsysanej kieruje sie przez obejscie wykonane z rury o srednicy 15 lub 20 mm. W ten sposób strumien wody rozdzie¬ la sie na dwa równolegle strumienie, z których jfcden przeplywa przez wymiennik drugiego stop¬ ni*, a drugi przez obejscie. Nastepnie strumienie te laczf sie i kieruje do hydroelewatora.Na zalaczonym rysunku przedstawiony jest sche¬ mat wezla cieplnego,, w którym wykorzystano spo¬ sób pobierania energii cieplnej wedlug wynalazku.Wezer cieplny polaczony jest z siecia zewnetrz¬ na o wysokich parametrach rurociagami 1, na któ¬ rych zamontowane sa zawory wylaczajace t i za¬ wory obejsciowe £ wymienników ciepla. Wezel jest polaczony z instalacja ogrzewcza za pomoca ru¬ rociagów 4 z zaworami wylaczajacymi 5. W hy- dfoelewatorze (T miesza sie woda doprowadzona rurociagiem 1 oraz rura podsysajaca 7, która la¬ czy sie r Rttodagieift *. Rum pedsywjaca 7 met dwa odgalezienia 8, 9. Na rurzt podiyBHj%c*j 7 aa- mocowana jest zasuwa 10. Odgalezienie 8 wraz z zaworami odcinajacymi 11 sluzy (JA^lioptfowadze¬ nia energii cieplnej do wymiennika ciepla 1?. dru- 6 giego stopnia. Odgalezienie 9 ma polaczenie kol¬ nierzowe 13 do zamocowania kryzy dlawiacej. Od¬ galezienie 9 sluzy do pokierowania nadmiaru wo¬ dy do hydroelewatora 6 z pominicciiito Wymien¬ nika ciepla 12. Na rurociagach 14 zamontowane 10 sa zawory 15 przewidziane do wylaezdtiia posz¬ czególnych wymienników ciepla 12, IG, z których wymiennik ciepla 16 pierwszego stopnia sluzy do wstepnego podgrzania wody. Do wymiennika cie¬ pla 16 pierwszego stopnia zimna wóda wodocia- 15 gowa doprowadzona zostaje rurociagiem 17. Wstep¬ nie podgrzana woda 18 doplyw* 4o wyitfitnnika ciepla 12 drugiego stopnia i rurociagiem 19 skie¬ rowana zostaje do itwtalacji wody Uzytkowej da¬ nego budynku. Opory hydrauliczne powstajace na » rura* pedaysajacej 7 mierzy sie za pomoca napel¬ nionej rtecia rurki 20 w ksztalcie litery „U" pola¬ czonej z nia przewodami elastycznymi 21 z zawo¬ rami 22.Jesienia i wiosna, gdy tempef&titfa w sieci po 25 stronie dosylowej nie przekracza okolo 90°C za¬ wór obejsciowy 3 jest zamkniety, a zawory 15 sa otwarte. Zanim woda deplynie de- dysay hydro¬ elewatora 6 oddaje czesc ciepla do wody podgrza¬ nej w wymienniku ciepla 12 drugiego stopnia. 3* Przy tym ukladzie zawory 11 i* zamkniete, zas zasuwa 10 jest otwarta. W zimie, gdy temperatura w sieci przekracza 90°C, przeplyw wody grzeja¬ cej przestawia sie w ten sposób, ze wymiennik ciepla 1# drugiego stopnia zasila sie energia ciepl- 35 na z rury podsysajacej I. Po stronie zasilajacej zamyka sie zawory 15, a otwiera zawór obejscio¬ wy 3 kierujac wode sieciowa prosto do Ayszy hy¬ droelewatora 6. Po otwarciu zaworów tl oraz zamknieciu zasuwy 10, energia cieplna zawarta 4* w wodzie plynacej rura podsysajaca T oddawana jest czesciowo w wymienniku ciepla 12 drugiego stopnia. W lecie, gdy energia cieplna dostarczana jest tylko da zasilania instalacji cieplej wody, wo- 49 da z sieci po wplynieciu do wymiennika ciepla 12 drugiego stopnia, poprzez otwarty zawór 11 i od¬ galezienie obejsciowe * doprowadzona jest do- wy¬ miennika ciepla 1€ pierwszego stopnia, skad pa oddaniu energii cieplnej wraca dc* elektrode- w plowni. PL
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe w 1. Sposób pobierania energii cieplnej w wezie do produkcji cieplej wody uzytkowej, wyposazo¬ nym w hydroelewator i wymienniki ciepla pierwszego i drugiego stopnia,, znamienny tym, ze do podgrzania cieplej wody uzytkowej w wymienniku ciepla drugiego stopnia wykorzy¬ stuje sie energie cieplna zawarta w wodzie przeplywajacej w rurze podsysajaeej laczacej poprze? hydroelewator rurociag niskich para¬ la metrów 7 rwoctaffom wysokich parametrów.52240
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w okresie gdy temperatura wody w rurociagu wysokich parametrów przekracza okolo 90°C, na rurze podsysajacej zamyka sie zasuwe, a wo¬ de podsysana rozdziela sie na dwa równolegle strumienie, z których jeden przeplywa przez wymiennik ciepla drugiego stopnia, a drugi przez obejscie wykonane z rury o odpowiedniej srednicy. 1 l *3 I & * i L £ ? L ¦C^A Z te 3h &^h m 4 Tlf* ^»-.— * w y i fr *X Z 7 LJ 58 L i PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL52240B1 true PL52240B1 (pl) | 1966-10-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FI92867B (fi) | Ilmastointilaitteisto huonetiloja varten | |
| SK107594A3 (en) | Method and apparatus for heating building | |
| PL52240B1 (pl) | ||
| CN214275888U (zh) | 一种循环供热系统 | |
| CN202328898U (zh) | 地下水式地源热泵热水及空调系统 | |
| CN205807703U (zh) | 一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统 | |
| CN204678563U (zh) | 大型水环热泵系统 | |
| CN107152711A (zh) | 一种多厂余热联合利用系统及方法 | |
| CN203443954U (zh) | 自来水水源热泵的水质安全监测系统 | |
| CN110388685A (zh) | 一种同时回收多种工业余热的系统及方法 | |
| CN208983524U (zh) | 一种写字楼智能节能中央空调系统 | |
| FI130264B (fi) | 2-suuntakiertolaite kylmävesijärjestelmää varten, kylmävesijärjestelmä ja kylmä- ja lämminvesijärjestelmä | |
| CN110274301B (zh) | 一种节能环保的热水供应装置 | |
| CN110398084B (zh) | 一种可连续运行的地源热泵系统及控制方法 | |
| CN204254893U (zh) | 带换向阀的多能源互补双内胆水箱 | |
| AT501299B1 (de) | Verfahren zum betreiben einer heizanlage mit mischer | |
| CN210979896U (zh) | 锅炉烟气余热转换系统 | |
| CN208238631U (zh) | 精密空调冷凝管清洗装置 | |
| RU2629169C1 (ru) | Абонентский ввод системы теплоснабжения | |
| CN206073336U (zh) | 一种带有辅助热源的水源热泵空调系统 | |
| CN206875542U (zh) | 一种简易混水器 | |
| CN209279232U (zh) | 一种多功能混水中心 | |
| CN204962949U (zh) | 热水微循环调温装置 | |
| FR2450425A2 (fr) | Appareil pour l'utilisation de la chaleur solaire | |
| SU1317239A1 (ru) | Тепловой пункт |