PL52240B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

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
Application number
PL108388A
Other languages
English (en)
Inventor
inz. Grzegorz Klobut mgr
Original Assignee
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Cieplnej
Filing date
Publication date
Application filed by Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Cieplnej filed Critical Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Cieplnej
Publication of PL52240B1 publication Critical patent/PL52240B1/pl

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
PL108388A 1965-04-14 PL52240B1 (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