RO130372A0 - Boiler modular - Google Patents

Boiler modular Download PDF

Info

Publication number
RO130372A0
RO130372A0 ROA201500116A RO201500116A RO130372A0 RO 130372 A0 RO130372 A0 RO 130372A0 RO A201500116 A ROA201500116 A RO A201500116A RO 201500116 A RO201500116 A RO 201500116A RO 130372 A0 RO130372 A0 RO 130372A0
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
water
module
boiler
modules
heating
Prior art date
Application number
ROA201500116A
Other languages
English (en)
Inventor
Cristian Constantin Chirieci
Original Assignee
Cristian Constantin Chirieci
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 Cristian Constantin Chirieci filed Critical Cristian Constantin Chirieci
Priority to ROA201500116A priority Critical patent/RO130372A0/ro
Publication of RO130372A0 publication Critical patent/RO130372A0/ro
Priority to PCT/RO2016/000007 priority patent/WO2016133416A2/en

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
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • F24H1/20Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes
    • F24H1/201Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply
    • 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
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • F24H9/001Guiding means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D20/0039Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material with stratification of the heat storage material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/08Storage tanks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/0065Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
    • F28D2020/0069Distributing arrangements; Fluid deflecting means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/0065Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
    • F28D2020/0082Multiple tanks arrangements, e.g. adjacent tanks, tank in tank
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la un boiler modular, pentru încălzirea automată a apei sub presiune. Boilerul conform invenţiei este format din două sau mai multe module () termoizolante, conexate în serie între ele, independente din punct de vedere al consumului de energie, despărţite de cel puţin un perete () termoizolant, primul modul () având un orificiu exterior prin care intră apa rece (), atunci când este deschis un robinet () de evacuare, apa rece care intră în boiler prin orificiul poziţionat în partea inferioară a primului modul () fiind încălzită de o sursă () de încălzire situată în partea de jos a modulului (), la fel ca toate celelalte surse () de încălzire în celelalte module (), iar oprirea sau pornirea lor este acţionată automat de către un panou () de comandă, în funcţie de temperatura înregistrată prin intermediul unui senzor () din interiorul modulului (), tranzitul apei între module () se realizează printr-o piesă () de ghidaj, poziţionată vertical, ataşată de peretele care separă modulele (), sau integrată în acesta, piesa () de ghidaj fiind formată din trei părţi: una superioară (), una mediană () şi una inferioară (), cea superioară () colectând apa caldă dintr-un modul prin partea de sus, trecând-o prin ea, apoi apa ajungând în partea mediană, care se află în prelungirea celei superioare, prin care trece în plan vertical de sus în jos, iar din zona mediană, apa îşi continuă drumul spre zona inferioară, care se află în următorul modul, în partea de jos, unde este evacuată, aceste piese de ghidaj fiind realizate din structuri rigide şi termoizolante; atunci când apa avansează spre ieşirea din boiler, fiecare modul înre

Description

Invenția se referă la un cazan special de încălzire automată a apei sub presiune, care poate folosi două sau mai multe module interioare de încălzire conexate în serie între ele în funcție de raportul urmărit de constructor, dintre volumul de apă de încălzit și energia consumată .
Sunt cunoscute rezervoare de acest fel cu o singură încăpere de încălzire sub presiune în care se plasează sursa de încălzire la baza acesteia iar apa care intră printr-un orificiu situat în partea de jos a încăperii se încălzește și iese printr-un orificiu situat în partea de sus, atunci când este deschis un robinet de evacuare.
Dezavantajul major al acestor rezervoare este că, în timpul funcționării, apare amestecul cu apa rece din interiorul rezervorului, sub influența curenților termali ascendenți creați de sursa de încălzire, între timpii de folosire a apei calde, influențând atât volumul de apă caldă disponibilă, cât și consumul de energie necesar încălzirii apei din rezervor.
Problema tehnică pe care o rezolvă invenția este reducerea semnificativă a amestecului dintre apa rece și apa caldă din interiorul rezervorului prin împărțirea volumului total în volume mai mici, astfel încât debitul sau volumul apei calde disponibile sa nu fie afectat, asigurând un control mai eficient al energiei consumate pentru încălzirea apei din rezervor.
Avantajele folosirii acestui sistem de partiționare într-un rezervor de încălzire a apei sub presiune sunt următoarele:
Raportul dintre volumul de apă caldă și energie consumată este mult mai bun.
Posibilitatea reglării temperaturii finale a apei calde menajere la temperaturi apropiate de cele suportate de corpul uman fără a afecta debitul și volumul acesteia.
Posibilitatea construirii rezervoarelor sub mai multe tipuri de forme geometrice și poziții față de cele actuale.
Invenția se referă la un cazan special de încălzire automată a apei sub presiune, care poate fi format din două sau mai multe module interioare de încălzire conexate în serie între ele (figura 3), în funcție de raportul dintre volumul de apă caldă și energia consumată pe care constructorul dorește să le obțină. Aceste module sunt termoizolate(4), independente din punct de vedere al consumului de energie (figura 1) și sunt despărțite de cel puțin un perete termoizolat(12). Primul modul are un orificiu exterior prin care intră apa rece (1) atunci când este deschis un robinet de evacuare(9). Apa rece, care intră în boiler prin orificiul poziționat în partea inferioară a primului modul, este încălzită de o sursă de încălzire(3), situată în partea de jos a modulului la fel ca toate celelalte surse de încălzire în celelalte module. Oprirea sau pornirea lor, este acționată automat de către panoul de comandă(ll), în funție de temperatura înregistrată prin intermediul senzorului din interiorul modulului(2). Tranzitul apei între
-ν- 2 ο 1 5 - Ο Ο 1 1 S
7 -02- 2015 module se realizează printr-o piesă de ghidaj(13), poziționată vertical, atașată pe peretele care separă modulele(fîgural, figura5), sau integrată în acesta (figura6). Piesa de ghidaj este formată din trei părți: una superioră(5), una mediană(7) și una inferioară(6). Cea superioară colectează apa caldă dintr-un modul prin partea de sus, o trece prin ea, apoi apa ajunge în partea mediana, care se află în prelungirea celei superioare, prin care trece în plan vertical de sus în jos. Din zona mediană, apa își continuă drumul spre zona inferioară unde este evacuată în celălalt modul, în partea de jos (ftgura6). Aceste piese de ghidaj sunt realizate din structuri rigide și termoizolate. Atunci când apa avansează spre ieșirea din boiler, fiecare modul înregistrează temperatura apei, o transmite panoului de comandă și, în funție de setări, panoul comandă independent pornirea sau oprirea surselor de încălzire (figura 1). Pentru încălzirea apei în module este necesar un timp, acesta fiind invers proporțional cu puterea sursei de încălzire, care poate fi electrică(figura 1) sau cu tubulatură încălzită (serpentine) etc(figura 2).Din ultimul modul apa iese din boiler printr-un orificiu(8) conectat la sistemul de conducte al clădirii, rulotei etc. Boilerul mai prezintă o supapă de siguranță(lO) pentru protecția împotriva suprapresiunii. Pe traseul pe care-1 parcurge prin boiler, apa imprimă o mișcare sinusoidală spre ieșire, de la dreapta la stânga (figurai) sau de la stânga la dreapta (figura4), în funcție de construcția boilerului. El poate fi construit în multiple forme geometrice sau dimensiuni.
Q 1 5-0010--

Claims (5)

1. Boilerul modular caracterizat prin aceea că poate fi alcătuit din două sau mai multe module interioare de încălzire conexate în serie între ele , în funcție de raportul dintre volumul de apă și energia consumată pe care constructorul dorește să-l obțină, ele fiind termoizolate, independente din punct de vedere al consumului de energie și sunt despărțite de cel puțin un perete termoizolat;
2. Boilerul modular caracterizat prin aceea că tranzitul apei între module se realizează printr-o piesă de ghidaj, poziționată vertical, atașată pe peretele care separă modulele, sau integrată în acesta, și este formată din trei părți: una superioră, una mediană și una inferioară - în care cea superioară colectează apa caldă dintr-un modul prin partea de sus, o trece prin ea, apoi apa ajunge în partea mediana, care se află în prelungirea celei superioare, prin care trece în plan vertical de sus in jos, iar din zona mediană apa își continuă drumul spre zona inferioară unde este evacuată în celălalt modul, în partea de jos și sunt realizate din structuri rigide și termoizolate;
3. Boilerul modular caracterizat prin aceea că atunci când apa avansează spre ieșirea din boiler, fiecare modul înregistrează temperatura apei, o transmite panoului de comandă și în funție de setări, panoul comandă pornirea sau oprirea surselor de încălzire independent, iar pentru încălzirea apei în module este necesar un timp, acesta fiind invers proporțional cu puterea sursei de încălzire, care poate fi electrică sau cu tubulatură încălzită;
4. Boilerul modular caracterizat prin aceea că pe traseul pe care-1 parcurge prin boiler, apa imprimă o mișcare sinusoidală spre ieșire, de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, în funcție de construcția boilerului.
5. Boilerul modular caracterizat prin aceea că el poate fi construit în multiple forme geometrice sau dimensiuni.
ROA201500116A 2015-02-17 2015-02-17 Boiler modular RO130372A0 (ro)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201500116A RO130372A0 (ro) 2015-02-17 2015-02-17 Boiler modular
PCT/RO2016/000007 WO2016133416A2 (en) 2015-02-17 2016-02-16 Modular water heater tank

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201500116A RO130372A0 (ro) 2015-02-17 2015-02-17 Boiler modular

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO130372A0 true RO130372A0 (ro) 2015-06-30

Family

ID=53477096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201500116A RO130372A0 (ro) 2015-02-17 2015-02-17 Boiler modular

Country Status (2)

Country Link
RO (1) RO130372A0 (ro)
WO (1) WO2016133416A2 (ro)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPR974001A0 (en) * 2001-12-24 2002-01-24 Ho, Lil Achmad Liquid heater
US20100290763A1 (en) * 2007-12-20 2010-11-18 Andre Boulay Multi-chamber water heater
RO129549A3 (ro) * 2014-02-18 2015-08-28 Cristian Constantin Chirieci Sistem de partiţionare a unui rezervor de încălzire a apei sub presiune

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016133416A2 (en) 2016-08-25
WO2016133416A3 (en) 2016-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110203303A1 (en) Heating system with optimized recovery of waste water heat
AU2017273024B2 (en) Steamer accessory for steam-heating and/or steaming food in a container
WO2012067352A3 (ko) 온수 매트용 온수 보일러
KR200430701Y1 (ko) 순간가열식 전기 보일러
EP2176601A2 (en) Stratification type heat accumulation system
KR100993891B1 (ko) 정수기
CN101879041A (zh) 一种电蒸器水箱结构
US20070147808A1 (en) Flow trough sauna steamer with manifold
RO130372A0 (ro) Boiler modular
CN102538180A (zh) 一种排出和加热液体的装置
CN204617901U (zh) 电水壶
CN106016703B (zh) 一种与冲洗马桶盖相配合使用的电热水器
CN204016825U (zh) 多功能桑拿机
RU2011105070A (ru) Встроенное нагревательное устройство водонагревателя с тепловым аккумулятором
CN201719076U (zh) 一种电蒸器水箱结构
CN201727341U (zh) 一种自动补水的电蒸箱水箱结构
KR101615347B1 (ko) 피티씨 히터를 이용한 온수생성장치
CN105615633A (zh) 一种蒸汽料理机用的水汽分离箱
CN201727370U (zh) 一种水位警戒提示的电蒸箱水箱结构
CN204963163U (zh) 一种即热式开水装置
CN204787264U (zh) 换热水箱及热水机
CN210204424U (zh) 高温蒸汽发生器及高温蒸柜
CN205390992U (zh) 一种蒸汽料理机用的水汽分离箱
KR101326153B1 (ko) 폐열 포집이 가능한 조리용기
KR20160027722A (ko) 정수기용 온수 가열 장치