RU126423U1 - Магистраль тепловой сети - Google Patents
Магистраль тепловой сети Download PDFInfo
- Publication number
- RU126423U1 RU126423U1 RU2012134632/06U RU2012134632U RU126423U1 RU 126423 U1 RU126423 U1 RU 126423U1 RU 2012134632/06 U RU2012134632/06 U RU 2012134632/06U RU 2012134632 U RU2012134632 U RU 2012134632U RU 126423 U1 RU126423 U1 RU 126423U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- cold water
- supplying
- coolant
- pipes
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Магистраль тепловой сети, включающая подающие теплоноситель трубы, расположенные в канале теплотрассы, отличающаяся тем, что в канале теплотрассы дополнительно установлен трубопровод холодной воды с теплоизоляцией, примыкающий к обратной трубе, подающей теплоноситель, при этом в межосевом пространстве прямой и обратной подающих теплоноситель труб по всей их длине размещена теплоизоляционная перемычка, а в межосевом пространстве обратной трубы, подающей теплоноситель, и трубопровода холодной воды установлено расчетное количество теплопроводящих перемычек с теплоизоляцией.
Description
Полезная модель относится к теплоэнергетике, и может быть использована в магистралях тепловых сетей при тепловой изоляции подающих теплоноситель труб и трубопровода холодной воды, совместно установленных в канале теплотрассы.
Известен трубный блок для прокладки теплопроводов (патент РФ №2236626, МПК F16L 59/00, опубликован 20.09.2004), включающий подающие теплоноситель трубы с общей внешней теплоизоляционной оболочкой.
Недостатком известного устройства является высокий расход теплоизоляционного материала на тепловую изоляцию подающих теплоноситель труб.
Известна магистраль тепловой сети (описание изобретения №522822, МПК F16L 59/14, опубликовано: 1976 г.), включающее подающие теплоноситель трубы, расположенные в канале теплотрассы, при этом свободное пространство в канале теплотрассы заполнено теплоизоляционной массой.
Недостатком известного устройства является высокий расход теплоизоляционного материала на тепловую изоляцию подающих теплоноситель труб.
Известна магистраль тепловой сети (полезная модель №33798, МПК F16L 59/00, опубликована: 10.11.2003), включающая подающие теплоноситель трубы, расположенные в канале теплотрассы, при этом свободное пространство в канале теплотрассы заполнено теплоизоляционной массой.
Недостатком известного устройства является высокий расход теплоизоляционного материала на теплоную изоляцию подающих теплоноситель труб.
Задача полезной модели - снижение расхода теплоизоляционного материала и исключение промерзания дополнительно установленного в канале теплотрассы трубопровода холодной воды.
Задача решается тем, что магистраль тепловой сети, включающая подающие теплоноситель трубы, расположенные в канале теплотрассы, согласно полезной модели в канале теплотрассы дополнительно установлен трубопровод холодной воды с теплоизоляцией, примыкающий к обратной трубе подающей теплоноситель, при этом межосевом пространстве прямой и обратной подающих теплоноситель труб по всей длине размещена теплоизоляционная перемычка, а в межосевом пространстве обратной трубы подающей теплоноситель и трубопровода холодной воды установлено расчетное количество теплопроводящих перемычек с теплоизоляцией.
Дополнительная установка в канале теплотрассы трубопровода холодной воды с теплоизоляцией, примыкающего к обратной трубе подающей теплоноситель, при этом в межосевом пространстве прямой и обратной подающих теплоноситель труб по всей длине размещена теплоизоляционная перемычка, а в межосеном пространстве обратной трубы подающей теплоноситель и трубопровода холодной воды установлено расчетное количество теплопроводящих перемычек с теплоизоляцией, позволяет снизить расход теплоизоляционного материала и исключить промерзание трубопровода холодной воды.
На чертеже изображен поперечный разрез канала теплотрассы.
Магистраль тепловой сети, содержит прямую 1 и обратную 2 подающие теплоноситель трубы с теплоизоляцией 3, расположенные в канале 4 теплотрассы. Согласно полезной модели в канале 4 теплотрассы дополнительно установлен трубопровод 5 холодной воды с теплоизоляцией 6, примыкающий к обратной трубе 2 подающей теплоноситель, при этом в межосевом пространстве прямой 1 и обратной 2 подающих теплоноситель труб по всей их длине размещена теплоизоляционная перемычка 7, а в межосевом пространстве обратной трубы 2 подающей теплоноситель и трубопровода 5 холодной воды установлено расчетное количество теплопроводящих перемычек 8 с теплоизоляцией 9.
Магистраль тепловой сети работает следующим образом. Прямая труба подающая теплоноситель 1, покрытая тепловой изоляцией 3, транспортирует к потребителю теплоноситель, подогретый на теплоисточнике до температуры 150°С. Теплоноситель, отдав часть теплоты в теплопотребляющих установка потребителей, возвращается на теплоисточник по обратной трубе подающей теплоноситель 2, покрытой тепловой изоляцией 3, с температурой 70°С. Трубопровод холодной воды 5 с теплоизоляцией 6 транспортирует воду к потребителю с температурой 5°С. Подающие теплоноситель трубы 1, 2 покрываются тепловой изоляцией 3 расчетной толщины на строительной площадке, при этом между ними монтируется предварительно изготовленная из аналогичного теплоизоляционного материала теплоизоляционная перемычка 7. Теплопроводная перемычка 8 между обратной трубой подающей теплоноситель 2 и трубопроводом холодной воды 5, изготовленная из теплопроводного материала, монтируется и покрывается тепловой изоляцией 9 расчетной толщины на строительной площадке. Трубопровод холодной воды 5 также покрывается тепловой изоляцией 6 расчетной толщины на строительной площадке.
Известно, что 70% тепловых потерь при естественной конвекции происходит с боковых поверхностей горизонтально расположенных цилиндрических трубопроводов. Выполнение труб с теплоизоляционной перемычкой по всей их длине позволяет снизить величину тепловых потерь.
Наличие теплоизоляционной перемычки между трубами позволяет снизить величину коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности труб, проложенных в канале теплотрассы за счет уменьшения воздухооборота в свободном пространстве между трубами и внутренними стенками канала.
Выполнение теплоизоляционной перемычки также снижает тепловые потери за счет уменьшения плотности теплового потока между подающей и обратной трубами магистрали тепловой сети и окружающим их воздухом.
Тепловые потери подающей трубы:
Тепловые потери обратной трубы:
Тепловые потери подающей и обратной труб при наличии теплоизоляционной перемычки:
Очевидно, что:
Установка теплопроводной перемычки в тепловой изоляции между обратной трубой подающей теплоноситель и трубопроводом холодной воды позволяет часть теплоты от подающих теплоноситель труб передавать трубопроводу холодной воды и поддерживать на его поверхности положительную температуру, что позволит предотвратить его промерзание и уменьшить расход теплоизоляционного материала.
Тепловые потери трубопровода холодной воды определяются выражением
где kв - коэффициент теплопередачи через боковую поверхность трубопровода холодной воды; (tп.в.-tк) - температурный напор, tп.в. - температура поверхности трубопровода холодной воды; tк - температура воздуха в канале теплотрассы.
При выполнении тепловой изоляции трубопровода холодной воды с устройством теплопроводной перемычки в тепловой изоляции тепловой поток от обратной трубы подающей теплоноситель к трубопроводу холодной воды будет рассчитываться по формуле
где kОB - коэффициент теплопередачи от обратной трубы подающей теплоноситель к трубопроводу холодной воды; (tT2-tв) - температурный напор, tT2 - температура теплоносителя в обратной трубе подающей теплоноситель; tВ - температура холодной воды в трубопроводе.
Очевидно, что:
Предлагаемое техническое решение позволяет снизить расход теплоизоляционного материала и защитить от промерзания дополнительно установленный в канале теплотрассы трубопровод холодной воды.
Claims (1)
- Магистраль тепловой сети, включающая подающие теплоноситель трубы, расположенные в канале теплотрассы, отличающаяся тем, что в канале теплотрассы дополнительно установлен трубопровод холодной воды с теплоизоляцией, примыкающий к обратной трубе, подающей теплоноситель, при этом в межосевом пространстве прямой и обратной подающих теплоноситель труб по всей их длине размещена теплоизоляционная перемычка, а в межосевом пространстве обратной трубы, подающей теплоноситель, и трубопровода холодной воды установлено расчетное количество теплопроводящих перемычек с теплоизоляцией.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012134632/06U RU126423U1 (ru) | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Магистраль тепловой сети |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012134632/06U RU126423U1 (ru) | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Магистраль тепловой сети |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU126423U1 true RU126423U1 (ru) | 2013-03-27 |
Family
ID=49125468
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012134632/06U RU126423U1 (ru) | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Магистраль тепловой сети |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU126423U1 (ru) |
-
2012
- 2012-08-13 RU RU2012134632/06U patent/RU126423U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
MY156620A (en) | Hot & cold water dispenser | |
CN204901188U (zh) | 管道加热保温件 | |
RU126423U1 (ru) | Магистраль тепловой сети | |
CN103883808A (zh) | 耐高温导热保温pe管 | |
WO2010002481A3 (en) | Thermal gradient fluid header for multiple heating and cooling systems | |
HRP20240321T1 (hr) | Akumulator topline | |
RU119065U1 (ru) | Магистраль тепловой сети | |
KR101298900B1 (ko) | 고효율 열교환기 | |
CN204922356U (zh) | 一种管道加热结构 | |
CN204942887U (zh) | 核电硼加热系统中工艺管道加热结构 | |
CN108548212A (zh) | 地源热泵与燃气锅炉复合供能调控区域的热平衡控制方法 | |
KR100978638B1 (ko) | 정유 및 화학플랜트의 사전 제작형 튜브 번들 | |
CN204388423U (zh) | 一种用于地热的自保温地埋管 | |
CN203940135U (zh) | 耐高温导热保温pe管 | |
CN203375723U (zh) | 水管防冻结构及其应用的直热式热泵热水机组 | |
CN201687039U (zh) | 水管保温系统 | |
RU178409U1 (ru) | Теплоизоляционное изделие из пенополиуретана | |
CN204348443U (zh) | 一种快速自动交联生产线 | |
CN104505190A (zh) | 一种快速自动交联生产线和生产工艺 | |
CN202868202U (zh) | 一种高温管道用隔热管托 | |
CN203837275U (zh) | 防冻组件和具有其的热泵热水机 | |
CN202813568U (zh) | 一种具有y形固定槽的干式节能地暖多向导热板 | |
GB2509537A (en) | Geothermal Ground Loop Heat Exchanger for Circulating Heat Pump Systems | |
CN102967053A (zh) | 提高太阳能热水器出热水速度的方法及装置 | |
SE0701840L (sv) | Anordning och förfarande vid energibrunn |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140814 |