RU126423U1 - Магистраль тепловой сети - Google Patents

Магистраль тепловой сети Download PDF

Info

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
Application number
RU2012134632/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Иванович Иванов
Юрий Владимирович Видин
Жорж Леонидович Евтихов
Анатолий Кириллович Федюкович
Михаил Анатольевич Браун
Original Assignee
Дмитрий Иванович Иванов
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 Дмитрий Иванович Иванов filed Critical Дмитрий Иванович Иванов
Priority to RU2012134632/06U priority Critical patent/RU126423U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU126423U1 publication Critical patent/RU126423U1/ru

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:
Figure 00000002
Тепловые потери обратной трубы:
Figure 00000003
Тепловые потери подающей и обратной труб при наличии теплоизоляционной перемычки:
Figure 00000004
Очевидно, что:
Figure 00000005
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
Figure 00000006
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
Figure 00000007
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:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Предлагаемое техническое решение позволяет снизить расход теплоизоляционного материала и защитить от промерзания дополнительно установленный в канале теплотрассы трубопровод холодной воды.

Claims (1)

  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.
    Figure 00000001
RU2012134632/06U 2012-08-13 2012-08-13 Магистраль тепловой сети RU126423U1 (ru)

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)

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