RU135775U1 - Водогрейный электродный котел - Google Patents

Водогрейный электродный котел Download PDF

Info

Publication number
RU135775U1
RU135775U1 RU2013132629/12U RU2013132629U RU135775U1 RU 135775 U1 RU135775 U1 RU 135775U1 RU 2013132629/12 U RU2013132629/12 U RU 2013132629/12U RU 2013132629 U RU2013132629 U RU 2013132629U RU 135775 U1 RU135775 U1 RU 135775U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
electrode
tubular
rod
housing
Prior art date
Application number
RU2013132629/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Будимир Викторович Константинов
Павел Семенович Татаринов
Афанасий Афанасьевич Винокуров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Priority to RU2013132629/12U priority Critical patent/RU135775U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135775U1 publication Critical patent/RU135775U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Водогрейный электродный котел, включающий вертикальный корпус с входным и выходным патрубками, защитным кожухом и двумя тоководами, съемное днище и закрепленный на днище и электрически изолированный от корпуса центральный фазный стержневой электрод с фазовым тоководом, отличающийся тем, что фазный стержневой электрод выполнен в виде фазного трубчатого электрода, во внутренней полости которого соосно размещен дополнительный стрежневой электрод, закрепленный механически нижним концом в полости фазного электрода через цилиндрический изолятор и зануленный с вертикальным корпусом посредством металлической крестовины в кольце, служащей одновременно центрирующим и закрепительным элементом, причем трубчатый фазный электрод выполнен с циркуляционным отверстием или перфорацией из отверстий, расположенных по кругу в нижней части трубы с общей площадью не менее площади просвета между фазным трубчатым и стрежневым электродами.

Description

Полезная модель относится к отопительным системам с применением электронагрева жидких теплоносителей и электротехнике, а именно к устройствам для электродного нагрева жидкостей, и может найти применение в системах конвективного и принудительного циркуляционного отопления преимущественно объектов, не имеющих централизованного теплоснабжения, например частных домов, производственных и служебных помещений, теплиц и т.п.
Известно устройство для нагрева проточной жидкости (водонагреватель электродный), встроенное непосредственно в трубопровод системы циркуляционного водяного отопления, содержащее вертикальный цилиндрический корпус с разъемными входным и выходным патрубками защитным кожухом и двумя тоководами, съемное днище и закрепленный на днище и электрически изолированный от корпуса центральный фазный стержневой электрод с фазовым тоководом с расположением нулевого токовода в верхней части корпуса котла для компактности (см. RU №45015, F24D 13/04, 29.10.2004).
Недостатком известного устройства является то, что центральный фазный стержневой электрод занимает значительный объем и уменьшает активный гидродинамический просвет котла, что приводит к увеличению гидродинамического сопротивления, снижению скорости нагрева теплоносителя и увеличению расходов на энергозатраты.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение эффективности работы устройства для нагрева проточной жидкости в отопительных системах.
Технический результат, получаемый при использовании устройства, выражается в уменьшении гидродинамического сопротивления котла без существенного усложнения конструкции, а также повышении скорости нагрева теплоносителя и снижении расходов на энергозатраты.
Для решения поставленной задачи водогрейный электродный котел, включающий вертикальный корпус с входным и выходным патрубками, защитным кожухом и двумя тоководами, жестко соединенными с наружной стенкой вертикального корпуса один над другим перпендикулярно его боковой стенки, съемное днище, выполненное с возможностью резьбового соединения с нижней частью корпуса, и закрепленный на днище и электрически изолированный от корпуса центральный фазный стержневой электрод с фазовым тоководом, отличается тем, что фазный стержневой электрод выполнен в виде фазного трубчатого электрода, во внутренней полости которого соосно размещен дополнительный стрежневой электрод, закрепленный механически нижним концом в полости фазного электрода через цилиндрический изолятор и зануленный с вертикальным корпусом посредством металлической крестовины в кольце, служащей одновременно центрирующим и закрепительным элементом. При этом трубчатый фазный электрод выполнен с циркуляционный отверстием или перфорацией из отверстий, расположенных по кругу в нижней части трубы с общей площадью не менее площади просвета между фазным трубчатым и стрежневым электродами.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, повышение скорости нагрева теплоносителя и снижение расходов на энергозатраты.
Заявленное устройство иллюстрируется чертежом, где на фигуре схематически показан его вид сбоку в поперечном разрезе.
На чертеже показаны вертикальный корпус (1) с входным (2) и выходным (3) патрубками, двумя тоководами (4, 5), съемное днище (6) и закрепленный на днище и электрически изолированный от корпуса центральный фазный трубчатый электрод (7), соединенный электрически с фазовым тоководом (4). Резьбовое соединение съемного днища с нижней частью корпуса может быть обеспечено резьбовым цилиндрическим элементом (8) выполненным с внутренней резьбой и сочленяется с наружной резьбой на нижней части корпуса. В нижней части фазного трубчатого электрода имеется входное для рабочей жидкости отверстие или перфорация из мелких отверстий расположенных по кругу с общей площадью не менее площади просвета между фазным и стрежневым электродами. Фазный токовод оснащен защитной крышкой (9). В верхней части корпуса жестко закреплены клеммы нулевого токовода (5) и заземления (10) и защищены изолирующим кожухом (11). Соосно полому фазному электроду (7) размещается стрежневой электрод (12), электрически соединенный с корпусом с помощью металлической крестовины в кольце (13), который одновременно служит центрирующим механическим крепежом. Металлическая крестовина в кольце закреплена в специальной расточке выходного патрубка (3) котла с помощью специальной муфты (14). С нижней стороны стрежневой электрод механически крепится с нижним концом полости электрода через цилиндрический изолятор (15).
Заявленное устройство работает следующим образом.
Собранный водонагреватель встраивают, монтируют в систему циркуляционного отопления в нужном месте. Рекомендуется встраивание осуществлять в низкой точке системы. Далее систему отопления заполняют теплоносителем, в качестве которых могут быть использованы, например, вода, специальные низкокоррозионные низкозамерзающие жидкости. В случае использования воды рекомендуется в целях уменьшения коррозионного воздействия прокипятить и довести ее сопротивление до значений 8000-10000 Ом/см, добавляя при этом электролитические присадки.
Охлажденная вода от радиаторов отопления через входной патрубок 2 поступает в корпус котла, где нагревается проходящим через нее током между трубчатым фазным электродом 8, стенками вертикального корпуса 1 и центральным стрежневым электродом 12. Нагретая вода через выходной патрубок 3 поступает к радиаторам отопления.
Увеличение гидродинамически активного просвета котла приводит к уменьшению его гидродинамического сопротивления, что особенно актуально для создания конвективных систем отопления.
Уменьшение электрического сопротивления котла при прочих равных условиях позволяет использовать рабочую жидкость с большим удельным сопротивлением, а значит и с меньшим количеством электролитических присадок, что способствует уменьшению коррозии системы отопления.
Таким образом, водогрейный электродный котел заявленной конструкции позволяет уменьшить гидродинамическое сопротивление котла за счет увеличения гидродинамически активного просвета; увеличить при прочих равных условиях объемную и удельную мощность котла за счет уменьшения электрического сопротивления и увеличения активного объема без существенного увеличения габаритных размеров. В результате в целом повышается эффективность водогрейного котла, обусловленные повышенной скоростью нагрева теплоносителя при относительно небольших энергозатратах на обогрев помещений.

Claims (1)

  1. Водогрейный электродный котел, включающий вертикальный корпус с входным и выходным патрубками, защитным кожухом и двумя тоководами, съемное днище и закрепленный на днище и электрически изолированный от корпуса центральный фазный стержневой электрод с фазовым тоководом, отличающийся тем, что фазный стержневой электрод выполнен в виде фазного трубчатого электрода, во внутренней полости которого соосно размещен дополнительный стрежневой электрод, закрепленный механически нижним концом в полости фазного электрода через цилиндрический изолятор и зануленный с вертикальным корпусом посредством металлической крестовины в кольце, служащей одновременно центрирующим и закрепительным элементом, причем трубчатый фазный электрод выполнен с циркуляционным отверстием или перфорацией из отверстий, расположенных по кругу в нижней части трубы с общей площадью не менее площади просвета между фазным трубчатым и стрежневым электродами.
    Figure 00000001
RU2013132629/12U 2013-07-15 2013-07-15 Водогрейный электродный котел RU135775U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132629/12U RU135775U1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Водогрейный электродный котел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132629/12U RU135775U1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Водогрейный электродный котел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135775U1 true RU135775U1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132629/12U RU135775U1 (ru) 2013-07-15 2013-07-15 Водогрейный электродный котел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135775U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113513842A (zh) * 2021-07-13 2021-10-19 浙江上能锅炉有限公司 平稳控制的半浸没式电极锅炉

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113513842A (zh) * 2021-07-13 2021-10-19 浙江上能锅炉有限公司 平稳控制的半浸没式电极锅炉
CN113513842B (zh) * 2021-07-13 2022-08-30 浙江上能锅炉有限公司 平稳控制的半浸没式电极锅炉

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPWO2013161174A1 (ja) 熱電発電装置及び発電方法
RU135775U1 (ru) Водогрейный электродный котел
CN206724294U (zh) 供热设备及供暖系统
CN202149591U (zh) 即热式水加热器
CN204475463U (zh) 马桶用水加热装置
CN201954098U (zh) 采用管状陶瓷金属共烧发热体的即热式电热水龙头
CN104620672A (zh) 一种加热和/或汽化诸如水之类流体的装置
CN201764657U (zh) 一种换热器
CN202853094U (zh) U形电加热水管
CN205299896U (zh) 一种即开即热式电热水器换热管
CN211781911U (zh) 内嵌式加热半导体电锅炉
CN204460418U (zh) 一种碳纤维超导电加热器
RU121906U1 (ru) Автономный элекрорадиатор
CN109287007A (zh) 复合型高电压加热器电热管安装结构
CN203559148U (zh) 太阳能羽片条带电镀槽恒温装置
CN207230708U (zh) 一种石墨烯导热板温控装置
CN203670234U (zh) 一种带加热功能的水族水泵
RU119855U1 (ru) Теплый пол
CN202915454U (zh) 一种新型取暖器
CN215868915U (zh) 一种节能型油浸直流平波电抗器
CN201187631Y (zh) 电热水龙头
RU110824U1 (ru) Электродный нагреватель
CN206593288U (zh) 一种马桶用水加热装置
CN205048715U (zh) 一种即热式远红外亚腰藕型电热水器加热组件
RU62447U1 (ru) Устройство для отопления помещений

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170716

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190411

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200716