RU141595U1 - Конвектор - Google Patents

Конвектор Download PDF

Info

Publication number
RU141595U1
RU141595U1 RU2013147021/12U RU2013147021U RU141595U1 RU 141595 U1 RU141595 U1 RU 141595U1 RU 2013147021/12 U RU2013147021/12 U RU 2013147021/12U RU 2013147021 U RU2013147021 U RU 2013147021U RU 141595 U1 RU141595 U1 RU 141595U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
convector
rear panels
angle
inclination
opposite side
Prior art date
Application number
RU2013147021/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Геменитци Марианна
Original Assignee
Баллу Индастриал Груп Лимитед
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 Баллу Индастриал Груп Лимитед filed Critical Баллу Индастриал Груп Лимитед
Priority to RU2013147021/12U priority Critical patent/RU141595U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU141595U1 publication Critical patent/RU141595U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Конвектор, содержащий переднюю, заднюю панели, соединенные между собой и образующие корпус конвектора, размещенный внутри корпуса, по крайней мере, один теплообменный элемент, причем боковые ребра передней и/или задней панелей наклонены друг к другу, при этом угол наклона лежит в интервале от 2° до 140°.

Description

Полезная модель относится к области отопительной техники, а именно к конвекторам, применяемым в системах отопления и может быть использована для отопления жилых, общественных и производственных зданий.
Известен электроконвектор, содержащий полый металлический корпус прямоугольной формы с входным и выходным отверстиями, расположенными сверху и снизу, закрытыми декоративными решетками, нагревательный элемент, установленный в нижней части корпуса, боковины корпуса выполнены из термостойкой пластмассы, одновременно служащие ручками для переноса, на верхней панели смонтирован пульт управления (патент на полезную модель 6605, опубликован 16.05.1998 г.).
Недостатком известного устройства является недостаточная теплопроводность, нагрев металлического корпуса, что снижает удобство использования прибора.
Известен кожух напольного отопительного конвектора, содержащий верхнюю часть с верхней стенкой, переднюю, заднюю и боковые стенки, которые соединены между собой и образуют объемную жесткую металлоконструкцию с воздушной полостью под теплообменник. Кожух выполнен с опорами, воздухозабором в нижней части и воздуховыпускными отверстиями в верхней стенке. Верхняя стенка в ее поперечном сечении имеет П-образную форму со скругленными углами и прикрепленные к ней закрывающие ее торцовые стороны боковые элементы, которые с верхней стенкой образуют объемную корытообразную конструкцию, соединенную нижней стороной с боковыми, передней и задней стенками кожуха. Передняя и задняя стенки кожуха выполнены из отдельных продольно расположенных панелей, соединенных между собой боковыми стенками и верхней частью кожуха. Высота каждой боковой стенки больше высоты передней и задней стенок, а между нижними кромками последних и полом обогреваемого помещения образованы проемы под воздухозабор (патент на изобретение РФ 2332617, Опубликовано: 27.08.2008)
Недостатком данного устройства является не достаточно быстрый нагрев помещения.
Известен электронагреватель-конвектор, содержащий корпус с отверстиями в нижней и верхней частях для прохода воздуха, внутри которого с зазором установлен нагревательный элемент, снабженный токоподводом, корпус с двумя держателями состоит из скрепленных друг с другом передней и задней панели и двух боковых торцовых крышек, скрепленных с панелями, нагревательный элемент выполнен из трубчатого электронагревателя (ТЭНа), размещенного путем обжатия между, по крайней мере, двух прямоугольных излучающих скрепленных между собой пластин с односторонним оребрением и закрепленных на внутренней поверхности задней панели корпуса, при этом на передней панели корпуса снизу выполнены воздухозаборные прямоугольные отверстия, а вверху размещены горизонтальные воздуховыпускные отверстия. Вместе с тем, передняя и задняя панели корпуса выполнены, например, из тонкой листовой стали; излучающие пластины выполнены, например, из алюминия.
Недостатком данного устройства является недостаточная теплопроводность конвектора.
Известен конвектор компании Сименс, выбранный в качестве прототипа, корпус которого содержит дугообразную и выпуклую наружу лицевую панель и выполнен сужающимся в верхней части. Ширина нижнего основания конвектора больше ширины верхнего основания. В верхней части лицевой панели содержатся воздуховыпускные отверстия. (http:///www.comfplus.ru/shop/obogrevateli/konvektory/dimplex/small_2nd3_004/)
Недостатком данного устройства является недостаточная теплопроводность конвектора, как следствие - недостаточно быстрый нагрев помещения.
Задача заключается в создании высокоэффективного конвектора, являющегося одновременно простым и относительно недорогим в изготовлении.
Техническим результатом предложенной полезной модели является повышение теплоповодности конвектора.
Технический результат достигается благодаря тому, что конвектор содержит переднюю, заднюю панели, которые соединены между собой и образуют объемную жесткую конструкцию с конвекционной камерой для прохода воздуха, воздухозабором в нижней части и воздуховыпускными отверстиями в верхней части передней панели, размещенным внутри корпуса теплообменным элементом. Боковые ребра передней либо задней панелей наклонены друг к другу, при этом угол наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей друг относительно друга лежит в интервале от 2° до 140°, за счет чего корпус конвектора имеет трапецеидальную форму.
Использование трапецеидальной формы корпуса конвектора с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей а, лежащим в интервале 2°-140°, приводит к увеличению конвективного потока в связи с возникновением избыточного давления внутри конвекционной камеры корпуса. Соответственно это влияет на качество работы конвектора, так как при усиленной конвекции обогреватель конвективного типа быстрее нагревает помещение.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан вид конвектора спереди с размещенным внутри теплообменным элементом, на фиг. 2 - вид конвектора снизу.
Конвектор (фиг.1) содержит корпус, состоящий из передней панели 1 и задней панели (на фиг. не показана), при этом указанные панели соединены между собой таким образом, что образуют объемную конструкцию с расположенной вертикально конвекционной камерой для прохода воздуха. Внутри корпуса размещен, по крайней мере, один теплообменный элемент 5 (фиг.1). В верхней части 3 передней панели 1 расположено, по крайней мере одно, воздуховыпускное отверстие 6, на нижней стороне корпуса 7 расположено, по крайней мере одно, воздухозаборное отверстие 4. Дополнительно конвектор снабжен, по крайней мере одной, боковой опорой 8 (фиг.1) для его опирания на пол обогреваемого помещения. Боковые ребра 2 передней 1 либо задней панелей наклонены друг к другу, при этом угол наклона противолежащих боковых ребер 2 передней 1 либо задней панелей друг относительно друга (т.е. угол, образованный продолжением противолежащих боковых ребер 2 передней 1 либо задней панелей) лежит в интервале от 2° до 140°, за счет чего корпус конвектора имеет трапецеидальную форму. Корпус может быть выполнен, например, из прочного пластика или иного пригодного для этих целей материала. Теплообменные элементы 5 могут быть выполнены в виде пластин, трубчатой или иной пригодной для этих целей формы из металла или ионного пригодного для этих целей материала.
Конвектор работает следующим образом. Внутри корпуса конвектора устанавливают, по крайней мере, один теплообменный элемент 5. Холодный воздух поступает в конвектор через, по крайней мере, одно воздухозаборное отверстие 4, расположенное на нижней стороне корпуса 7, в конвекционной камере он нагревается теплообменным элементом и выходит через, по крайней мере, одно воздуховыпускное отверстие 6 в обогреваемое помещение.
При выполнении корпуса конвектора с углом α между противолежащими боковыми ребрами передней либо задней панелей, лежащим в указанном интервале, эффективность работы конвектора увеличивается. Это объясняется тем, что при таком выполнении корпуса конвектора в конвекционной камере создается избыточное давление за счет перепада температуры воздуха в нижней и верхней частях корпуса, увеличивается конвекционный поток нагретого воздуха, что позволяет быстрее нагревать помещение.
Значение угла наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей друг относительно друга α, лежащее в пределах от 2°-140°, обеспечивает максимальное увеличение общей теплопередачи конвектора.
Приведем примеры выбора угла α.
Поскольку техническим результатом является увеличение конвекционного потока нагретого воздуха, за счет чего быстрее нагревается помещение, для расчетов используем комнату объемом 10 м3, температура в которой составляет 16°C.
Требуемый результат: довести температуру в комнате до 20°C с помощью конвектора.
Для расчетов возьмем конвектор со следующими параметрами:
- мощность: 2000 Вт,
- длина нижнего ребра передней либо задней панели: 150 см.
- длина каждого из боковых ребер передней либо задней панелей: 50 см.
- длина верхнего передней либо задней панелей: устанавливается в зависимости от угла α между противолежащими боковыми ребрами передней либо задней панелей корпуса конвектора.
Пример 1
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 0° (боковые ребра передней либо задней панелей корпуса конвектора параллельны).
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 40 секунд. Указанный результат является исходным.
Пример 2
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 1°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 40 секунд, т.е. на 0% быстрее исходного.
Пример 3
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 2°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 20 секунд, т.е. на 5% быстрее исходного.
Пример 4
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 5°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 4 минуты 50 секунд, т.е. на 15% быстрее исходного.
Пример 5
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 10°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 4 минуты 40 секунд, т.е. на 17,6% быстрее исходного.
Пример 6
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 30°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 4 минуты 50 секунд, т.е. на 15% быстрее исходного.
Пример 7
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 60°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 4 минуты 55 секунд, т.е. на 13,2% быстрее исходного.
Пример 8
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 90°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 10 секунд, т.е. на 8,8% быстрее исходного.
Пример 9
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 120°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 20 секунд, т.е. на 5% быстрее исходного.
Пример 10
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 140°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 35 секунд, т.е. на 1,5% быстрее исходного.
Пример 11
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 150°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 5 минут 45 секунд, т.е. на 1,5% медленнее исходного.
Пример 12
Возьмем конвектор с углом наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α равным 160°.
В данном случае, требуемый результат достигнут за 6 минут 00 секунд, т.е. на 5,6% медленнее исходного.
Как видно из проведенных экспериментов, при величине угла наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α менее 2°, нет увеличения теплопередачи, т.к. в конвекционной камере не создается достаточного избыточного давления за счет перепада температуры воздуха в нижней и верхней частях корпуса, в связи с чем не увеличивается конвекционный поток нагретого воздуха.
При величине угла наклона противолежащих боковых ребер передней либо задней панелей корпуса конвектора друг относительно друга α более 140°, технического результата не достигается, поскольку увеличение конвекционного потока нагретого воздуха в связи возникновением в конвекционной камере избыточного давления нивелируется уменьшением площади выходного отверстия нагретого воздуха на передней панели корпуса конвектора.

Claims (1)

  1. Конвектор, содержащий переднюю, заднюю панели, соединенные между собой и образующие корпус конвектора, размещенный внутри корпуса, по крайней мере, один теплообменный элемент, причем боковые ребра передней и/или задней панелей наклонены друг к другу, при этом угол наклона лежит в интервале от 2° до 140°.
    Figure 00000001
RU2013147021/12U 2013-10-22 2013-10-22 Конвектор RU141595U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147021/12U RU141595U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Конвектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147021/12U RU141595U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Конвектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU141595U1 true RU141595U1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=51218556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013147021/12U RU141595U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Конвектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU141595U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2557449T3 (es) Estructura modular de calefacción adaptable a las paredes interiores de los edificios
ES2603386T3 (es) Elemento de suelo para fabricar suelos con espacio hueco con tubos de calefacción para la calefacción de habitaciones o con tubos de calefacción y refrigeración para una calefacción y refrigeración combinadas de habitaciones
RU141595U1 (ru) Конвектор
JP2008101855A (ja) 天井輻射システム
JP2009300051A (ja) 天井輻射システム
CN203980422U (zh) 一种滑动式电热膜电暖器
RU159876U1 (ru) Отопительный конвектор настенный
CN212157376U (zh) 一种用于室内和相似环境供暖的辐射元件
RU158386U1 (ru) Декоративный электронагреватель
CN203605306U (zh) 落地式对流电加热器
RU132662U1 (ru) Электрический обогреватель
RU136138U1 (ru) Конвекторный обогреватель
CN202734609U (zh) 胀管式铜质散热器
RU158994U1 (ru) Электроконвектор
US10663194B2 (en) Modular solar air heater
CN203223976U (zh) 一种电热膜式取暖器
RU139081U1 (ru) Конвектор
RU140798U1 (ru) Конвективный электронагреватель напольного типа
RU2612888C1 (ru) Дисковый конвектор
EP2908060B1 (en) A low surface temperature (LST) heating apparatus
RU195825U1 (ru) Электрообогреватель
CN103807902B (zh) 多孔土坯储热的超低温对流辐射供暖系统
RU109537U1 (ru) Отопительное устройство
RU119075U1 (ru) Электронагревательный прибор для отопления помещений малых форм
RU165385U1 (ru) Электрический обогреватель

Legal Events

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

Effective date: 20171023

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190114