RU151679U1 - Устройство для нагревания текучей среды - Google Patents

Устройство для нагревания текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU151679U1
RU151679U1 RU2013155707/06U RU2013155707U RU151679U1 RU 151679 U1 RU151679 U1 RU 151679U1 RU 2013155707/06 U RU2013155707/06 U RU 2013155707/06U RU 2013155707 U RU2013155707 U RU 2013155707U RU 151679 U1 RU151679 U1 RU 151679U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
electric
low
heater
heating
Prior art date
Application number
RU2013155707/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Темеров
Original Assignee
Андрей Викторович Темеров
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 Андрей Викторович Темеров filed Critical Андрей Викторович Темеров
Priority to RU2013155707/06U priority Critical patent/RU151679U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU151679U1 publication Critical patent/RU151679U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Устройство для нагревания текучей среды, содержащее источник электроэнергии и электрически соединенный с ним трубчатый электронагреватель, отличающееся тем, что в качестве источника электроэнергии использован низковольтный источник электроэнергии, а в качестве трубчатого электронагревателя - низковольтный трубчатый электрический нагреватель, при этом мощность и напряжение низковольтного трубчатого электрического нагревателя подобраны под мощность и напряжение используемого низковольтного источника энергии.

Description

Полезная модель относится к обогревательным устройствам, предназначенным для нагрева различных сред, например воды или воздуха в использующих теплоэлектронагреватели (ТЭНы) системах обогрева бытового и общепромышленного назначения от низковольтных источников электроэнергии..
Как правило, системы обогрева помещений с помощью ТЭНов, питаемых от низковольтных источников электроэнергии, как то, солнечные батареи, ветряные генераторы, аккумуляторы и т.п. устройства, производящие постоянный ток напряжением 13…109 В, содержат систему дополнительных устройств (контроллеры заряда, аккумуляторные батареи, инверторы) для преобразования этого тока в переменный ток напряжением 220 В, для непосредственного питания ТЭНов (см., например, ссылку в Интернете: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1304-wh-571-fw-1079-fh-448-pd-1&р=1&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&n noreask=1&lr=1107). Это сильно удорожает получение электроэнергии для нужд обогрева.
Известен воздухонагреватель, использующий ТЭН для нагрева потока воздуха, нагнетаемого в помещение (патент РФ №2122658 «Нагреватель воздуха», МПК: F24H3/04, опуб. 27.11.1998 г). Воздухонагреватель содержит воздуходувное устройство, снабженное ТЭНом, на который подается переменный ток напряжением 220 В. Нагреваемый ТЭНом поток воздуха распространяется по всему помещению и обогревает его.
Недостатком известного устройства является невозможность питания ТЭНа низковольтным источником постоянного тока напряжением 13…150 В без промежуточных преобразователей тока, таких как инверторы, трансформаторы и т.п.
Задачей создания полезной модели является удешевление системы нагрева текучей среды посредством использования дешевых низковольтных источников электроэнергии.
Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве нагревания текучей среды, содержащем электрически соединенные между собой источник электроэнергии и трубчатый электронагреватель, в качестве источника энергии использован низковольтный источник электроэнергии, а в качестве трубчатого электронагревателя - низковольтный трубчатый электрический нагреватель..
Устройство схематически показано на приложенном чертеже,
Предложенная система содержит низковольтный источник 1 электроэнергии низкого напряжения (до 150 В), электропровод 2 и низковольтный трубчатый электронагреватель (ТЭН) 3, электрически соединенный электропроводом 2 с низковольтным источником электроэнергии 1.
Если в качестве источника электроэнергии 1 используют солнечные батареи, то мощность и напряжение ТЭНа подбирают соответственно мощности и напряжению конкретно используемой батареи. Например:
- для солнечных батарей с напряжением 15-17 В используют ТЭНы на напряжение 13 В
- для солнечных батарей с напряжением 35-37 В используют ТЭНы на напряжение 30 В
- для солнечных батарей с напряжением 70-80 В используют ТЭНы на напряжение 60 В
- для солнечных батарей с напряжением 130-150 В В используют ТЭНы на напряжение 109 В.
Под конкретный массив солнечных батарей по мощности и напряжению подбирают ТЭН и наоборот.
Если сравнивать такую систему нагрева воды (теплоносителя) с солнечными коллекторами, для получения горячей воды, то на первый взгляд она выглядит дороже, но с учетом всех монтажных и эксплуатационных затрат, она становится дешевле, т.е. не надо прокладывать трассы из медных труб определенным сложным способом, утеплять их, заполнять теплоносителем, устанавливать систему контроля и автоматики, контролировать от перегрева теплоноситель в солнечном контуре, организовывать полную электрическую бесперебойность по средствам источника бесперебойного питания и АКБ и т.д. А достаточно просто проложить кабель от солнечных батарей к ТЭНу, который можно установить в любой существующий бойлер.
К тому же предлагаемая система абсолютно энергетически не зависима от электрических сетей общего пользования, чего нельзя сказать о системах горячего водоснабжения (ГВС) с солнечными коллекторами, т.е. для них обязательна еще система бесперебойности для поддержания в рабочем состоянии контроллера и насосной станции, в противном случае, вся система выходит из строя и потребуются дополнительные затраты на восстановления ее работоспособности.
Так же эти низковольтные ТЭНы можно использовать в различных вариантах с другими низковольтными альтернативными источниками энергии.
Например:
I. с ветрогенераторами.
Тут есть несколько схем использования,
1 - напрямую, т.е. так же как и с солнечными батареями. На каждую из 3-х фаз ветрогенератора подключается свой ТЭН и они все сразу начинают нагревать воздух, воду (теплоноситель) если ветрогенератор вращается. Чтобы позволить начать раскручиваться ветрогенератору на малых скоростях ветра, а при уже стронутом с места и вышедшем на определенные обороты ветрогенератора подключаются ТЭНы. Это позволяет повысить работоспособность на низких скоростях ветра, но в принципе возможно эксплуатировать данную систему и без этих решений.
В этом случае можно использовать низковольтный источник как постоянного так и переменного тока, что тоже выполняет нашу задачу, перехода на более низкое рабочее напряжение.
2 - как дополнительные нагрузочно-тормозные ТЭНы, когда ТЭНы подключены к контроллеру заряда ветрогенератора. При этом алгоритм работы становится такой: ветрогенератор через контроллер заряда заряжает АКБ, при достаточной заряженности АКБ, когда уже их нельзя заряжать, контроллер переключает работу ветрогенератора на ТЭНы, и ТЭНы начинают быть полезными, т.Е. они не только тормозят ветрогенератор, не допуская его выхода на опасные большие обороты, но еще и нагревают воздух или воду (теплоноситель).
На сегодня в контроллерах ветрогенераторов применяют ТЭНы только для балластной нагрузки, т.Е. в качестве сопротивления для нагрузки обмоток ветрогенератора, чтоб тот, в свою очередь, не вышел на опасные высокие обороты и не разрушился, и не нанес при этом вреда окружающим.
В предлагаемом варианте, при применении низковольтных ТЭНов сразу достигают две цели: предотвращают раскрутку генератора на опасные обороты и всю, как бы лишнюю, энергию от него передают на полезные низковольтные ТЭНы, благодаря чему по максимуму используют силу ветра, собирая и передовая ее в полезную для человека энергию.
Схема с контроллером предпочтительнее, т.К. она еще может и заряжать АКБ, с которых потом можно преобразовать в 220 В, но она и существенно дороже, как в приведенном выше примере с солнечными батареями. По этому есть такие случаи, в которых нет необходимости в 220 В, а только отопление, и упрощенная схема становится гораздо выгоднее и быстрее окупается.
I. с мини гидро электро станциями (миниГЭС).
Тут схема такая же простая: мини ГЭС-ТЭН. Поскольку движение воды стабильно, то под мощность и напряжение генератора мини ГЭС подбирают мощность и напряжение низковольтных ТЭНов, т.е. под любой используемый низковольтный генератор переменного или постоянного тока на любое выходное напряжение и мощность, что значительно упрощает и удешевляет систему в целом.
Кроме того, во всех предложенных схемах не участвуют дорогие электрические приборы (контроллеры, инверторы, преобразователи чем увеличивается безопасность и надежность работы всей системы) и АКБ, которые имеют определенное конечное количество циклов заряд/разряд, что очень существенно и положительно сказывается на ее долговечности и работоспособности.
Соответственно убыстряется окупаемость систем.

Claims (1)

  1. Устройство для нагревания текучей среды, содержащее источник электроэнергии и электрически соединенный с ним трубчатый электронагреватель, отличающееся тем, что в качестве источника электроэнергии использован низковольтный источник электроэнергии, а в качестве трубчатого электронагревателя - низковольтный трубчатый электрический нагреватель, при этом мощность и напряжение низковольтного трубчатого электрического нагревателя подобраны под мощность и напряжение используемого низковольтного источника энергии.
    Figure 00000001
RU2013155707/06U 2013-12-16 2013-12-16 Устройство для нагревания текучей среды RU151679U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155707/06U RU151679U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Устройство для нагревания текучей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155707/06U RU151679U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Устройство для нагревания текучей среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU151679U1 true RU151679U1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53297087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155707/06U RU151679U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Устройство для нагревания текучей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU151679U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101094002B1 (ko) 전원 변환 장치
Li et al. On voltage standards for DC home microgrids energized by distributed sources
KR101106413B1 (ko) 에너지 저장 시스템의 인버터
RU2016121870A (ru) Способ эксплуатации ветроэнергетической установки
CN106356911B (zh) 用于独立式房屋的迷你/微型中央供热供电站的运行方法及设备
ITSP20130001A1 (it) Apparato elettronico di potenza in corrente continua che controlla e gestisce in maniera intelligente la potenza di un impianto fotovoltaico di tipo connesso alla rete elettrica pubblica utilizzando la carica e la scarica di un gruppo di batterie ele
EP2989392A1 (en) A system for management of electric energy produced by photovoltaic cells
CN204516847U (zh) 液流电池系统
Mishra et al. A multi-agent petri net model power management strategy for wind–solar-battery driven DC microgrid
CN203851018U (zh) 用来将电功率储存到供能网络中的逆变器,尤其用于光伏系统
RU151679U1 (ru) Устройство для нагревания текучей среды
Fathima et al. Integration and energy management of a hybrid Li-VRB battery for renewable applications
GB2488800A (en) Fluid heating system having an immersion heater that may be powered by a renewable energy source
CN204334416U (zh) 一种风光油蓄发电装置
JP6094360B2 (ja) 発電システム
RU2539875C2 (ru) Система электроснабжения потребителей в сетях напряжения с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии
CN204268570U (zh) 一种自供给电地暖系统
DE102009055684A1 (de) System zur Erhöhung des Ertrages von Photovoltaikanlagen mit Zuführung künstlichen Lichts, zur Einspeisung von Energie in ein Wechselspannungsnetz, zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung
ES2727790A1 (es) Convertidor híbrido y su método de control
ES2612490T3 (es) Método para resincronizar de forma automática la corriente de una red eléctrica doméstica
GB2498352A (en) Generated electricity diverter
ŠTEFKO et al. Protection system with energy management for smart building
CN109140572A (zh) 一种地热采暖系统
CZ37956U1 (cs) Zapojení komunitního sdílení elektrické energie opatřené zdrojem obnovitelné energie a bateriovým úložištěm
CZ37854U1 (cs) Zařízení pro optimální využití zdroje obnovitelné energie proměnlivého výkonu

Legal Events

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

Effective date: 20171217