RU164694U1 - Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты - Google Patents

Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты Download PDF

Info

Publication number
RU164694U1
RU164694U1 RU2015148388/06U RU2015148388U RU164694U1 RU 164694 U1 RU164694 U1 RU 164694U1 RU 2015148388/06 U RU2015148388/06 U RU 2015148388/06U RU 2015148388 U RU2015148388 U RU 2015148388U RU 164694 U1 RU164694 U1 RU 164694U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heat
heat transfer
energy
efficient compact
Prior art date
Application number
RU2015148388/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Папин
Роман Владимирович Безуглов
Павел Александрович Малышев
Владимир Владимирович Мороз
Даниил Сергеевич Католиченко
Павел Николаевич Харитонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ГРИН ЛАЙТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ГРИН ЛАЙТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ГРИН ЛАЙТ"
Priority to RU2015148388/06U priority Critical patent/RU164694U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164694U1 publication Critical patent/RU164694U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты, состоящий из корпуса, низкотемпературной и высокотемпературной камер, имеющих собственные развитые поверхности теплообмена, соединенные между собой трехходовым клапаном, причем развитые поверхности теплообмена завернуты в спираль Архимеда и погружены в энергоемкие аккумулирующие вещества, обладающие разной температурой фазового перехода.

Description

Полезная модель относится к области аккумуляторов теплоты и теплообменных аппаратов и может быть использована на объектах жилищно-коммунального хозяйства в качестве элемента системы автономного энергоснабжения, а так же в системах накопления солнечной энергии и сред несезонной теплоты.
Известен тепловой аккумулятор фазового перехода с саморегулируемым устройством электроподогрева (патент РФ №2506503), содержащий теплоизолированный вакуумированный цилиндрический корпус со съемной крышкой, имеющей входное и выходное отверстия с запрессованными в них впускной и выпускной трубами, капсулы, заполненные изменяющим агрегатное состояние в рабочем диапазоне температур теплоаккумулирующим материалом, выполненные из коаксиально расположенных цилиндров с образованием между ними кольцевых зазоров для прохода жидкого теплоносителя. Кроме того, аккумулятор снабжен устройством электроподогрева с саморегулирующимися нагревательными элементами на позисторной керамике, работающим от внешнего источника питания или электрической сети машины при выключенном двигателе.
Недостатками данного аккумулятора являются:
- устройство предназначено только для предпусковой подготовки двигателя;
- устройство электроподогрева дополнительно повышает себестоимость системы;
- трудоемкость изготовления капсул с теплоаккумулирующим веществом.
Прототипом полезной модели принимается высокоэффективный аккумулятор теплоты (патент РФ №149420), состоящий из корпуса, по крайней мере, двух металлических листов, закрученных к центру по принципу спирали Архимеда, теплоаккумулирующего вещества и коллекторов подвода и отвода движущейся среды.
Недостатком данного аккумулятора теплоты является: наличие только одной теплообменной зоны, что заставляет иметь температуру фазового перехода теплоаккумулирующего вещества 60°C (по максимальной температуре, которую аккумулятор должен обеспечить для горячего водоснабжения), что сильно ограничивает выбор теплоаккумулирующих веществ и приводит к большим габаритам теплого аккумулятора.
Задача полезной модели - разработать высокоэффективный компактный аккумулятор, обладающий отдельными зонами теплообмена, предназначенными для отопления и для горячего водоснабжения, меньшими объемами при той же тепловой емкости по сравнению с прототипом.
Технический результат полезной модели заключается в разработке высокоэффективного компактного аккумулятора теплоты с уменьшенными габаритами за счет того, что большая часть энергии хранится в зоне с низкотемпературным более энергоемким веществом (например, глауберова соль), а часть энергии необходимой для догрева до температуры горячего водоснабжения 55-60°C хранится в менее энергоемком, высокотемпературном веществе (например, парафин).
Технический результат полезной модели достигается за счет высокоэффективного компактного аккумулятора теплоты, состоящего из корпуса, низкотемпературной и высокотемпературной камер, имеющих собственные развитые поверхности теплообмена соединенные между собой трехходовым клапаном, причем развитая поверхность теплообмена завернуты в спираль Архимеда и погружены в энергоемкие аккумулирующие вещества, обладающие разной температурой фазового перехода.
На фигуре представлен эскизный чертеж (вид сбоку) высокоэффективного компактного аккумулятора теплоты, состоящего из корпуса 1, объединяющего две зоны теплообмена - нижнюю и верхнюю. Нижняя зона представляет собой низкотемпературную камеру 2 состоящую из развитой поверхности теплообмена 3, причем развитая поверхность теплообмена 3 погружена в энергоемкое аккумулирующие вещество (например, глауберова соль), обладающее меньшей температурой фазового перехода (например, около 30-35°C). Верхняя зона представляет собой высокотемпературную камеру 4 состоящую из развитой поверхности теплообмена 5, причем развитая поверхность теплообмена 5 погружена в энергоемкое аккумулирующие вещество (например, парафин), обладающее большей температурой фазового перехода (например, около 50-60°C). Развитая поверхность теплообмена 3 и развитая поверхность теплообмена 5 завернуты в спираль Архимеда и соединены между собой трехходовым клапаном 6. В свою очередь трехходовой клапан 6 соединен с выходным коллектором системы отопления (на фиг. не обозначен) (например теплый пол, фанкойлы). На входном коллекторе системы отопления (на фиг. не обозначен) установлены трехходовой клапан 7 и кран подпитки 8. На трубопроводе горячего водоснабжения (на фиг. не обозначен) расположен трехходовой клапан 9.
Рассмотрим принцип работы высокоэффективного компактного аккумулятора теплоты.
При зарядке высокоэффективного компактного аккумулятора теплоты, греющий теплоноситель посредством циркуляционного насоса (на фиг. не обозначен) через трехходовой клапан 9 поступает в развитую поверхность теплообмена 5, нагревает энергоемкое аккумулирующие вещество (например, парафин) высокотемпературной камеры 4, что приводит к плавлению энергоемкого аккумулирующего вещества и накопления в нем теплоты при температуре 60°C, с одной стороны, а с другой стороны приводит к снижению температуры греющего теплоносителя, который далее направляется через трехходовой клапан 6 в низкотемпературную камеру 2 в развитую поверхность теплообмена 3. Греющий теплоноситель, отдавая свою теплоту энергоемкому аккумулирующему веществу (например, глауберовой соли) низкотемпературной камеры 2 приводит к его расплавлению и аккумулированию теплоты при низком температурном потенциале 32°C. Далее через трехходовой клапан 7 остывший теплоноситель удаляется. Для обеспечения сохранения температуры камер 2 и 4 служит корпус 1. Теплоемкость высокотемпературной камеры 4 рассчитывается только на догрев горячей воды для горячего водоснабжения, а теплоплоемкость низкотемпературной камеры 2 рассчитывается для нужд отопления и предварительного подогрева горячей воды для горячего водоснабжения.
При разрядке аккумулятора, в зависимости от режима работы аккумулятора, теплоноситель посредством трехходовых клапанов 6, 7 и 9, может направиться: либо на систему отопления, либо на догрев в высокотемпературную камеру 4 в развитую поверхность теплообмена 5 для дальнейшего использования в системе горячего водоснабжения. Трехходовой клапан 9 (в зависимости от режима работы) служит для ввода греющего теплоносителя, а также для обеспечения горячего водоснабжения, а трехходовой клапан 7 в зависимости от режима работы служит для вывода греющего теплоносителя и обеспечения отопления. В случае работы системы в режиме горячего водоснабжения, подпитка системы осуществляется через кран подпитки 8.

Claims (1)

  1. Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты, состоящий из корпуса, низкотемпературной и высокотемпературной камер, имеющих собственные развитые поверхности теплообмена, соединенные между собой трехходовым клапаном, причем развитые поверхности теплообмена завернуты в спираль Архимеда и погружены в энергоемкие аккумулирующие вещества, обладающие разной температурой фазового перехода.
    Figure 00000001
RU2015148388/06U 2015-11-10 2015-11-10 Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты RU164694U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148388/06U RU164694U1 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148388/06U RU164694U1 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164694U1 true RU164694U1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56893236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148388/06U RU164694U1 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164694U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183519U1 (ru) * 2017-12-25 2018-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Каскадная теплонасосная установка с промежуточной аккумуляцией теплоты
RU2672212C1 (ru) * 2018-01-17 2018-11-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение "4 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Система охлаждения с модульными аккумуляторами холода

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183519U1 (ru) * 2017-12-25 2018-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Каскадная теплонасосная установка с промежуточной аккумуляцией теплоты
RU2672212C1 (ru) * 2018-01-17 2018-11-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение "4 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Система охлаждения с модульными аккумуляторами холода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203687722U (zh) 一种翅片式相变蓄热换热器
EP2554804A3 (en) Energy storage system with an intermediate storage tank and method for storing thermoelectric energy
CN106197111A (zh) 储热供热装置、供暖系统和供热方法
CN205878610U (zh) 热管式电加热相变储能换热器
RU164694U1 (ru) Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты
CN104654894B (zh) 蓄热器的组合分割充放热闭环控制系统
CN208333210U (zh) 一种层板式相变蓄热箱
CN202675446U (zh) 移动利用废热能和太阳能的相变蓄热装置
CN204869772U (zh) 一种电加热热压机
CN104006690A (zh) 一种多介质准双逆流蓄热器
KR101321751B1 (ko) 히트 파이프 열교환기를 이용한 전기 보일러
CN205156704U (zh) 一种利用谷电加热的相变储能装置
CN204513768U (zh) 谷电综合利用装置
CN108644750B (zh) 蓄热式电极锅炉装备
CN208333203U (zh) 一种相变储热箱
CN104654896A (zh) 蓄热器的组合分割充放热开环控制系统
CN105042903A (zh) 一种混凝土空气储热器
CN108317755A (zh) 一种太阳能高温热水供应系统
RU149420U1 (ru) Высокоэффективный аккумулятор теплоты
WO2014125306A1 (en) Water heating apparatus
CN103528411B (zh) 一种非接触电加热固体液体混合储热装置
CN208820022U (zh) 一种带复合热管的蓄能装置热管理系统
RU2696183C1 (ru) Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре
CN203907733U (zh) 多能源节能型集热与供热装置
CN203964742U (zh) 一种多介质准双逆流蓄热器

Legal Events

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

Effective date: 20171111