RU174133U1 - Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности - Google Patents

Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU174133U1
RU174133U1 RU2016151379U RU2016151379U RU174133U1 RU 174133 U1 RU174133 U1 RU 174133U1 RU 2016151379 U RU2016151379 U RU 2016151379U RU 2016151379 U RU2016151379 U RU 2016151379U RU 174133 U1 RU174133 U1 RU 174133U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
pump
valve
input
deposits
Prior art date
Application number
RU2016151379U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Викторович Бакулин
Сергей Владимирович Калинин
Ефим Альбертович Урин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "БИОКОМ"
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-производственная компания "БИОКОМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "БИОКОМ"
Priority to RU2016151379U priority Critical patent/RU174133U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174133U1 publication Critical patent/RU174133U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B3/00Cleaning by methods involving the use or presence of liquid or steam
    • B08B3/04Cleaning involving contact with liquid
    • B08B3/08Cleaning involving contact with liquid the liquid having chemical or dissolving effect
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto 
    • B08B9/02Cleaning pipes or tubes or systems of pipes or tubes
    • B08B9/027Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G9/00Cleaning by flushing or washing, e.g. with chemical solvents

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к энергетике и может быть использована при обслуживании и ремонте систем отопления жилых зданий и производственных помещений. Заявленное устройство включает расширительный бак 1, выход 2 которого соединен трубопроводом с входом 3 проточного нагревателя 4. Выход 5 проточного нагревателя 4 соединен трубопроводом с входом 6 первого насоса 7. Выход 5 проточного нагревателя 4 также соединен через первый вентиль 9 с входом 10 второго насоса 11. Выход 8 первого насоса 7 соединен трубопроводом, в котором установлен второй вентиль 12, с выходной магистралью 13. Выходная магистраль 13 снабжена четвертым вентилем 19 и подключается к входу промываемого объекта 14. Выход 15 второго насоса 11 трубопроводом соединен с выходной магистралью 13. Вход 10 второго насоса 11 соединен трубопроводом, в котором установлен третий вентиль 16, с выходом 8 первого насоса 7, при этом точка соединения расположена перед вторым вентилем 12. Выходная магистраль 17 снабжена пятым вентилем 18 и подключается к выходу промываемого объекта 20 и к входу 21 расширительного бака 1.

Description

Полезная модель относится к энергетике и может быть использована при обслуживании и ремонте систем отопления жилых зданий и производственных помещений.
В процессе длительной эксплуатации систем водяного отопления жилых зданий и производственных помещений неизбежно происходит снижение теплоотдачи радиаторов и конвекторов отопительных систем, что, в свою очередь, приводит к снижению температуры воздуха в помещениях во время отопительного сезона, хотя количество тепла от источника центрального отопления (котельная, ТЭЦ), подаваемого в отопительную сеть, поддерживается на требуемом уровне или даже повышается.
Причиной этого является накопление отложений на внутренней поверхности радиаторов, конвекторов, греющих стояков и других теплообменных устройств. Отложения имеют сложный химический состав и обладают низкой теплопроводностью. В случае непринятия действенных мер для восстановления эффективности отопления трубопроводы забиваются отложениями полностью, что приводит к прекращению циркуляции греющей среды и, как следствие, к необходимости их демонтажа и замены, а, как правило, эта операция сложна в исполнении, дорога и вызывает неудобства.
Известны способ и устройство для очистки внутренних поверхностей труб и их мойки посредством щеток или ершей, вводимых внутрь труб и приводимых во вращение различными механическими приводами в жидкой среде, например водяной турбиной, см., например, патент США N 4531250. Данное техническое решение позволяет очистить внутреннюю поверхность прямых (вертикальных, горизонтальных) или слегка прогнутых труб от накипей или отложений без деформирования. Для сложной геометрии трубных систем (повороты, переходы диаметров, байпасы с застойными зонами и т.п.) применение данных способа и устройства затруднено.
Для очистки от отложений внутренней поверхности трубопроводов сложной конфигурации известен способ, основанный на чередовании нагрева и охлаждения металла, см. авторское свидетельство СССР N 467152. Данный способ очистки использует жидкий азот для охлаждения системы труб с последующим нагревом до положительной температуры. Удаление продуктов коррозии при этом происходит вследствие различия коэффициентов расширения основного металла и продуктов коррозии.
Способ исключительно дорогой, требуется большой объем азота, прокачку жидкого азота ведут в течение 0,5-1,5 ч, в кроме того, применим только для высоко- и сложнолегированных сталей.
Известно устройство для удаления внутренних отложений установок водоснабжения, см. заявку Германии 3731441 А1, 1989. В этом устройстве обработка внутренней поверхности металлических труб закрытых циркулирующих систем технического водоснабжения и центрального водного отопления выполняется при помощи циркуляции в системе химических реагентов, которые находятся под давлением.
К недостаткам этого технического решения можно отнести недостаточную эффективность растворения плотного и толстого слоя отложений (толщина слоя до 5 мм), образовавшихся внутри труб. Само устройство сложно в изготовлении и эксплуатации и требует квалифицированного обслуживания специалистами различного профиля. Устройство металлоемко, потребляет много энергии (тепловой и электрической), кроме того, установка не мобильна.
Известно устройство очистки системы водяного отопления от отложений на внутренней поверхности по патенту РФ 2109244, 1998. Устройство содержит расширительный бак, насос, арматуру, питающий и возвратный трубопроводы, блок управления, нагреватель. Обработку внутренней поверхности системы ведут химическими реагентами при многократной их циркуляции, последовательно применяя в качестве химических реагентов водный раствор щелочи, затем водный раствор кислоты с ингибитором. Процесс очистки ведут при температуре от 60 до 80°С.
Однако этому устройству присущи следующие недостатки - промывающий раствор по мере его циркуляции теряет температуру и соответственно свою очищающую способность по всей длине очищаемого трубопровода, используется два химических реагента попеременно, что приводит к увеличению времени, затраченного на промывку, и усложнению устройства.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является устройство по патенту РФ на полезную модель №72885, 2008.
Данное устройство является ближайшим аналогом предлагаемой полезной модели и содержит расширительный бак, насос, арматуру, трубопроводы, нагреватель, согласно полезной модели установка выполнена в виде двух блоков, соединенных между собой и с очищаемой системой водяного отопления гибкими шлангами, первый блок содержит расширительный бак с системой трубопроводов, а второй блок содержит нагреватель и насос, соединенные между собой трубопроводом, при этом расширительный бак выполнен из пластмассы, а для изменения направления потока рабочего раствора в очищаемой системе водяного отопления в трубопроводах, соединяющих установку с очищаемой системой водяного отопления, установлен вентильный переключатель, выполненный из четырех шаровых вентилей с общей рукояткой.
Недостатком устройства является невысокая эффективность удаления плотных толстых отложений, значительно перекрывающих сечение трубопровода настолько, что только большой напор может обеспечить достаточную эффективную циркуляцию жидкости.
Однако пока сечение трубопроводов тепловой системы полностью не заросло (не забито) отложениями и есть хотя бы небольшой проход, способный обеспечить проток жидкости, существует возможность восстановления работоспособности системы.
Все известные установки, способные обеспечить поток циркуляции жидкости в трубопроводах, не имеющих большого гидравлического сопротивления, не способны создать высокое давление нагнетания жидкости и обеспечивать эффективный поток циркуляции в случаях значительного зарастания сечения трубопроводов (эффективный – значит, достаточный для поддержания параметров процесса химического растворения отложений (концентрации действующего вещества и температуры)).
Так как в случаях значительного зарастания сечения трубопроводов давления, создаваемого стандартным насосом, для получения эффективного потока недостаточно, то такие случаи требуют применения в установках специальных насосов, обеспечивающих повышенное выходное давление, однако такие насосы, при той же самой мощности, характеризуются меньшей производительностью, что делает подобные установки неуниверсальными и неэкономичными, а технология, основанная на применении таких установок, требует использования по крайней мере двух типов установок.
Технической задачей полезной модели является создание универсальной высокоэффективной установки очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности, способной обеспечивать при необходимости как высокое давление нагнетания, так и большой поток циркулирующей жидкости (производительность), что делает такую установку универсальной и повышает эффективность очистки от отложений систем водяного отопления.
Указанная техническая задача решается тем, что циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности содержит расширительный бак, насос, арматуру, трубопроводы, включая входную и выходную магистрали, нагреватель. Согласно полезной модели установка дополнительно содержит второй насос, при этом выход расширительного бака соединен с входом нагревателя, выход которого соединен с входами первого насоса и через первый вентиль - с входом второго насоса. Выход первого насоса через второй вентиль соединен с входной магистралью, выход второго насоса также соединен с входной магистралью. Вход второго насоса соединен через третий вентиль с выходом первого насоса, при этом точка соединения расположена перед вторым вентилем. Вход расширительного бака соединен с выходной магистралью. Входная и выходная магистрали служат для подключения к установке, в которой необходимо осуществить очистку внутренней поверхности от отложений.
Предлагаемое техническое решение позволяет включать первый и второй насосы последовательно, что позволяет обеспечить двукратное увеличение давления в выходной магистрали и обеспечить эффективную циркуляцию жидкости в устройствах систем отопления, имеющих малое проходное сечение, например, таких как подводящие трубопроводы, стояки, распределительные коллекторы, пластинчатые теплообменники и т.п., в т.ч. и с высокой степенью зарастания проходного сечения отложениями.
Также предлагаемое решение позволяет включать первый и второй насосы параллельно, что позволяет обеспечить эффективную циркуляцию жидкости в устройствах систем отопления, обладающих большими внутренними пространствами, таких как котлы, водонагреватели, кожухотрубные теплообменники и т.п.
Предлагаемое техническое решение позволяет осуществлять последовательно два режима, в противном случае необходимо было бы использовать две различные установки.
В дальнейшем полезная модель поясняется чертежом, на котором изображен пример выполнения установки.
Устройство, представленное на чертеже, включает расширительный бак 1, выход 2 которого соединен трубопроводом с входом 3 проточного нагревателя 4. Выход 5 проточного нагревателя 4 соединен трубопроводом с входом 6 первого насоса 7. Выход 5 проточного нагревателя 4 также соединен через первый вентиль 9 с входом 10 второго насоса 11. Выход 8 первого насоса 7 соединен трубопроводом, в котором установлен второй вентиль 12, с выходной магистралью 13. Выходная магистраль 13 снабжена четвертым вентилем 19 и подключается к входу промываемого объекта 14. Выход 15 второго насоса 11 трубопроводом соединен с выходной магистралью 13. Вход 10 второго насоса 11 соединен трубопроводом, в котором установлен третий вентиль 16, с выходом 8 первого насоса 7, при этом точка соединения расположена перед вторым вентилем 12. Выходная магистраль 17 снабжена пятым вентилем 18 и подключается к выходу промываемого объекта 20 и к входу 21 расширительного бака 1.
Устройство работает в двух режимах. Для демонстрации эффективности предлагаемого технического решения в качестве промываемого объекта предлагается змеевиковый теплообменник.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Перед промывкой внутреннего канала змеевика, обладающего более высоким гидравлическим сопротивлением, насосы включают последовательно, для чего первый и второй вентили 9 и 12 соответственно устанавливают в положение «закрыто», а третий вентиль 16 - в положение «открыто». Выходную магистраль 13 и входную магистраль 17 соединяют с входом 14 и выходом 20 змеевика промываемого объекта. Расширительный бак заполняют необходимым объемом воды.
Четвертый вентиль 19 входной магистрали 13 и пятый вентиль 20 выходной магистрали 17 устанавливают в положение «открыто» и включают первый и второй электронасосы 7 и 11 соответственно. Вода из расширительного бака 1 через проточный нагреватель 4 поступает на вход 6 первого насоса 7, с его выхода 8 через открытый третий вентиль 16 - на вход 10 второго насоса 11 и через выход 15, открытый четвертый вентиль 19, входную магистраль 13 поступает на вход 14 змеевика промываемого объекта. Из выхода змеевика 20 вода через выходную магистраль 17 и открытый пятый вентиль 18 поступает в расширительный бак 1. После того как циркуляция воды установилась, включают нагреватель 4 и добавляют в расширительный бак 1 расчетное количество химического реагента. После засыпки химического реагента по системе начинает циркулировать промывочный раствор, и накипь на стенках змеевика промываемого объекта растворяется.
Второй режим работы устройства можно продемонстрировать на промывке внутренней поверхности кожуха змеевикового теплообменника, который имеет большой объем и низкое гидравлическое сопротивление. Вход 22 и выход 23 внутренней полости промываемого объекта аналогично подсоединяют к выходной магистрали 13 и входной магистрали 17. Первый насос 8 и второй насос 11 включают параллельно, для чего первый вентиль 9 и второй вентиль 12 устанавливают в положение «открыто», а третий вентиль 16 - в положение «закрыто». Вода из расширительного бака 1 через проточный нагреватель 4 поступает на вход 6 первого насоса 7 и одновременно через открытый первый вентиль 9 - на вход 10 второго насоса 11. Затем два потока соединяются во входной магистрали 13 и через открытый четвертый вентиль 19 поступают во внутренний объем промываемого объекта. После прохождения внутреннего объема промываемого объекта вода через открытый пятый вентиль 20 и входную магистраль 17 поступает в расширительный бак 1. После установившейся циркуляции воды включают нагреватель 4 и в расширительный бак 1 добавляют расчетное количество реагента. После засыпки химического реагента по системе начинает циркулировать промывочный раствор, и накипь на внутренних стенках кожуха промываемого объекта растворяется. Промывка объекта осуществляется, как и в первом примере, до полного растворения накипи.
Для сложных объектов, когда промываемый объект имеет значительные объемы и сильное загрязнение, целесообразно промывку осуществлять сначала при последовательно включенных насосах, а когда загрязнения частично будут удалены, то включать насосы параллельно для ускорения и повышения эффективности промывки.

Claims (1)

  1. Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности, содержащая расширительный бак, насос, арматуру, трубопроводы, включая входную и выходную магистрали, нагреватель, отличающаяся тем, что установка дополнительно содержит второй насос, при этом выход расширительного бака соединен со входом нагревателя, выход которого соединен со входами первого насоса и через первый вентиль - со входом второго насоса, выход первого насоса через второй вентиль соединен с входной магистралью, выход второго насоса соединен с входной магистралью, при этом вход второго насоса соединен через третий вентиль с выходом первого насоса перед вторым вентилем, вход расширительного бака соединен с выходной магистралью.
RU2016151379U 2016-12-27 2016-12-27 Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности RU174133U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151379U RU174133U1 (ru) 2016-12-27 2016-12-27 Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151379U RU174133U1 (ru) 2016-12-27 2016-12-27 Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174133U1 true RU174133U1 (ru) 2017-10-03

Family

ID=60041121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151379U RU174133U1 (ru) 2016-12-27 2016-12-27 Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174133U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783739C1 (ru) * 2022-03-11 2022-11-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Устройство для импульсной очистки теплообменных поверхностей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU72885U1 (ru) * 2007-12-26 2008-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИОКОМ" Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
RU81622U1 (ru) * 2008-11-21 2009-03-27 Валерий Валерьевич Зюганов Ферма для разведения водных организмов
US20100304024A1 (en) * 2008-08-18 2010-12-02 Cec-Systems Sa Working process for the treatment of an interior of a pipework system as well as a subdistributor and a working equipment for the treatment of a pipework system
WO2014170705A1 (en) * 2013-04-16 2014-10-23 Duna-Kut Kft. Method and device for cleaning the inner surface of pipelines, primarily drinking water pipelines
CN204107895U (zh) * 2014-08-18 2015-01-21 山东泰山恒信机械有限公司 自动化cip控制系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU72885U1 (ru) * 2007-12-26 2008-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИОКОМ" Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
US20100304024A1 (en) * 2008-08-18 2010-12-02 Cec-Systems Sa Working process for the treatment of an interior of a pipework system as well as a subdistributor and a working equipment for the treatment of a pipework system
RU81622U1 (ru) * 2008-11-21 2009-03-27 Валерий Валерьевич Зюганов Ферма для разведения водных организмов
WO2014170705A1 (en) * 2013-04-16 2014-10-23 Duna-Kut Kft. Method and device for cleaning the inner surface of pipelines, primarily drinking water pipelines
CN204107895U (zh) * 2014-08-18 2015-01-21 山东泰山恒信机械有限公司 自动化cip控制系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783739C1 (ru) * 2022-03-11 2022-11-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Устройство для импульсной очистки теплообменных поверхностей
RU2783738C1 (ru) * 2022-03-11 2022-11-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Устройство для импульсной очистки теплообменных поверхностей
RU2811631C1 (ru) * 2023-10-26 2024-01-15 Анатолий Васильевич Колбасников Способ химической очистки внутренней поверхности гидравлического тракта водогрейного котла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110487108A (zh) 一种列管式换热器的复合清洗方法
EP3030843B1 (en) System for energy recovery and cleaning of heatexchangers in shower applications
JP2008190788A (ja) 熱交換器のメンテナンス装置
RU174133U1 (ru) Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
CN108645275B (zh) 低温多效海水淡化清洗除垢系统及清洗除垢方法
CN204574617U (zh) 一种带自清洗系统的澡堂废水再利用系统
RU174131U1 (ru) Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
CN204574236U (zh) 一种带自清洗系统的二次澡堂废水再利用系统
RU2385443C1 (ru) Мобильное устройство для промывки отопления и водоснабжения
RU72885U1 (ru) Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
CN103851953B (zh) 管式换热器独立小流量循环化学除垢法
CN208245395U (zh) 一种换热器快速清洗装置
RU167097U1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности водогрейного жаротрубного котла
JP2009243798A (ja) 給湯機用の水用加熱器および給湯機
JP2010133600A (ja) ヒートポンプ給湯機
RU2590547C1 (ru) Способ очистки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от загрязнений
CN204574619U (zh) 一种带辅助加热设备的澡堂废水再利用系统
KR101592880B1 (ko) 열교환기 화학세정 장치 및 그 방법
CN204388662U (zh) 热贯流s型高效防腐换热器
RU187790U1 (ru) Устройство для очистки теплоэнергетического оборудования
CN104324908A (zh) 细长弯曲型毛细管内壁的循环清洗装置及制造方法
CN209941088U (zh) 磷化槽散热器片自动清洗装置
RU2783738C1 (ru) Устройство для импульсной очистки теплообменных поверхностей
CN204220546U (zh) 细长弯曲型毛细管内壁的循环清洗装置
CN216592969U (zh) 一种换热器清洗装置