RU187444U1 - Блочный модуль контроля теплопотребления - Google Patents

Блочный модуль контроля теплопотребления Download PDF

Info

Publication number
RU187444U1
RU187444U1 RU2018138766U RU2018138766U RU187444U1 RU 187444 U1 RU187444 U1 RU 187444U1 RU 2018138766 U RU2018138766 U RU 2018138766U RU 2018138766 U RU2018138766 U RU 2018138766U RU 187444 U1 RU187444 U1 RU 187444U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coolant
control
temperature
sensor
supply
Prior art date
Application number
RU2018138766U
Other languages
English (en)
Inventor
Илшат Инзерович Нигматзянов
Руслан Илшатович Нигматзянов
Ранил Амирзянович Латыпов
Данил Ранилович Латыпов
Сария Хрематулловна Нигматзянова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью"Группа Компаний "СОТЭКС"
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"Группа Компаний "СОТЭКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью"Группа Компаний "СОТЭКС"
Priority to RU2018138766U priority Critical patent/RU187444U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187444U1 publication Critical patent/RU187444U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использована в системах отопления многоквартирных домов и других объектов с централизованным теплоснабжением для автоматического регулирования температуры теплоносителя, подающегося в систему отопления многоквартирных домов и других объектов с централизованным теплоснабжением с целью оптимизации, рационального использования и регулирования количества потребляемой тепловой энергии.Блочный модуль контроля теплопотребления содержит электронный программируемый блок-контроллер, соединенный с циркуляционным насосом, датчик реле давления для защиты насоса от сухого хода и регулирующий клапан с электроприводом, а также датчики температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. Дополнительно в блочный модуль контроля теплопотребления введены предохранительный клапан от превышения давления в системе отопления, установленный в обратном трубопроводе, датчик температуры воздуха окружающей среды и датчик температуры воздуха в контрольном помещении здания, соединенные с электронным программируемым блоком-контроллером, а также датчик регистрации протечек теплоносителя, соединенный через блок контроля протечки теплоносителя с электронным программируемым блоком-контроллером. Блок контроля протечки оборудован GSM модемом для передачи оповещения на пульт диспетчера.Технический результат от использования полезной модели заключается в повышении эффективности устройства путем контроля и управления температурой теплоносителя в системе отопления многоквартирных домов, на других объектах с централизованным теплоснабжением при изменении температуры наружного окружающего воздуха и повышения надежности. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению.
Полезная модель может быть использована в системах отопления многоквартирных домов и других объектов с централизованным теплоснабжением для автоматического регулирования температуры теплоносителя, подающегося в систему отопления многоквартирных домов и других объектов с централизованным теплоснабжением с целью оптимизации, рационального использования и регулирования количества потребляемой тепловой энергии.
Автоматическое регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления многоквартирных домов и других объектов с централизованным теплоснабжением, позволяет сохранять заданную потребителем температуру в многоквартирных домах и на других объектах с централизованным теплоснабжением при изменении температуры наружного окружающего воздуха. Задача по созданию эффективного устройства, позволяющего регулировать температуру теплоносителя в системе отопления, подающем трубопроводе, обратном трубопроводе и трубопроводе смешанной воды, по графику и в зависимости от температуры наружного воздуха является актуальной в настоящее время.
Известна система теплоснабжения, защищенная патентом РФ на полезную модель №98060, МПК F24D 3/00, опубл. 27.09.2010 г.
Система содержит источник теплоты, включенный с подающим и обратным трубопроводами тепловой сети, подключенными к теплообменнику через сетевой насос, установленный на обратном трубопроводе тепловой сети, и систему теплопотребления с разводящими подающим и обратным трубопроводами, присоединенными к тепловой сети по независимой схеме через теплообменник. Дополнительно введен самовозбуждаемый генератор гидравлического удара, импульсный нагнетатель с установленной внутри эластичной диафрагмой и обратные клапаны входа и выхода. Вновь введенный, самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в подающий или обратный трубопровод тепловой сети, а импульсный нагнетатель, по одну сторону эластичной диафрагмы, гидравлически связан с подающим или обратным трубопроводом тепловой сети и, со второй ее стороны, последовательно через обратные клапаны входа и выхода, включен в разводящий, подающий или обратный трубопровод системы теплопотребления.
Недостатками известной системы теплоснабжения являются: относительно небольшая эффективность трансформации располагаемого напора теплоносителя тепловой сети в напор системы теплопотребления, склонность теплообменника к «закипанию», отложениям и зашламлению, а также относительно низкий коэффициент теплопередачи в теплообменнике между его греющим и нагреваемым контурами.
Известно устройство для автоматического регулирования совмещенной тепловой нагрузки, защищенное патентом РФ на изобретение №2320928, МПК F24D 3/02, опубл. 27.03.2008 г.
Устройство содержит размещенный между подающим и обратным трубопроводами сетевой воды смесительный трубопровод, на котором установлены оборудованный регулируемым приводом подмешивающий центробежный насос и пружинный обратный клапан. Вентиль подачи сетевой воды в систему отопительной вентиляции установлен на расстоянии не менее 6-ти диаметров подающего трубопровода до места врезки.
Недостатком известного устройства является следующее: при присоединении отопительных установок к тепловой сети по зависимой схеме с элеватором в случае уменьшения расхода воды в отопительной установке увеличивается перепад температур воды в отопительных приборах и возрастает гравитационный перепад, что приводит к вертикальной разрегулировке отопительных систем. Это обстоятельство ограничивает использование количественного регулирования в подобных системах. Кроме того, данное регулирование не учитывает одновременно мгновенное влияние всех действительных метеоусловий (температура наружного воздуха, скорость ветра, его направление, солнечная радиация), а также параметров сетевой воды. Все это приводит к перерегулированию, а, следовательно, и к снижению точности поддержания заданного теплового режима здания. Габариты узла предполагают множество сварочных работ, что влечет за собой трудозатраты.
Наиболее близким к заявляемому устройству, выбранным в качестве прототипа, является смесительный узел погодного регулирования, защищенный патентом РФ на полезную модель №163367, МПК F24D 3/00, F24D 9/000, опубл. 20.07.2016 г.
Смесительный узел состоит из, по меньшей мере, одного циркуляционного насоса, электронного блока управления, термодатчиков и регулирующего клапана с приводом и вспомогательного оборудования. Все компоненты узла устанавливаются вместо стандартного водоструйного элеватора на его существующие посадочные места (фланцевые соединения).
К недостатку данной системы следует отнести ее узкие функциональные возможности, обусловленные тем, что система используется только с модернизацией элеваторов Мосэнерго, и встречаются случаи с несоосностью фланцев, т.к. фланцы не на свободном кольце, что очень затрудняет монтаж и последующую эксплуатацию системы. Также стоит учесть, что в аварийной ситуации данная система никаким образом не сообщит потребителю о нештатной ситуации, что ставит под вопрос об автономности системы.
Техническая проблема, решаемая предлагаемой полезной моделью, - создание эффективного устройства для контроля теплопотребления, которое можно устанавливать вместо любого, как стандартного, так и нестандартного водоструйного элеватора.
Технический результат от использования полезной модели заключается в повышении эффективности устройства путем контроля и управления температурой теплоносителя в системе отопления многоквартирных домов, на других объектах с централизованным теплоснабжением при изменении температуры наружного окружающего воздуха и повышения надежности.
Указанный технический результат от использования полезной модели достигается тем, что блочный модуль контроля теплопотребления, содержащий электронный программируемый блок-контроллер, соединенный с циркуляционным насосом, датчиком реле давления для защиты насоса от сухого хода и регулирующим клапаном с электроприводом, датчики температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, дополнительно содержит предохранительный клапан от превышения давления в системе отопления, установленный в обратном трубопроводе, датчик температуры воздуха окружающей среды и датчик температуры воздуха в контрольном помещении здания, соединенные с электронным программируемым блоком-контроллером, а также датчик регистрации протечек теплоносителя, соединенный через блок контроля протечки теплоносителя с электронным программируемым блоком-контроллером, при этом блок контроля протечки оборудован GSM модемом для передачи оповещения на пульт диспетчера.
Полезная модель иллюстрируется схемой (Фиг.), на которой пунктирными линиями обозначены связи между конструктивными элементами.
Блочный модуль контроля теплопотребления (далее БМКТ) содержит электронный программируемый блок-контроллер 1, соединенный с блоком 2 контроля протечки теплоносителя с датчиком 3 регистрации протечек теплоносителя, соединенным GSM модемом 4 для передачи оповещения на пульт диспетчера 5. В подающем трубопроводе 6 установлен датчик 7 температуры теплоносителя, в обратном трубопроводе 8 установлен датчик 9 температуры теплоносителя. Датчик 10 температуры воздуха окружающей среды и датчик 11 температуры воздуха в контрольном помещении здания, где установлен БМКТ, соединены с электронным программируемым блок-контроллером 1. На обратном трубопроводе 8 установлен предохранительный клапан 12 от превышения давления в системе отопления здания. Регулирующий клапан 13 с электроприводом 14, соединенным с электронным программируемым блок-контроллером 1, установлен на подающем трубопроводе 6 для регулирования потока теплоносителя.
До и после регулирующего клапана 13 с электроприводом 14 установлены термоманометры 15, 16, 17
Датчик реле давления 18, соединенный с электронным программируемым блок-контроллером 1, установлен до циркуляционного насоса 19 для защиты от «сухого хода». Циркуляционный насос 19 установлен между подающим 6 и обратным 8 трубопроводами и соединен с электронным программируемым блок-контроллером 1. Для корректной работы насоса установлен обратный клапан 20.
Блочный модуль контроля теплопотребления (БМКТ) работает следующим образом:
В предлагаемом БМКТ регулирование подачи тепла – качественно-количественное. При понижении температуры наружного воздуха импульс от датчика 10 температуры воздуха окружающей среды, также при повышении температуры внутри контрольного помещения от датчика 11 температуры воздуха в контрольном помещении и импульс от датчиков 7,9 температуры теплоносителя на подающем 6 и обратном 8 трубопроводах поступает на электронный программируемый блок-контроллер 1, который подает сигнал на электропривод 14 регулирующего клапана 13, который открывается, либо закрывается, этим самым количество теплоносителя увеличивается или уменьшается. В свою очередь циркуляционный насос 19 создает циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Соответственно поднимается или понижается температура теплоносителя в системе отопления. Если температура наружного воздуха повышается, регулирующий клапан 13 прикрывается и в результате понижается температура в системе отопления. Регулирующий клапан 13 не запускает теплоноситель, пока БМКТ и система отопления не отработают текущий теплоноситель за счет обратного трубопровода 8 и циркуляции. Датчик 3 регистрации протечек теплоносителя, в случае возникшей протечки, передает сигнал оповещения на пульт диспетчера 5 через GSM модем 4 посредством радиоканала GSM либо M2M каналов. С помощью термоманометров 15,16,17 отслеживается давление и температура теплоносителя. В случае если давление в системе отопления превышает нормированное, предохранительный клапан 12 открывается и сбрасывает переизбыток давления.
БМКТ обеспечивает связь с внешними устройствами по последовательному интерфейсу RS-232 или RS-485. При этом наибольшая длина соединительных линий от БМКТ:
до устройства, подключаемого по интерфейсу RS-232 - 15 м;
до устройства, подключаемого по интерфейсу RS-485 - 1200 м.
Блочный модуль контроля теплопотребления изготавливают из покупных изделий.
БМКТ устанавливается на трубопроводе в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) на существующие посадочные места посредством фланцев стальных свободных на приварном кольце ГОСТ 12822-80, что позволяет устанавливать БМКТ по сравнению с прототипом вместо любого, как стандартного так и нестандартного водоструйного элеватора.
Таким образом, разработанная конструкция блочного модуля контроля теплопотребления обеспечивает, по сравнению с прототипом, повышение эффективности устройства путем контроля и управления температурой теплоносителя за счет наличия датчика температуры воздуха окружающей среды и датчика температуры воздуха внутри контрольного помещения здания, и повышение надежности за счет предохранительного клапана, позволяющего сбрасывать переизбыток давления в системе отопления, и датчика регистрации протечек теплоносителя, позволяющего производить передачу оповещения на пульт диспетчера о возникших протечках теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте автоматически и тем самым уменьшить ущерб от аварии по причине протечек теплоносителя, своевременно информируя об этом обслуживающий персонал. Также разработанная конструкция закрепляется в размеры любых гидроэлеваторов на фланцы со свободным кольцом, что упрощает монтаж.

Claims (1)

  1. Блочный модуль контроля теплопотребления, содержащий электронный программируемый блок-контроллер, соединенный с циркуляционным насосом, датчиком реле давления для защиты насоса от сухого хода и регулирующим клапаном с электроприводом, датчики температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, отличающийся тем, что дополнительно содержит предохранительный клапан от превышения давления в системе отопления, установленный в обратном трубопроводе, и датчик регистрации протечек теплоносителя, соединенный через блок контроля протечки теплоносителя с электронным программируемым блоком-контроллером, выполненным с возможностью получения сигнала от датчика температуры воздуха окружающей среды и датчика температуры воздуха в контрольном помещении здания, при этом блок контроля протечки оборудован GSM модемом для передачи оповещения на пульт диспетчера.
RU2018138766U 2018-11-02 2018-11-02 Блочный модуль контроля теплопотребления RU187444U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138766U RU187444U1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Блочный модуль контроля теплопотребления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138766U RU187444U1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Блочный модуль контроля теплопотребления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187444U1 true RU187444U1 (ru) 2019-03-06

Family

ID=65678993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138766U RU187444U1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Блочный модуль контроля теплопотребления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187444U1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19140U1 (ru) * 2001-02-20 2001-08-10 Закрытое акционерное общество "Данфосс" Автоматизированный узел управления системой отопления
RU2196274C1 (ru) * 2001-05-28 2003-01-10 Шнайдер Дмитрий Александрович Способ автоматического регулирования расхода тепла в системе центрального отопления здания
RU49605U1 (ru) * 2005-06-27 2005-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Устройство для регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения
RU2300709C2 (ru) * 2005-04-22 2007-06-10 Закрытое акционерное общество "Взлет" Автоматизированный тепловой пункт системы отопления (варианты)
CN205619424U (zh) * 2016-03-24 2016-10-05 乌鲁木齐华丰同益供水设备有限公司 一种高效节能混水换热机组
CN205678766U (zh) * 2016-06-01 2016-11-09 赵钰麟 楼宇热平衡机组
RU2607775C1 (ru) * 2015-08-06 2017-01-10 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19140U1 (ru) * 2001-02-20 2001-08-10 Закрытое акционерное общество "Данфосс" Автоматизированный узел управления системой отопления
RU2196274C1 (ru) * 2001-05-28 2003-01-10 Шнайдер Дмитрий Александрович Способ автоматического регулирования расхода тепла в системе центрального отопления здания
RU2300709C2 (ru) * 2005-04-22 2007-06-10 Закрытое акционерное общество "Взлет" Автоматизированный тепловой пункт системы отопления (варианты)
RU49605U1 (ru) * 2005-06-27 2005-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Устройство для регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения
RU2607775C1 (ru) * 2015-08-06 2017-01-10 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
CN205619424U (zh) * 2016-03-24 2016-10-05 乌鲁木齐华丰同益供水设备有限公司 一种高效节能混水换热机组
CN205678766U (zh) * 2016-06-01 2016-11-09 赵钰麟 楼宇热平衡机组
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101258911B1 (ko) 에너지 절감 및 장비보호와 사고방지 기능이 있는 변유량 펌프 제어 시스템
CN103759330A (zh) 换热站智能网络控制系统
US20040026075A1 (en) System and method of pressure distribution and pressure regulation for heating and air-conditioning units, and a very high-rise building utilizing the same
CN205332346U (zh) 一种多功能热力管道流量控制装置
RU187444U1 (ru) Блочный модуль контроля теплопотребления
RU2673758C2 (ru) Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
KR102160305B1 (ko) 급탕라인을 열원으로하는 급탕 난방 통합 배관시스템
KR101369780B1 (ko) 상황인식 알고리즘을 이용한 센서리스 변유량 펌프 제어장치 및 이를 이용한 제어방법
RU118031U1 (ru) Погодозависимая система отопления
CN104848317A (zh) 供暖智能型板式换热机组
RU2689873C1 (ru) Конструкция индивидуального теплового пункта
RU63909U1 (ru) Теплогенерирующая установка
KR20050073637A (ko) 난방구역별 온도조절이 가능한 개별난방시스템
WO2011117712A2 (en) Conditioning apparatus
CN112041613B (zh) 负压供暖加热系统的独立供暖加热分站
RU2427762C1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения здания
EP4034817A1 (en) Ensuring a flow of heat transfer fluid in a district heating/cooling grid
RU2768321C1 (ru) Блочный автоматизированный унифицированный тепловой пункт
CN217899973U (zh) 一种水泵组件及混水调温系统
CN212362332U (zh) 一种电梯机房控温系统
CN216113429U (zh) 热力管道超压多重防护系统及其热力站
CN110094786A (zh) 一种利用二次网压力调节热力站循环泵的装置
CN216522041U (zh) 水冷变频器散热系统
CN211316489U (zh) 一种空调冷凝水低水位排水装置
CN219589024U (zh) 一种恒温混水装置