RU187772U1 - Парокапельный радиатор - Google Patents

Парокапельный радиатор Download PDF

Info

Publication number
RU187772U1
RU187772U1 RU2018141432U RU2018141432U RU187772U1 RU 187772 U1 RU187772 U1 RU 187772U1 RU 2018141432 U RU2018141432 U RU 2018141432U RU 2018141432 U RU2018141432 U RU 2018141432U RU 187772 U1 RU187772 U1 RU 187772U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
radiator
channels
conductor
heating element
Prior art date
Application number
RU2018141432U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Антонович Альхименок
Марат Тагирович Гареев
Original Assignee
Антон Антонович Альхименок
Марат Тагирович Гареев
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 Антон Антонович Альхименок, Марат Тагирович Гареев filed Critical Антон Антонович Альхименок
Priority to RU2018141432U priority Critical patent/RU187772U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187772U1 publication Critical patent/RU187772U1/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
    • F24D13/00Electric heating systems
    • F24D13/04Electric heating systems using electric heating of heat-transfer fluid in separate units of the system

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)
  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к нагревателям текучей среды и может быть применена для отопления в жилых и промышленных помещениях. Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в повышении энергоэффективности парокапельного радиатора. Сущность полезной модели заключается в том, что парокапельный радиатор содержит коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом в одном из коллекторов установлен трубчатый нагревательный элемент, содержащий проводник, отличающийся тем, что проводник состоит из соединенных между собой спиралевидных участков, которые расположены напротив каналов, 4 з.п.ф-лы, 2 фиг.

Description

Полезная модель относится к нагревателям текучей среды и может быть применена для отопления в жилых и промышленных помещениях.
Известен парокапельный радиатор, содержащий коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом снаружи одного из коллекторов установлен нагревательный элемент, содержащий корпус и индукционную катушку [CN201053722, дата публикации: 30.04.2008 г., МПК: F24D 13/04].
Известен парокапельный радиатор, содержащий коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом в одном из коллекторов установлен нагревательный элемент, содержащий инфракрасный излучатель [RU2568376, дата публикации: 20.11.2015 г., МПК: F24H 3/04].
В качестве прототипа выбран парокапельный радиатор, содержащий коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом в одном из коллекторов установлен трубчатый нагревательный элемент, содержащий корпус и спираль [CA1217477, дата публикации: 30.04.2008 г., МПК: F24D 13/04].
Общим недостатком прототипа и известных технических решений является высокий расход электрической энергии, потребляемой парокапельным радиатором для достижения требуемой температуры нагрева, что в значительной степени ухудшает эксплуатационные характеристики парокапельного радиатора.
Техническая проблема, на решение которой направлена полезная модель, заключается в улучшении эксплуатационных характеристик парокапельного радиатора.
Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в повышении энергоэффективности парокапельного радиатора.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
Парокапельный радиатор содержит коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом в одном из коллекторов установлен трубчатый нагревательный элемент, содержащий проводник. В отличие от прототипа проводник состоит из соединенных между собой спиралевидных участков, которые расположены напротив каналов.
Спиралевидные участки обеспечивают возможность концентрированного нагрева теплоносителя в коллекторе для повышения интенсивности тепловыделения в каналы. Спиралевидные участки могут быть образованы путем локального сжатия спиралевидного проводника или путем намотки витков из прямого проводника. Спиралевидные участки могут быть соединены между собой криволинейными или прямолинейными участками проводника. Криволинейные участки могут быть представлены одним или несколькими витками проводника или изогнутым проводником, а прямолинейные участки могут быть представлены прямыми перемычками, которые дополнительно минимизируют прогрев низкоэффективных зон теплообмена коллектора между каналами и дополнительно снижают общие энергетические затраты на нагрев поверхности радиатора.
Спиралевидные участки расположены напротив каналов, что обеспечивает возможность более интенсивного нагрева тех участков коллектора, которые участвуют в процессе тепловыделения в каналы. При этом спиралевидные участки могут быть расположены напротив каждого канала, что повышает интенсивность тепловыделения в каналы при частичном заполнении радиатора теплоносителем. Ширина спиралевидных участков соответствует ширине каналов, что подразумевает незначительное отклонение ширины спиралевидных участков от ширины каналов в большую или меньшую сторону, что обеспечивает наиболее высокую интенсивность тепловыделения в каналы.
Трубчатый нагревательный элемент содержит корпус, внутри которого может быть расположена трубка, при этом спиралевидные участки проводника могут быть установлены на трубку, что обеспечивает дополнительное повышение деформационной стойкости нагревательного элемента при быстром достижении высоких температур нагрева. При этом нагревательный элемент может содержать дополнительный прямой проводник, установленный внутри трубки и соединенный с основным проводником, что обеспечивает наиболее высокую возможную температуру нагрева спирали и нагревательного элемента и повышает интенсивность тепловыделения в каналы.
Дополнительно корпус и трубка могут содержать наполнитель, обеспечивающий возможность создания безвоздушного пространства внутри корпуса и снижающих риск окисления и последующего разрушения проводника при быстром достижении высокой температуры нагрева. При этом наполнитель может быть представлен порошкообразным материалом, например, кремниевым, магниевым порошком или кварцевым песком и т.п., либо жидким материалом, например, жидким стеклом. При этом обеспечивается возможность фиксации пространственного положения проводника во внутренней полости нагревательного элемента, что позволяет исключить возможность его смещения и значительно повысить возможную степень моментального нагрева. Также указанные материалы имеют высокий коэффициент теплопередачи, что обеспечивает увеличение скорости нагрева теплоносителя под каналами и снижает время нагрева поверхности радиатора да рабочей температуры.
Полезная модель характеризуется ранее неизвестной из уровня техники совокупностью существенных признаков, отличающейся тем, что проводник состоит из соединенных между собой спиралевидных участков, которые расположены напротив каналов, что позволяет увеличить интенсивность тепловыделения от нагревательного элемента в каналы за счет концентрированного нагрева теплоносителя спиралевидными участками, что дает возможность более быстрого достижения требуемой температуры нагрева наружной поверхности радиатора и более раннего отключения нагревательного элемента, тем самым снижая энергетические затраты на нагрев поверхности парокапельного радиатора до рабочей температуры, благодаря чему обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в повышении энергоэффективности парокапельного радиатора, улучшая его эксплуатационные характеристики.
Наличие новой, ранее неизвестной из уровня техники совокупности существенных признаков, свидетельствует о соответствии полезной модели критерию патентоспособности «новизна».
Полезная модель может быть реализована при помощи известных средств, материалов и технологий, что свидетельствует о соответствии полезной модели критерию патентоспособности «промышленная применимость».
Полезная модель поясняется следующими фигурами.
Фиг. 1 – Парокапельный радиатор, нагревательный элемент содержит корпус и наполнитель.
Фиг. 2 – Парокапельный радиатор, спиралевидные участки проводника установлены на трубку и соединены с электрическим выводом нагревательного элемента через дополнительный прямолинейный участок, проходящий внутри трубки.
Парокапельный радиатор содержит коллектор 1 и коллектор 2, соединенные между собой каналами 3, при этом в коллекторе 1 установлен нагревательный элемент, который содержит проводник, состоящий из спиралевидных участков 4, соединенных между собой перемычками 5, и расположенных напротив каналов 3, а также клеммы 6 и 7 питания. При этом нагревательный элемент содержит корпус 8, наполнитель 9 и трубку 10, установленную внутри корпуса 8.
Полезная модель работает следующим образом.
Парокапельный радиатор вводится в эксплуатацию путем полного или частичного заполнения внутренней полости теплоносителем и подключения нагревательного элемента к электрической сети посредством клемм 6 и 7. При этом теплоноситель и участки коллектора 1 под участками 4 нагреваются, и нагретый теплоноситель движется по каналам 3 в коллектор 2. При этом за счет контакта теплоносителя с внутренней поверхностью радиатора происходит увеличение температуры его наружной поверхности.
Для иллюстрации достигаемого технического результата было проведено сравнение показателей энергетических затрат парокапельного радиатора по прототипу и такого же парокапельного радиатора по полезной модели, отличающихся конструкцией нагревательных элементов. При этом мощность P нагревательных элементов была одинаковой и составляла 0,32 кВт, так как спиралевидные участки нагревательного элемента радиатора по полезной модели были получены путем локального сжатия спирали нагревательного элемента по прототипу. Измерения температуры нагрева поверхности радиатора проводили в области коллектора 2 и каналов 3, при этом длительность нагрева поверхности радиатора по прототипу до 75°С составила 30 мин, а энергетические затраты на нагрев при указанной мощности нагревательного элемента составили 0,16 кВт. Длительность нагрева поверхности радиатора по полезной модели до 75°С составила 26 мин, а энергетические затраты при той же мощности нагревательного элемента составили 0,13 кВт, что говорит об их снижении на 0,03 кВт и соответственно о повышении энергоэффективности парокапельного радиатора.
Сравнение показателей парокапельного радиатора по прототипу и по полезной модели приведены в Таблице 1.
Таблица 1
P, кВт Время нагрева
до 75°С, мин
Энергетические затраты
на нагрев до 75°С, кВт
Парокапельный радиатор по прототипу 0,32 30 0,16
Парокапельный радиатор по полезной модели 0,32 26 0,13
Таким образом обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в повышении энергоэффективности парокапельного радиатора, тем самым улучшаются его эксплуатационные характеристики.

Claims (5)

1. Парокапельный радиатор, содержащий коллекторы, соединенные между собой каналами, при этом в одном из коллекторов установлен трубчатый нагревательный элемент, содержащий проводник, отличающийся тем, что проводник состоит из соединенных между собой спиралевидных участков, которые расположены напротив каналов.
2. Парокапельный радиатор по п.1, отличающийся тем, что спиралевидные участки соединены между собой прямолинейными участками проводника.
3. Парокапельный радиатор по п.1, отличающийся тем, что ширина спиралевидных участков соответствует ширине каналов.
4. Парокапельный радиатор по п.1, отличающийся тем, что внутри трубчатого нагревательного элемента расположена трубка, а спиралевидные участки установлены на трубку.
5. Парокапельный радиатор по п.4, отличающийся тем, что содержит дополнительный прямой проводник, установленный внутри трубки и соединенный с основным проводником.
RU2018141432U 2018-11-26 2018-11-26 Парокапельный радиатор RU187772U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141432U RU187772U1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Парокапельный радиатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141432U RU187772U1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Парокапельный радиатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187772U1 true RU187772U1 (ru) 2019-03-19

Family

ID=65758931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141432U RU187772U1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Парокапельный радиатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187772U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200715U1 (ru) * 2020-07-10 2020-11-06 Общество с ограниченной ответственностью «Хит Маркет» Каменный радиатор систем отопления

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8449U1 (ru) * 1998-04-10 1998-11-16 Юрий Иванович Березников Отопительный радиатор
RU2167367C2 (ru) * 1998-12-30 2001-05-20 Побегалов Сергей Александрович Электрорадиатор
WO2002050479A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-27 Lambco Holdings Limited An improved heater
CN201181048Y (zh) * 2008-03-04 2009-01-14 刘忠江 温控高传热节能电暖器
CN101403577A (zh) * 2008-07-23 2009-04-08 李喜萍 一种热交换发生器
CN201322364Y (zh) * 2008-11-20 2009-10-07 李喜萍 一种有效减压的闭回路水循环电暖器
CN201387073Y (zh) * 2009-02-06 2010-01-20 刘忠江 两用速热节能散热器
US7949236B2 (en) * 2007-08-07 2011-05-24 Commissariat A L'energie Atomique Home heating radiator using a phase change heat transfer fluid
CN102927611A (zh) * 2012-10-23 2013-02-13 青州市晟虹工贸有限公司 一种多功能电暖器
CN103162333A (zh) * 2013-03-26 2013-06-19 吕振堂 汽水循环式取暖器
CN104019490A (zh) * 2013-03-01 2014-09-03 李恺文 电加热启动式组合热管电暖器

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8449U1 (ru) * 1998-04-10 1998-11-16 Юрий Иванович Березников Отопительный радиатор
RU2167367C2 (ru) * 1998-12-30 2001-05-20 Побегалов Сергей Александрович Электрорадиатор
WO2002050479A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-27 Lambco Holdings Limited An improved heater
US7949236B2 (en) * 2007-08-07 2011-05-24 Commissariat A L'energie Atomique Home heating radiator using a phase change heat transfer fluid
CN201181048Y (zh) * 2008-03-04 2009-01-14 刘忠江 温控高传热节能电暖器
CN101403577A (zh) * 2008-07-23 2009-04-08 李喜萍 一种热交换发生器
CN201322364Y (zh) * 2008-11-20 2009-10-07 李喜萍 一种有效减压的闭回路水循环电暖器
CN201387073Y (zh) * 2009-02-06 2010-01-20 刘忠江 两用速热节能散热器
CN102927611A (zh) * 2012-10-23 2013-02-13 青州市晟虹工贸有限公司 一种多功能电暖器
CN104019490A (zh) * 2013-03-01 2014-09-03 李恺文 电加热启动式组合热管电暖器
CN103162333A (zh) * 2013-03-26 2013-06-19 吕振堂 汽水循环式取暖器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200715U1 (ru) * 2020-07-10 2020-11-06 Общество с ограниченной ответственностью «Хит Маркет» Каменный радиатор систем отопления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU187772U1 (ru) Парокапельный радиатор
CN105309376A (zh) 一种半导体制冷制热恒温系统及其鱼缸
CN201414227Y (zh) 电热水器光波型加热装置
CN104566935A (zh) 一种液体电加热器
CN101216211B (zh) 快速热水器
CN205909551U (zh) 太阳能集热蓄热组合装置
CN105358021B (zh) 用于饮料或食品制备机的容积式加热设备
KR200411130Y1 (ko) 난방기용 피티씨 세라믹히터기
CN201332955Y (zh) 电磁加热安全水浴锅
CN201443809U (zh) 一种电暖器
CN210107769U (zh) 加热装置及包括该加热装置的电器
CN209763466U (zh) 电磁加热装置及设有其的加热设备
KR101133589B1 (ko) 고주파 유도코일을 이용한 열 발생장치 및 그 제조방법
CN201421174Y (zh) 微波热水器
CN205641111U (zh) 热环流电热取暖器
CN217737281U (zh) 一种具有高效热能回收的环保电磁灶
CN208536344U (zh) 一种电磁加热热水器
CN206593287U (zh) 一种具有两级动态水循环加热的饮水机
CN208536346U (zh) 一种电磁加热热水器
CN2262203Y (zh) 一种暖风机
CN211208198U (zh) 一种变压器稳定运行装置
CN215469326U (zh) 一种散热高效的轴承加热器
CN200976681Y (zh) 高频焊接螺旋翅片加热管
CN211065379U (zh) 一种手持便携式电吹风平扁式发热丝结构
CN201331187Y (zh) 液体和气体的加热装置