RU20155U1 - Отопительное устройство - Google Patents

Отопительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU20155U1
RU20155U1 RU2001114038/20U RU2001114038U RU20155U1 RU 20155 U1 RU20155 U1 RU 20155U1 RU 2001114038/20 U RU2001114038/20 U RU 2001114038/20U RU 2001114038 U RU2001114038 U RU 2001114038U RU 20155 U1 RU20155 U1 RU 20155U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
casing
swirl
air
axis
chamber
Prior art date
Application number
RU2001114038/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Бирюков С.М. Бирюков
С.М. Бирюков
А.И. Каракулин А.И. Каракулин
А.И. Каракулин
А.И. Кодацкий А.И. Кодацкий
А.И. Кодацкий
П.Н. Попов П.Н. Попов
П.Н. Попов
нов С.М. Ши нов С.М. Ши
С.М. Шиянов
нов С.Н. Ши нов С.Н. Ши
С.Н. Шиянов
Original Assignee
Бирюков Сергей Михайлович
Каракулин Александр Иванович
Кодацкий Анатолий Иванович
Попов Павел Николаевич
Шиянов Сергей Михайлович
Шиянов Святослав Николаевич
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 Бирюков Сергей Михайлович, Каракулин Александр Иванович, Кодацкий Анатолий Иванович, Попов Павел Николаевич, Шиянов Сергей Михайлович, Шиянов Святослав Николаевич filed Critical Бирюков Сергей Михайлович
Priority to RU2001114038/20U priority Critical patent/RU20155U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU20155U1 publication Critical patent/RU20155U1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Fuel Combustion (AREA)

Description

ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Предлагаемая полезная модель относится к устройствам для сжигания твердого топлива и может быть использована в системах отопления индивидуальных коттеджей, теплиц и подобных сооружений посредством промежуточного теплоносителя (вода, воздух и т.п.).
Общим требованием, предъявляемым к бытовым нагревательным печам, является их экономичность (высокий Ю.Щ), которая зависит как от полноты сгорания топлива, так и от температуры газов, выходящх в дымовую трубу.
Общепризнано, что из всех бытовых отопительных устройств наиболее высоким КПД обладает русская печь, в которой на бытовие нужды (в т.ч. и на обогрев помещения) используется прямая радиация открытого пламени (подобно камину), развитые многооборотные газоходы, многократно снижащие температуру выбрасываемых в атмосферу продуктов горения, и промежуточный теплоноситель в виде воздуха, проходящего снизу вверх через выполненные в печи изолированные от топки внутренние камеры (ввиду общеизвестности библиография не приводится). Тем не менее, из-за громоздкости, невозможности изготовления печи промышленным способом, ограниченности видов применяемого топлива и, главное, с изменением социально-экономических и бытовых условий интерес к русской печи был утрачен.
С развитием индивидуальных хозяйств в последнее время появился спрос на индивидуальные отопительные приборы, не зависящие от достаточно дорогостоящих энергоносителей (газ, электричество), в основе которых лежат общеизвестные так называг о ™-{Г- 1н Г|-.-..j-j--
ЖПС 5 24 H 1/28
ч ч
емне буржуйки, изготавливаемые, как правило, самостоятельно из подсобных материалов. При промышленном изготовлении этих печек для увеличения их КПД и повышения удобства пользования применяются такие конструктивные решения, как заполнение теплового тракта теплоемким пористым материалом типа речного песка, керамзита, измельченной металлической стружки, и применение промежуточного теплоносителя, например, воды, протекающей через трубу-змеевик, помещенную в топку (см. патенты РФ Ш 2053439, 2I62I92, ЖЖ Р 23 В 7/00 и т.д.). Однако общим недостатком известных печек по-прежнему остается низкий КПД.
По совокупности сходных существенных, признаков наиболее близким к заявленному устройству может быть выбран бытовой водонагревательный котел по патенту СССР $ 1095882, МПК F 24 Н 1/28, 1980, в котором в качестве энергоносителя используются преимущественно дрова.
Известный котел содержит топку, над которой смонтированы вертикальные дымогарные (жаровые) трубы, заключенные в кожух с циркулирующей в нем водой. Горячие газы из топки проходят через пучок дымогарных труб, нагревая омывающую их воду, и через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. Омывающий дымогарные трубы теплоноситель (вода), нагреваясь, поднимается вверх и через напорную трубу, подсоединенную к верхней части кожуха, поступает в теплообменники (батареи водяного отопления) г вытесняя оттуда холодную воду, которая по обратной трубе возвращается в нижнюю часть кожуха.
Недостаток известного котла заключается в том, что при сжигании в топке дров добиться полного их сгорания практичесначала нагреваются, происходит взгонка содержащихся в них летучих фракций, углерод не успевает окислиться и в вытяжную трубу вместе с углекислым газом (С09) начинает выбрасываться
горючий угарный гаа (СО). В порядке примечаний: обратить внимание на экологические требования, согласно которым на дымовых трубах соответствующих предприятий устанавливаются дожигатели.
Перед заявленным техническим решением была поставлена задача создать отопительное устройство с повышенным КПД при снижении экологически вредных выбросов в атмосферу.
Поставленная задача, решается тем, что предложено отопительное устройство для твердого топлива, содержащее топочную камеру, на которой смонтирован кожух с разнесенными по высоте входным и выходным каналами для циркуляции теплоносителя, и помещенный в кожух пучок вертикальных дымогарных труб, сообщенных нижними концами с камерой, а верхними - с дымовой трубой, имеющей подвижную заслонку.
Новым в предложенном устройстве является то, что на,входах дымогарных труб установлены воздушные жиклеры, связанные с атмосферой.
Каждый из жиклеров смонтирован в диффузоре, установленном на входе соответствующей дымогарной трубы, а над диффузором расположен -завихритель газового потока.
Завихритель выполнен в виде втулки с эллиптическим проходным сечением, определяемым из соотношенияd 0,7 0,8В, где d- малая ось эллипса aD- большая ось эллипса, равная внутреннему диаметру дымогарной трубы.
В дымовой трубе над заслонкой установлен завихритель газового потока.
Устройство снабжено турбокомпрессором, выполненным в виде соосно смонтированных на вертикальной оси верхнего компрессорного и нижнего турбинного колес, первое из которых связано с верхним входным, а нижнее с нижним выходным каналами кожуха, при этом ось кинематически связана с электрическим мотор-генератором, подключенным к термопаре, установленной в одной из высокотемпературных зон устройства.
Кожух устройства внутри раздеден по высоте параллельными горизонтальными полуперегородками, расположенными в шахматном порядке.
Кожух устройства заполнен пористым теплоемким материалом например, металлической стружкой.
Технический результат заявленного устройства заключается в значительном повышении его КПД, достигаемом за счет дожигания не сгоревших в топочной камере горючих фракций, и в уменьшении трудозатрат на обслуживание устройства во время его работы за счет перевода устройства из режима прямого сжигания топлива в режим газогенерации, что позволяет при первоначально установленном режиме оставить работающее устройство на длительное время без непрерывного наблюдения.
На фиг.1 схематически показан общий вид устройства; на фиг.2 - фрагмент устройства в увеличенном масштабе; на фиг.З - вид в разрезе по А-А- фиг.2.
Устройство (фиг.1) содержит топочную камеру (топку) I, характерной особенностью которой является отсутствие колосниковой решетки, в связи с чем вместо поддувала камера на уровне ее пола имеет люк 2 для удаления золы, закрытый дверцей 3 (дрова в камеру загружаются общеизвестным способом через отдельную другую дверцу). Поддувалом служат снабженные регулировочно подвижными заслонками отверстия 4, подсоединенные к каналам (трубкам) внутри камеры, распределяющим свежий воздух, подводимый к топливу.
Поверх топки закреплен кожух 5, выполненный в виде цилиндрической емкости, имеющей разнесенные по высоте входной 6 и выходной 7 каналы для циркуляции теплоносителя.. Внутри кожуха 5 смонтирован пучок вертикальных дымогарных труб 8, обращенных нижними открытыми концами к топочной камере I, а верхними выходящих в дымовой короб 9, связанный с дымовой трубой, имеющей регулировочно подвижную (поворотную) заслонку 10.
Между нижними концами дымогарных труб и топочной камерой установлена плоская воздушная камера II, пронизанная широкими вертикальными каналами-трубками 12. Полость воздушной камеры II сообщается с атмосферой череа полости 13 по бокам топки, в которые атмосферный воздух попадает через нижние отверстия 14 с регулируемым проходным сечением.
На верхней плоскости камеры II (фиг.2) закреплены воздушные жиклеры 15, количество которых соответствует количеству дымогарных труб 8. Нижний конец каждой дымогарной трубы имеет диффузор 16, в зоне которого расположен соответствующий жиклер. Выше диффузора в дымогарной трубе смонтирован завихритель 17 газового потока, конструкция которого в принципе (согласно функциональному назначению) может быть любой. В результате проведенных экспериментов было установлено, что наиболее эффективным и простым по конструкции является завихритель, подобный дросселирующей шайбе с эллиптическим проходным сечением (фиг.З), где большая ось D эллипса равна внутреннему диаметру дымогарной трубы 8, а его меньшая ось ol 0,7 -г 0,8D. Поскольку технологически такую шайбу изготовить и смонтировать затруднительно, то в реализованном варианте заявленного устройства она была выполнена в виде двух полувтулок, обращенных вогнутыми поверхностями друг к другу. При проведении экспериментов был также выявлен эффект увеличения тяги от установки завихрителя, в связи с чем было признано целесообразным установить аналогичный завихритель 18 в дымовой трубе выше заслонки 10 Сфиг.1).
Устройство также содержит турбокомпрессор,-представляющий собой закрепленные на общей вертикальной оси 19 верхнее компрессорное колесо 20, нагнетательный тракт от которого подсоединен к верхнему входному каналу 6 кожуха 5, и турбинное колесо 21, на которое воздействует теплоноситель, истекающий иа выходного канала 7 кожуха 5. В реалиаованном варианте исполнения рабочим телом турбокомпрессора (и одновременно теплоносителем устройства в целом) служит атмосферный воздух, который засасывается из. окружающей среды по каналу 22 и подается к внешним теплообменникам или просто в помещение по каналу 23.
С осью 19 турбокомпрессора кинематически связан электрический мотор-генератор 24, электрическая энергия для которого производится термопарой (батареей термопар) 25, монтируемой в одной из высокотемпературных (горячих) зон устройства, например, на стенке топочной камеры I, как показано на фиг.1.
При использовании воздуха в качестве теплоносителя целесообразно заполнить кожух 5 (пространство меэду трубами 8) каким-либо пористым теплоемкий материалом, например, металлической стружкой 26. Для улучшения теплообмена целесообразно также разделить полость кожуха 5 по высоте параллельными горизонтальными полуперегородками 27, расположенными относительно друг друга в шахматном порядке. Термин полуперегородка применен условно, поскольку в действительности каждая полуперегородка 27 перекрывает полость кожуха 5 больше, чем
на половину его ширины (диаметра, если кожух круглый).
Устройство работает следующим образом.
После загрузки и розжига дров в камере I С$иг.1) устройство выводится в режим, при котором дрова в топке I (фиг.1) вместо горения начинают тлеть (достигается путем регулировки количества воздуха, подаваемого через отверстия 4, 14, и интенсивности выброса газов через дымовую трубу - заслонкой 10). С нагревом камеры II горячий воздух за счет конвекции истекает из жиклеров 15, поступая в зону диффуаоров 16 дымогарных труб 8, а свежий воздух из окружающей среды через отверстия 14 заполняет полости 13, поднимаясь вверх к воздушной камере II. 3 это же время не сгоревшие из-за недостатка кислорода горючие фракции из топки 1 поднимаются вверх и, проходя через сквозные каналы 12 камеры II, попадают в зону диффузора 16 соответствующей дымогарной трубы 8, что интенсифицируется также эжекционньм эффектом истекающей из жиклера 15 струи горячего воздуха. Смешавшись с этим воздухом, топочные газл полностью догорают в дымогарной трубе.
С началом нагрева стенок камеры I термопара 25 начинает вырабатывать электрический ток, и подключенный к ней моторгенератор 24 начинает работать в режиме мотора, вращая компрессорное колесо 20. При этом окружающий холодный воздух, засасываясь по каналу 22 компрессорным колесом 20, нагнетается по каналу 6 в полость кожуха 5, а выходящий из канала 7 горячий воздух по каналу 23 поступает на отопление. По результатам экспериментальной отработки устройства было установлено, что при достижении определенного температурного перепада между рабочим телом (воздухом) в каналах: 6 и 7 в канале 7 возникает избыток кинетической энергии потока горячего воздуха, что позволило установить на его пути турбинное колесо 21, способ№ /// 4&Ј
ное не только вращать компрессорное колесо 20, но и производить дополнительную электроэнергию, переключив мотор-генератор 24 иа режима потребления (отключив от термопары 25) в режим ее производства.
Зигзагообразное движение рабочего тела (воздуха) между перегородками 27 внутри кожуха 5 а также заполнение кожуха 5 теплоемким пористым материалом 26 способствует повышению теплопередачи, повышая эффективность устройства.
Проведенные испытания показали, что при однократной загрузке топки I дровами устройство после его введения в эксплуатационный режим самостоятельно (беа дополнительного вмешательства) проработало около 12 часов, при этом температура выходящего из канала 23 воздуха была порядка 250 -300°С, а температура дымовых газов не превышала 80°С

Claims (8)

1. Отопительное устройство для твердого топлива, содержащее топочную камеру, на которой смонтирован кожух с разнесенными по высоте входными и выходными каналами для циркуляции теплоносителя, и помещенный в кожух пучок вертикальных дымогарных труб, сообщенных нижними концами с камерой, а верхними - с дымовой трубой, имеющей подвижную заслонку, отличающееся тем, что на входах дымогарных труб установлены воздушные жиклеры, связанные с атмосферой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что жиклер смонтирован в диффузоре, установленном на входе соответствующей дымогарной трубы, а над диффузором расположен завихритель газового потока.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что завихритель выполнен в виде втулки с эллиптическим проходным сечением, определяемым из соотношения d= (0,7-0,8)D, где d - малая ось эллипса, а D - большая ось эллипса, равная внутреннему диаметру дымогарной трубы.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в дымовой трубе над заслонкой установлен завихритель газового потока.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что теплоносителем в нем служит воздух.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что оно снабжено турбокомпрессором, выполненным в виде соосно смонтированных на вертикальной оси верхнего компрессорного и нижнего турбинного колес, первое из которых связано с верхним входным, а второе - с нижним выходным каналами, при этом ось кинематически связана с электрическим мотор-генератором, подключенным к термопаре, установленной в одной из высокотемпературных зон устройства.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что кожух внутри разделен по высоте параллельными горизонтальными полуперегородками, расположенными в шахматном порядке.
8. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что кожух заполнен пористым теплоемким материалом, например, металлической стружкой.
Figure 00000001
RU2001114038/20U 2001-05-23 2001-05-23 Отопительное устройство RU20155U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114038/20U RU20155U1 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Отопительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114038/20U RU20155U1 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Отопительное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU20155U1 true RU20155U1 (ru) 2001-10-20

Family

ID=35365162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001114038/20U RU20155U1 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Отопительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU20155U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596079C1 (ru) * 2015-03-30 2016-08-27 Владимир Александрович Илиодоров Способ нагрева теплоносителя в твёрдотопливном отопительном приборе
RU167976U1 (ru) * 2016-06-10 2017-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" Тепловой агрегат для сушки пантов
RU171149U1 (ru) * 2016-04-28 2017-05-22 Юрий Михайлович Микляев Пиролизный вихревой реактор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596079C1 (ru) * 2015-03-30 2016-08-27 Владимир Александрович Илиодоров Способ нагрева теплоносителя в твёрдотопливном отопительном приборе
RU171149U1 (ru) * 2016-04-28 2017-05-22 Юрий Михайлович Микляев Пиролизный вихревой реактор
RU167976U1 (ru) * 2016-06-10 2017-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" Тепловой агрегат для сушки пантов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2884200A1 (en) Central heating boiler
RU2660987C1 (ru) Пиролизный котел-утилизатор
RU176209U1 (ru) Печь
CN212339224U (zh) 固体燃料高温贫氧燃烧装置
CN203478344U (zh) 一种多回程反向燃烧采暖炉
RU20155U1 (ru) Отопительное устройство
RU46335U1 (ru) Печь отопительная
CN211527196U (zh) 一种换热管道、换热装置以及燃油锅炉
CN103512191B (zh) 微分式动态热交换节能环保锅炉
RU103173U1 (ru) Конвекционная пламенная печь
CN2539060Y (zh) 旋流循环燃烧器
RU2281433C2 (ru) Печь для бани
CN202938363U (zh) 组合式煤转气燃烧供暖炉
RU2425294C1 (ru) Термогазохимическая установка
RU223349U1 (ru) Теплогенератор на пеллетах
CN111023559B (zh) 一种上挂下托式可燃物分段燃烧炉
RU180647U1 (ru) Водогрейный котел
CN210153865U (zh) 节能环保采暖炉
RU2361154C1 (ru) Способ передачи тепла
RU67233U1 (ru) Котел водогрейный
RU2234643C2 (ru) Теплогенераторная установка
RU183159U1 (ru) Водогрейный твердотопливный котел длительного горения
RU2245490C2 (ru) Газотрубный котел
CN203518208U (zh) 一种节能环保锅炉
CN205245531U (zh) 一种可实现物料冷却功能的环保型煤气锅炉

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040524

HK1K Changes in a utility model publication