RU212349U1 - Автоматизированное теплоутилизационное устройство - Google Patents

Автоматизированное теплоутилизационное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU212349U1
RU212349U1 RU2021119482U RU2021119482U RU212349U1 RU 212349 U1 RU212349 U1 RU 212349U1 RU 2021119482 U RU2021119482 U RU 2021119482U RU 2021119482 U RU2021119482 U RU 2021119482U RU 212349 U1 RU212349 U1 RU 212349U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat recovery
air
supply
exhaust
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2021119482U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Юрьевич Игнаткин
Игорь Викторович Ильин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
Application granted granted Critical
Publication of RU212349U1 publication Critical patent/RU212349U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к энергетике сельского хозяйства, а именно к теплоутилизаторам для обеспечения микроклимата на животноводческих фермах. Автоматизированная теплоутилизационная установка включает вентиляторы приточного и удаляемого воздуха, теплообменник, отличающаяся тем, что устройство дополнительно снабжено терморегулятором, переключающим режимы постоянной и циклической работы по сигналу от датчика наружной температуры, при этом на вытяжном воздуховоде выполнен рециркуляционный проем, пропускное сечение которого меньше выпускного воздуховода на (20-50)%. Устройство упрощает конструкцию теплоутилизационной установки и повышает ее надежность. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к энергетике сельского хозяйства, а именно к утилизаторам теплоты вентиляционного воздуха.
Известна теплоутилизационная установка (Ильин Игорь Викторович, Игнаткин Иван Юрьевич. Теплоутилизационная установка: пат. 2627199 RU, МПУ А01K 29/00 заявл. 08.07.2016 опубл. 03.08.2017), включающая в себя впускной проем, приточный воздуховод, полимерный теплообменник, вытяжной вентилятор, поддон с конденсатоотводчиком, приточный вентилятор, проем с рециркуляционной заслонкой, трубопровод с промывочными форсунками и выпускной воздуховод.
Наиболее близким к заявляемому устройству по конструкции является электротеплоутилизационная установка, предназначенная для создания и поддержания требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях животноводческих ферм (Расстригин Виктор Николаевич, Тихомиров Дмитрий Анатольевич, Сычков Александр Васильевич. Электротеплоутилизационная установка: пат. RU 2 296 463 С1, МПК А01K 29/00(2006.01), А01K 31/20(2006.01), F24H 3/04(2006.01) заявл. 08.11.2005; опубл. 10.04.2007).
Электротеплоутилизационная установка включает в себя вентилятор удаляемого воздуха, полимерный теплообменник, вентилятор приточного воздуха, электрокалорифер приточного воздуха, патрубок подачи воздуха, распределитель приточного воздуха, фильтр удаляемого воздуха, отводчик конденсата, фильтр приточного воздуха, приточный воздуховод, рециркуляционный канал с воздушной заслонкой, воздуховод выбросного воздуха. Теплообменник представлен в виде перегородок из полимерного материала, образующих каналы для потоков греющего и нагреваемого воздуха.
Недостатками указанного устройства являются наличие рециркуляционного канала и воздушной заслонки. Использование рециркуляционного канала для смешивания вытяжного воздуха с наружным воздухом при низких температурах приводит к обмерзанию приточного канала. Вытяжной воздух животноводческих помещений отличается высоким влагосодержанием, вследствие чего, проходя через теплообменник, он охлаждается, и часть его влаги в виде конденсата осаждается на стенках вытяжного канала теплообменника. При этом часть влаги находится в виде капельной влаги и сухого пара. В приточном канале рециркуляционный воздух смешивается с холодным наружным и дополнительно охлаждается. Снижается влагоемкость воздуха, образуется конденсат и иней. Окружающие поверхности имеют отрицательную температуру, и на них намораживается иней, уменьшается пропускное сечение и нарушается процесс теплообмена, а впоследствии перекрывается приточный канал, что нарушает вентиляцию помещения.
Также возможно обмерзание воздушной заслонки, это приводит к ее блокированию, проворачиванию относительно вала или выходу из строя привода. В любом из перечисленных случаев работоспособность устройства нарушается, и устройство требует ремонта.
Из анализа известных аналогичных технических решений выявлено, что технической проблемой в данной области является обмерзание теплообменника, рециркуляционного канала и нарушение подвижности запорно-регулирующих элементов.
Технический результат - упрощение конструкции устройства при одновременном повышении его надежности.
Для решения указанной проблемы и достижения заявленного технического результата в автоматизированной теплоутилизационной установке, содержащей вентиляторы приточного и удаляемого воздуха, теплообменник, отличающейся тем, что устройство дополнительно снабжено терморегулятором, переключающим режимы постоянной и циклической работы по сигналу от датчика наружной температуры, на вытяжном воздуховоде предусматривается рециркуляционный проем, пропускное сечение которого меньше выпускного воздуховода на (20-50)%.
Предложенное устройство поясняется чертежами.
На фиг. 1 - схема устройства в режиме «рекуперация»;
На фиг. 2 - схема устройства в режиме «оттаивание».
Автоматизированная теплоутилизационная установка состоит из приточного вентилятора 1; конденсатоотводчика 2, размещенного в нижней части корпуса теплообменника для удаления конденсата, вытяжного патрубка 3, установленного вертикально под теплообменником 4; приточного воздуховода 5, вытяжного вентилятора 6, соединенного с выпускным воздуховодом 7, рециркуляционного проема 8 и терморегулятора с датчиком наружной температуры 9.
Работает установка следующим образом.
В режиме рекуперации (фиг. 1) производительность вытяжной и приточной систем равны, и в помещении поддерживается давление, близкое к атмосферному (P1≈PA). Вытяжной воздух, побуждаемый вентилятором, преодолевает сопротивление теплообменника, создает подпор воздуха в рециркуляционном проеме и устремляется вверх. Так как температура удаляемого воздуха выше наружной, в воздуховоде возникает естественная тяга (ΔРρ), способствующая преодолению аэродинамического сопротивления.
При необходимости оттаивания (фиг. 2) вытяжной вентилятор 6 продолжает работать, а приточный вентилятор 1 останавливается и включается с обратным вращением (реверсируется). Это обеспечивает подачу теплого воздуха в приточный и вытяжной каналы теплообменника 4 одновременно. Сигнал для перевода системы в режим оттаивания подает терморегулятор 9 (TP) - реле времени с термодатчиком. Порог срабатывания настраивается по температуре наружного воздуха (t, °С), при уменьшении температуры вытяжного воздуха ниже порогового значения (- 5…- 15°С) включается режим оттаивания. Один терморегулятор 9 может быть установлен на группу установок, что снижает капитальные вложения.
Намерзший конденсат быстро тает, однако баланс приточной и вытяжной систем нарушается. В помещении образуется разрежение (P1<РA), для компенсации которого атмосферный воздух устремляется в вытяжной воздуховод 7 снаружи, создавая подпор для отработанного воздуха. Вытяжной воздух, нагнетаемый вентилятором 6, встречается с атмосферным, частично смешиваясь, направляется через рециркуляционный проем 8 в помещение. При этом доля поступающего свежего воздуха во многом определяется сопротивлением (пропускным сечением) рециркуляционного проема, чем оно больше (сечение меньше), тем на большем разрежении стабилизируется система и наоборот.
По сравнению с прототипом предложенное устройство позволяет осуществлять периодическое оттаивание приточного канала теплообменника, упростить конструкцию, осуществлять переключение между режимами «рекуперация» и «оттаивание» терморегулятором по сигналу от датчика наружной температуры, контролировать группу установок одним терморегулятором, исключать нарушение баланса приточной и вытяжной систем за счет подмешивания атмосферного воздуха через рециркуляционный проем, устанавливать долю атмосферного воздуха в рециркуляционной смеси площадью пропускного сечения проема.

Claims (1)

  1. Автоматизированное теплоутилизационное устройство, содержащее вентиляторы приточного и удаляемого воздуха, теплообменник, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено терморегулятором, переключающим режимы постоянной и циклической работы по сигналу от датчика наружной температуры, при этом на вытяжном воздуховоде выполнен рециркуляционный проем, пропускное сечение которого меньше выпускного воздуховода на (20-50)%.
RU2021119482U 2021-07-02 Автоматизированное теплоутилизационное устройство RU212349U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU212349U1 true RU212349U1 (ru) 2022-07-18

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220970U1 (ru) * 2023-04-13 2023-10-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационное устройство

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2158571A (en) * 1981-09-30 1985-11-13 James V Dirkes Space heating apparatus
US4589476A (en) * 1985-05-16 1986-05-20 Erling Berner Air ventilation and filtration apparatus
RU2296463C1 (ru) * 2005-11-08 2007-04-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Электротеплоутилизационная установка
US7921813B2 (en) * 2006-07-05 2011-04-12 Boss Technology Systems, Inc. Livestock blow dryer with insulated region
RU2627199C1 (ru) * 2016-07-08 2017-08-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационная установка
RU2640898C1 (ru) * 2016-07-08 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационная установка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2158571A (en) * 1981-09-30 1985-11-13 James V Dirkes Space heating apparatus
US4589476A (en) * 1985-05-16 1986-05-20 Erling Berner Air ventilation and filtration apparatus
RU2296463C1 (ru) * 2005-11-08 2007-04-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Электротеплоутилизационная установка
US7921813B2 (en) * 2006-07-05 2011-04-12 Boss Technology Systems, Inc. Livestock blow dryer with insulated region
RU2627199C1 (ru) * 2016-07-08 2017-08-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационная установка
RU2640898C1 (ru) * 2016-07-08 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационная установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220970U1 (ru) * 2023-04-13 2023-10-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Теплоутилизационное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6176305B1 (en) Ventilator system and method
CN102138534B (zh) 家畜养殖建筑物用独立圈舍管道和通风系统
US20160157440A1 (en) Greenhouse having an air mixing chamber which is equipped with a heating unit at an ambient air inlet
KR101456446B1 (ko) 백연과 동력을 저감하는 고효율 대향류형 냉각탑 및 그 제어방법
CN104359211A (zh) 一种用于防止和消除辐射末端结露的系统以及控制方法
KR100740670B1 (ko) 응축수 제거 및 가습기능을 갖는 환기조화시스템
CN106152319A (zh) 一种热回收降温空调器
RU212349U1 (ru) Автоматизированное теплоутилизационное устройство
RU212351U1 (ru) Автоматизированное теплоутилизационное устройство
SE513963C2 (sv) Ventilations/uppvärmningsenhet
RU210036U1 (ru) Теплоутилизационная установка с системой оттаивания
KR100782999B1 (ko) 농축산용 냉난방기
RU2632230C1 (ru) Теплоутилизационная установка с адаптивной рециркуляцией
RU2538516C1 (ru) Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуперативным теплоутилизатором
SU1733871A1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжени
RU2640898C1 (ru) Теплоутилизационная установка
RU2799158C1 (ru) Система вентиляции животноводческих помещений
WO2008051098A2 (en) A heat exchanger, a heat sink and a heat exchange system
RU2797625C1 (ru) Вентиляционная установка с утилизацией тепла
RU134619U1 (ru) Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуперативным теплоутилизатором
RU2631040C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
Liu et al. A modified heat recovery ventilation system for rabbit houses in cold climates in northeast China
CN212006012U (zh) 中央加湿和水冷空调一体机及系统
RU214992U1 (ru) Компактная теплоутилизационная установка
RU2643420C1 (ru) Приточно-рециркуляционная установка