RU2150053C1 - Радиатор для систем отопления - Google Patents
Радиатор для систем отопления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2150053C1 RU2150053C1 RU98118972A RU98118972A RU2150053C1 RU 2150053 C1 RU2150053 C1 RU 2150053C1 RU 98118972 A RU98118972 A RU 98118972A RU 98118972 A RU98118972 A RU 98118972A RU 2150053 C1 RU2150053 C1 RU 2150053C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiator
- sections
- coolant
- heat
- heating system
- Prior art date
Links
Landscapes
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Устройство предназначено для применения в системе отопления помещений. Изобретение содержит отдельные секции, ниппели, соединяющие секции, глухие и проходные пробки, трубки для подвода и отвода теплоносителя, причем теплоподводящая трубка сообщена с полостью дальней крайней секции радиатора, а секции радиатора выполнены с возможностью свободного прохода теплоносителя, при этом трубка для подвода теплоносителя размещена внутри секций радиатора. Изобретение позволяет повысить эффективность системы отопления, повысить теплоотдачу от радиатора. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к строительству жилых и нежилых помещений, в частности к системе отопления помещений.
На практике в качестве отопительных приборов применяют различные типы радиаторов.
Известны чугунные радиаторы, которые собираются из отдельных секций. Число секций в радиаторе может быть в любом количестве, в зависимости от конкретных условий применения (Соснин Ю.П., Бухаркин Е.Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома: Спр.пособие. - М.: Стройиздат, 1991, стр. 18). Отдельные секции радиаторов соединяют между собой ниппелями из ковкого чугуна. При этом внутренние полости секций радиатора сообщаются каналом внутри ниппелей, т.е. каждая секция радиатора подключается к подаваемому теплоносителю параллельно. Такой радиатор устанавливается в помещении и подсоединяется к системе подачи теплоносителя трубами для подачи и отвода теплоносителя со стороны стояка теплоносителя.
Подача и отвод теплоносителя к радиатору с одной стороны (со стороны стояка) является удобным конструктивно и технологически. Однако режим течения теплоносителя внутри радиатора оказывается не оптимальным. Естественно, теплоноситель будет двигаться по кратчайшему пути, т.е. циркуляция теплоносителя будет происходить в основном только через ближайшие секции со стороны подключения радиатора к стояку. Расхождение циркуляции теплоносителя по секциям будет тем больше, чем больше число секций. Это приводит к тому, что радиатор работает не в оптимальном режиме, ухудшается отдача тепла от радиатора, уменьшается эффективность системы отопления.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности системы отопления, повышение теплоотдачи от радиатора, уменьшение металлоемкости радиатора и в целом расходов на отопление помещений.
Поставленная задача решается тем, что в известном радиаторе для системы отопления, состоящем из отдельных секций, ниппелей, соединяющих секций, глухих и проходных пробок, трубок для подвода и отвода теплоносителя, трубка для подвода теплоносителя сообщена с полостью крайней дальней секции радиатора.
Удлинение трубки для подвода теплоносителя внутри радиатора обеспечивает одновременно прохождение теплоносителя через все секции радиатора. При такой конструкции радиатора точки подвода теплоносителя и отвода теплоносителя оказываются равноудаленными для всех секций радиатора, путь движения теплоносителя внутри радиатора через каждую секцию радиатора оказывается равным. Внутри радиатора ликвидируются застойные зоны, радиатор нагревается равномерно, за счет обеспечения вынужденного внутреннего движения теплоносителя через все секции повышается теплоотдача от теплоносителя, что позволяет съем большего тепла при меньших габаритах радиатора, повышается эффективность системы отопления, уменьшаются расходы на отопление при достаточно хорошем отоплении.
Конструктивно исполнение радиатора для системы отопления схематично приведено на чертеже.
Радиатор состоит из секций 1, ниппелей 2 для соединения секций, пробок глухих 3, пробок проходных 4, трубки 5 для подвода теплоносителя, трубки 6 для отвода теплоносителя, муфты 7, трубки удлинительной 8.
Радиатор размещается и работает следующим образом.
Радиатор собирается из секций 1. Секции соединяются друг с другом с помощью ниппелей 2. Крайние секции закрываются пробками 3 и 4. Проходные пробки 4 оборудуются трубками 5 и 6 для подвода и отвода теплоносителя. На внутренний конец трубки 5 надевается муфта 7, с которой соединяются трубка удлинительная 8. Длина этой трубки 8 определяется так, чтобы теплоноситель по трубкам 5 и 8 непосредственно поступал в самую дальнюю секцию радиатора.
Таким образом собранный радиатор размещается в помещении и подключается к стояку теплоносителя трубками 5 и 6. В первую очередь радиатор заполняется теплоносителем. Далее теплоноситель продолжает поступать в радиатор по трубкам 5 и 8. Более горячий теплоноситель в первую очередь поступает в самую дальнюю секцию радиатора, а потом теплоноситель движется в сторону ближайшей секции по межтрубному пространству ниппелей 2 и трубки удлинительной 8. При этом теплоноситель равномерно попадает в каждую секцию, так как обеспечивается одинаковое расстояние от точки поступления теплоносителя до точки выхода теплоносителя из радиатора через все секции радиатора. За счет обеспечения потока жидкости через все секции радиатора увеличивается коэффициент теплопередачи от теплоносителя к стенкам радиатора и, соответственно, увеличивается коэффициент теплоотдачи от радиатора в окружающий воздух помещения.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет выполнить поставленную задачу повышения эффективности системы отопления, повышения теплоотдачи от радиатора, уменьшения металлоемкости радиатора при обеспечении эффективного отопления помещений.
Claims (1)
- Радиатор для системы отопления, состоящий из отдельных секций, ниппелей, соединяющих секции, глухих и проходных пробок, трубок для подвода и отвода теплоносителя, причем теплоподводящая трубка сообщена с полостью дальней крайней секции радиатора, отличающийся тем, что секции радиатора выполнены с возможностью свободного прохода теплоносителя, при этом трубка для подвода теплоносителя размещена внутри секций радиатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98118972A RU2150053C1 (ru) | 1998-10-16 | 1998-10-16 | Радиатор для систем отопления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98118972A RU2150053C1 (ru) | 1998-10-16 | 1998-10-16 | Радиатор для систем отопления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2150053C1 true RU2150053C1 (ru) | 2000-05-27 |
Family
ID=20211431
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98118972A RU2150053C1 (ru) | 1998-10-16 | 1998-10-16 | Радиатор для систем отопления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2150053C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ES2241448A1 (es) * | 2003-07-23 | 2005-10-16 | Metalurgicas Vallbona, S.L. | Radiador para calefaccion por circulacion de flujo de fluido caliente. |
WO2013048286A1 (ru) * | 2011-09-26 | 2013-04-04 | Mel Nikov Pavel Eduardovich | Секционный радиатор водяного отопления и футорка для него |
RU2520773C2 (ru) * | 2012-07-17 | 2014-06-27 | Андрей Валентинович Капитанов | Трубчатый радиатор отопления с горизонтальным расположением элемента |
DE112022003879T5 (de) | 2021-07-28 | 2024-08-01 | Dmitrii Aleksandrovich Lazarev | Koaxialer wirbel-rohrheizkörper |
-
1998
- 1998-10-16 RU RU98118972A patent/RU2150053C1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ES2241448A1 (es) * | 2003-07-23 | 2005-10-16 | Metalurgicas Vallbona, S.L. | Radiador para calefaccion por circulacion de flujo de fluido caliente. |
WO2013048286A1 (ru) * | 2011-09-26 | 2013-04-04 | Mel Nikov Pavel Eduardovich | Секционный радиатор водяного отопления и футорка для него |
RU2520773C2 (ru) * | 2012-07-17 | 2014-06-27 | Андрей Валентинович Капитанов | Трубчатый радиатор отопления с горизонтальным расположением элемента |
DE112022003879T5 (de) | 2021-07-28 | 2024-08-01 | Dmitrii Aleksandrovich Lazarev | Koaxialer wirbel-rohrheizkörper |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20190212062A1 (en) | Helical coil-on-tube heat exchanger | |
FR2827372B1 (fr) | Echangeur de chaleur de gaz d'echappement | |
US20100092164A1 (en) | Tankless heater instant hot water | |
DK1702192T3 (da) | Varmeveksler | |
KR100721459B1 (ko) | 난방 및 온수겸용 순간식 보일러의 이중관 열교환기 및보일러 | |
EP3090213B1 (en) | Heat exchanger, heating device, heating system and method for heating water | |
RU2150053C1 (ru) | Радиатор для систем отопления | |
US4646823A (en) | Pipe for utility or service systems | |
KR100340239B1 (ko) | 노통 수관식 온수보일러 | |
RU65189U1 (ru) | Теплогенераторная установка | |
RU2005108909A (ru) | Система снабжения здания теплом и холодной водой (система 3т) | |
JPH0972679A (ja) | 渦巻式熱交換器 | |
EP1371908A1 (en) | Water heater with high performance heat exchanger | |
CN217383319U (zh) | 燃气热水器 | |
KR200315193Y1 (ko) | 온수보일러용 열교환기 | |
RU2212009C2 (ru) | Способ отопления зданий и сооружений | |
SU1511565A1 (ru) | Двухсекционный теплообменник | |
PL242434B1 (pl) | Dwufunkcyjny kocioł grzewczy | |
SU954718A1 (ru) | Теплообменник | |
KR200262996Y1 (ko) | 난방수 및 온수를 동시에 사용할 수 있는 가스보일러의 구조 | |
CN2804770Y (zh) | 一种家用洗浴换热器 | |
JPH11248250A (ja) | 温水ボイラー | |
SE9801322D0 (sv) | Aggregat för lagring och utbyte av värme från förbränning och solenergi | |
RU19137U1 (ru) | Система отопления зданий и сооружений | |
RU78295U1 (ru) | Теплообменный аппарат |