RU2186309C1 - Теплообменный модуль - Google Patents
Теплообменный модуль Download PDFInfo
- Publication number
- RU2186309C1 RU2186309C1 RU2001109989A RU2001109989A RU2186309C1 RU 2186309 C1 RU2186309 C1 RU 2186309C1 RU 2001109989 A RU2001109989 A RU 2001109989A RU 2001109989 A RU2001109989 A RU 2001109989A RU 2186309 C1 RU2186309 C1 RU 2186309C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coils
- heat
- module
- low
- heating
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для применения в теплоэнергетике, в частности, в установках отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных природных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов. Теплообменный модуль, включающий трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, трубчатые змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум. Изобретение позволяет повысить эффективность утилизации низкопотенциального тепла потоков теплоносителя. 2 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности, к установкам отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных природных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов.
Известно, что содержащееся в сточных водах низкопотенциальное тепло до последнего времени, как правило, не утилизировалось. Между тем существует постоянная потребность в воде, нагретой до температуры порядка 50-70oС, что вполне можно обеспечить с помощью тепловых насосов, позволяющих эффективно трансформировать низкопотенциальное тепло до более высоких температур.
Однако их непосредственное взаимодействие с неочищенной сточной водой недопустимо, что требует использования промежуточных теплообменников, в которых нагреваемой средой является чистая вода, циркулирующая в контуре испарителя теплового насоса. Другой специфической особенностью утилизации низкопотенциального тепла сточных вод является необходимость иметь дело с открытыми тонкослойными потоками теплоносителя с периодически изменяющейся высотой слоя, что наиболее характерно, например, для грабельных отделений городских канализационных насосных станций.
Известна установка отопления и горячего водоснабжения, включающая теплообменник с вибратором, размещенные в слое теплоносителя - приемном колодце сточных вод сети канализации, тепловой насос (патент РФ 2155302).
Недостатком такой установки является то, что она не может работать с открытыми тонкослойными потоками низкопотенциального теплоносителя с изменяющейся высотой слоя.
Известны конструкции кожухотрубных водоводяных теплообменников, в которых греющий и нагреваемый теплоносители протекают одновременно с разных сторон разделяющей их стенки, которой чаще всего является стенка трубки небольшого диаметра (ГОСТ 27590-88).
Известен также фильтровально-теплообменный аппарат, содержащий трубчатые змеевики с циркулирующей в них нагреваемой средой, делитель потока, коллектор, размещенные в заполненном низкопотенциальным теплоносителем корпусе (патент РФ 2161763) - прототип.
Недостатками перечисленных выше устройств являются значительные габариты, жесткость и замкнутость конструкции и связанное с этим постоянство установочных габаритных размеров, что исключает использование их в средах с изменяющийся высотой слоя низкопотенциального теплоносителя.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности утилизации низкопотенциального тепла открытых тонкослойных потоков греющего теплоносителя с изменяющейся высотой слоя за счет создания компактного эффективного теплообменного модуля, позволяющего оперативно, с минимальными затратами труда и времени изменять его габаритные размеры.
Для решения поставленной задачи в теплообменном модуле, включающем трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, трубчатые змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум.
Змеевики S-образной формы, выполненные посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, позволяют оперативно изменять свои установочные габаритные размеры при открытых тонкослойных потоках теплоносителя с периодически изменяющейся высотой слоя, кроме того, просты в изготовлении и удобны при монтаже.
Количество змеевиков, кратное двум, обеспечивает равномерное деление общего потока нагреваемой воды между змеевиками самым простым и надежным способом - каждый раз пополам. В предлагаемой конструкции тонкослойный модуль снабжен по меньшей мере четырьмя змеевиками S-образной формы.
На фиг. 1 изображен общий вид теплообменного модуля, на фиг.2 показано его поперечное сечение.
Теплообменный модуль включает в себя делитель потока 1, соединенный со змеевиком 2 с помощью стандартных угольников 3 и контргаек 4. Змеевик S-образной формы выполнен из трех трубок 5, двух проходных штуцеров 6 и четырех угольников 3. Коллектор 7 конструктивно аналогичен делителю потока 1 и отличается от него лишь направлением движения нагреваемой воды. Положение коллектора 7 относительно концевых трубок 5 змеевика обеспечивается также с помощью угольников 3 и фиксируется контргайками 4, изготовленными согласно ГОСТ 8968-75.
Всесторонний анализ конструкции различных вариантов теплообменного модуля выявил наиболее целесообразный из них, состоящий из четырех змеевиков, изготовленных из стальной оцинкованной водогазовой трубы по ГОСТ 3262-75 (например, трубы с условным проходом 15-20 мм и наружным диаметром 21,3-26,8 мм).
Теплообменный модуль работает следующим образом.
Нагреваемая вода подается циркуляционным насосом контура испарителя теплового насоса в делитель потока 1, равномерно распределяющий ее между четырьмя змеевиками 2, полностью погруженными в поток греющего теплоносителя за счет предварительно установленной и зафиксированной с помощью контргаек 4 габаритной высоты модуля в соответствии с толщиной (высотой) слоя потока.
В процессе движения воды по трубкам 5, из которых 2/3 работают в режиме противотока, вода подогревается пропорционально среднему температурному напору и с помощью коллектора 7 подается в тепловой насос, трансформирующий низкопотенциальное утилизируемое тепло с температурой 15-20oС в теплоноситель с температурой порядка 50-70oС, что затем позволяет с успехом использовать его в системах отопления или горячего водоснабжения.
При уменьшении толщины (высоты) слоя греющего теплоносителя контргайки 4 "отпускаются", габаритная высота модуля уменьшается до требуемой величины за счет соответствующего поворота змеевиков 2, после чего контргайки вновь фиксируют змеевики в установленном положении.
По сравнению с известными техническими решениями предлагаемая конструкция теплообменного модуля со змеевиками S-образной формы, выполненными посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, которые обеспечивают движение воды в заданном направлении, а именно - в основном навстречу потоку теплоносителя, удлиняют ее путь в потоке греющего теплоносителя в 3 раза, могут иметь минимальные габариты по ширине за счет отказа от гибки трубок и использования стандартных угольников по ГОСТ 8946-75, позволяющих сократить расстояние между осями соседних трубок в два раза, позволяют оперативно изменять установочные габаритные размеры теплообменного модуля, просты в изготовлении и удобны при монтаже, применима для утилизация низкопотенциального тепла сточных вод с периодически изменяющейся высотой слоя, что наиболее характерно, например для грабельных отделений городских канализационных насосных станций.
Предлагаемый теплообменный модуль может найти применение для отопления и горячего водоснабжения насосных станций, расположенных на больших расстояниях от центральных тепловых пунктов и требующих поэтому прокладки длинных трубопроводов.
Claims (1)
- Теплообменный модуль, включающий трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, отличающийся тем, что змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) | 2001-04-12 | 2001-04-12 | Теплообменный модуль |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) | 2001-04-12 | 2001-04-12 | Теплообменный модуль |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2186309C1 true RU2186309C1 (ru) | 2002-07-27 |
Family
ID=20248400
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) | 2001-04-12 | 2001-04-12 | Теплообменный модуль |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2186309C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683058C2 (ru) * | 2014-01-17 | 2019-03-26 | Юлия Аг | Теплообменник для душа или ванны |
-
2001
- 2001-04-12 RU RU2001109989A patent/RU2186309C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683058C2 (ru) * | 2014-01-17 | 2019-03-26 | Юлия Аг | Теплообменник для душа или ванны |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20190212062A1 (en) | Helical coil-on-tube heat exchanger | |
CA2541378C (en) | Geothermal aqueduct network | |
US20040108096A1 (en) | Geothermal loopless exchanger | |
RU2104447C1 (ru) | Способ и устройство для обогрева внутреннего объема зданий | |
JP2007010275A (ja) | 地熱利用ヒートポンプ式空調装置 | |
RU2186309C1 (ru) | Теплообменный модуль | |
CN106382836B (zh) | 分离型热管洗浴废水余热回收系统及方法 | |
CN201637312U (zh) | 管道式换热器及组合式管道换热器 | |
CN214469474U (zh) | 一体式双源换热器的热泵机组 | |
PL234929B1 (pl) | Poziomy wymiennik ciepła | |
RU2239129C1 (ru) | Способ теплоснабжения | |
KR20130022770A (ko) | 공기열원 및 정화조의 폐열을 이용한 열교환 시스템 | |
RU178987U1 (ru) | Система утилизации тепла сточных вод | |
KR100743364B1 (ko) | 상하수도관을 활용한 히트펌프 시스템 | |
US20020144807A1 (en) | Effluent energy recovery system | |
RU2265776C1 (ru) | Система теплоснабжения здания | |
CN204787409U (zh) | 浴池热能循环利用专用级联式热水机组 | |
CN201059896Y (zh) | 多行程管束式污水换热器 | |
RU10247U1 (ru) | Радиатор теплообменный | |
US20170045237A1 (en) | Tank for energy recovery | |
FI113203B (fi) | Tapa pumpata lämpöä jäähdytysjärjestelmässä, erityisesti kaukojäähdytysverkossa kiertävästä vedestä siten syntyneen hukkalämmön talteenottamiseksi sekä laite tätä varten | |
Gavilán del Amo et al. | Drain water heat recovery in a residential building | |
SU1132140A1 (ru) | Термосифонный теплообменник | |
PL230910B1 (pl) | Pionowy spiralny wymiennik ciepła | |
CN118339416A (zh) | 换热聚水器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080413 |