RU2316699C1 - Котел отопительный газовый - Google Patents

Котел отопительный газовый Download PDF

Info

Publication number
RU2316699C1
RU2316699C1 RU2006127350/06A RU2006127350A RU2316699C1 RU 2316699 C1 RU2316699 C1 RU 2316699C1 RU 2006127350/06 A RU2006127350/06 A RU 2006127350/06A RU 2006127350 A RU2006127350 A RU 2006127350A RU 2316699 C1 RU2316699 C1 RU 2316699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
bimetal
shaped nozzle
thermal conductivity
combustion products
Prior art date
Application number
RU2006127350/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кобелев (RU)
Николай Сергеевич Кобелев
Дмитрий Борисович Кладов (RU)
Дмитрий Борисович Кладов
Наталь Евгеньевна Семичева (RU)
Наталья Евгеньевна Семичева
Владимир Николаевич Кобелев (RU)
Владимир Николаевич Кобелев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2006127350/06A priority Critical patent/RU2316699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2316699C1 publication Critical patent/RU2316699C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gas Burners (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для очистки продуктов сгорания и может быть использовано в водоподогревателях и отопительных аппаратах. Котел состоит из прямоугольного шкафа с тепловой защитой и кожухом, внутри которого расположены топка с горелкой, теплообменник и патрубок выхода продуктов сгорания через внешнюю стенку помещения, на которой герметично установлена кассета с адсорбирующим веществом. Патрубок выхода содержит конусообразный насадок с криволинейными плоскостями и направляющими закручивающими ребрами. Конусообразный насадок выполнен из биметалла, причем материал биметалла со стороны криволинейных плоскостей имеет коэффициент теплопроводности, превышающий в 2,0-2,3 раза значение коэффициента теплопроводности материала со стороны окружающей среды. Изобретение обеспечивает поддержание нормированных параметров работы котла отопительного газового в течение длительной эксплуатации при наличии воздействия как положительных, так и отрицательных температур окружающей среды на конусообразный насадок. 3 ил.

Description

Изобретение относится к бытовой топливоиспользующей аппаратуре и может быть использовано в газовых проточных и емкостных водоподогревателях, отопительных аппаратах для нужд отопления и горячего водоснабжения квартир в жилых домах.
Известен котел отопительный газовый для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях (см. патент РФ №2269065 МПК F24Н 9/20, F23N 5/00 2006 Бюл. №03), состоящий из прямоугольного шкафа с тепловой защитой и кожухом, внутри которого расположены топка с горелкой, теплообменник и патрубок выхода продуктов сгорания через внешнюю стенку помещения, на которой герметично установлена кассета с адсорбирующим веществом, при этом патрубок выхода содержит конусообразный насадок с криволинейными плоскостями и направляющими закручивающими ребрами.
Недостатком является увеличение аэродинамического сопротивления конусообразного насадка за счет налипания загрязнений на внутреннюю поверхность его при движении газовоздушной смеси, выбрасываемой в окружающую среду, что в конечном итоге приводит к снижению эффективности работы котла отопительного газового в целом.
Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание нормированных параметров работы котла отопительного газового в течение длительной эксплуатации при наличии воздействия как положительных, так и отрицательных температур окружающей среды на конусообразный насадок.
Технический результат по повышению эксплуатационной надежности котла отопительного газового в условиях изменяющихся температурных воздействий на конусообразный насадок достигается тем, что котел отопительный газовый для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях состоит из прямоугольного шкафа с тепловой защитой и кожухом, внутри которого расположены топка с горелкой, теплообменник и патрубок выхода продуктов сгорания через внешнюю стенку помещения, на которой герметично установлена кассета с адсорбирующим веществом, при этом патрубок выхода содержит конусообразный насадок с криволинейными плоскостями и направляющими закручивающими ребрами, причем конусообразный насадок выполнен из биметалла, причем материал биметалла со стороны криволинейных плоскостей имеет коэффициент теплопроводности, превышающий в 2,0-2,3 раза значение коэффициента теплопроводности материала со стороны окружающей среды.
На фиг.1 изображен котел отопительный газовый, на фиг.2 - патрубок выхода продуктов сгорания с конусообразным насадком и кассетой, заполненной адсорбирующим веществом, на фиг.3 - толщина конусообразного насадка, выполненного из биметалла с соотношением коэффициентов теплопроводности материала, находящегося с внутренней стороны, и материала, находящегося с наружной стороны, 2,0-2,3 раза.
Котел отопительный газовый состоит из прямоугольного шкафа 1 с тепловой изоляцией и кожухом, внутри которого расположены камера сгорания 2 с горелкой 3, теплообменник 4 и патрубок выхода продуктов сгорания 5. между внутренней поверхностью внешней стенки и внутренней стенкой 6 жилого помещения и кожухом прямоугольного шкафа 1 с тепловой изоляцией в патрубке выхода продуктов сгорания 5 герметично установлена кассета 7 с адсорбирующим веществом (например, силикагели КСМ-5). Патрубок выхода продуктов сгорания 5 снабжен конусообразным насадком 9 с криволинейными плоскостями 10 и направляющими и закручивающими ребрами 11. Конусообразный насадок 9 выполнен из биметалла 12, причем материал биметалла 12 со сторон криволинейных плоскостей 10 имеет коэффициент теплопроводности, превышающий в 2,0-2,3 раза значение коэффициента теплопроводности материала со стороны окружающей среды.
Котел отопительный газовый работает следующим образом.
Из газовой сети природный газ низкого давления через систему автоматизации по газопроводу (на фиг. не показан) поступает в топку 2 к горелке 3, где воспламеняется. Образовавшиеся продукты сгорания проходят через теплообменник 4, где осуществляется нагрев воды, и далее поступают в патрубок выхода продуктов сгорания 5, где контактируют с адсорбером 8 в кассете 7.
Воздушный поток, окружающий вертикально установленный конусообразный насадок 9 со стороны внешней стенки 6, обтекает криволинейные поверхности плоскости 10, а также направляющие и закручивающие ребра 11, закручивается, создавая эжекционный эффект за счет увеличения скорости воздуха в канале между криволинейной поверхностью плоскости 10 и внешней поверхностью патрубка выхода продуктов сгорания 5.
Завихренный поток атмосферного воздуха (ветровая тяга), контактируя с потоком продуктов сгорания, выбрасываемым из патрубка выхода продуктов сгорания 5, закручивая его, частично охлаждается и создает разряжение внутри патрубка выхода продуктов сгорания 5. В результате получаемое разряжение (дополнительная ветровая тяга), многократно превышающая аэродинамическое сопротивление слоя адсорбирующего вещества 8 в плоскости 7, способствует эффективному выбрасыванию очищенного от газообразуемых загрязнений продуктов сгорания потока дымовых газов из патрубка выхода продуктов сгорания 5.
При положительных температурах окружающей среды возникает температурный перепад (разность температур между атмосферным воздухом, воздействующим на внешнюю поверхность конусообразного насадка 9, и газовоздушной смесью, воздействующей на внутреннюю поверхность конусообразной насадки 9), обеспечивающий движение заданного теплового потока от внутренней поверхности конусообразного насадка к его внешней поверхности, с величиной температурного градиента, создающего термовибрацию (см., например, Дмитриев A.M. и др. Биметаллы - Пермь, 1991 г.), предотвращающую налипание частиц загрязнений (сажи, копоти, ржавчины и окалины) на криволинейные направляющие, расположенные на внутренней поверхности конусообразного насадка.
При отрицательных температурах окружающей среды и практически постоянной, не изменяющийся от климатических условий температуре газовоздушной смеси возникает соответственно более высокий температурный перепад, что может вызвать интенсификацию термовибрации криволинейных направляющих с последующим их разрушением. Поэтому наличие материала биметалла конусообразного насадка со стороны криволинейных поверхностей направляющих со значительной величиной коэффициента теплопроводности (в 2,0-2,3 раза более высокого значения, чем величина коэффициента теплопроводности с внешней стороны конусообразного насадка 9) приводит к возрастанию градиента температур и более быстрому рассеиванию теплового потока (см., например, Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача М.: 1980 г.) по биметаллическому конусообразному насадку 9, что резко снижает интенсивность термовибрации, приводя ее к значению, заданному при положительных температурах окружающей среды, т.е. термовибрации по своей величине постоянны в течение года и не зависят от погодно-климатических условий эксплуатации биметаллической конусообразной насадки 9.
Движение потока по патрубку выхода продуктов сгорания 5 при длительной эксплуатации приводит к образованию, накоплению и последующему перемещению загрязнений, которые налипают на криволинейной плоскости 10, направляющие и закручивающие ребра 1, уменьшая проходное сечение конусообразного насадка 9, увеличивая его аэродинамическое сопротивление, что в конечном итоге приводит к снижению степени очистки сгорания в герметично установленной кассете 7 с адсорбирующим веществом (например, силикагель КСМ-5). А это способствует резкому снижению экологической эффективности работы котла отопительного газового. Для устранения данного явления необходимо обеспечение невозможности налипания загрязнений, например путем микровибрации конусообразного насадка, в качестве чего предложено использовать термовибрации, возникающие в биметаллах при соответствующем температурном перепаде, который практически постоянно наблюдается при работе котла отопительного газового, эксплуатируемого в изменяющихся погодно-климатических условиях.
Оригинальность технического решения по повышению эффективности работы котла отопительного газового заключается в том, что обеспечивается поддержание нормированных параметров по экологическим характеристикам очистки продуктов сгорания, что достигается в результате устранения процесса залипания загрязнений на внутренней поверхности элементов конусообразного насадка путем конструктивного выполнения их из биметалла, причем значение коэффициента теплопроводности материала биметалла со стороны продуктов сгорания в 2,0-2,3 раза выше, чем значение коэффициента теплопроводности его материала со стороны окружающей конусообразный насадок среды.

Claims (1)

  1. Котел отопительный газовый, состоящий из прямоугольного шкафа с тепловой защитой и кожухом, внутри которого расположены топка с горелкой, теплообменник и патрубок выхода продуктов сгорания через внешнюю стенку помещения, на которой герметично установлена кассета с адсорбирующим веществом, при этом патрубок выхода содержит конусообразный насадок с криволинейными плоскостями и направляющими закручивающими ребрами, отличающийся тем, что конусообразный насадок выполнен из биметалла, причем материал биметалла со стороны криволинейных плоскостей имеет коэффициент теплопроводности, превышающий в 2,0-2,3 раза значение коэффициента теплопроводности материала со стороны окружающей среды.
RU2006127350/06A 2006-07-27 2006-07-27 Котел отопительный газовый RU2316699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127350/06A RU2316699C1 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Котел отопительный газовый

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127350/06A RU2316699C1 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Котел отопительный газовый

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2316699C1 true RU2316699C1 (ru) 2008-02-10

Family

ID=39266297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127350/06A RU2316699C1 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Котел отопительный газовый

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2316699C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499119C2 (ru) * 2011-12-15 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2745092C2 (ru) * 2018-12-04 2021-03-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Котел отопительный газовый

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499119C2 (ru) * 2011-12-15 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2745092C2 (ru) * 2018-12-04 2021-03-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Котел отопительный газовый

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170138612A1 (en) Heat and energy recovery and regeneration assembly, system and method
KR920007669A (ko) 오염공기 청정 시스템
RU2316699C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2359174C2 (ru) Печь для бани
Kondepudi et al. Performance of finned-tube heat exchangers under frosting conditions: II. Comparison of experimental data with model
US9810455B2 (en) Heat and energy recovery and regeneration assembly, system and method
RU2333429C1 (ru) Конденсационный водогрейный котел наружного размещения
KR20150049863A (ko) 백연저감용 열교환기
RU2646276C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2484405C1 (ru) Теплообменник
RU2344350C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2645108C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU76703U1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2269065C2 (ru) Котел отопительный газовый
RU2745092C2 (ru) Котел отопительный газовый
CN205425435U (zh) 速热空气热力交换装置
RU119368U1 (ru) Устройство для сдува снега и твердых частиц веществ
CN105650661A (zh) 新型锅炉热管余热回收设备
RU2807824C2 (ru) Устройство для обогрева и предотвращения посадки птиц на дымовую трубу котла отопления
CN217638803U (zh) 一种岩棉板保温性能测试装置
RU2482399C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2282111C1 (ru) Устройство для теплосберегающей вентиляции помещения
RU2162574C1 (ru) Водогрейный котел
RU2383823C1 (ru) Высокотемпературный коаксиальный воздухонагреватель-теплообменник
GB2087064A (en) Heating apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080728