RU2567226C2 - Автоматизированный тепловой пункт - Google Patents

Автоматизированный тепловой пункт Download PDF

Info

Publication number
RU2567226C2
RU2567226C2 RU2014106449/12A RU2014106449A RU2567226C2 RU 2567226 C2 RU2567226 C2 RU 2567226C2 RU 2014106449/12 A RU2014106449/12 A RU 2014106449/12A RU 2014106449 A RU2014106449 A RU 2014106449A RU 2567226 C2 RU2567226 C2 RU 2567226C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
heat
water
water heater
heating
Prior art date
Application number
RU2014106449/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014106449A (ru
Inventor
Николай Васильевич Оболенский
Владимир Леонидович Осокин
Евгений Александрович Сбитнев
Алина Алексеевна Александрова
Юлия Михайловна Макарова
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (ГБОУ ВПО НГИЭИ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (ГБОУ ВПО НГИЭИ) filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (ГБОУ ВПО НГИЭИ)
Priority to RU2014106449/12A priority Critical patent/RU2567226C2/ru
Publication of RU2014106449A publication Critical patent/RU2014106449A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567226C2 publication Critical patent/RU2567226C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стендам для лабораторных работ, применяемым при обучении студентов, изучающих дисциплину «Электротехнология». Автоматизированный тепловой пункт (устройство преобразования электрической энергии в тепловую), содержит параллельно соединенные между собой тэновый, электродный и вихревой подогреватели воды, отопительный прибор, бойлер со змеевиком, насос, термодатчики, щит управления, расходомер, систему трубопроводов, при этом в него введены электромагнитные клапаны, программируемый контроллер для управления и регулирования режимами нагрева, бойлер выполнен сообщающимся с атмосферой для осуществления процесса тепломассообмена, сборка всех элементов выполнена с использованием резьбовых соединений предусматривающее возможность введения в процесс новых элементов. Это позволяет уменьшить габариты устройства, а также упростить его обслуживание. 5 ил.

Description

Изобретение относится к приоритетному направлению развития науки, технологии и техники Российской Федерации - энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, в частности к технологиям создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии, при этом он может применяться в лабораторных работах для обучения студентов, изучающих дисциплину «Электротехнология».
Известны: «Схема экспериментальной установки для исследований параметров саморегулируемого электроводонагревателя (СЭВН) с электродным источником теплоты в режиме отопления», содержащая электроводонагреватель с пассивным электродом, комплект измерительный, клапан регулирующий, приборы отопительные, выключатель автоматический, бак расширительный, шкаф управления, измеритель температуры и систему трубопроводов; «Экспериментальный стенд для исследований параметров СЭВН в проточном режиме при разогреве ДВС в зимний период», содержащий саморегулируемый водонагреватель, молоковоз, измеритель температуры, комплект измерительный и систему трубопроводов; «Схема экспериментального стенда электронагрева воды бойлерного типа», содержащего теплогенератор СЭВН-100, вентили, рубильник с предохранителями, шкаф управления, термометры, бойлер, бак расширительный, измерительные приборы и систему трубопроводов (Терентьев О.В. «Разработка и обоснование параметров водонагревателя с саморегулированием мощности для технологических процессов животноводства» Тамбов: Тамбовский ГТУ - диссертация, 2002, с.78, 82, 85 - http://diss.rsl.ru).
Однако известные устройства имеют недостатки: индивидуальное исполнение для исследований подогревателей только в каком-либо одном режиме работы: отопления - при естественной циркуляции воды; проточном - при принудительной циркуляции воды и емкостном - подогрев воды в бойлере посредством установленного в нем змеевика (теплообменника), что исключает объективную оценку энергопотребления различных конструкций подогревателей из-за различающихся условий их исследований и требует дополнительных площадей для размещения каждого из устройств.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является: «Стенд для испытаний электрических конструкций подогревателей воды» (патент РФ на полезную модель 101835) и более совершенный «Стенд для испытаний электрических подогревателей воды», содержащий элементный подогреватель воды, в котором установлены ТЭН, преобразующие электрическую энергию в тепловую, вихревой теплогенератор, расширительный бак, отопительные приборы, бойлер со змеевиком, насос, термодатчики, щит управления с приборами замера расхода электроэнергии, рабочего напряжения, потребляемых тока и мощности подогревателей воды и насоса, измеритель температуры выполнен с возможностью передачи воды от элементного подогревателя воды и вихревого теплогенератора к змеевику бойлера, а расходомер выполнен с возможностью измерения количества воды, нагреваемой в бойлере при этом стенд скомплектован посредством системы трубопроводов, отличающийся тем, что доукомплектован электродным и индукционным подогревателями воды и доукомплектован расходомером, установленным так, что позволяет измерять количество воды, нагреваемой любым подогревателем в любом режиме (Патент РФ на полезную модель 107360).
Недостатками известного лабораторного устройства (патент РФ №107360) являются громоздкость, приняты габариты стенда: длина - 3,5 м, ширина - 3,0 м, высота - 2,5 м, сложность в обслуживании из за необходимости ручного переключения большого (25) количества вентилей и несовершенства схемы управления. Ручное переключение затрудняет обслуживание стенда и не исключает субъективные ошибки человека. А также отсутствие возможности использования и введения новых элементов.
Целью предложения является устранение названных недостатков. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для замены более компактными: громоздкие бойлер, отопительные приборы и трубопроводы; в него введены электромагнитные клапаны, программируемый контроллер для управления и регулирования режимами нагрева, бойлер выполнен сообщающимся с атмосферой для осуществления процесса тепломассообмена, сборка всех элементов выполнена с использованием резьбовых соединений, предусматривающих возможность введения в процесс новых элементов.
Настоящее изобретение поясняется конкретным примером, который наглядно демонстрирует возможность достижения приведенной совокупностью признаков требуемого технического результата.
На фиг.1 представлена конструкционно-технологическая схема стенда.
На фиг.2 представлена фотография лабораторного стенда.
На фиг.3 представлена принципиальная электрическая схема стенда.
На фиг.4 представлена мнемосхема стенда.
На фиг.5 представлены схемы работы стенда в режимах: отопления, проточном и бойлерном.
Стенд для исследования энергопотребления электрическими подогревателями воды, содержащий тэновый (ЭВПТ), электродный (ЭВПЭ) и вихревой (ЭВПВ) нагреватели воды, отопительные приборы (ОП), бойлер (Б) со змеевиком, насос (Н), термодатчики (Т1…Т9), щит управления (ЩУ), расходомеры (РВ), систему трубопроводов, отличающийся тем, что бойлер выполнен сообщающимся с атмосферой, что позволяет исключить расширительный бак, вентили ручного переключения заменены на электромагнитные клапаны (ЭК1…ЭК9).
Стенд работает следующим образом (фиг.5).
1. Режим отопления. Система стенда заполняется 100 литрами воды, для чего сначала открывается вентиль В1. Вода под напором в водопроводной сети или посредством насоса Н заполняет трубопроводы, ЭПВ и ОП. После этого ЭПВ подключают под напряжение. Происходит подогрев воды, которая под действием насоса Н (или естественной конвекции) начинает циркулировать по контуру ЭПВ-ОП-ЭПВ. Движение теплоносителя по заданному контуру обеспечивают открытые электромагнитные клапаны ЭК1, ЭК4, ЭК6 и ЭК8, ЭК5 - все остальные закрыты.
2. Проточный режим. Система стенда заполняется водой аналогично п.1. ЭПВ подключают под напряжение. Происходит подогрев воды, которая под действием насоса Н начинает циркулировать по контуру ЭПВ-Б-ЭПВ. Движение теплоносителя по заданному контуру обеспечивают открытые электромагнитные клапаны ЭК1, ЭК4, ЭК6 и ЭК9 - все остальные закрыты.
3. Бойлерный режим. Система стенда заполняется водой аналогично п.1. ЭПВ подключают под напряжение. Происходит подогрев воды, которая под действием насоса Н начинает циркулировать по контуру ЭПВ-ЗМЕЕВИК-ЭПВ. Движение теплоносителя по заданному контуру обеспечивают открытые электромагнитные клапаны ЭК1, ЭК4, ЭК6 и ЭК7 - все остальные закрыты. Вентиль В2 служит для слива воды из стенда.
При исследованиях ЭПВ осуществляются замеры: потребляемой мощности - с помощью ваттметра; времени нагрева воды - с помощью термометра Т6 и секундомера; расхода электроэнергии - с помощью элетросчетчика; уровня шума - с помощью шумомера, количества воды, нагреваемой в контуре, с помощью расходомера (РВ2). При необходимости система стенда осушается через вентиль В1.
Спуск воздуха из трубопроводов стенда и компенсация теплового расширения воды обеспечивается открытостью системы стенда.
При нагреве воды до требуемой температуры ЭПВ автоматически отключается посредством термодатчика Т6 и реле температуры РТ (установлено в ЩУ).

Claims (1)

  1. Автоматизированный тепловой пункт (устройство преобразования электрической энергии в тепловую) содержит параллельно соединенные между собой тэновый, электродный и вихревой подогреватели воды, отопительный прибор, бойлер со змеевиком, насос, термодатчики, щит управления, расходомер, систему трубопроводов отличающийся тем, что в него введены электромагнитные клапаны, программируемый контроллер для управления и регулирования режимами нагрева, бойлер выполнен сообщающимся с атмосферой для осуществления процесса тепломассообмена, сборка всех элементов выполнена с использованием резьбовых соединений, предусматривающих возможность введения в процесс новых элементов.
RU2014106449/12A 2014-02-20 2014-02-20 Автоматизированный тепловой пункт RU2567226C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106449/12A RU2567226C2 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Автоматизированный тепловой пункт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106449/12A RU2567226C2 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Автоматизированный тепловой пункт

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014106449A RU2014106449A (ru) 2015-08-27
RU2567226C2 true RU2567226C2 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54015393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106449/12A RU2567226C2 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Автоматизированный тепловой пункт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567226C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU101835U1 (ru) * 2010-07-19 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт Стенд для испытаний электрических конструкций подогревателей воды
RU107360U1 (ru) * 2011-03-29 2011-08-10 ГОУВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Стенд для испытаний электрических подогревателей воды
EP2541156A1 (en) * 2010-02-25 2013-01-02 Kyungdong Navien Co., Ltd. Gas boiler having a hybrid open-and-closed-type expansion tank
RU130734U1 (ru) * 2012-05-14 2013-07-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГБОУ ВПО МГАУ) Гидравлический универсальный лабораторный стенд
RU2492392C1 (ru) * 2012-03-20 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр "АРГО" (ООО НТЦ "АРГО") Способ управления режимом работы системы отопления и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2541156A1 (en) * 2010-02-25 2013-01-02 Kyungdong Navien Co., Ltd. Gas boiler having a hybrid open-and-closed-type expansion tank
RU101835U1 (ru) * 2010-07-19 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт Стенд для испытаний электрических конструкций подогревателей воды
RU107360U1 (ru) * 2011-03-29 2011-08-10 ГОУВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Стенд для испытаний электрических подогревателей воды
RU2492392C1 (ru) * 2012-03-20 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр "АРГО" (ООО НТЦ "АРГО") Способ управления режимом работы системы отопления и устройство для его осуществления
RU130734U1 (ru) * 2012-05-14 2013-07-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГБОУ ВПО МГАУ) Гидравлический универсальный лабораторный стенд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014106449A (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Panaras et al. A method for the dynamic testing and evaluation of the performance of combined solar thermal heat pump hot water systems
WO2022121074A1 (zh) 供热温度曲线和水力平衡调节的数字化模拟系统及方法
CN103021253A (zh) 一种开放式热水锅炉供暖实验系统
CN103605010B (zh) 电磁灶能效自动测试装置
RU2567226C2 (ru) Автоматизированный тепловой пункт
CN103935375A (zh) 电煤锅炉控制箱及控制方法
CN203825484U (zh) 核反应堆热工水力装置及其中的回路加热系统
CN104266840B (zh) 重型发动机深度冷热冲击试验装置
CN102830730A (zh) 通水智能温度控制试验系统与方法
CN116593839A (zh) 一种变压器油道模拟装置及调控方法
CN202533203U (zh) 一种应用于热能表检定装置的置换式温度槽
RU107360U1 (ru) Стенд для испытаний электрических подогревателей воды
CN202255622U (zh) 一种激光能量计电热等效校准系统
CN104847132A (zh) 一种恒温恒湿控制实验室
CN214040667U (zh) 一种海水循环冷却水动态模拟试验装置
US9027595B2 (en) Transparent fluid recirculation reservoir system
RU101835U1 (ru) Стенд для испытаний электрических конструкций подогревателей воды
Fang et al. Field Test Protocol: Standard Internal Load Generation in Unoccupied Test Homes
CN202268122U (zh) 一种开放式热水锅炉供暖实验系统
KR101445266B1 (ko) 냉난방을 위한 신재생에너지 중앙제어 연동관리시스템
CN107327892B (zh) 太阳能光热集热供热管路
CN208092517U (zh) 一种直流输电工程阀冷系统用换流阀模拟装置
CN104977100A (zh) 热量计量仪表温差测量方法及其装置
RU2730049C1 (ru) Способ регулирования тепловой нагрузки на источнике теплоснабжения
CN204571360U (zh) 一种恒温恒湿控制实验室

Legal Events

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

Effective date: 20170221