RU2581556C1 - Система отопления пола жилых и производственных помещений - Google Patents

Система отопления пола жилых и производственных помещений Download PDF

Info

Publication number
RU2581556C1
RU2581556C1 RU2014152393/12A RU2014152393A RU2581556C1 RU 2581556 C1 RU2581556 C1 RU 2581556C1 RU 2014152393/12 A RU2014152393/12 A RU 2014152393/12A RU 2014152393 A RU2014152393 A RU 2014152393A RU 2581556 C1 RU2581556 C1 RU 2581556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heating system
return
residential
hydraulic pump
Prior art date
Application number
RU2014152393/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Левцев
Анатолий Иванович Лысяков
Александр Александрович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
Priority to RU2014152393/12A priority Critical patent/RU2581556C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581556C1 publication Critical patent/RU2581556C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам. Система отопления пола жилых и производственных помещений, заполненная теплоносителем, включает подающий и обратный трубопроводы и средства передачи тепловой энергии в виде набора труб, уложенных равноудаленно друг от друга. Набор труб одним концом соединен с одним обратным клапаном, а вторым концом - со вторым обратным клапаном, расположенными в гидравлическом насосе. В корпусе гидравлического насоса расположена гофрированная металлическая труба с тонкой стенкой, один конец которой соединен с подающим трубопроводом, а другой заглушен, при этом источник тепловой энергии через подающий трубопровод соединен с преобразователем потока, соединенным через обратный трубопровод с циркуляционным насосом и источником тепловой энергии. Это позволяет повысить коэффициент теплопередачи поверхностей теплообмена и соответственно повысить мощность системы отопления, а также обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя в контуре труб. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может быть использовано в теплоэнергетике и в смежных отраслях, а также для целей теплоснабжения.
Известна система отопления пола жилых и производственных помещений, содержащая подающий и обратный трубопроводы и средства передачи тепловой энергии, уложенные в равноудаленных друг от друга параллельных канавках, проложенных в верхней поверхности отопительных панелей, поверх которых установлена теплопроводящая поверхность. В канавки отопительных панелей в качестве средств передачи тепловой энергии уложен набор джет-труб, выполненных в виде отдельных металлических герметически запаянных корпусов с зонами испарения и конденсации, во внутреннюю полость которых под вакуумом закачан жидкий теплопроводник. Причем каждая из этих труб подключена к подводящему трубопроводу под углом 2-3° относительно основания отопительных панелей (RU №2357154, МПК F24D 3/14, опубл. 27.05.2009).
Недостатком известного решения является то, что при относительно больших длинах джет-труб очень сложно обеспечить необходимый уклон, вследствие этого толщина панели может достигать больших значений, а также данная система имеет малую площадь поверхности теплообмена между зоной испарения и теплоносителем в подающем трубопроводе, что существенно уменьшает мощность устройства.
Технический результат заключается в повышении коэффициента теплопередачи поверхностей теплообмена и соответственно повышении мощности системы отопления, а также в обеспечении надежной циркуляции теплоносителя в контуре труб.
Технический результат достигается тем, что система отопления пола жилых и производственных помещений, заполненная теплоносителем, включает подающий и обратный трубопроводы и средства передачи тепловой энергии в виде набора труб, уложенных равноудаленно друг от друга. Набор труб одним концом соединен с одним обратным клапаном, а вторым концом - со вторым обратным клапаном, расположенными в гидравлическом насосе. В корпусе гидравлического насоса расположена гофрированная металлическая труба с тонкой стенкой, один конец которой соединен с подающим трубопроводом, а другой заглушен, при этом источник тепловой энергии через подающий трубопровод соединен с преобразователем потока, соединенным через обратный трубопровод с циркуляционным насосом и источником тепловой энергии.
На фиг. 1 представлена минимальная схема предлагаемой системы отопления пола жилых и производственных помещений.
Система содержит подающий 1 и обратный 2 трубопроводы и средства передачи тепловой энергии в виде набора труб 3. Набор труб 3 соединен с гидравлическим насосом 4, в корпусе 5 которого расположена гофрированная металлическая труба 6 с тонкой стенкой, один конец которой соединен с подающим трубопроводом 1, а другой заглушен. В корпусе 5 гидравлического насоса 4 установлены два обратных клапана 7 и 8. Набор труб 3 одним концом соединен с одним обратным клапаном 7, а вторым концом - со вторым обратным клапаном 8. Источник тепловой энергии 9 через подающий трубопровод 1 соединен с преобразователем потока 10, соединенным через обратный трубопровод 2 с циркуляционным насосом 11 и источником тепловой энергии 9. Система заполнена теплоносителем 12.
Работа системы осуществляется следующим образом. Циркуляционным насосом 11 из обратного трубопровода 2 теплоноситель 12 подается в источник тепловой энергии 9, где он подогревается до расчетной температуры и направляется в подающий трубопровод 1. По подающему трубопроводу 1 теплоноситель поступает в преобразователь потока 10. При достижении необходимой скорости движения теплоносителя 12 он резко перекрывается, вследствие чего генерируется гидравлический удар и соответственно резко повышается давление в подающем трубопроводе 1. Из-за этого теплоноситель 12 направляется в гофрированную металлическую трубу 6 гидравлического насоса 4, растягивая ее. Тем самым теплоноситель 12, расположенный в корпусе 5 гидравлического насоса 4, выдавливается в трубы 3 через обратный клапан 7. Далее обратная волна давления, отражаясь от преобразователя потока 10, открывает его, и теплоноситель 12 из него направляется по обратному трубопроводу 2 в циркуляционный насос 11, вследствие чего происходит падение давления в подающем трубопроводе 1, и гофрированная металлическая труба 6 за счет собственной упругости возвращается в исходное положение. Одновременно с этим теплоноситель 12 из труб 3 через обратный клапан 8 всасывается в корпус 5 гидравлического насоса 4. Тем самым осуществляется возвратно-поступательное движение гофрированной металлической трубы 6, которое обеспечивает циркуляцию теплоносителя в средствах передачи тепловой энергии в виде набора труб 3. При этом параллельно осуществляется теплообмен между теплоносителем 12 в средствах передачи тепловой энергии в виде набора труб 3 и в гофрированной металлической трубе 6. Преобразователь потока 10 благодаря своей постоянной работе обеспечивает генерацию гидравлического удара с частотой от 0,2 Гц до 2 Гц, которая зависит от скорости циркуляции теплоносителя 12. В результате этого процесса гофрированная металлическая труба 6 постоянно движется, чем существенно повышает коэффициент теплопередачи и мощность устройства.
Таким образом, по сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить коэффициент теплопередачи поверхностей теплообмена и соответственно повысить мощность системы отопления, а также обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя в контуре труб.

Claims (1)

  1. Система отопления пола жилых и производственных помещений, заполненная теплоносителем, включает подающий и обратный трубопроводы и средства передачи тепловой энергии в виде набора труб, уложенных равноудаленно друг от друга, отличающаяся тем, что набор труб одним концом соединен с одним обратным клапаном, а вторым концом - со вторым обратным клапаном, расположенными в гидравлическом насосе, в корпусе которого расположена гофрированная металлическая труба с тонкой стенкой, один конец которой соединен с подающим трубопроводом, а другой заглушен, при этом источник тепловой энергии через подающий трубопровод соединен с преобразователем потока, соединенным через обратный трубопровод с циркуляционным насосом и источником тепловой энергии.
RU2014152393/12A 2014-12-23 2014-12-23 Система отопления пола жилых и производственных помещений RU2581556C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152393/12A RU2581556C1 (ru) 2014-12-23 2014-12-23 Система отопления пола жилых и производственных помещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152393/12A RU2581556C1 (ru) 2014-12-23 2014-12-23 Система отопления пола жилых и производственных помещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2581556C1 true RU2581556C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56194883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152393/12A RU2581556C1 (ru) 2014-12-23 2014-12-23 Система отопления пола жилых и производственных помещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2581556C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767128C1 (ru) * 2021-02-18 2022-03-16 Владислав Петрович Харитонов Устройство системы отопления пола зданий и сооружений

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357154C2 (ru) * 2007-04-11 2009-05-27 Александр Леонидович Медведев Система отопления пола жилых и производственных помещений
RU87501U1 (ru) * 2009-04-13 2009-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Автономная система отопления для здания индивидуального пользования
RU98060U1 (ru) * 2010-05-31 2010-09-27 Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") Система теплоснабжения
JP3164094U (ja) * 2010-09-01 2010-11-11 高橋 信夫 深夜電力利用型床暖房システム
RU102760U1 (ru) * 2010-10-25 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Тепловой пункт
RU2423650C1 (ru) * 2010-04-01 2011-07-10 Андрей Николаевич Макеев Способ теплоснабжения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357154C2 (ru) * 2007-04-11 2009-05-27 Александр Леонидович Медведев Система отопления пола жилых и производственных помещений
RU87501U1 (ru) * 2009-04-13 2009-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Автономная система отопления для здания индивидуального пользования
RU2423650C1 (ru) * 2010-04-01 2011-07-10 Андрей Николаевич Макеев Способ теплоснабжения
RU98060U1 (ru) * 2010-05-31 2010-09-27 Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") Система теплоснабжения
JP3164094U (ja) * 2010-09-01 2010-11-11 高橋 信夫 深夜電力利用型床暖房システム
RU102760U1 (ru) * 2010-10-25 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Тепловой пункт

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767128C1 (ru) * 2021-02-18 2022-03-16 Владислав Петрович Харитонов Устройство системы отопления пола зданий и сооружений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CY1118752T1 (el) Διαταξη ανακτησης θερμοτητας απο υγρα λυματα, θερμικο συστημα περιλαμβανον μια τετοια διαταξη και μεθοδος
RU2017109301A (ru) Солнечное водонагревательное вспомогательное теплоаккумулирующее устройство и образованная из нее солнечная водонагревательная питающая система бойлера электростанции
CN101647100A (zh) 等离子体处理装置
RU2581556C1 (ru) Система отопления пола жилых и производственных помещений
MX2014002980A (es) Condesador para la generacion de energia termoelectrica.
ATE536519T1 (de) Kollektor
SE0302127L (sv) Förfarande för framställning av en plattvärmeväxlare
RU2007113539A (ru) Система отопления пола джет-трубами жилых и производственных помещений
SE0200287D0 (sv) Anläggning för temperering av en byggnad
FR2913485B1 (fr) Dispositif de chauffage et de rafraichissement par tube caloporteur et procede d'installation
JP2011141107A (ja) 地熱利用装置
Shang et al. Experiments on enhanced heat transfer of self-exciting mode oscillating-flow heat pipe with non-uniform structure
RU2563328C1 (ru) Радиатор отопления
WO2014171908A3 (en) Heat transfer method for heating any liquid and air
RU2566679C1 (ru) Система жидкостного охлаждения силового полупроводникового прибора
JP5713461B2 (ja) 地熱利用装置
WO2016030882A3 (en) Fluid solar heating system
UA128748U (uk) Контактний теплообмінник
RU106719U1 (ru) Устройство для обогрева помещения
RU110169U1 (ru) Устройство для утилизации тепловых потерь в канале теплотрассы
RU2013137679A (ru) Система отопления здания
UA94161U (uk) Нагрівач
EA201892053A1 (ru) Субатмосферная система отопления
JP5713458B2 (ja) 地熱利用装置
RU2015153372A (ru) Энергоустановка

Legal Events

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

Effective date: 20161224