RU2633870C1 - Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации - Google Patents

Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2633870C1
RU2633870C1 RU2016120316A RU2016120316A RU2633870C1 RU 2633870 C1 RU2633870 C1 RU 2633870C1 RU 2016120316 A RU2016120316 A RU 2016120316A RU 2016120316 A RU2016120316 A RU 2016120316A RU 2633870 C1 RU2633870 C1 RU 2633870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
liquid
steam
pipe
temperature
Prior art date
Application number
RU2016120316A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Владимирович Ковалевич
Елена Олеговна Ковалевич
Сергей Витальевич Карпенко
Анатолий Михайлович Пунгин
Сергей Александрович Зуев
Андрей Борисович Ястребков
Original Assignee
Иван Владимирович Ковалевич
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 Иван Владимирович Ковалевич filed Critical Иван Владимирович Ковалевич
Priority to RU2016120316A priority Critical patent/RU2633870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633870C1 publication Critical patent/RU2633870C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/08Packaged or self-contained boilers, i.e. water heaters with control devices and pump in a single unit

Abstract

Изобретение относится теплоэнергетике и, в частности, к системам транспортировки жидкостей и способам теплоснабжения потребителей. Цель заявляемого технического решения - расширение диапазона регулирования температуры транспортируемой жидкости и функциональных возможностей устройства. Поставленная цель достигается тем, что жидкость помешают в герметичный бачок, воздействуют на нее паром, получаемым в процессе кипячения жидкости, и с его помощью вытесняют жидкость из бачка, а затем пар конденсируют с образованием вакуума и с помощью образовавшегося вакуума всасывают в бачок очередную порцию жидкости, пар получают в кипятильной камере за пределами бачка и подают в бачок по трубе, соединяющей эту камеру с бачком, на определенный уровень, при этом температуру вытесняемой жидкости при перекачивании жидкости изменяют путем изменения этого уровня, а при отоплении - путем изменения соотношения объемов бачка и кипятильной камеры и определяют из соотношения: T=ΔV⋅T1/V2+V2⋅T2/ΔV, где T - температура вытесняемой жидкости, ΔV - разность объемов бачка и кипятильной камеры, Т1 - температура всасываемой в бачок жидкости, V2 - объем кипятильной камеры, Т2 - температура кипящей в кипятильной камере жидкости. Устройство для реализации этого способа содержит герметичный бачок с входным и выходным клапанами и кипятильную камеру, кипятильная камера выполнена в виде трубы, вертикально закрепленной под днищем бачка, при этом на нижнем торце трубы закреплен нагреватель, помещенный внутри этой трубы, и входной клапан, а верхний торец трубы размещен внутри бачка, и выходной клапан взаимодействует с донной частью бачка. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области теплоэнергетики и, в частности, к системам транспортировки жидкостей и способам теплоснабжения потребителей.
Известен способ нагрева жидкости с помощью электрического тока и последующей прокачки этой жидкости по трубопроводу, который реализуется с помощью электродного водонагревательного котла, содержащего закрытый сосуд с размещенным в нем электродом и два патрубка - входящий и выходящий (патент RU 2160411С2, МПК 7 F22B 1/30, 1998.07.28; RU 2189542 С2, МПК7 F24H 1/20, 2000.10.27).
Недостаток такого способа и устройства в том, что они не способны самостоятельно обеспечить циркуляцию жидкости в трубах и для их использования необходим дополнительный насос.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ, принятый за прототип, по которому жидкость помещают в герметичный котел с входным и выходным трубопроводами, нагревают до появления пара и этим паром вытесняют жидкость из котла через выходной трубопровод, а пар конденсируют с образованием вакуума и с помощью этого вакуума всасывают жидкость в котел через входной трубопровод. Способ реализуют с помощью водонагревательного насоса, содержащего герметичный бачок с входным и выходным патрубками и размещенный внутри него электрический нагреватель (патент LV №1150, МПК A47J 27/04, 1996-12-20).
Недостаток такого способа и устройства в том, что для транспортировки жидкости по этому способу необходимо доводить до кипения всю жидкость в котле, что приводит к дополнительным затратам энергии и повышенной относительно стандартных для отопления значений температуре воды, в результате чего к ней необходимо подмешивать холодную воду. Еще один недостаток такого способа и устройства в том, что они не позволяют одновременно с отоплением нагревать воду для бытовых нужд и дистиллировать жидкости. Т.е. известное техническое решение имеет ограниченные функциональные возможности.
Цель заявляемого технического решения - расширение диапазона регулирования температуры транспортируемой жидкости и функциональных возможностей устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе транспортировки жидкости по трубопроводу, по которому жидкость помещают в герметичный бачок, воздействуют на нее паром, получаемым в процессе кипячения жидкости, и с его помощью вытесняют жидкость из бачка, а затем пар конденсируют с образованием вакуума и с помощью образовавшегося вакуума всасывают в бачок очередную порцию жидкости, пар получают в кипятильной камере за пределами бачка и подают в бачок по трубе, соединяющей эту камеру с бачком, на определенный уровень, при этом температуру вытесняемой жидкости при перекачивании жидкости изменяют путем изменения этого уровня, а при отоплении путем изменения соотношения объемов бачка и кипятильной камеры и определяют из соотношения:
Τ=ΔV⋅T1/V2+V2⋅Τ2/ΔV,
где Τ - температура вытесняемой жидкости, ΔV - разность объемов бачка и кипятильной камеры, Т1 - температура всасываемой в бачок жидкости,V2 - объем кипятильной камеры, Т2 - температура кипящей в кипятильной камере жидкости.
В известном устройстве для реализации этого способа, содержащем герметичный бачок с входным и выходным клапанами и кипятильную камеру, кипятильная камера выполнена в виде трубы, вертикально закрепленной под днищем бачка, при этом на нижнем торце трубы закреплен нагреватель, помещенный внутри этой трубы, и входной клапан, а верхний торец трубы размещен внутри бачка, выходной клапан взаимодействует с донной частью бачка, при этом он снабжен вторым входным клапаном, закрепленным на бачке, и подвижной втулкой, установленной соосно с вышеупомянутой трубой на верхнем ее торце с возможностью перемещения вдоль оси трубы, а кипятильная камера размещена внутри герметичной емкости, снабженной двумя штуцерами, размещенными в верхней и нижней ее частях.
На фиг. 1 представлена схема пароводяного комбайна для реализации заявляемого способа.
Пароводяной комбайн состоит из электрического нагревателя 1, закрепленного в кипятильной камере 2, выполненной в виде трубы, снабженной входным патрубком 3 и размещенной внутри герметичной емкости 4. Верхний торец кипятильной камеры 2 размещен в бачке 5, снабженном выходным патрубком 6 и обратным клапаном 7 с краном 8. В верхней части бачка 5 установлен патрубок 9 с предохранительным клапаном. В бачке 5 установлены датчики уровня 10 и 11, которые выключают нагреватель 1, когда жидкость уйдет из бачка 5, и включают нагреватель 1, когда жидкость заполнит бачок 5. Управление датчиками уровня 10, 11, а также нагревателем 1 осуществляется от блока автоматического управления 12. Герметичная емкость 4 имеет два штуцера - нижний 13, через который внутрь этой емкости входит холодная вода, и верхний 14, откуда выходит вода нагретая, предназначенная для бытовых нужд. Входной клапан 15 в режиме отопления устанавливается на входной патрубок 3, а в режиме перекачивающего насоса - на патрубок 9. Для изменения температуры вытесняемой из бачка 5 жидкости на верхнем торце кипятильной камеры 2 соосно с ней закреплена втулка 16, которая может перемещаться вдоль кипятильной камеры 2 и изменять по высоте место выхода пара, в результате чего изменять толщину слоя жидкости, нагреваемой паром, и плавно изменять температуру вытесняемой жидкости.
Работает насос следующим образом. При отоплении. Кипятильная камера 2 и бачок 5 заполняют жидкостью-теплоносителем. Патрубки 3 и 6 соединяют с отопительной системой. Включают нагреватель 1 и жидкость в кипятильной камере 2 доводят до кипения. Пар по трубе кипятильной камеры 2 поднимается вверх в бачок 5 и сжимается там по мере увеличения его количества, увеличивая давление в системе. Когда давление станет достаточным для преодоления гидравлического сопротивления системы, пар вытесняет жидкость из бачка 5 через патрубок 6, которая открывает выходной клапан 7, запирает входной клапан 15 и через кран 8 поступает в подающую линию отопительной системы. Когда вся жидкость будет вытеснена, сработает датчик уровня 10 и нагреватель 1 выключится. Оставшийся в бачке 5 пар сконденсируется, образуется вакуум и под действием этого вакуума входной клапан 15 откроется, а выходной 7 закроется. Жидкость из обратной линии поступает в кипятильную камеру 2, вытесняя оттуда горячую жидкость в бачок 5. Поскольку емкость кипятильной камеры 2 меньше, чем емкость бачка 5. то после вытеснения горячей жидкости в бачок 5 поступит и определенная часть холодной жидкости. Смешавшись, они понизят температуру жидкости в бачке, величина которой будет зависеть от соотношения объемов бачка 5 и кипятильной камеры 2. После этого сработает датчик уровня 11 и нагреватель 1 включится, жидкость закипит и пар, поступающий в бачок 5, вытеснит эту жидкость в подающую линию системы. Далее цикл повторяется.
При перекачивании жидкости в режиме насоса. Входной клапан 15 с помощью тройника крепят на патрубке 9. Патрубок 3 закрывают с помощью имеющегося на нем крана. Заполняют жидкостью бачок 5 и кипятильную камеру 2. Включают нагреватель 1. Вода закипает и пар вытесняет жидкость из бачка 5 через выходной клапан 7. Датчики 10, 11 срабатывают так же, как и при отоплении. При конденсации пара жидкость из кипятильной камеры не выходит, а бачок 5 заполняется через патрубок 9 только холодной водой и при полном заполнении нагреватель 1 снова включается. Так как горячая жидкость осталась в кипятильной камере, то при включении нагревателя 1 она мгновенно вскипает и цикл вытеснения занимает несколько секунд, что значительно сокращает расход электроэнергии и резко увеличивает производительность насоса. Поскольку горячая жидкость из кипятильной камеры 2 в бачок 5 не поступает, а пар попадает в верхние слои жидкости под крышку бачка 5, то нагревается лишь незначительный слой жидкости в верхней ее части. Для повышения температуры перекачиваемой жидкости подвижную втулку 16 опускают вниз. Тогда пар из кипятильной камеры 2 проходит через толщу жидкости, конденсируется в ней, нагревает эту жидкость и затем она вытесняется, имея повышенную температуру.
При проточном нагреве воды. Патрубок 3 соединяют с водопроводом, патрубок 9 открывают и через него осуществляют отбор нагретой воды. Температуру нагрева регулируют путем изменения количества подаваемой в штуцер 3 воды.
При использовании к качестве парогенератора. Кран 8 закрывают, а на штуцер 9 одевают гибкий шланг с соплом (па чертеже не показаны) и кипятильную камеру 2 заполняют водой. Включают нагреватель и пар заполняет бачок 5, который становится паровой камерой, и далее по шлангу через сопло подаются к месту использования - чистка поверхностей, мойка полов двигателей в автомобилях и в другие места.
При использовании в качестве бойлера. Штуцер 13 герметичной емкости 4 соединяют с водопроводом, емкость заполняют водой и штуцер 14 закрывают. В процессе работы нагревателя 1 в режиме отопления или перекачивания вода в емкости 4 нагревается от трубы кипятильной камеры 2. При открывании штуцера 14 вода из водопровода через штуцер 13 входит в емкость 4 и вытесняет горячую воду через штуцер 14.
При использовании в качестве дистиллятора. Емкость 4 заполняют продуктом перегонки - спиртосодержащей жидкостью, а штуцер 14 соединяют с конденсатором. В процессе отопления или перекачки спиртосодержащая жидкость нагревается от трубы кипятильной камеры 2, спирт испаряется и в виде паров выходит через штуцер 14 и конденсируется.
Проводились испытания заявляемого способа и устройства, которые полностью подтвердили достижение поставленной цели.
В процессе испытаний использовали воду и изменяли ее температуру на выходе из бачка 5 от 50 до 70 градусов при отоплении, что соответствовало расчетному соотношению объемов бачка 5 и кипятильной камеры 2. При перекачивании воды температуру изменяли от 20 до 50 градусов путем перемещения подвижной втулки 16. Одновременно с перекачиванием и отоплением нагревалась вода в емкости 4 до температуры 80 градусов.
При проточном нагреве жидкость подавали в кипятильную камеру 2 через патрубок 3, а забирали из патрубка 9. При мощности 5 кВт и температуре 50 градусов производительность составила 2,6 литра в минуту.
По сравнению с прототипом заявляемое техническое решение имеет следующие преимущества.
- позволяет задавать нужную температуру жидкости при отоплении и регулировать температуру прокачиваемой жидкости в нужном диапазоне при ее перекачивании,
- сокращает время нагрева и расход электроэнергии на транспортировку воды, поскольку транспортируемая вода нагревается до меньшей температуры, а кипение благодаря тому, что кипяток не вытесняется из кипятильной камеры, начинается сразу после включения нагревателя,
- позволяет на одном устройстве выполнять различные технологические операции: отапливать помещения, работать в режиме бойлера, работать в режиме проточного нагревателя, вырабатывать пар для технических и бытовых нужд, дистиллировать спиртосодержащие жидкости.
Таким образом, испытания подтвердили достижение поставленной цели.

Claims (6)

1. Способ транспортировки жидкости по трубопроводу, по которому жидкость помещают в герметичный бачок, воздействуют на нее паром, получаемым в процессе кипячения жидкости, и с его помощью вытесняют жидкость из бачка, а затем пар конденсируют с образованием вакуума и с помощью образовавшегося вакуума всасывают в бачок очередную порцию жидкости, отличающийся тем, что с целью расширения диапазона регулирования температуры транспортируемой жидкости и функциональных возможностей устройства пар получают в кипятильной камере за пределами бачка и подают в бачок по трубе, соединяющей эту камеру с бачком, на определенный уровень, при этом температуру вытесняемой жидкости при перекачивании жидкости изменяют путем изменения этого уровня, а при отоплении путем изменения соотношения объемов бачка и кипятильной камеры и определяют из соотношения:
Т=ΔV⋅T1/V2+V2⋅T2/ΔV,
где Т - температура вытесняемой жидкости, ΔV - разность объемов бачка и кипятильной камеры, Т1 - температура всасываемой в бачок жидкости, V2 - объем кипятильной камеры, Т2 - температура кипящей в кипятильной камере жидкости.
2. Пароводяной комбайн для реализации способа по п. 1, содержащий герметичный бачок с входным и выходным клапанами и кипятильную камеру, отличающийся тем, что кипятильная камера выполнена в виде трубы, вертикально закрепленной под днищем бачка, при этом на нижнем торце трубы закреплен нагреватель, помещенный внутри этой трубы, и входной клапан, а верхний торец трубы размещен внутри бачка, и выходной клапан взаимодействует с домной частью бачка.
3. Пароводяной комбайн по п. 2, отличающийся тем, что он снабжен вторым входным клапаном, закрепленным на бачке, и подвижной втулкой, установленной соосно с вышеупомянутой трубой на верхнем ее торце с возможностью перемещения вдоль оси трубы.
4. Пароводяной комбайн по п. 2, отличающийся тем, что кипятильная камера размещена внутри герметичной емкости, снабженной двумя штуцерами, размещенными в верхней и нижней ее частях.
RU2016120316A 2016-05-25 2016-05-25 Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации RU2633870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120316A RU2633870C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120316A RU2633870C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2633870C1 true RU2633870C1 (ru) 2017-10-18

Family

ID=60129428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120316A RU2633870C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2633870C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1456755A (en) * 1921-10-06 1923-05-29 Bergeon Paul Electrical heating apparatus
RU58668U1 (ru) * 2006-06-05 2006-11-27 Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод" Водогрейный котел
WO2010106349A2 (en) * 2009-05-20 2010-09-23 Strix Limited Heaters
RU2406040C1 (ru) * 2009-06-11 2010-12-10 Сергей Владимирович Карпенко Способ циркуляции жидкости по трубопроводу и пароводяной насос для его реализации
EA018861B1 (ru) * 2008-05-09 2013-11-29 В Анд Е Интернешнл (Канада) Корп. Насос с автономным питанием для нагретой жидкости, бак для нагрева и хранения жидкости и отопительная система с жидким теплоносителем, где применяется данное оборудование

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1456755A (en) * 1921-10-06 1923-05-29 Bergeon Paul Electrical heating apparatus
RU58668U1 (ru) * 2006-06-05 2006-11-27 Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод" Водогрейный котел
EA018861B1 (ru) * 2008-05-09 2013-11-29 В Анд Е Интернешнл (Канада) Корп. Насос с автономным питанием для нагретой жидкости, бак для нагрева и хранения жидкости и отопительная система с жидким теплоносителем, где применяется данное оборудование
WO2010106349A2 (en) * 2009-05-20 2010-09-23 Strix Limited Heaters
RU2406040C1 (ru) * 2009-06-11 2010-12-10 Сергей Владимирович Карпенко Способ циркуляции жидкости по трубопроводу и пароводяной насос для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102389262A (zh) 即热可调温饮水机及其控制方法
US20160003468A1 (en) Indirectly Heated, Storage Water Heater System
RU2018142262A (ru) Устройство для приготовления и розлива напитков
US9255644B1 (en) Prompt hot water and water conservation system and method
CN106940081A (zh) 一种饮用水加热系统及其控制方法
RU2633870C1 (ru) Способ транспортировки жидкости по трубопроводу и пароводяной комбайн для его реализации
CN104545476B (zh) 一种利用加热管道快速加热的沸水或蒸汽产生装置
CN201668300U (zh) 均温式饮料冲煮装置
CN201237340Y (zh) 即热式节能开水器
CN103925692B (zh) 电热开水器
CN205388371U (zh) 具有蒸汽回收功能的加热装置
CN109775789B (zh) 一种热管真空干燥系统及其应用
WO2015053767A1 (en) Water heater with integrated sorption reactor
CN108343941A (zh) 一种自循环蒸汽加热方法
WO2016185031A1 (en) A liquid heating system and a method for heating liquid
RU2406040C1 (ru) Способ циркуляции жидкости по трубопроводу и пароводяной насос для его реализации
RU55766U1 (ru) Дистиллятор
CN105757638B (zh) 一种竖直加热的高效蒸汽发生装置
RU2647731C1 (ru) Мобильный аппарат для дистилляции жидкости
US4017006A (en) Apparatus for heating and dispensing boiling liquids
JP6363291B2 (ja) 温水生成装置
US615932A (en) Automatic heater and sterilizer
LV14260B (lv) Šķidruma pārsūknēšanas paņēmiens pa cauruļvadu un četrtaktu tvaika-ūdens sūknis tā realizācijai
RU2234354C1 (ru) Опреснитель
RU2455572C1 (ru) Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления, преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения

Legal Events

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

Effective date: 20180526