RU2688047C2 - Автономный газовый водонагреватель - Google Patents
Автономный газовый водонагреватель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2688047C2 RU2688047C2 RU2017128494A RU2017128494A RU2688047C2 RU 2688047 C2 RU2688047 C2 RU 2688047C2 RU 2017128494 A RU2017128494 A RU 2017128494A RU 2017128494 A RU2017128494 A RU 2017128494A RU 2688047 C2 RU2688047 C2 RU 2688047C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- water
- thermoelectric
- gas
- stage
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 43
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 9
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 6
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 6
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000008236 heating water Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- 230000005619 thermoelectricity Effects 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000005676 thermoelectric effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H1/00—Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
- F24H1/10—Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23J—REMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES
- F23J15/00—Arrangements of devices for treating smoke or fumes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Gas Burners (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к устройствам для нагрева воды для бытовых и производственных нужд. Технический результат достигается автономным газовым водонагревателем, содержащим цилиндрический корпус с крышкой, снабженной выхлопным патрубком и днищем с центральным воздухозаборным отверстием, покрытыми теплоизоляцией, внутри которого снизу вверх помещены камера сгорания с горелкой с устройством автоматического зажигания, цилиндрический двухступенчатый теплообменник, соединенный с накопительной емкостью, камера уходящих газов, причем внутренние стенки водных кольцевых каналов первой и второй ступеней теплообменника выполнены с вертикальными прямоугольными пазами, в которые частично утоплены термоэлектрические звенья, состоящие из прямоугольных вставок, внутри которых помещены ряды, расположенных параллельно, термоэмиссионных преобразователей, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой с образованием зазора шириной Δ, каждое термоэлектрическое звено последовательно соединены между собой на торцах в зонах водных кольцевых каналов первой и второй ступеней теплообменника конденсаторами, покрытыми слоем водонепроницаемого диэлектрического материала, образуя термоэлектрический блок в форме разомкнутого кольца, первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов которого соединены с токовыводами, соединенными через преобразователь и аккумулятор с системой автоматизации и безопасности водонагревателя. 5 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к теплотехнике, в частности к устройствам для нагрева воды для бытовых и производственных нужд.
Известен газовый водонагреватель, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный ствол с отверстиями с верхней и нижней крышками, огневую камеру и газовую горелку, мембраны, витую платину, водораспределитель и водосборную емкость, причем в цилиндрическом корпусе, в центральной его части установлен вертикальный ствол с отверстиями, сверху корпус имеет крышку и днище, соединенную с водосборной емкостью, ствол внизу имеет крышку, над которой размещена газовая горелка с газовой задвижкой, а сверху ствол закрыт крышкой, через которую проходит трубопровод холодной воды, соединенный с кольцевым водораспределителем, размещенным над крышкой ствола [Патент РФ №25033893, МПК F24H1/10, 2014].
Недостатками известного устройства является отсутствие систем автоматики и безопасности, что снижает его экономическую и экологическую эффективность.
Более близким к предлагаемому изобретению является бытовой газовый проточный водонагреватель, содержащий кожух (корпус), внутри которого размещены блок-кран, снабженный ручкой управления и системами автоматики и безопасности, соединенный с газовым трубопроводом, теплообменник, сообщающийся с подающим и обратным трубопроводами воды, запальную и рабочую горелки, расположенные под вытяжным устройством отвода продуктов сгорания газа, терморегулятор потока газа в рабочую горелку, адаптированный к заданной температуре нагрева воды теплообменником, который через газовую камеру соединен на входе с блок-краном и на выходе с рабочей горелкой, а обратным трубопроводом сообщен с камерой термостата, выход из которой соединен с трубопроводом для разбора нагретой воды [Патент РФ №2280215, МПК F24H1/00, F24H9/20, 2006].
Основным недостатками известного устройства является необходимость для его успешной работы постоянное снабжение систем автоматики и безопасности электроэнергией из посторонних источников, что снижает его эффективность и надежность.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности и надежности автономного газового водонагревателя.
Технический результат достигается автономным газовым водонагревателем, содержащим цилиндрический корпус с крышкой , снабженной выхлопным патрубком и днищем с центральным воздухозаборным отверстием, покрытыми теплоизоляцией, внутри которого снизу вверх помещены камера сгорания с горелкой с устройством автоматического зажигания, цилиндрический двухступенчатый теплообменник, первая ступень которого состоит из наружного водного кольцевого канала, заглушенного с торцов и снабженного входным и выходным патрубками и газового кольцевого канала, сообщающегося с торцов с камерой сгорания и камерой уходящих газов, вторая ступень состоит из внутреннего водного кольцевого канала, заглушенного с торцов, соединенного через патрубок с первой ступенью теплообменника и снабженного патрубком, соединенным с накопительной емкостью, и газового цилиндрического канала, также сообщающегося с торцов с камерой сгорания и камерой уходящих газов, причем внутренние стенки водных кольцевых каналов первой и второй ступеней выполнены с вертикальными прямоугольными пазами, в которые частично утоплены термоэлектрические звенья, состоящие из прямоугольных вставок, выполненных из термостойкого диэлектрического коррозионностойкого материала с высокой теплопроводностью, внутри которых помещены ряды, состоящие из расположенных параллельно термоэмиссионных преобразователей, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой с образованием зазора шириной Δ, каждое термоэлектрическое звено последовательно соединены между собой на торцах (в зонах водных кольцевых каналов первой и второй ступеней теплообменника) конденсаторами, покрытыми слоем водонепрницаемого диэлектрического материала, образуя термоэлектрический блок в форме разомкнутого кольца, первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов которого соединены с токовыводами, соединенными через преобразователь и аккумулятор с системой автоматизации и безопасности водонагревателя.
На фиг. 1, 2 представлены общий вид и разрез автономного газового водонагревателя (АГВН), на фиг. 3, 4 – узел термоэлектрического звена (ТЭЗ), на фиг. 5 – узел термоэлектрических преобразователей (ТЭП).
Предлагаемый АГВН содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 2, снабженной выхлопным патрубком 3 и днищем 4 с центральным воздухозаборным отверстием 5, покрытыми теплоизоляцией 6, внутри которого снизу вверх помещены камера сгорания 7 с горелкой 8 с устройством автоматического зажигания (на фиг. 1–5 не показано), цилиндрический двухступенчатый теплообменник 9, первая ступень 10 которого состоит из наружного водного кольцевого канала 11, заглушенного с торцов и снабженного патрубками 12 и 13, соответственно, и газового кольцевого канала 14, сообщающегося с торцов с камерой сгорания 7 и камерой уходящих газов 15, вторая ступень 16 которого состоит из внутреннего водного кольцевого канала 17, заглушенного с торцов, соединенного через патрубок 13 с первой ступенью 10 и снабженного патрубком 18, соединенного с накопительной емкостью (на фиг. 1–5 не показана), соответственно, и газового цилиндрического канала 19, также сообщающегося с торцов с камерой сгорания 7 и камерой уходящих газов 15, причем внутренние стенки водных кольцевых каналов 11 и 17 выполнены с вертикальными прямоугольными пазами 20, в которые частично утоплены термоэлектрические звенья (ТЭЗ) 21, состоящие из прямоугольных вставок 22, выполненных из термостойкого диэлектрического коррозионностойкого материала с высокой теплопроводностью (например, стеклопластика), внутри которых помещены ряды 23, состоящие из расположенных параллельно термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) 24. Каждый ТЭП 24 представляет собой пару параллельных проволочных отрезков 25 и 26, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой с образованием некоторого зазора шириной Δ (значение Δ выбирается из условий надежной изоляции отрезков 25 и 26), причем ТЭЗ 21 установлены в пазах 20 таким образом, чтобы часть каждого ТЭП 24 рядов 23 омывалась дымовыми газами, поступающими из камеры сгорания, а другая часть, находящаяся в пазах 20 водных кольцевых водных каналов 11 и 17, охлаждалась проточной водой, нагреваемой этими газами. Каждое ТЭЗ 21 последовательно соединены между собой на торцах (в зонах водных кольцевых каналов 11 и 17) конденсаторами 27, покрытыми слоем водонепрницаемого диэлектрического материала, образуя термоэлектрический блок (ТЭБ) 28 в форме разомкнутого кольца, первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов 27 ТЭБ 28 соединены с токовыводами 29 и 30, которые, в свою очередь, через преобразователь и аккумулятор соединены с системой автоматизации и безопасности (на фиг. 1–5 не показаны).
В основу работы предлагаемого АГВН, наряду с процессами горения газа и теплообменными процессами нагрева воды, положено использование эффекта термоэлектричества. Так как в ТЭЗ 21 помещены ряды 23, состоящие из ТЭП 24, изготовленных из проволочных отрезков 25 и 26, выполненных из металлов М1 и М2, спаянные на концах между собой, то при нагреве одних спаянных концов ТЭП 24 горячими дымовыми газами в газовых каналах 14 и 19 и охлаждении противоположных им спаянных концов этих же ТЭП 24, помещенных в пазы 20, проточной водой в водных каналах 11 и 17, в ТЭЗ 21 возникает термоэлектричество [С.Г. Калашников. Электричество. – М: «Наука», 1970, с. 502–506].
Автономный газовый водонагреватель (АГВН), представленный на фиг. 1–5, работает следующим образом. Горячие дымовые газы, выходя из камеры сгорания 7, нагревают вертикальные прямоугольные вставки 22 выполненного из термостойкого диэлектрического коррозионностойкого материала с высокой теплопроводностью, и соответственно, спаи термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) 24 ТЭЗ 21, противоположные концы которых охлаждаются через пазы 20 проточной водой, нагреваемой этими же дымовыми газами в первой и второй ступенях 10 и 16 теплообменника 9. В результате нагрева спаянных концов проволочных отрезков 25 и 26 ТЭП 24 в рядах 22 ТЭЗ 21 горячими дымовыми газами и охлаждении других спаянных концов ТЭП 24, расположенных в пазах 20, проточной водой в ТЭЗ 21 образуется термоэлектричество, которое суммируется в ТЭБ 28 и через токовыводы 29 и 30 подается через преобразователь и аккумулятор в системы автоматизации и безопасности. При этом проволочные отрезки 25 и 26 ТЭП 24 ТЭЗ 21 изолированы от непосредственного контакта с дымовыми газами и водой слоем диэлектрического коррозионностойкого материала прямоугольных вставок 22, что предохраняет металлы М1 и М2 пар 25 и 26 ТЭП 24 от коррозии и появления между ними короткого замыкания. Выполнение вставок 22 прямоугольной формы, утопленной в прямоугольные пазы 20, обеспечивает их прочную стыковку с их поверхностью. Кроме того, соединение ТЭЗ 21 последовательно через конденсаторы 27 в конструкции ТЭБ 28 АГВН значительно снижает электрическое сопротивление АГВН и, соответственно, увеличивает силу тока на токовыводах 29 и 30.
Величина разности электрического потенциала на токовыводах 29 и 30 АГВН зависит от разности температур на противоположных спаях ТЭП 24, характеристик пар металлов М1 и М2, из которых изготовлены проволочные отрезки 25 и 26 ТЭП 24, числа их в ТЭЗ 21, числа ТЭЗ 21 в ТЭБ 28 и количества ТЭБ 28. Полученный электрический ток используется для автоматического розжига горелки, работы систем автоматика и безопасности АГВН.
Таким образом, предлагаемый автономный газовый водонагреватель обеспечивает, наряду с получением горячей воды, генерацию электричества за счет использования термоэлектрического эффекта, позволяющее эксплуатировать устройство в автономном режиме без использования посторонних источников электроэнергии, что повышает его надежность и эффективность.
Claims (1)
- Автономный газовый водонагреватель, содержащий цилиндрический корпус с крышкой, снабженной выхлопным патрубком и днищем с центральным воздухозаборным отверстием, покрытыми теплоизоляцией, внутри которого снизу вверх помещены камера сгорания с горелкой с устройством автоматического зажигания, цилиндрический двухступенчатый теплообменник, первая ступень которого состоит из наружного водного кольцевого канала, заглушенного с торцов и снабженного входным и выходным патрубками и газового кольцевого канала, сообщающегося с торцов с камерой сгорания и камерой уходящих газов, вторая ступень которого состоит из внутреннего водного кольцевого канала, заглушенного с торцов, соединенного через патрубок с первой ступенью теплообменника и снабженного патрубком, соединенным с накопительной емкостью, и газового цилиндрического канала, также сообщающегося с торцов с камерой сгорания и камерой уходящих газов, системы автоматизации и безопасности, отличающийся тем, что внутренние стенки водных кольцевых каналов первой и второй ступеней теплообменника выполнены с вертикальными прямоугольными пазами, в которые частично утоплены термоэлектрические звенья, состоящие из прямоугольных вставок, выполненных из термостойкого диэлектрического коррозионно-стойкого материала с высокой теплопроводностью, внутри которых помещены ряды, состоящие из расположенных параллельно термоэмиссионных преобразователей, каждый из которых представляет собой пару параллельных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой с образованием зазора шириной Δ, каждое термоэлектрическое звено последовательно соединены между собой на торцах в зонах водных кольцевых каналов первой и второй ступеней теплообменника конденсаторами, покрытыми слоем водонепроницаемого диэлектрического материала, образуя термоэлектрический блок в форме разомкнутого кольца, первый и последний из вышеупомянутых конденсаторов которого соединены с токовыводами, соединенными через преобразователь и аккумулятор с системой автоматизации и безопасности водонагревателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128494A RU2688047C2 (ru) | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Автономный газовый водонагреватель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128494A RU2688047C2 (ru) | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Автономный газовый водонагреватель |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017128494A3 RU2017128494A3 (ru) | 2019-02-11 |
RU2017128494A RU2017128494A (ru) | 2019-02-11 |
RU2688047C2 true RU2688047C2 (ru) | 2019-05-17 |
Family
ID=65442228
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017128494A RU2688047C2 (ru) | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Автономный газовый водонагреватель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2688047C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200296U1 (ru) * | 2020-03-13 | 2020-10-15 | Евгений Васильевич Собенников | Натрубный теплообменник |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1036928A (en) * | 1962-07-28 | 1966-07-20 | Hans Vaillant | Gas water heater for central heating systems with a circulating pump |
RU2042887C1 (ru) * | 1993-07-06 | 1995-08-27 | Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" | Газовый проточный бытовой водонагреватель |
RU2280215C1 (ru) * | 2005-01-27 | 2006-07-20 | Евгений Васильевич Бусыгин | Бытовой газовый проточный водонагреватель |
RU2600192C1 (ru) * | 2015-06-09 | 2016-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Термоэлектрический венец для дымовой трубы |
-
2017
- 2017-08-10 RU RU2017128494A patent/RU2688047C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1036928A (en) * | 1962-07-28 | 1966-07-20 | Hans Vaillant | Gas water heater for central heating systems with a circulating pump |
RU2042887C1 (ru) * | 1993-07-06 | 1995-08-27 | Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" | Газовый проточный бытовой водонагреватель |
RU2280215C1 (ru) * | 2005-01-27 | 2006-07-20 | Евгений Васильевич Бусыгин | Бытовой газовый проточный водонагреватель |
RU2600192C1 (ru) * | 2015-06-09 | 2016-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Термоэлектрический венец для дымовой трубы |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200296U1 (ru) * | 2020-03-13 | 2020-10-15 | Евгений Васильевич Собенников | Натрубный теплообменник |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2017128494A3 (ru) | 2019-02-11 |
RU2017128494A (ru) | 2019-02-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2753777C (en) | Economically-operated, dual-energy hot water supply system and method of operating the same | |
RU2493504C1 (ru) | Теплоэлектрический генератор для автономного энергоснабжения | |
RU2688047C2 (ru) | Автономный газовый водонагреватель | |
RU2523521C2 (ru) | Комплексный утилизатор тепла сбросных газов | |
RU2599087C1 (ru) | Теплоэлектрогенератор для автономного энергоснабжения | |
RU2728008C1 (ru) | Индивидуальный автономный теплоэлектрогенератор | |
KR20120025150A (ko) | 과열증기 발생기 | |
RU2541799C1 (ru) | Теплоэлектрический генератор для индивидуального энергоснабжения | |
KR100889799B1 (ko) | 이중 순간 가열식 전기보일러 | |
RU2725303C1 (ru) | Термоэлектрический источник электроснабжения для автономного теплогенератора | |
RU2600192C1 (ru) | Термоэлектрический венец для дымовой трубы | |
US1333229A (en) | Water-heater | |
RU2656773C1 (ru) | Автономный воздухонагреватель | |
RU2611700C1 (ru) | Автономная тепловая пушка | |
RU2811638C1 (ru) | Термоэлектрогенератор на основе эффекта Зеебека | |
RU2592938C1 (ru) | Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор | |
RU2762930C1 (ru) | Мобильный автономный теплоэлектрогенератор | |
RU185111U1 (ru) | Электрокалорифер | |
RU2487301C2 (ru) | Полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель | |
RU225005U1 (ru) | Комплексный воздухоподогреватель для автономного теплогенератора | |
RU2723653C1 (ru) | Термоэлектрогенератор для системы теплоснабжения | |
RU2804784C1 (ru) | Теплообменник электрического водяного котла с генерацией тепловой энергии плоскими термисторными нагревательными элементами и способ его изготовления | |
RU205670U1 (ru) | Система управления отопительного водогрейного котла | |
EA038938B1 (ru) | Автономная тепловоздушная пушка | |
US20160133812A1 (en) | Thermoelectric generator |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190811 |