RU2689873C1 - Конструкция индивидуального теплового пункта - Google Patents

Конструкция индивидуального теплового пункта Download PDF

Info

Publication number
RU2689873C1
RU2689873C1 RU2018140542A RU2018140542A RU2689873C1 RU 2689873 C1 RU2689873 C1 RU 2689873C1 RU 2018140542 A RU2018140542 A RU 2018140542A RU 2018140542 A RU2018140542 A RU 2018140542A RU 2689873 C1 RU2689873 C1 RU 2689873C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
heat
network
supply
pipeline
Prior art date
Application number
RU2018140542A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Дмитриевич Самарин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ)
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 образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ)
Priority to RU2018140542A priority Critical patent/RU2689873C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689873C1 publication Critical patent/RU2689873C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/08Hot-water central heating systems in combination with systems for domestic hot-water supply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

Изобретение относится к системам теплоснабжения зданий, предусматривающим использование теплоты отработанной воды после подогревателей горячего водоснабжения, система теплоснабжения может быть применена в жилых, общественных и промышленных зданиях. Конструкция индивидуального теплового пункта включает обратный трубопровод тепловой сети, подающий трубопровод тепловой сети, подогреватель ГВС, водоразборный трубопровод ГВС, трубопровод исходной воды из холодного водопровода, ответвление от подающего трубопровода тепловой сети на подогреватель ГВС, соединительную перемычку, обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, обратный клапан, вентили (задвижки), регуляторы температуры, при этом дополнительно содержит насос с частотно-регулируемым приводом, расположенный на соединительной перемычке, а также обратный клапан, установленный на обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, и регулятор расхода, установленный на подающем трубопроводе тепловой сети. Техническим результатом заявленного изобретения является предотвращение избыточной подачи теплоты в здания, приводящей к повышению температуры внутреннего воздуха сверх допустимой по условиям безопасности жизнедеятельности и соответствующему дискомфорту, устранение превышения температуры обратной воды после системы отопления и/или ГВС над значением, требуемым по графику, и обеспечение отопления зданий после окончания официального отопительного сезона в случае такой необходимости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам теплоснабжения зданий, предусматривающим использование теплоты отработанной воды после подогревателей горячего водоснабжения (ГВС). Данная система теплоснабжения может быть применена в жилых, общественных и промышленных зданиях. Изобретение относится к энерго- и ресурсосберегающим и обеспечивающим безопасность жизнедеятельности и способно существенно сократить эксплуатационные расходы на систему отопления здания, а также увеличить выработку электроэнергии в ТЭЦ на тепловом потреблении без значительных капитальных затрат.
Известна конструкция индивидуального теплового пункта с параллельным подключением подогревателя ГВС по отношению к системе отопления, используемая при значительной тепловой нагрузке ГВС (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»). Данная схема представлена на Фиг. 1.
Конструкцияиндивидуального теплового пункта, включает обратный трубопровод тепловой сети (1), подающий трубопровод тепловой сети (2), подогреватель ГВС (3), водоразборный трубопровод ГВС (4), трубопровод исходной воды из холодного водопровода (5), ответвление от подающего трубопровода тепловой сети на подогреватель ГВС (6), соединительную перемычку (7), обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде (8), обратный клапан (9), вентили (задвижки) (10), регуляторы температуры (11).
Здесь tг и tx, °С - температуры нагретой воды в водоразборном трубопроводе системы ГВС и исходной воды из холодного водопровода, Т1 и Т2, °С - температуры воды в подающем и обратном теплопроводах теплосети по графику в зависимости от температуры наружного воздуха tн, °С,
Расходы воды в данной схеме регулируются в зависимости от температуры, и поддержание суммарного расхода на входе в тепловой пункт не предусматривается. Предполагается, что система отопления далее присоединяется к тепловой сети по зависимой схеме с помощью элеваторного узла либо смесительного насоса.
Однако данная схема не обеспечивает возможности продолжения отопления зданий после официального окончания отопительного сезона в случае такой необходимости при резком похолодании, поскольку в этот период закрывается задвижка на перемычке, соединяющей подогреватель ГВС и подающий трубопровод тепловой сети, а также в ней оказывается затруднительно непосредственно избегать избыточной подачи теплоты в систему отопления («перетопов») при температуре tн>tи - температуры точки излома температурного графика, поскольку, несмотря на наличие регулятора температуры, оказывается сложно поддерживать необходимое соотношение воды после подогревателя ГВС и из тепловой сети для поддержания требуемой по графику величины Т1.
Сущность предлагаемого метода, реализуемого с помощью заявленной конструкции индивидуального теплового пункта, заключается в принудительном подмешивании части отработанной воды после подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) в необходимой пропорции к воде в подающем теплопроводе теплосети перед ее подачей в систему отопления при наружной температуре, превышающей точку излома температурного графика.
В отличие от существующих схем предотвращения «перетопов», предлагаемая схема позволяет также легко использовать остаточную теплоту отработанной сетевой воды после подогревателей ГВС для поддержания необходимой комфортности в зданиях после официального окончания отопительного сезона без дополнительных энергозатрат. Указанная проблема решается путем полной подачи данной воды в систему отопления в случае похолоданий.
Техническим результатом заявленногоизобретения является предотвращение избыточной подачи теплоты в здания, приводящей к повышению температуры внутреннего воздуха сверх допустимой по условиям безопасности жизнедеятельности и соответствующему дискомфорту, сопровождающемуся бесполезными потерями энергии - так называемому «перетопу». Одновременно устраняется превышение температуры обратной воды после системы отопления и (или) ГВС над значением, требуемым по графику, и тем самым получается общесистемный эффект по увеличению выработки электроэнергии в ТЭЦ на тепловом потреблении. Кроме того, техническим результатом является обеспечение отопления зданий после окончания официального отопительного сезона в случае такой необходимости.
Технический результат достигается тем, что конструкция индивидуального теплового пункта, которая включает обратный трубопровод тепловой сети, подающий трубопровод тепловой сети, подогреватель ГВС, водоразборный трубопровод ГВС, трубопровод исходной воды из холодного водопровода, ответвление от подающего трубопровода тепловой сети на подогреватель ГВС, соединительную перемычку, обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, обратный клапан, вентили (задвижки), регуляторы температуры, дополнительно содержит насос с частотно-регулируемым приводом (12), расположенный, вместо одного обратного клапана, на соединительной перемычке (7), а также обратный клапан (9), установленный на обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде (8), арегулятор температуры, установленный на подающем трубопроводе тепловой сети (2), заменен на регулятор расхода (13).
Регулятор расхода поддерживает постоянство суммарного расхода воды на входе в систему отопления после подмешивания отработанной воды из подогревателя ГВС.
Схема подключения теплообменника и переключения потоков воды для случая параллельного (независимого) регулирования подачи теплоты на отопление и ГВС показана на фиг. 2. Здесь Т1.и и Т2.и, °С - температуры воды в подающем и обратном теплопроводах теплосетив точке излома температурного графика, Т2 ', °С - температура в обратном трубопроводе теплосетипосле смешения потоков с температурами Т2 и Т2 м. Остальные обозначения приведены в пояснениях к фиг. 1.
Данное оборудование может быть установлено непосредственно в тепловом пункте и подключаться независимо от централизованного включения и отключения подачи теплоты на отопление, с учетом того, что ГВС функционирует круглогодично. Следовательно, реализация схемы требует минимальных капитальных затрат.

Claims (1)

  1. Конструкция индивидуального теплового пункта, включающая обратный трубопровод тепловой сети, подающий трубопровод тепловой сети, подогреватель ГВС, водоразборный трубопровод ГВС, трубопровод исходной воды из холодного водопровода, ответвление от подающего трубопровода тепловой сети на подогреватель ГВС, соединительную перемычку, обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, обратный клапан, вентили (задвижки), регуляторы температуры, отличается тем, что дополнительно содержит насос с частотно-регулируемым приводом, расположенный на соединительной перемычке, а также обратный клапан, установленный на обратный трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, и регулятор расхода, установленный на подающем трубопроводе тепловой сети.
RU2018140542A 2018-11-16 2018-11-16 Конструкция индивидуального теплового пункта RU2689873C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140542A RU2689873C1 (ru) 2018-11-16 2018-11-16 Конструкция индивидуального теплового пункта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140542A RU2689873C1 (ru) 2018-11-16 2018-11-16 Конструкция индивидуального теплового пункта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689873C1 true RU2689873C1 (ru) 2019-05-29

Family

ID=67037589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018140542A RU2689873C1 (ru) 2018-11-16 2018-11-16 Конструкция индивидуального теплового пункта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689873C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741188C1 (ru) * 2020-09-11 2021-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Конструкция индивидуального теплового пункта при независимом присоединении местной системы отопления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1495583A1 (ru) * 1987-05-07 1989-07-23 Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства Способ управлени системой гор чего водоснабжени
DE19508061A1 (de) * 1995-02-23 1996-08-29 Hellersdorfer Gebaeudeservice Steuerung für eine Durchflußwarmwasserbereitungsanlage
RU2300709C2 (ru) * 2005-04-22 2007-06-10 Закрытое акционерное общество "Взлет" Автоматизированный тепловой пункт системы отопления (варианты)
CN201259267Y (zh) * 2008-08-29 2009-06-17 许金针 自动恒温供水装置
RU122753U1 (ru) * 2012-08-03 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Тепловой пункт с термогидравлическим распределителем системы централизованного теплоснабжения
RU2607775C1 (ru) * 2015-08-06 2017-01-10 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
RU2017116141A (ru) * 2017-05-05 2018-11-06 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1495583A1 (ru) * 1987-05-07 1989-07-23 Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства Способ управлени системой гор чего водоснабжени
DE19508061A1 (de) * 1995-02-23 1996-08-29 Hellersdorfer Gebaeudeservice Steuerung für eine Durchflußwarmwasserbereitungsanlage
RU2300709C2 (ru) * 2005-04-22 2007-06-10 Закрытое акционерное общество "Взлет" Автоматизированный тепловой пункт системы отопления (варианты)
CN201259267Y (zh) * 2008-08-29 2009-06-17 许金针 自动恒温供水装置
RU122753U1 (ru) * 2012-08-03 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Тепловой пункт с термогидравлическим распределителем системы централизованного теплоснабжения
RU2607775C1 (ru) * 2015-08-06 2017-01-10 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
RU2017116141A (ru) * 2017-05-05 2018-11-06 Валерий Константинович Николаев Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741188C1 (ru) * 2020-09-11 2021-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Конструкция индивидуального теплового пункта при независимом присоединении местной системы отопления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2689873C1 (ru) Конструкция индивидуального теплового пункта
RU42291U1 (ru) Система центрального отопления
RU2320928C2 (ru) Способ автоматического регулирования совмещенной тепловой нагрузки
RU98542U1 (ru) Энергосберегающий автоматизированный тепловой пункт
GB2528478A (en) Fluid-heating system
KR102160305B1 (ko) 급탕라인을 열원으로하는 급탕 난방 통합 배관시스템
RU2607775C1 (ru) Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
SU765601A1 (ru) Открыта система теплоснабжени с присоединенной системой отоплени по независимой схеме
RU2741188C1 (ru) Конструкция индивидуального теплового пункта при независимом присоединении местной системы отопления
RU2313730C2 (ru) Способ регулирования режима работы теплового пункта при открытой системе теплоснабжения и устройство для его осуществления
RU2475681C1 (ru) Тепловой пункт системы отопления и горячего водоснабжения
RU2629169C1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения
RU105719U1 (ru) Блочный тепловой пункт (варианты)
Koroli et al. Energy saving technologies in the heat supply systems of Uzbekistan
RU2287743C1 (ru) Система снабжения здания теплом и холодной водой (система 3 т)
RU2427762C1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения здания
RU2239751C1 (ru) Способ регулирования режима работы системы водяного отопления и устройство для его осуществления
RU102094U1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения здания
SU531965A1 (ru) Тепловой пункт
RU92716U1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения здания
RU2768321C1 (ru) Блочный автоматизированный унифицированный тепловой пункт
RU2464499C2 (ru) Система водяного отопления
RU2496056C1 (ru) Система теплоснабжения
RU193051U1 (ru) Устройство для регулирования температуры воды для систем отопления
RU2076281C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения