RU2713988C1 - Устройство теплохладоснабжения - Google Patents

Устройство теплохладоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2713988C1
RU2713988C1 RU2019115957A RU2019115957A RU2713988C1 RU 2713988 C1 RU2713988 C1 RU 2713988C1 RU 2019115957 A RU2019115957 A RU 2019115957A RU 2019115957 A RU2019115957 A RU 2019115957A RU 2713988 C1 RU2713988 C1 RU 2713988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
room
shut
allocated
heat pump
Prior art date
Application number
RU2019115957A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Козлов
Александр Николаевич Давыдов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте"
Priority to RU2019115957A priority Critical patent/RU2713988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713988C1 publication Critical patent/RU2713988C1/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
    • 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
    • F24D3/18Hot-water central heating systems using heat pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к климатическим системам и может быть использовано для обеспечения надежного и экономичного нагрева и охлаждения воздуха в помещениях искусственных объектов железнодорожного транспорта, например депо по ремонту железнодорожного подвижного состава и т.д., в различных климатических условиях. Технический результат заключается в обеспечении температуры воздуха в выделенном помещении в здании в соответствии с установленными нормами. Устройство теплохладоснабжения содержит тепловой насос, циркуляционный насос, датчик температуры воздуха в выделенном в здании помещении, запорно-регулирующий клапан, установленный на обратном трубопроводе отопительной системы выделенного помещения, и блок управления, вход которого подключен к выходу датчика температуры воздуха в выделенном помещении. Параллельно запорно-регулирующему клапану к обратному трубопроводу отопительной системы выделенного помещения подключены последовательно соединенные тепловой и циркуляционный насосы, управляющий вход каждого из которых соединен с соответствующим выходом блока управления. Тепловой насос выполнен реверсивным. 1 ил.

Description

Изобретение относится к климатическим системам и может быть использовано для обеспечения надежного и экономичного нагрева и охлаждения воздуха в помещениях искусственных объектов железнодорожного транспорта, например, депо по ремонту железнодорожного подвижного состава и т.д., в различных климатических условиях.
Для эксплуатируемых объектов с централизованным теплоснабжением характерной является ситуация с вынужденным снижением температуры и (или) расхода подаваемого в здания теплоносителя из-за нерасчетного роста нагрузок или общей деградации системы теплоснабжения, что приводит к недостаточной подаче тепловой энергии и несоблюдению санитарных норм по температуре воздуха внутри помещений.
Известна теплонасосная система теплоснабжения многоэтажных зданий, разделенных на зоны теплоснабжения, которая включает теплонасосное оборудование, систему сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев Земли, тепловые аккумуляторы и систему утилизации вторичных тепловых ресурсов в виде сбросного тепла вентиляционных выбросов и/или канализационных стоков (RU 2364795, F24D 9/00, 20.08.2009).
Известная система теплоснабжения обеспечивает повышение энергетической эффективности теплохладоснабжения здания за счет рационального использования теплоаккумуляционных свойств системы сбора низкопотенциального тепла грунта, аккумуляции в ней сбросного тепла вентиляционных выбросов в летнее время и «холода» в зимнее время.
Недостатком известной теплонасосной системы является сложность, а зачастую и невозможность ее применения в условиях эксплуатируемых объектов, поскольку в этом случае монтаж оборудования для использования тепла грунта оказывается экономически неэффективным или невозможным. Наиболее близким аналогом является система теплопотребления, содержащая подающий и обратный трубопроводы с контуром подмеса обратной воды и тепловой насос с теплообменниками, тепловой насос установлен на обратном трубопроводе холодильником (испарителем) - к обратному трубопроводу, а нагревателем (конденсатором) - к контуру подмеса (RU 69615, F24D 3/00, 27.12.2007).
Данная система позволяет только передавать тепловую энергию сетевой воды обратного трубопровода в подающий теплопровод системы отопления всего объекта без выделения отдельных помещений, требующих регулирования внутренней температуры. Кроме того, данное решение не позволяет обеспечить работоспособность в период отключения теплосети централизованной системы теплоснабжения, а также решить вопросы охлаждения воздуха в летний период.
Технический результат заключается в обеспечении температуры воздуха в выделенном помещении в здании в соответствии с установленными нормами за счет использования тепловой энергии сетевого теплоносителя обратного трубопровода отопительной системы помещения для работы теплового насоса как на нагрев воздуха, так и на его охлаждение.
Технический результат достигается тем, что устройство теплохладоснабжения содержит тепловой насос, циркуляционный насос, датчик температуры воздуха в выделенном в здании помещении, запорно-регулирующий клапан, установленный на обратном трубопроводе отопительной системы выделенного помещения, и блок управления, вход которого подключен к выходу датчика температуры воздуха в выделенном помещении, при этом параллельно запорному-регулирующему клапану к обратному трубопроводу отопительной системы выделенного помещения подключены последовательно соединенные тепловой и циркуляционный насосы, управляющий вход каждого из которых соединен с соответствующим выходом блока управления, а тепловой насос выполнен реверсивным.
На чертеже представлена структурная схема устройства теплохладоснабжения.
Устройство теплохладоснабжения содержит тепловой насос 1 «вода-воздух», установленный в выделенном помещении 2 здания, циркуляционный насос 3, датчик 4 температуры воздуха в помещении 2, запорно-регулирующий клапан 5, установленный на обратном трубопроводе 6 отопительной системы помещения 2 и блок 7 управления, вход которого подключен к выходу датчика 4 температуры.
При этом параллельно запорно-регулирующему клапану 5 к обратному трубопроводу 6 отопительной системы помещения 2 подключены последовательно соединенные тепловой и циркуляционный насосы 1 и 3, управляющий вход каждого из которых соединен с соответствующим выходом блока 7 управления.
Тепловой насос 1 выполнен реверсивным.
Отопительная система помещения 2 содержит запорный клапан 9, включенный в сеть трубопроводов(подающий и обратный трубопроводы 6 и 11) с отопительными приборами 12 и подключенный через запорные клапаны 8 и 10 к источнику теплоснабжения здания котельной (на чертеже не показан).
Устройство теплохладоснабжения работает следующим образом.
Тепловой насос 1 «вода-воздух» выполняет функции дополнительного источника тепла зимой или охлаждающего устройства летом в выделенном помещении 2 здания.
В отопительный период запорные клапаны 8, 10 открыты, запорный клапан 9 и запорно-регулирующий клапан 5 закрыты. Отопление обеспечивается за счет подачи и циркуляции сетевого теплоносителя, подаваемого от источника теплоснабжения (котельной) здания по подающему трубопроводу 11 через отопительный прибор 12 и далее возвращаемой по обратному трубопроводу 6 через запорный клапан 10 к источнику теплоснабжения.
В режиме реального времени датчик 4 температуры измеряет температуру воздуха в помещении 2. В случае понижения температуры воздуха в помещении 2 ниже нормированного значения блок 7 управления формирует соответствующие сигналы для полного или частичного закрытия запорно-регулирующего клапана 5, включения теплового насоса 1 на нагрев, а также включения циркуляционного насоса 3.
При этом циркуляционный насос 3 прокачивает дополнительный расход теплоносителя через теплообменник (испаритель) теплового насоса 1. За счет повышения расхода теплоносителя тепловой насос 1 дополнительно нагревает воздух в помещении 2. При достижении значения температуры, равного нормированному значению в помещении 2, блок 7 управления формирует соответствующие сигналы для выключения циркуляционного и теплового насосов 3 и 1 и закрытия запорно-регулирующего клапана 5.
В неотопительный период источник теплоснабжения не работает, запорные клапаны 8 и 10 закрыты, клапан 9 открыт, отопительная система помещения 2 заполнена теплоносителем, циркуляции теплоносителя нет. Для дополнительного нагрева воздуха в помещении 2 по команде блока 7 управления запорно-регулирующий клапан 5 закрывается и включаются циркуляционный насос 3 и тепловой насос 1 на нагрев. Циркуляционный насос 3 прокачивает теплоноситель через теплоообменник (испаритель) теплового насоса 1 и отопительную систему помещения 2. При этом тепловой насос 1 дополнительно нагревает воздух в помещении 2.
При достижении значения температуры в помещении 2, равной нормированному значению, циркуляционный насос 3 и тепловой насос 1 по команде блока 7 управления выключаются. Охлаждение теплоносителя в отопительной системе помещения в следствии работы теплового насоса 1 компенсируется за счет теплоемкости строительных конструкций, элементов отопительной системы воздуха в помещении 2.
Тепловой насос 1 в предлагаемом устройстве теплохладоснабжения выполнен реверсивным с возможностью использования как для нагрева воздуха в помещении 2, так и для его охлаждения. При этом мощность теплового насоса выбрана с учетом обеспечения дополнительной тепловой нагрузки помещения 2.
Для дополнительного охлаждения воздуха в помещении 2 в соответствии с показаниями датчика 4 температуры по команде блока 7 управления закрывается запорно-регулирующий клапан 5, включаются тепловой насос 1 на охлаждение и циркуляционный насос 3, прокачивающий воду через теплообменник (конденсатор) теплового насоса 1 и отопительную систему помещения 2. При этом тепловой насос 1 охлаждает воздух в помещении 2.
При достижении значения температуры, равной нормированному значению воздуха в помещении 2, циркуляционный насос 3 и реверсивный тепловой насос 1 выключаются по команде блока 7 управления. Нагрев теплоносителя в отопительной системе вследствие работы теплового насоса компенсируется за счет теплоемкости строительных конструкций, элементов системы отопления, воздуха в помещениях, работы системы вентиляции.
Таким образом, предлагаемое техническое решение в режиме реального времени обеспечивает значение температуры воздуха в выделенном в здании помещении в соответствии с установленными нормами.

Claims (1)

  1. Устройство теплоснабжения, содержащее тепловой насос, включенный в отопительную систему, отличающееся тем, что введены циркуляционный насос, датчик температуры воздуха в выделенном в здании помещении, запорно-регулирующий клапан, установленный на обратном трубопроводе отопительной системы выделенного помещения, и блок управления, вход которого подключен к выходу датчика температуры воздуха в выделенном помещении, при этом параллельно запорно-регулирующему клапану к обратному трубопроводу отопительной системы выделенного помещения подключены последовательно соединенные тепловой и циркуляционный насосы, управляющий вход каждого из которых соединен с соответствующим выходом блока управления, а тепловой насос выполнен реверсивным.
RU2019115957A 2018-06-04 2018-06-04 Устройство теплохладоснабжения RU2713988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115957A RU2713988C1 (ru) 2018-06-04 2018-06-04 Устройство теплохладоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115957A RU2713988C1 (ru) 2018-06-04 2018-06-04 Устройство теплохладоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713988C1 true RU2713988C1 (ru) 2020-02-11

Family

ID=69626195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115957A RU2713988C1 (ru) 2018-06-04 2018-06-04 Устройство теплохладоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713988C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1753190A2 (ru) * 1990-01-23 1992-08-07 Ruzavin Georgij S Тепловой пункт
CN202066095U (zh) * 2011-05-31 2011-12-07 内蒙古电力勘测设计院 一种热网换热站二次网质调节系统
EP2626640A2 (en) * 2012-02-07 2013-08-14 Panasonic Corporation Heat pump hydronic heater
CN103939978A (zh) * 2014-04-02 2014-07-23 济南大学 一种散热器及其自动控制热量的热力系统
FR3046665A1 (fr) * 2016-01-08 2017-07-14 Elax Dev Unite de controle pour controler une temperature d'un premier liquide caloporteur en entree d'une pompe a chaleur eau/eau

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1753190A2 (ru) * 1990-01-23 1992-08-07 Ruzavin Georgij S Тепловой пункт
CN202066095U (zh) * 2011-05-31 2011-12-07 内蒙古电力勘测设计院 一种热网换热站二次网质调节系统
EP2626640A2 (en) * 2012-02-07 2013-08-14 Panasonic Corporation Heat pump hydronic heater
CN103939978A (zh) * 2014-04-02 2014-07-23 济南大学 一种散热器及其自动控制热量的热力系统
FR3046665A1 (fr) * 2016-01-08 2017-07-14 Elax Dev Unite de controle pour controler une temperature d'un premier liquide caloporteur en entree d'une pompe a chaleur eau/eau

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pomianowski et al. Sustainable and energy-efficient domestic hot water systems: A review
Ni et al. Feasibility study of a localized residential grey water energy-recovery system
EP3726145A1 (en) District thermal energy distribution system
Oh et al. Raw-water source heat pump for a vertical water treatment building
TWI646291B (zh) Floor air conditioning system
CN104990174A (zh) 直膨式风水冷空调系统
RU2713988C1 (ru) Устройство теплохладоснабжения
RU108561U1 (ru) Экологическая и энергосберегающая система холодо- и теплоснабжения семейного дома
CN204678563U (zh) 大型水环热泵系统
JP6060463B2 (ja) ヒートポンプシステム
Kanog˘ lu et al. Incorporating a district heating/cooling system into an existing geothermal power plant
RU128288U1 (ru) Теплонасосная система теплохладоснабжения
RU2609266C2 (ru) Система теплохладоснабжения
CN207936515U (zh) 一种室内温度调节和生活热水节能系统
Mikola et al. Problems with using the exhaust air heat pump for renovation of ventilation systems in old apartment buildings
RU2725127C1 (ru) Способ и устройство отопления и кондиционирования здания
JP2017067299A (ja) 冷温熱発生装置
CN203964474U (zh) 一种满液式冷水机组外部管路集成切换装置
RU2473017C2 (ru) Способ охлаждения воздуха в здании и система для его реализации
RU2767253C1 (ru) Система кондиционирования с использованием холода естественного источника
Finichenko et al. The Use of Heat Pump Systems for Heat Supply to Consumers
Bahan et al. Application of heat pumps in the design of heating and conditioning systems
RU2809315C1 (ru) Теплонасосная отопительная система
Im et al. Energy performance evaluation of a recycled water heat pump system in cool and dry climate zone
Lian Optimized control strategies for a typical water loop heat pump system