RU2793831C2 - Система горячего водоснабжения - Google Patents

Система горячего водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2793831C2
RU2793831C2 RU2020143606A RU2020143606A RU2793831C2 RU 2793831 C2 RU2793831 C2 RU 2793831C2 RU 2020143606 A RU2020143606 A RU 2020143606A RU 2020143606 A RU2020143606 A RU 2020143606A RU 2793831 C2 RU2793831 C2 RU 2793831C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot water
heating
heat
water supply
heat pump
Prior art date
Application number
RU2020143606A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020143606A (ru
Inventor
Михаил Владимирович Кобылкин
Юлия Олеговна Риккер
Андрей Геннадьевич Батухтин
Сергей Геннадьевич Батухтин
Original Assignee
Михаил Владимирович Кобылкин
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Владимирович Кобылкин filed Critical Михаил Владимирович Кобылкин
Publication of RU2020143606A publication Critical patent/RU2020143606A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2793831C2 publication Critical patent/RU2793831C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах горячего водоснабжения. Сущность изобретения заключается в том, что система отопления здания в неотопительный период используется в качестве низкопотенциального источника теплоты для теплового насоса. При этом в системе установлен бак аккумулятор горячей воды для выравнивания суточной неравномерности потребления горячей воды и рекуперативный теплообменный аппарат для возврата теплоты сточных вод в систему. Также в системе предусмотрена подпитка контура системы отопления горячей водой в случае снижения температуры в контуре ниже экономически обоснованного минимума. Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения с одновременным снижением установленной мощности теплового насоса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах горячего водоснабжения.
Известна установка отопления и горячего водоснабжения (см. патент № 2155302, МПК F24D17/02, F24D3/18, опуб. 27.08.2000 г.), включающая низкопотенциальный источник теплоты, циркуляционный контур, тепловой насос, систему отопления и содержащая в качестве низкопотенциального источника теплоты приемный колодец сточных вод сети канализации с размещенными в нем теплообменником и вибратором.
Недостатком известной установки являются значительные капитальные затраты при внедрении, а также сложность реализации способа для некоторых зданий городской застройки обладающих малым тепловым ресурсом сточных вод.
Известна геотермальная теплонасосная система теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений (см. патент на полезную модель № 56415, МПК E02D 3/155, E02D 27/35, опуб. 10.09.2006 г.), включающая систему сбора низкопотенциального тепла грунта, тепловые насосы и средства для теплоснабжения и холодоснабжения, при этом система сбора низкопотенциального тепла грунта содержит одну и более пар блоков грунтовых теплообменников, аккумулирующих тепло или холод.
Недостатком известной системы также являются значительные капитальные затраты при внедрении в уже существующие системы теплоснабжения.
Известна закрытая система горячего водоснабжения (см. патент № 2468301, МПК F24D3/08, опуб. 27.11.2012 г.), включающая подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, низкопотенциальный источник теплоты, тепловой насос, поверхностный подогреватель нижней ступени и содержащая в качестве низкопотенциального источника теплоты обратный трубопровод тепловой сети.
Недостатком данной системы является использование невозобновляемой теплоты обратной сетевой воды в качестве низкопотенциального источника, отобранная теплота в данном случае должна учитываться и тарифицироваться, таким образом, использование системы становится не эффективным для потребителя.
Технически близкой является система горячего водоснабжения (см. патент № 2561846, F24D17/02, опуб. 10.09.2015 г.) включающая подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, систему отопления здания, используемую в качестве источника тепла низкого потенциала, тепловой насос и циркуляционный насос.
Недостатком данной системы являются значительные капитальные затраты на тепловой насос, обусловленные необходимостью установки теплового насоса рассчитанного на пиковую мощность теплопотребления, а также низкая эффективность, обусловленная низкой температурой холодной воды на входе в тепловой насос с высокопотенциальной стороны и отсутствием системы регулирования температуры теплоносителя в никопотенциальном контуре, в котором возможно критическое снижения температуры.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения с одновременным снижением установленной мощности теплового насоса.
Для достижения заявленного результата предложена система горячего водоснабжения, содержащая подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, систему отопления здания, используемую в качестве низкопотенциального источника теплоты, тепловой насос, циркуляционный насос, отличающаяся тем , что дополнительно содержит бак аккумулятор горячей воды, рекуперативный теплообменный аппарат, трехходовой клапан и патрубки подвода и отвода теплоносителя подпитки, причем бак аккумулятор горячей воды соединен с тепловым насосом по греющей среде, рекуперативный теплообменный аппарат установлен перед баком аккумулятором горячей воды по нагреваемой среде, трехходовой клапан включен в контур системы отопления и соединен патрубком подвода теплоносителя подпитки с подающим трубопроводом тепловой сети, патрубок отвода теплоносителя подпитки включен в низкопотенциальный контур системы отопления перед трехходовым клапаном и соединен с обратным трубопроводом тепловой сети.
На фиг. 1 изображена система горячего водоснабжения здания, где: 1 – тепловой насос, 2 – рекуперативный теплообменный аппарат, 3 – бак аккумулятор горячей воды, 4 – обратный трубопровод тепловой сети, 5 – подающий трубопровод тепловой сети, 6, 7 – запорная арматура, 8 – элеватор отопления, 9 – отопительный прибор, 10 – подающий трубопровод системы отопления, 11 – обратный трубопровод системы отопления, 12 – трехходовой клапан, 13 – циркуляционный насос, 14 – патрубок отвода теплоносителя подпитки, 15 – патрубок подвода теплоносителя подпитки, 16 – трубопровод отвода сточных вод, 17 – трубопровод горячей воды, 18 – канализация, 19 – трубопровод подвода холодной воды.
Система горячего водоснабжения работает следующим образом:
В неотопительный период, когда система отопления и горячего водоснабжения (ГВС) здания переводится на режим ГВС, закрывается запорная арматура 6 и открывается арматура 7, тем самым создавая контур циркуляции внутри системы отопления здания, причем арматура 6 отсекает объекты смешения теплоносителей, если таковые предусмотрены схемой, в данном случае отсекается элеватор отопления 8. В контуре системы отопления теплоноситель приводится в движение при помощи циркуляционного насоса 13. Проходя отопительные приборы 9, теплоноситель забирает низкопотенциальное избыточное тепло помещений, после чего поступает теплонасосную установку 1. В теплонасосной установке 1 теплоноситель охлаждается и возвращается в контур системы отопления, а собранная теплота передается тепловым насосом на нагрев воды, идущей на ГВС.
Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в баке аккумуляторе 3, бак аккумулятор 3 соединен с тепловым насосом 1 таким образом, чтобы бак являлся конденсатором высокопотенциального контура теплового насоса. Нагретая вода по трубопроводу горячей воды 17 уходит потребителю. После использования горячей воды у потребителя формируются теплые сточные воды, которые отводятся по трубопроводу отвода сточных вод 16 в рекуперативный теплообменный аппарат 2. В рекуперативном теплообменном аппарате 2 подогревается холодная вода, поступающая в бак аккумулятор 3 из трубопровода подвода холодной воды 19 и доохлаждаются сточные воды, которые затем сбрасываются в канализацию 18.
В случае если температура в контуре системы отопления снижается ниже экономически обоснованного минимума, трех ходовой клапан 12 открывает подпитку контура системы отопления горячей водой из подающего трубопровода тепловой сети 5 через патрубок подвода теплоносителя подпитки 15. Излишек теплоносителя отводится через патрубок отвода теплоносителя подпитки 14.
Таким образом, включение в систему бака аккумулятора позволяет выровнять суточную неравномерность потребления горячей воды и производить выбор теплового насоса не на пиковую, а на среднесуточную мощность, обеспечивая тем самым снижение капитальных затрат на систему. Использование теплоты стоков в рекуперативном теплообменном аппарате позволяет вернуть до 20-30% сбросной теплоты обратно в систему, снижая нагрузку на тепловой насос и увеличивая энергетическую эффективность системы в целом.
Использование подпитки в системе является ситуативным мероприятием. Подпитка предотвращает захолаживание системы отопления ниже экономически обоснованного уровня в продолжительные периоды низких температур наружного воздуха. Оценочные расчеты показываю, что снижение температуры ниже 5 ºС в системе отопления приводят к падению коэффициента преобразования теплового насоса до 2,5 единиц и соответственно к возрастанию эксплуатационных затрат. В таких условиях подпитка и повышение температуры в контуре становится экономически оправданным мероприятием.

Claims (1)

  1. Система горячего водоснабжения, содержащая подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, систему отопления здания, используемую в качестве низкопотенциального источника теплоты, тепловой насос, циркуляционный насос, отличающаяся тем, что дополнительно содержит бак-аккумулятор горячей воды, рекуперативный теплообменный аппарат, трехходовой клапан и патрубки подвода и отвода теплоносителя подпитки, причем бак-аккумулятор горячей воды соединен с тепловым насосом по греющей среде, рекуперативный теплообменный аппарат установлен перед баком-аккумулятором горячей воды по нагреваемой среде, трехходовой клапан включен в контур системы отопления и соединен патрубком подвода теплоносителя подпитки с подающим трубопроводом тепловой сети, патрубок отвода теплоносителя подпитки включен в низкопотенциальный контур системы отопления перед трехходовым клапаном и соединен с обратным трубопроводом тепловой сети.
RU2020143606A 2020-12-29 Система горячего водоснабжения RU2793831C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020143606A RU2020143606A (ru) 2022-06-29
RU2793831C2 true RU2793831C2 (ru) 2023-04-06

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2826917C1 (ru) * 2024-02-15 2024-09-18 Ооо "Реворм" Способ подключения низкопотенциального источника теплоты к системе горячего водоснабжения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102645054A (zh) * 2011-02-16 2012-08-22 松下电器产业株式会社 冷热水供水装置
RU2480683C2 (ru) * 2011-04-20 2013-04-27 Учреждение Российской академии наук Горный институт Уральского отделения РАН (ГИ УрО РАН) Способ утилизации низкопотенциального тепла сточных вод
RU2561846C2 (ru) * 2013-06-21 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Способ горячего водоснабжения
EP3382297A1 (en) * 2015-11-27 2018-10-03 Mitsubishi Electric Corporation Hot-water supply unit and hot-water supply system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102645054A (zh) * 2011-02-16 2012-08-22 松下电器产业株式会社 冷热水供水装置
RU2480683C2 (ru) * 2011-04-20 2013-04-27 Учреждение Российской академии наук Горный институт Уральского отделения РАН (ГИ УрО РАН) Способ утилизации низкопотенциального тепла сточных вод
RU2561846C2 (ru) * 2013-06-21 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Способ горячего водоснабжения
EP3382297A1 (en) * 2015-11-27 2018-10-03 Mitsubishi Electric Corporation Hot-water supply unit and hot-water supply system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2826917C1 (ru) * 2024-02-15 2024-09-18 Ооо "Реворм" Способ подключения низкопотенциального источника теплоты к системе горячего водоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Application of an exhaust heat recovery system for domestic hot water
CA2901700C (en) Systems and methods for recovering energy from wastewater
CN101949612B (zh) 一种利用城市热网驱动的供冷方式
JP2015511700A (ja) 潜熱を利用するヒートポンプシステム
Oh et al. Raw-water source heat pump for a vertical water treatment building
CN201476169U (zh) 回收利用洗浴废水余热加热洗浴热水装置
CN105698318A (zh) 一种供冷供热能源站及方法
CN102155818A (zh) 一种低温地板辐射采暖和制冷系统装置
CN110043991A (zh) 一种主要基于太阳能与空气能的多能互补的建筑供能系统
CN106369872A (zh) 一种太阳能‑地源热泵耦合供能系统及其运行方法
CN104534638A (zh) 数据中心热回收系统及方法
RU2793831C2 (ru) Система горячего водоснабжения
JP3894489B2 (ja) 地域社会へのエネルギ供給システムおよび方法
Tanaka et al. Feasibility study of a district energy system with seasonal water thermal storage
EA027263B1 (ru) Способ теплоснабжения и система теплоснабжения
JP2014228189A (ja) ハイブリッド給湯システム
CN206724390U (zh) 建筑领域的综合能源系统
CN105716280A (zh) 谷电蓄储能量转换两用箱
CN214994304U (zh) 一种融冰化雪制水装置
CN201517808U (zh) 楼房太阳能分户采暖系统
CN213453819U (zh) 一种清洁能源供热站
CN204757375U (zh) 谷电蓄储能量转换两用箱
RU2239129C1 (ru) Способ теплоснабжения
CN101109577A (zh) 分体承压式太阳能热水器
RU2647263C2 (ru) Способ управления и устройство грунтового теплообменника