RU56563U1 - Система отопления многоэтажного здания - Google Patents

Система отопления многоэтажного здания Download PDF

Info

Publication number
RU56563U1
RU56563U1 RU2006112098/22U RU2006112098U RU56563U1 RU 56563 U1 RU56563 U1 RU 56563U1 RU 2006112098/22 U RU2006112098/22 U RU 2006112098/22U RU 2006112098 U RU2006112098 U RU 2006112098U RU 56563 U1 RU56563 U1 RU 56563U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
return
solenoid valve
leakage
pipe
Prior art date
Application number
RU2006112098/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Порфирьевич Кравченко
Станислав Александрович Ловкис
Михаил Леонович Марков
Владимир Дмитриевич Родионов
Владимир Григорьевич Сеньков
Вадим Яковлевич Цвинтарный
Original Assignee
Евгений Порфирьевич Кравченко
Станислав Александрович Ловкис
Михаил Леонович Марков
Владимир Дмитриевич Родионов
Владимир Григорьевич Сеньков
Вадим Яковлевич Цвинтарный
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 Евгений Порфирьевич Кравченко, Станислав Александрович Ловкис, Михаил Леонович Марков, Владимир Дмитриевич Родионов, Владимир Григорьевич Сеньков, Вадим Яковлевич Цвинтарный filed Critical Евгений Порфирьевич Кравченко
Priority to RU2006112098/22U priority Critical patent/RU56563U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU56563U1 publication Critical patent/RU56563U1/ru

Links

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к системам отопления с принудительной циркуляцией горячей воды от источника теплоснабжения по прямому трубопроводу к стоякам отопления и возвратом горячей воды по обратному трубопроводу. Задачей полезной модели является повышение эффективности контроля целостности сети теплоснабжения многоэтажного здания путем локализация места протечки и проведения восстановительно-ремонтных работ без отключения отопления в не пострадавших от протечки помещениях здания. Сущность полезной модели заключается в том, что в системе отопления многоэтажного здания, содержащей прямой и обратный трубопроводы, соединенные с источником теплоснабжения через входную и выходную задвижки, стояки отопления, подключенные к прямому и обратному трубопроводам, и радиаторы, размещенные в отапливаемых помещениях и подключенные к соответствующим стоякам отопления, на входе каждого стояка отопления установлен электромагнитный клапан, выход каждого стояка отопления соединен с обратным трубопроводом через трехходовой электромагнитный клапан, к третьему отводу которого подключен сливной трубопровод, кроме этого, введены блоки коммутации сигналов протечки по количеству стояков отопления, каждый из которых содержит источник вторичного питания, соединенный с источником сетевого напряжения переменного тока, и, по меньшей мере, одно реле, обмотка которого включена в цепь подачи напряжения питания от вторичного источника питания на входы группы датчиков протечки, установленных рядом с радиаторами соответствующего помещения, а нормально разомкнутый контакт реле включен в цепь подачи сетевого напряжения переменного тока на управляющие входы электромагнитного клапана и трехходового электромагнитного клапана соответствующего контролируемого стояка отопления.

Description

Полезная модель относится к системам отопления с принудительной циркуляцией горячей воды от источника теплоснабжения по прямому трубопроводу к стоякам отопления и возвратом горячей воды по обратному трубопроводу.
Известны системы аналогичного назначения, содержащие один или несколько водогрейных котлов, прямой и обратный трубопроводы теплоснабжения и стояки отопления, к которым подключены установленные в отапливаемых помещениях нагревательные приборы (радиаторы), горячая вода из которых возвращается в водогрейный котел по обратному трубопроводу [1-3].
Изношенность тепловых сетей, резкие колебания температуры в зимний период времени являются причинами аварий систем отопления зданий.
При повреждении стояков отопления и мест их стыковки с радиаторами протечки горячей воды наносят существенный ущерб оборудованию, расположенному в аварийных помещениях. Ущерб увеличивается при возникновении аварий в выходные и праздничные дни, когда в административных зданиях отсутствует персонал.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой полезной модели является система отопления многоэтажного здания [4], принятая в качестве прототипа.
Система по прототипу содержит входную и выходную задвижки, через которые прямой и обратный трубопроводы связаны с источником теплоснабжения, параллельно подключенные к прямому и обратному трубопроводам стояки отопления с радиаторами, контроллер, блок аварийной сигнализации, два расходомера, один из которых установлен в прямом трубопроводе между выходом входной задвижки и входом стояков отопления, а другой установлен в обратном трубопроводе между выходом стояков отопления и входом выходной задвижки, а также два счетчика-
частотмера, через которые выходы расходомеров соединены с соответствующими входами контроллера, последовательно соединенные задатчик времени запаздывания и таймер, и два сливных трубопровода, подключенных через электромагнитные клапаны к прямому и обратному трубопроводам перед стояками отопления, при этом управляющие входы электромагнитных клапанов соединены с выходом таймера, вход запуска которого подключен ко второму выходу контроллера, первый выход которого соединен с блоком аварийной сигнализации.
В системе осуществляется контроль за разностью показаний расходомеров, благодаря чему обеспечивается обнаружение нарушения целостности системы отопления, выработка аварийного сигнала, по которому принимаются меры по уменьшению ущерба при протечке горячей воды внутри многоэтажного здания.
Недостатком прототипа является тот факт, что система обнаруживает протечку во всем здании, не выделяя отдельные стояки и радиаторы.
Пока по сигналу блока аварийной сигнализации осуществляется аварийный слив воды из системы отопления и принимаются меры по обнаружению места протечки, ряду помещений может быть нанесен существенный ущерб. К таким помещениям относятся, например, офисные кабинеты, в которых выполнен дорогостоящий ремонт, но не были заменены стояки системы отопления, архивы документов, вычислительные центры, измерительные лаборатории и др.
Кроме этого, отключение отопления во всем здании на время ремонтных работ приводит к ухудшению условий труда не только в пострадавших от протечки, но и во всех остальных помещениях здания, нарушая нормальный рабочий режим функционирования предприятия.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение эффективности контроля целостности сети теплоснабжения многоэтажного здания путем локализация места протечки и проведения восстановительно-ремонтных работ без отключения отопления в не пострадавших от протечки помещениях здания.
Сущность полезной модели заключается в том, что в системе отопления многоэтажного здания, содержащей прямой и обратный трубопроводы,
соединенные с источником теплоснабжения через входную и выходную задвижки, стояки отопления, подключенные к прямому и обратному трубопроводам, и радиаторы, размещенные в отапливаемых помещениях и подключенные к соответствующим стоякам отопления, на входе каждого стояка отопления установлен электромагнитный клапан, выход каждого стояка отопления соединен с обратным трубопроводом через трехходовой электромагнитный клапан, к третьему отводу которого подключен сливной трубопровод, кроме этого, введены блоки коммутации сигналов протечки по количеству стояков отопления, каждый из которых содержит источник вторичного питания, соединенный с источником сетевого напряжения переменного тока, и, по меньшей мере, одно реле, обмотка которого включена в цепь подачи напряжения питания от вторичного источника питания на входы группы датчиков протечки, установленных рядом с радиаторами соответствующего помещения, а нормально разомкнутый контакт реле включен в цепь подачи сетевого напряжения переменного тока на управляющие входы электромагнитного клапана и трехходового электромагнитного клапана соответствующего контролируемого стояка отопления.
Сущность полезной модели поясняется фиг.1 структурной схемы системы отопления и фиг.2 электрической схемы соединения элементов системы.
На фиг.1, 2 приняты следующие обозначения:
1 - прямой трубопровод,
2 - обратный трубопровод,
3 - входная задвижка,
4 - выходная задвижка,
51, ..., 5N - стояки отопления,
61, ..., 6n - радиаторы,
71, ..., 7n - датчики протечки,
81, ..., 8N - электромагнитные клапаны,
91, ..., 9N - трехходовые электромагнитные клапаны,
101, ..., 10N - сливные трубопроводы,
111, ..., 11N - блоки коммутации сигналов протечки,
121, ..., 12N - блоки аварийной сигнализации,
13 - вторичный источник постоянного напряжения ± 12 В (далее по тексту - вторичный источник питания),
141, ..., 14m - реле с нормально разомкнутыми контактами.
Согласно фиг.1. 2 система отопления содержит прямой и обратный трубопроводы 1, 2, соединенные с источником теплоснабжения, например, водогрейным котлом, через прямую и обратную задвижки 3, 4.
Между трубопроводами 1, 2 установлены N стояков 5i (i=1, ..., N) отопления, каждый из которых соединен с прямым трубопроводом 1 через соответствующий электромагнитный клапан 8i и соединен с обратным трубопроводом 2 через соответствующий трехходовой электромагнитный клапан 9i к третьему отводу которого подключен сливной трубопровод 10i. Кроме этого, на входе и выходе каждого стояка 5 могут быть установлены ручные вентили (на фиг.1 не показаны), используемые при проведении ремонтных работ.
К каждому стояку 5 отопления подключены радиаторы 61, ..., 6n, количество и схема соединения которых в конкретном помещении определяются в зависимости от кубатуры и конфигурации помещения.
Для выявления протечек, возникающих из-за износа трубопроводов, колебаний давления горячей воды, охлаждения помещений при открытых окнах в морозную погоду и др. вблизи радиаторов или мест стыка стояков с отводами к радиаторам установлены датчики 71, ..., 7n протечки.
В качестве датчика 7j (j=1, ..., n) протечки может быть использована, например, расположенная на полу под радиатором или непосредственно закрепленная на стояке гибкая лента, на которой закреплены по два оголенных проводника, расположенных на расстоянии 3-8 см друг от друга. Длина проводников выбирается в зависимости от длины соответствующего радиатора 6j.
Напряжение на проводники каждого датчика 7j протечки подается от вторичного источника 13 питания, входящего в состав блока 11i коммутации сигналов протечки, контролирующего состояние соответствующего стояка 5i отопления (см. фиг.2). Вторичный источник 13 питания подключен к сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц.
В цепь питания каждой группы датчиков 7jk, расположенных в определенном помещении, например, четырех (k=4 ) или трех (k=3), как показано на фиг.2), включена обмотка соответствующего реле 141, ..., 14m, где m - количество помещений, отапливаемых радиаторами данного контролируемого стояка 5i отопления.
Контакты реле 141, ..., 14m включены в соответствующие параллельно соединенные цепи, по которым сетевое напряжение 220 В, 50 Гц подается на управляющие входы электромагнитных клапанов 8i, 9i данного контролируемого стояка 5i отопления и на вход блока 12i аварийной сигнализации.
Система работает следующим образом.
В штатном режиме работы горячая вода от источника теплоснабжения (водогрейного котла) поступает через входную задвижку 3 в прямой трубопровод 1, из которого распределяется между стояками 51, ..., 5N отопления, поступая в них через открытые электромагнитные клапаны 81, ..., 8N. Протекая по каждому из стояков 5i отопления сверху вниз, горячая вода распределяется через отводы к радиаторам 61, ..., 6n, протекает по ним, отдавая тепло, и возвращается в стояк. Пройдя таким образом все этажи здания, вода из стояка 5i поступает в обратный трубопровод 2 через трехходовой электромагнитный клапан 9i, установленный в положение, при котором клапан отвода в обратный трубопровод 2 открыт, а клапан отвода в сливной трубопровод 10i закрыт. Далее вода из всех стояков 51, ..., 5N отопления через обратную задвижку 4 возвращается в водогрейный котел.
При возникновении протечки в каком-либо радиаторе 6j одного из стояков 5i отопления вода попадает на поверхность гибкой ленты с проводниками, замыкая проводники между собой и замыкая, таким образом, цепь питания датчика 7j. При этом запитывается обмотка соответствующего реле 14q (q=1, ..., m) и замыкается его контакт в цепи подачи сетевого напряжения на управляющие входы электромагнитного клапана 8i и трехходового электромагнитного клапана 9i данного стояка 5i отопления. Электромагнитный клапан 8i закрывается, перекрывая доступ горячей воды в стояк 5i, а трехходовой электромагнитный клапан 9i устанавливается
в положение, при котором стояк 5i соединяется со сливным трубопроводом 10i, обеспечивая слив воды.
Одновременно по сигналу протечки блоком 12i аварийной сигнализации вырабатывается световой и звуковой сигнал, который с помощью автодозвона передается на диспетчерский пункт дежурного оператора.
Таким образом, благодаря введению датчиков протечки радиаторов в предлагаемой системе отопления обеспечивается эффективное обнаружение места нарушения целостности сети теплоснабжения, а введение в каждый стояк отопления управляемых электромагнитных клапанов позволяет незамедлительно произвести слив и прекратить подачу горячей воды в поврежденный стояк, не нарушая функционирования других стояков, отапливающих помещения, не пострадавшие от протечек.
Промышленная применимость полезной модели определяется тем, что предлагаемая система отопления может быть изготовлена в соответствии с приведенным описанием и чертежами из известных комплектующих изделий и использована для теплоснабжения жилых и производственных зданий с локализацией протечки конкретных стояков и радиаторов отопления.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Способ отопления помещений многоэтажных зданий и устройство, его реализующее. Патент РФ №2154239, МПК F 24 D 3/02, 19/10, публикация 10.08.2000 г.
2. Система отопления и горячего водоснабжения. Свидетельство на полезную модель РФ №16619 МПК F 24 D 3/08, публикация 20.01.2001 г.
3. Система отопления многоэтажного здания. Свидетельство на полезную модель РФ №27189, МПК F 24 D 3/02, публикация 10.01.2003 г.
4. Система отопления многоэтажного здания. Свидетельство на полезную модель РФ №33427, МПК F 24 D 3/02, публикация 20.10.2003 г.

Claims (1)

  1. Система отопления многоэтажного здания, содержащая прямой и обратный трубопроводы, соединенные с источником теплоснабжения через входную и выходную задвижки, стояки отопления, подключенные к прямому и обратному трубопроводам, и радиаторы, размещенные в отапливаемых помещениях и подключенные к соответствующим стоякам отопления, отличающаяся тем, что на входе каждого стояка отопления установлен электромагнитный клапан, выход каждого стояка отопления соединен с обратным трубопроводом через трехходовой электромагнитный клапан, к третьему отводу которого подключен сливной трубопровод, кроме этого, введены блоки коммутации сигналов протечки по количеству стояков отопления, каждый из которых содержит источник вторичного питания, соединенный с источником сетевого напряжения переменного тока, и, по меньшей мере, одно реле, обмотка которого включена в цепь подачи напряжения питания от вторичного источника питания на входы группы датчиков протечки, установленных рядом с радиаторами соответствующего помещения, а нормально разомкнутый контакт реле включен в цепь подачи сетевого напряжения переменного тока на управляющие входы электромагнитного клапана и трехходового электромагнитного клапана соответствующего контролируемого стояка отопления.
    Figure 00000001
RU2006112098/22U 2006-04-13 2006-04-13 Система отопления многоэтажного здания RU56563U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112098/22U RU56563U1 (ru) 2006-04-13 2006-04-13 Система отопления многоэтажного здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112098/22U RU56563U1 (ru) 2006-04-13 2006-04-13 Система отопления многоэтажного здания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU56563U1 true RU56563U1 (ru) 2006-09-10

Family

ID=37113502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112098/22U RU56563U1 (ru) 2006-04-13 2006-04-13 Система отопления многоэтажного здания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU56563U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559690C2 (ru) * 2010-03-17 2015-08-10 И.В.А.Р. С.П.А. Способ и устройство регулировки температуры в группе комнат здания
RU2740668C1 (ru) * 2019-11-29 2021-01-19 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации Водяная система отопления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559690C2 (ru) * 2010-03-17 2015-08-10 И.В.А.Р. С.П.А. Способ и устройство регулировки температуры в группе комнат здания
RU2740668C1 (ru) * 2019-11-29 2021-01-19 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации Водяная система отопления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103868123A (zh) 一种地暖换热降温设备
RU56563U1 (ru) Система отопления многоэтажного здания
RU42291U1 (ru) Система центрального отопления
KR100997340B1 (ko) 지역난방의 난방에너지 공급시스템 및 통합관리방법
KR102160305B1 (ko) 급탕라인을 열원으로하는 급탕 난방 통합 배관시스템
RU2719170C2 (ru) Устройство отопления и горячего водоснабжения, применяемое для районного и центрального отопления, и способ управления им
RU2372560C1 (ru) Водяная система отопления
KR101101069B1 (ko) 집단 난방 시스템, 이에 이용되는 온도조절장치 및 그 제어방법
GB2534940A (en) Service supply systems
JP3465587B2 (ja) 温水暖房システム
RU2674713C1 (ru) Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей
RU32239U1 (ru) Система отопления здания с защитой от разрушения при прекращении циркуляции теплоносителя
RU2789441C2 (ru) Способ работы циркуляционной системы и циркуляционная система
CA3074145A1 (en) A new and innovative redundant water leak mitigation and water damage prevention system for panels in buildings containing water valve(s) and piping that is useful in mitigating or preventing millions of dollars in water damage, other risks and damages
RU2768321C1 (ru) Блочный автоматизированный унифицированный тепловой пункт
KR101436875B1 (ko) 온수 난방시스템
RU27189U1 (ru) Система отопления многоэтажного здания
KR102730953B1 (ko) 난방수 유량제어시스템 및 그 시스템을 이용한 난방수 유량제어방법
RU2188359C1 (ru) Квартирная система отопления
CN211316618U (zh) 一种太阳能热水器节能控制装置
KR200453668Y1 (ko) 온냉수 동파방지를 겸한 급속온수공급시스템
RU46836U1 (ru) Система отопления
Cruickshank et al. An experimental test apparatus for the evaluation of multi-tank thermal storage systems
CN209484717U (zh) 一种锅炉室内控制器
RU2314457C1 (ru) Способ обеспечения расчетного расхода теплоносителя

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080414