RU59781U1 - Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения - Google Patents

Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU59781U1
RU59781U1 RU2006119325/22U RU2006119325U RU59781U1 RU 59781 U1 RU59781 U1 RU 59781U1 RU 2006119325/22 U RU2006119325/22 U RU 2006119325/22U RU 2006119325 U RU2006119325 U RU 2006119325U RU 59781 U1 RU59781 U1 RU 59781U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
gas
water
hot water
heating
Prior art date
Application number
RU2006119325/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Григорьевич Белецкий
Сергей Кузьмич Голиков
Павел Викторович Грызунов
Original Assignee
Борис Григорьевич Белецкий
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37760513&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU59781(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Борис Григорьевич Белецкий filed Critical Борис Григорьевич Белецкий
Priority to RU2006119325/22U priority Critical patent/RU59781U1/ru
Priority to RU2006119325/06K priority patent/RU102982U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU59781U1 publication Critical patent/RU59781U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения "impulse" содержит газовый водогрейный котел с герметичной камерой сгорания, емкостной стальной водоподогреватель, биметаллические радиаторы отопления, запорную арматуру и расширительный бачок. В корпусе водогрейного котла размещена топка, над которой имеется четное количество конвективных каналов трапецеидальной формы разделенных вертикальными стенками на несколько газоходов. Каналы расположены внутри теплообменника, заполненного жидким теплоносителем, например водой. Блок газовых горелок выполнен многосекционным, причем одна из секций блока работает постоянно, а другая имеет возможность включения в случае необходимости через отдельный запорный элемент. Мощность постоянно работающей секции составляет 5 кВт, а последующие секции имеют мощность не менее 5 кВт. Конвективные газовые каналы установлены над блоком газовых горелок. Телескопический газоход для выброса продуктов сгорания находится внутри телескопического патрубка для подачи воздуха и имеет на своей поверхности слой теплоизоляции. Кроме того, теплообменник водогрейного котла постоянно соединен с трубой стального выносного водоподогревателя емкостью не менее 100 л, в котором и происходит нагрев воды для нужд горячего водоснабжения. Емкостной водоподогреватель, имеющий защищенный слоем теплоизоляции корпус, установлен выше уровня котла и уровня биметаллических радиаторов отопления.

Description

Изобретение относится к бытовой технике, а именно к устройствам, получающим горячую воду для отопления и горячего водоснабжения помещений, и может быть использовано для поквартирного теплоснабжения и теплоснабжения индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления и горячего водоснабжения.
Известна схема квартирной системы водяного отопления содержащая водогрейный котел, бак-аккумулятор и циркуляционный насос (1, стр.23-24). Недостатком данного технического решения является то, что в нем можно получать только горячую воду для нужд отопления.
Известен бытовой водогрейный котел содержащий топку, размещенную в водоохлаждаемом корпусе, снабженном змеевиковым теплообменником, выполненным из оребренных труб, теплообменник расположен в верхней части корпуса и выполнен из секций, соединенных между собой последовательно (2). Недостатком известного устройства является низкая производительность котла при получении горячей воды для нужд горячего водоснабжения.
Известен также водогрейный котел, содержащий снабженный слоем теплоизоляции корпус, обрамляющий водяную рубашку, подключенную к системе отопления и охватывающую топку с конвективным газоходом в верхней части и плоские змеевики, установленные в рубашке в зонах, примыкающих к задней и боковым стенкам топки и подключенные к системе горячего водоснабжения (3). Недостатком известного устройства является высокая инерционность устройства для нужд горячего водоснабжения, так как нагрев горячей воды в змеевике, подключенном к системе горячего водоснабжения, осуществляется за счет температуры воды, находящейся в водяной рубашке котла.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому устройству является водогрейный котел, корпус которого выполнен герметичным, конвективный газоход в его верхней части выполнен трапециидальной формы за одно целое с дымовой коробкой, в которую вставляется телескопический патрубок, выходящий через стену на внешнюю сторону зданий и имеющий каналы для подачи воздуха в топку к газовой горелке и для выброса продуктов сгорания, в нижней части топки котла установлены боковые экранные горизонтальные трубы, в средней части и верхней частях топки установлены горизонтальные водяные трубы разного диаметра, которые соединены с экранными трубами при помощи выполненных передней и задней водяных камер котла, в конвективном газоходе трубы расположены горизонтально в шахматном
порядке и также соединены с передней и задней водяными камерами котла. Кроме того, в задней части котла выполнен соединенный с задней водяной камерой дополнительный канал (байпас), в котором размещен теплообменник для горячего водоснабжения (4).
Опыт эксплуатации котлов подобной конструкции в сочетании с традиционными чугунными радиаторами отопления в системах поквартирного отопления показал, что при работе в режиме отопления теплопроизводительность развиваемая котлом не превышает 15-20% номинальной теплопроизводительности, а в режиме горячего водоснабжения и отопления - равна номинальной теплопроизводительности. Большие объемы воды, находящиеся в известной системе отопления, повышают инерционность отопительной системы за счет малой скорости охлаждения теплоносителя. В системе поквартирного отопления, где требуется малая мощность на отопление, и значительная мощность (больше в 5-6 раз) на горячее водоснабжение необходимо обеспечить глубокое регулирование теплопроизводительности водогрейного котла. При работе в таких условиях автоматика водогрейного котла не отрабатывает необходимый закон регулирования и работает в позиционном режиме (включено - выключено). В рассматриваемом случае система работает следующим образом: происходит нагрев воды в котле до заданной температуры, после чего котел отключается и газовоздушный блок остывает до температуры окружающей среды. При работе системы в таком цикличном режиме происходит образование конденсата в газовоздушном блоке, а при низких температурах это может привести и к обмерзанию наружного колпака газовоздушного блока. Вторым недостатком котлов известной конструкции, имеющих контур горячего водоснабжения, является низкая производительность контура горячего водоснабжения, что значительно снижает потребительские характеристики котлов известной конструкции. В результате этого система поквартирного отопления работает в несогласованном режиме, следствие чего является низкий КПД системы, и как следствие низкие потребительские характеристики системы.
Целью предлагаемой полезной модели является обеспечение работы системы отопления в согласованном режиме, путем расширения диапазона регулирования теплопроизводительности котла, и обеспечение комфортного расхода горячей воды заданной температуры в контуре горячего водоснабжения и как следствие этого повышение потребительских характеристик системы поквартирного отопления.
Поставленная цель достигается тем, что котел имеет четное количество вертикальных конвективных каналов трапецеидальной формы разделенной вертикальными стенками на несколько газоходов. Каналы расположены внутри теплообменника, заполненного жидким теплоносителем, например водой. Газовая горелка выполнена многосекционной, причем одна из секций работает постоянно, а последующие имеют возможность включения в случае необходимости через отдельный запорный элемент. Конвективные газовые каналы установлены
непосредственно над многосекционной газовой горелкой. Телескопический газоход для выброса продуктов сгорания находится внутри телескопического патрубка для подачи воздуха и имеет на своей поверхности слой теплоизоляции. Многосекционная газовая горелка имеет постоянно работающую секцию мощностью 5 кВт, а последующие секции имеют мощность 5 кВт и более. Кроме того, теплообменник водогрейного котла постоянно соединен с трубой стального выносного водоподогревателя емкостью не менее 100 л, в котором и происходит нагрев воды для нужд горячего водоснабжения. Емкостной стальной водоподогреватель, имеющий защищенный слоем теплоизоляции корпус, установлен выше уровня котла и уровня биметаллических радиаторов.
На фиг.1 изображена предлагаемая схема отопления и горячего водоснабжения "impulse". Система состоит из газового водогрейного котла с герметичной камерой сгорания 1, емкостного стального водоподогревателя 2, биметаллических радиаторов отопления 3, запорной арматуры 4 и расширительного бочка 5. Емкостной стальной водоподогреватель 5, имеет защищенный слоем теплоизоляции корпус и установлен выше уровня водогрейного котла 1 и уровня биметаллических радиаторов отопления 3.
На фиг.2 изображен вид сбоку (схематично) водогрейного котла, содержащего конвективный канал 1, расположенный внутри теплообменника 2, заполненного теплоносителем (например, водой), газовую двухсекционную (многосекционную) горелку 3, одна из секций которой работает постоянно, а последующие (вторая) - включается по мере необходимости, через запорный элемент. Водогрейный котел имеет телескопический газоход 4, соединенный с дымовой коробкой 6, для выброса продуктов сгорания который находится внутри телескопического патрубка 7 для подачи воздуха и имеет на своей поверхности слой теплоизоляции. Теплообменник водогрейного котла 2 постоянно соединен с трубой стального выносного водоподогревателя 5 емкостью не менее 100 л, в котором происходит нагрев воды для нужд горячего водоснабжения.
Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения "impulse" работает следующим образом.
При работе многосекционной газовой горелки 3 происходит сгорании газа в топке и поднимающиеся горячие продукты сгорания попадают в конвективные каналы 1, имеющие развитую внутреннюю поверхность. При движении по конвективному каналу продукты сгорания отдают часть своего тепла теплообменнику и соответственно уменьшается их объем. Уменьшение объема влечет за собой уменьшение скорости течения горячих газов в верхней части конвективного канала. С уменьшением скорости течения уменьшается коэффициент теплопередачи, а следовательно и эффективность работы котла.
Так как конвективный канал выполнен трапецеидальной формы, то по высоте канала изменяется скорость теплоносителя, чем улучшается теплообмен. При такой конструкции канала имеется возможность плавно
разогнать теплоноситель до скорости примерно в 3 раза выше, чем в цилиндрическом канале. В этом случае удается обеспечить отбор большей тепловой мощности с единицы поверхности теплового канала.
Отработанный теплоноситель попадает в дымовую коробку 6 и при помощи телескопического газохода 4 удаляется за пределы жилого помещения. Одновременно при помощи патрубка 7 с улицы в топку поступает воздух. Опыт эксплуатации водогрейных котлов подобной конструкции при морозах ниже - 30°С показал необходимость защиты телескопического газохода 4 от действия низких температур теплоизоляционным слоем, что повышает стабильность работы котла при низких температурах.
Температура нагрева воды в котле устанавливается перед запуском котла и отслеживается системой автоматики (на схеме не показана). Когда вода на выходе из котла нагревается до температуры, соответствующей заданному регулятором температуры воды значению, система автоматики уменьшает подачу газа на горелки. После охлаждения воды в отопительной системе на определенную величину, подача газа к основной горелке автоматически изменяется. Малый объем воды, находящийся в системе отопления снижает инерционность системы отопления и обеспечивает работу системы отопления в согласованном режиме, что исключает возможность образования конденсата в телескопическом газоходе 4.
Во время работы котла теплоноситель подается по трубопроводу в центральную трубу емкостного стального водоподогревателя 5, и нагревает воду в водоподогревателе. Водоподогреватель 5, имеющий слой теплоизоляции, длительное время сохраняет в своем объеме горячую воду. Из водоподогревателя вода поступает потребителю. Водоподогреватель 5 расположен выше уровня водогрейного котла 1 и биметаллических радиаторов отопления 3, что обеспечивает необходимый нагрев воды для нужд горячего водоснабжения и не отбирает теплоноситель от радиаторов. Наличие емкостного водоподогревателя в системе поквартирного отопления и горячего водоснабжения позволяет оперативно иметь горячую воду в количестве не менее 100 литров
Установка в водогрейном котле двухсекционной (многосекционной) горелки, с секциями разной мощности позволяет расширить диапазон регулирования теплопроизводительности котла от 10 до 100%, против 40-100% у котлов известной конструкции. Как правило в режиме отопления все известные котлы работают при малых мощностях, что ведет к резкому снижению их КПД и как следствие этого образованию конденсата в газовоздушном блоке. Кроме того, наличие в составе системы поквартирного отопления емкостного стального водоподогревателя обеспечивает бесперебойное снабжение потребителя горячей водой, уменьшает инерционность системы. Использование в системе поквартирного отопления и горячего водоснабжения биметаллических радиаторов отопления позволяет снизить количество воды в системе и снизить инерционность системы. Система поквартирного отопления и горячего
водоснабжения "impulse" обеспечивает согласованный режим работы водогрейного котла и потребителей, в результате чего повышается КПД всей системы. Опыт эксплуатации системы поквартирного отопления и горячего водоснабжения "impulse" показал, что при изменении температуры окружающей среды предлагаемая система переходит на необходимый режим отопления в течении 2-3 часов, в то время как все известные системы имеют продолжительность переходного процесса не менее 12-24 часов.
Источники информации
1. Водяное отопление загородного дома. / Сост. В.И.Назаров. - М.: РИПОЛ классик, 2004. - 192 с.: ил.
2. Авторское свидетельство СССР на изобретение №1760256 от 16.04.90 г., кл. F 24 H 1/00
3. Патент РФ на изобретение №2038542 от 27.06.95 г., кл. F 24 H 1/08, 1/16
4. Патент РФ на полезную модель №30946 от 04.02.2003 г., кл. F 24 H 1/08.

Claims (1)

  1. Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения, содержащая газовый водогрейный котел с герметичной камерой сгорания, имеющий конвективный газоход с дымовой коробкой и находящимися в газоходе теплообменными элементами, телескопический патрубок для подачи воздуха к газовой горелке и выброса продуктов сгорания, соединенный одним концом с дымовой коробкой и выходящим за пределы здания, систему автоматики, соединенную с газовой горелкой, бак-аккумулятор, водяные радиаторы отопления, запорную арматуру и расширительный бачок, отличающаяся тем, что водогрейный котел имеет четное количество вертикальных конвективных каналов трапецеидальной формы, разделенной вертикальными стенками на несколько газоходов, расположенных внутри теплообменника, заполненного жидким теплоносителем, например водой, и установленную непосредственно под теплообменником газовую горелку, выполненную многосекционной, причем одна из секций работает постоянно, а последующие имеют возможность включения в случае необходимости через отдельный запорный элемент, причем многосекционная газовая горелка имеет постоянно работающую секцию мощностью 5 кВт, а последующие секции имеют мощность 5 кВт и более, причем телескопический газоход для выброса продуктов сгорания находится внутри телескопического патрубка для подачи воздуха и имеет на своей поверхности слой теплоизоляции, а теплообменник водогрейного котла постоянно соединен с биметаллическими радиаторами отопления и с трубой стального выносного водоподогревателя емкостью не менее 100 л, в котором происходит нагрев воды для нужд горячего водоснабжения.
    Figure 00000001
RU2006119325/22U 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения RU59781U1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119325/22U RU59781U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения
RU2006119325/06K RU102982U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119325/22U RU59781U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU59781U1 true RU59781U1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37760513

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119325/22U RU59781U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения
RU2006119325/06K RU102982U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119325/06K RU102982U1 (ru) 2006-06-01 2006-06-01 Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU59781U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638355C2 (ru) * 2017-02-13 2017-12-13 Геннадий Леонидович Багич Многофункциональное печное устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638355C2 (ru) * 2017-02-13 2017-12-13 Геннадий Леонидович Багич Многофункциональное печное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU102982U1 (ru) 2011-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK171187B1 (da) Varmeapparat til rumopvarmning med gas
EP0279765B1 (en) Liquid-backed gas-fired heating system
RU2452906C2 (ru) Котел для отопления и горячего водоснабжения, теплообменник котла, буферная емкость котла и способ работы котла
CA1289023C (en) Integral liquid-backed gas-fired space heating and hot water system
US5735237A (en) Hot water storage heater
WO2018215808A1 (en) Heat-storing apparatus with solid filling material
RU2359174C2 (ru) Печь для бани
US20130019816A1 (en) Fuel-fired water heater with air draft inducer and flue heat exchanger
RU59781U1 (ru) Система поквартирного отопления и горячего водоснабжения
RU88113U1 (ru) Водогрейный котел
KR101670334B1 (ko) 공기 순환을 이용한 구들장식 주거용 난방 시스템
RU2095695C1 (ru) Газовая печь полного сгорания
US5282457A (en) High efficiency gas furnace
RU100594U1 (ru) Котел для отопления и горячего водоснабжения, теплообменник котла и буферная емкость котла
RU79985U1 (ru) Водогрейный котел
RU90174U1 (ru) Водогрейный котел
RU61013U1 (ru) Водогрейный котел
RU75458U1 (ru) Водогрейный котел
RU2525374C1 (ru) Способ работы теплообменного аппарата и теплообменный аппарат
RU135086U1 (ru) Теплообменный аппарат
RU89209U1 (ru) Водогрейный комбинированный котел
RU203004U1 (ru) Настенный конвекционный газовый котел для поквартирного отопления с двухстенчатой атмосферной горелкой
US2231652A (en) Stoker fired forced draft boiler
RU163402U1 (ru) Котельная установка наружного применения
KR100515636B1 (ko) 가스보일러의 열교환기 구조

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20070425

QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20070607

QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20080728

MF1K Cancelling a utility model patent
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20081124