RU2186309C1 - Теплообменный модуль - Google Patents

Теплообменный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU2186309C1
RU2186309C1 RU2001109989A RU2001109989A RU2186309C1 RU 2186309 C1 RU2186309 C1 RU 2186309C1 RU 2001109989 A RU2001109989 A RU 2001109989A RU 2001109989 A RU2001109989 A RU 2001109989A RU 2186309 C1 RU2186309 C1 RU 2186309C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
heat
module
low
heating
Prior art date
Application number
RU2001109989A
Other languages
English (en)
Inventor
Д.Г. Закиров
И.И. Боринских
Д.Д. Закиров
И.Х. Нехороший
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса
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 унитарное предприятие Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса
Priority to RU2001109989A priority Critical patent/RU2186309C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186309C1 publication Critical patent/RU2186309C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для применения в теплоэнергетике, в частности, в установках отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных природных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов. Теплообменный модуль, включающий трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, трубчатые змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум. Изобретение позволяет повысить эффективность утилизации низкопотенциального тепла потоков теплоносителя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности, к установкам отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных природных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов.
Известно, что содержащееся в сточных водах низкопотенциальное тепло до последнего времени, как правило, не утилизировалось. Между тем существует постоянная потребность в воде, нагретой до температуры порядка 50-70oС, что вполне можно обеспечить с помощью тепловых насосов, позволяющих эффективно трансформировать низкопотенциальное тепло до более высоких температур.
Однако их непосредственное взаимодействие с неочищенной сточной водой недопустимо, что требует использования промежуточных теплообменников, в которых нагреваемой средой является чистая вода, циркулирующая в контуре испарителя теплового насоса. Другой специфической особенностью утилизации низкопотенциального тепла сточных вод является необходимость иметь дело с открытыми тонкослойными потоками теплоносителя с периодически изменяющейся высотой слоя, что наиболее характерно, например, для грабельных отделений городских канализационных насосных станций.
Известна установка отопления и горячего водоснабжения, включающая теплообменник с вибратором, размещенные в слое теплоносителя - приемном колодце сточных вод сети канализации, тепловой насос (патент РФ 2155302).
Недостатком такой установки является то, что она не может работать с открытыми тонкослойными потоками низкопотенциального теплоносителя с изменяющейся высотой слоя.
Известны конструкции кожухотрубных водоводяных теплообменников, в которых греющий и нагреваемый теплоносители протекают одновременно с разных сторон разделяющей их стенки, которой чаще всего является стенка трубки небольшого диаметра (ГОСТ 27590-88).
Известен также фильтровально-теплообменный аппарат, содержащий трубчатые змеевики с циркулирующей в них нагреваемой средой, делитель потока, коллектор, размещенные в заполненном низкопотенциальным теплоносителем корпусе (патент РФ 2161763) - прототип.
Недостатками перечисленных выше устройств являются значительные габариты, жесткость и замкнутость конструкции и связанное с этим постоянство установочных габаритных размеров, что исключает использование их в средах с изменяющийся высотой слоя низкопотенциального теплоносителя.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности утилизации низкопотенциального тепла открытых тонкослойных потоков греющего теплоносителя с изменяющейся высотой слоя за счет создания компактного эффективного теплообменного модуля, позволяющего оперативно, с минимальными затратами труда и времени изменять его габаритные размеры.
Для решения поставленной задачи в теплообменном модуле, включающем трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, трубчатые змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум.
Змеевики S-образной формы, выполненные посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, позволяют оперативно изменять свои установочные габаритные размеры при открытых тонкослойных потоках теплоносителя с периодически изменяющейся высотой слоя, кроме того, просты в изготовлении и удобны при монтаже.
Количество змеевиков, кратное двум, обеспечивает равномерное деление общего потока нагреваемой воды между змеевиками самым простым и надежным способом - каждый раз пополам. В предлагаемой конструкции тонкослойный модуль снабжен по меньшей мере четырьмя змеевиками S-образной формы.
На фиг. 1 изображен общий вид теплообменного модуля, на фиг.2 показано его поперечное сечение.
Теплообменный модуль включает в себя делитель потока 1, соединенный со змеевиком 2 с помощью стандартных угольников 3 и контргаек 4. Змеевик S-образной формы выполнен из трех трубок 5, двух проходных штуцеров 6 и четырех угольников 3. Коллектор 7 конструктивно аналогичен делителю потока 1 и отличается от него лишь направлением движения нагреваемой воды. Положение коллектора 7 относительно концевых трубок 5 змеевика обеспечивается также с помощью угольников 3 и фиксируется контргайками 4, изготовленными согласно ГОСТ 8968-75.
Всесторонний анализ конструкции различных вариантов теплообменного модуля выявил наиболее целесообразный из них, состоящий из четырех змеевиков, изготовленных из стальной оцинкованной водогазовой трубы по ГОСТ 3262-75 (например, трубы с условным проходом 15-20 мм и наружным диаметром 21,3-26,8 мм).
Теплообменный модуль работает следующим образом.
Нагреваемая вода подается циркуляционным насосом контура испарителя теплового насоса в делитель потока 1, равномерно распределяющий ее между четырьмя змеевиками 2, полностью погруженными в поток греющего теплоносителя за счет предварительно установленной и зафиксированной с помощью контргаек 4 габаритной высоты модуля в соответствии с толщиной (высотой) слоя потока.
В процессе движения воды по трубкам 5, из которых 2/3 работают в режиме противотока, вода подогревается пропорционально среднему температурному напору и с помощью коллектора 7 подается в тепловой насос, трансформирующий низкопотенциальное утилизируемое тепло с температурой 15-20oС в теплоноситель с температурой порядка 50-70oС, что затем позволяет с успехом использовать его в системах отопления или горячего водоснабжения.
При уменьшении толщины (высоты) слоя греющего теплоносителя контргайки 4 "отпускаются", габаритная высота модуля уменьшается до требуемой величины за счет соответствующего поворота змеевиков 2, после чего контргайки вновь фиксируют змеевики в установленном положении.
По сравнению с известными техническими решениями предлагаемая конструкция теплообменного модуля со змеевиками S-образной формы, выполненными посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, которые обеспечивают движение воды в заданном направлении, а именно - в основном навстречу потоку теплоносителя, удлиняют ее путь в потоке греющего теплоносителя в 3 раза, могут иметь минимальные габариты по ширине за счет отказа от гибки трубок и использования стандартных угольников по ГОСТ 8946-75, позволяющих сократить расстояние между осями соседних трубок в два раза, позволяют оперативно изменять установочные габаритные размеры теплообменного модуля, просты в изготовлении и удобны при монтаже, применима для утилизация низкопотенциального тепла сточных вод с периодически изменяющейся высотой слоя, что наиболее характерно, например для грабельных отделений городских канализационных насосных станций.
Предлагаемый теплообменный модуль может найти применение для отопления и горячего водоснабжения насосных станций, расположенных на больших расстояниях от центральных тепловых пунктов и требующих поэтому прокладки длинных трубопроводов.

Claims (1)

  1. Теплообменный модуль, включающий трубчатые змеевики, размещенные в слое теплоносителя, делитель потока, коллектор, отличающийся тем, что змеевики выполнены S-образной формы посредством трех трубок, соединенных между собой проходными штуцерами и угольниками, с возможностью бесступенчато изменять свое положение в поперечном сечении модуля от вертикального до горизонтального и обратно, при этом фиксацию змеевиков в требуемом положении осуществляют посредством стандартных контргаек, а количество змеевиков кратно двум.
RU2001109989A 2001-04-12 2001-04-12 Теплообменный модуль RU2186309C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Теплообменный модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Теплообменный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186309C1 true RU2186309C1 (ru) 2002-07-27

Family

ID=20248400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001109989A RU2186309C1 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Теплообменный модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186309C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243460C1 (ru) * 2003-03-19 2004-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Способ утилизации низкопотенциального тепла хозбытовых сточных вод
RU2347145C1 (ru) * 2007-06-19 2009-02-20 ОАО "Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса (ОАО "МНИИЭКО ТЭК") Способ утилизации низкопотенциального тепла
RU2683058C2 (ru) * 2014-01-17 2019-03-26 Юлия Аг Теплообменник для душа или ванны

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985000878A1 (en) * 1983-08-12 1985-02-28 Hans Jelbring An arrangement for ensuring that ice will form substantially uniformly on a tubular heat exchanger placed in water
RU2155302C1 (ru) * 1999-09-13 2000-08-27 Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Установка отопления и горячего водоснабжения

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985000878A1 (en) * 1983-08-12 1985-02-28 Hans Jelbring An arrangement for ensuring that ice will form substantially uniformly on a tubular heat exchanger placed in water
RU2155302C1 (ru) * 1999-09-13 2000-08-27 Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Установка отопления и горячего водоснабжения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243460C1 (ru) * 2003-03-19 2004-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Способ утилизации низкопотенциального тепла хозбытовых сточных вод
RU2347145C1 (ru) * 2007-06-19 2009-02-20 ОАО "Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса (ОАО "МНИИЭКО ТЭК") Способ утилизации низкопотенциального тепла
RU2683058C2 (ru) * 2014-01-17 2019-03-26 Юлия Аг Теплообменник для душа или ванны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Culha et al. Heat exchanger applications in wastewater source heat pumps for buildings: A key review
CA2600265F (en) Helical coil-on-tube heat exchanger
US20040108096A1 (en) Geothermal loopless exchanger
US20220212967A1 (en) Wastewater conditioning apparatus and method
CA2541378C (en) Geothermal aqueduct network
RU2104447C1 (ru) Способ и устройство для обогрева внутреннего объема зданий
RU2186309C1 (ru) Теплообменный модуль
JP2007010275A (ja) 地熱利用ヒートポンプ式空調装置
US20170045237A1 (en) Tank for energy recovery
CN201637312U (zh) 管道式换热器及组合式管道换热器
RU2239129C1 (ru) Способ теплоснабжения
CN108562065A (zh) 免抽取地下水式水源热泵
PL234929B1 (pl) Poziomy wymiennik ciepła
RU2265776C1 (ru) Система теплоснабжения здания
KR20130022770A (ko) 공기열원 및 정화조의 폐열을 이용한 열교환 시스템
US20020144807A1 (en) Effluent energy recovery system
EP4467883A1 (en) Hot water system for distribution to a plurality of urban utilities
GB2700707A (en) System for the extraction of heat and supply to heating apparatus
CN201059896Y (zh) 多行程管束式污水换热器
RU10247U1 (ru) Радиатор теплообменный
KR100743364B1 (ko) 상하수도관을 활용한 히트펌프 시스템
Gavilán del Amo et al. Drain water heat recovery in a residential building
CN118339416A (zh) 换热聚水器
PL230910B1 (pl) Pionowy spiralny wymiennik ciepła
Gabor et al. Heat exchanger utilizations in wastewater heat recovery for buildings: a key review

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080413