RU31433U1 - Система теплоснабжения - Google Patents

Система теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU31433U1
RU31433U1 RU2002111779/20U RU2002111779U RU31433U1 RU 31433 U1 RU31433 U1 RU 31433U1 RU 2002111779/20 U RU2002111779/20 U RU 2002111779/20U RU 2002111779 U RU2002111779 U RU 2002111779U RU 31433 U1 RU31433 U1 RU 31433U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
heating devices
devices
heat supply
coolant
Prior art date
Application number
RU2002111779/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Н.М. Байтингер
Б.С. Феденок
Original Assignee
Байтингер Николай Михайлович
Феденок Борис Степанович
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 Байтингер Николай Михайлович, Феденок Борис Степанович filed Critical Байтингер Николай Михайлович
Priority to RU2002111779/20U priority Critical patent/RU31433U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU31433U1 publication Critical patent/RU31433U1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Заявляемое техническое решение относится к области централизованного теплоснабжения и может быть использовано как при модернизации уже существующих систем отопления предприятий, учреждений, жилых домов и т.д., так и при проектировании новых зданий, сооружений с учетом возможности регулирования расхода теплоносителя.
Известны двухтрубные системы теплоснабжения с вертикальной подачей теплоносителя 1, верхней или нижней подающей магистралью.
Недостатком таких систем является их гидравлическая неустойчивость, в особенности при установке устройств регулирования и учета теплоносителя, что требует значительных конструктивных изменений ( установки дополнительных клапанов, запорной арматуры и т.д.) Кроме того, поквартирный учет и установку приборов регулирования затрудняет то, что в каждое помещение (квартиру) подводится несколько труб.
Известна также двухтрубная система теплоснабжения с горизонтальной подачей теплоносителя 1, при которой проектируется один ввод в каждую квартиру, помещение ( см. фиг.1, где: 1 - подающий коллектор; 2;3;4 - отопительные приборы; 5 - обратный коллектор), что значительно облегчает поквартирный учет и регулирование расхода теплоносителя. Приборы отопления при такой системе установлены параллельно друг другу (фиг 1).
Недостатком горизонтальной двухтрубной системы также является ее гидравлическая неустойчивость при воздействии внешних и внутренних возмущающих факторов: изменения диаметра труб, например, из-за отложения осадка на стенках, изменения напора воды в трубах из-за подключения других зданий к источнику теплоснабжения и т.д., что приводит к гидравлической и температурной разрегулировке теплосети и т.д.. При установке устройств регулирования и приборов учета также требуются значительные конструктивные изменения.
Наиболее устойчивыми гидравлическими характеристиками обладает однотрубная система теплоснабжения 2, в которой через все отопительные приборы каждого стояка протекает постоянное (одно и то же) количество воды. При изменении давления расход воды во всех отопительных приборах изменяется одинаково, а приборы установлены последовательно друг за другом (см. фиг. 2, где: 1 - подающий коллектор; 2;3;4;5 - отопительные приборы; 6 - обратный коллектор).
Недостатком однотрубной системы является падение температуры отопительных приборов по мере удаления от точки ввода в помещение, что устраняют наращиванием площади теплообменников. Кроме того, попытка регулирования или отключение одних приборов вызывает «цепную реакцию, т.е. изменение тепловой мощности остальных, что делает невозможным установку регулирующих устройств.
Наиболее близкой к заявляемой является бифилярная система теплоснабжения 1, характеризующаяся устойчивыми гидравлическими характеристиками. Она представляет собой два трубопровода, проходящих через отопительный прибор попарно (фиг.З, где: 1 подающий коллектор; 2;3;4 - отопительные приборы; 6 - обратный коллектор). В результате средняя температура ее в двух трубопроводах для любого участка - величина постоянная. С точки зрения гидравлического режима, бифилярная система является однотрубной проточной, сохраняя свое главное достоинство - высокую гидравлическую устойчивость. С теплотехнической точки зрения она унаследовала одно из главных свойств двухтрубной системы - одинаковую температуру всех теплообменников. Бифилярная система объединила в себе лучшие свойства однотрубной проточной и двухтрубной с нижней газводяшей магистоалью систем, освободилась от недостатков им ПРИСУЩИХ вертикальной гидравлической и тепловой неустойчивости, разной поверхности нагревательных приборов при одинаковой тепловой мощности.
Однако бифилярная система сохраняет недостаток, свойственный проточным однотрубным системам теплоснабжения - невозможность регулирования тепловой мощности отдельных отопительных приборок путем изменения расхода теплоносителя.
Перед авторами стояла задача разработки технического решения, которое позволило бы осуществить регулирование температурных режимов в каждой квартире, комнате жилого здания, отдельных помещений предприятий, учреждений, при сохранении равномерности прогрева, а также гидравлической и тепловой устойчивости теплосети.
Сущность заявляемого технического решения заключается в том, что система теплоснабжения содержащая подающий и обратный трубопроводы с установленными на них попарно отопительными приборами в количестве , где К - количество мест установки отопительных приборов, снабжена присоединительными элементами, установленными на отопительных приборах и содержащими разделитель потока и регулирующий клапан.
На фиг. 4 представлена заявляемая система отопления, где:
1- подающий коллектор;
2- обратный коллектор;
3; 4; 5; 6 - отопительные приборы;
7- разделитель потока;
8- регулирующий клапан;
9- соединительная трубка; 10 - отвод
Позиции 7;8;9;10 представляют собой составные части присоединительного элемента.
Работает система следующим образом. Теплоноситель из подающего коллектора 1 поступает в отопительный прибор 3. Благодаря наличию в присоединительном элементе разделителя потока, теплоноситель частично поступает в отопительный прибор, остальная же часть продолжает движение по трубопроводу. При этом коэффициент затекания в тепловой прибор составляет около 30% На выходе оба потока опять смешиваются и теплоноситель поступает в следующий отопительный прибор 5, где вновь происходит разделение потока в присоединительном устройстве и т.д. То же самое происходит при подаче теплоносителя соответственно на отопительные приборы 6 и 4, установленные уже на обратном трубопроводе. Сами приборы установлены попарно: третий с шестым; четвертый с пятым т.д. В качестве присоединительного элемента может быть использован, например, элемент фирмы Данфосс 2.
Установка регулирующих клапанов на каждом из отопительных приборов позволяет осуществлять регулирование температуры в широком диапазоне, а наличие разделителя потока значительно снижает падение температуры по мере удаления от точки ввода, что полностью компенсируется при попарной установке приборов отопления. Заявляемое техническое решение разработано с целью использования при проектировании систем отопления жилых домов г. Новосибирска и позволяет осуществлять регулирование температурного режима индивидуально, по желанию потребителя, например, в каждом из помещений,путём изменения количества теплоносителя , поступающего в
соответствующий тепловой прибор при сохранении гидравлической и тепловой устойчивости системы.
2ЖюАМУ49

Claims (1)

  1. Система теплоснабжения, содержащая подающий и обратный трубопроводы с установленными на них попарно отопительными приборами в количестве N=2K, где К - количество мест установки отопительных приборов, отличающаяся тем, что отопительные приборы снабжены присоединительными элементами, содержащими разделитель потока и регулирующий клапан.
    Figure 00000001
RU2002111779/20U 2002-05-06 2002-05-06 Система теплоснабжения RU31433U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111779/20U RU31433U1 (ru) 2002-05-06 2002-05-06 Система теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111779/20U RU31433U1 (ru) 2002-05-06 2002-05-06 Система теплоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU31433U1 true RU31433U1 (ru) 2003-08-10

Family

ID=38312816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002111779/20U RU31433U1 (ru) 2002-05-06 2002-05-06 Система теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU31433U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102734857B (zh) 一种供暖系统
RU2508509C1 (ru) Нагревательная установка для производства горячей воды для бытовых нужд
KR200471736Y1 (ko) 중앙난방 또는 지역난방의 난방수를 이용한 난방 및 온수 제어 시스템
SK107594A3 (en) Method and apparatus for heating building
RU42291U1 (ru) Система центрального отопления
US9835385B2 (en) Three-conductor and four-conductor system for saving energy in connection with district heat
RU2151345C1 (ru) Тепловой пункт
RU31433U1 (ru) Система теплоснабжения
US20020084337A1 (en) Central heating system for heating rooms
RU2382283C2 (ru) Автономная однотрубная система отопления
CN112585324B (zh) 用于运行循环系统的方法及循环系统
CN104728897B (zh) 一种用于楼宇单元集中供暖的分户控制装置及采暖系统
CN204513536U (zh) 一种新型多级泵区域供能系统
RU2475681C1 (ru) Тепловой пункт системы отопления и горячего водоснабжения
CN2916447Y (zh) 供热分区分温分时控制系统
CN102878610B (zh) 用于单管制供热或供冷系统的室温调节方法
RU2484382C1 (ru) Тепловой пункт системы отопления и горячего водоснабжения
RU2076281C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
RU111900U1 (ru) Система отопления и горячего водоснабжения квартир многоэтажных зданий
RU2188359C1 (ru) Квартирная система отопления
RU2647774C1 (ru) Тепловой пункт с дополнительными помещениями
JP2547827B2 (ja) 給湯システム
RU2464499C2 (ru) Система водяного отопления
RU30936U1 (ru) Стенд теплоснабжения
RU2372561C1 (ru) Тепловой пункт

Legal Events

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

Effective date: 20060507