Όλα για την πρόληψη και τον έλεγχο των παρασίτων και των παρασίτων

Θέρμανση νερού σε σταθερή πισίνα: συσκευές θέρμανσης και χαρακτηριστικά. Πώς να μειώσετε την απώλεια θερμότητας από το νερό της πισίνας

Φορητή συσκευή θέρμανσης και παροχής νερούαναφέρεται σε ηλεκτρικές συσκευές οικιακής θέρμανσης τύπου εμβάπτισης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση και παροχή νερού για οικιακές ανάγκες. Η συσκευή περιέχει ένα περίβλημα (1), ένα θερμαντικό στοιχείο (2) και μια αντλία (3), έναν σωλήνα εξόδου ζεστού νερού (4) με μια εύκαμπτη σύνδεση (5). Το θερμαντικό στοιχείο (2) είναι εξοπλισμένο με συσκευές ελέγχου και ρύθμισης και μπορεί να έχει σφραγισμένο κεραμικό κέλυφος. Ο σωλήνας εξόδου ζεστού νερού (4) συνδέεται με την έξοδο της αντλίας (3) και είναι εξοπλισμένος με ένα ακροφύσιο (6). Το τεχνικό αποτέλεσμα συνίσταται στη δημιουργία μιας φορητής συσκευής για θέρμανση και παροχή νερού, η οποία επιτρέπει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της και την εξασφάλιση ευκολίας χρήσης. 3 άρρωστος.

Το μοντέλο χρησιμότητας σχετίζεται με ηλεκτρικές συσκευές οικιακής θέρμανσης τύπου βύθισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση και την παροχή νερού για οικιακές ανάγκες.

Είναι γνωστή μια συσκευή για τη θέρμανση υγρού, που περιλαμβάνει ένα δοχείο με γραμμές παροχής και εκκένωσης υγρού και τοποθετημένα σε αυτό στοιχεία θέρμανσης, μια αντλία για την άντληση θερμαινόμενου υγρού ενσωματωμένη στη γραμμή παροχής υγρού και μια συσκευή για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του υγρού μέσα καθορισμένα όρια (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας RF αρ. 28227, IPC 7 F24H 1/10, δημοσίευση 03/10/2003).

Το μειονέκτημα αυτής της συσκευής είναι η περιορισμένη χρήση της λόγω της ανάγκης σύνδεσης της αντλίας στη γραμμή παροχής υγρού.

Το πλησιέστερο σετ βασικών χαρακτηριστικών στην διεκδικούμενη τεχνική λύση είναι ένας θερμοσίφωνας οικιακού νερού που περιέχει ένα θερμομονωμένο περίβλημα τοποθετημένο σε διακοσμητικό περίβλημα, με εύκαμπτες συνδέσεις, σωλήνα παροχής κρύου νερού και σωλήνα εξόδου ζεστού νερού, εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα αφαίρεσης αέρα εγκατεστημένο πάνω από αυτό, ένα θερμαντικό στοιχείο που βρίσκεται στα κάτω πλευρικά μέρη ενός θερμομονωμένου περιβλήματος και εξοπλισμένο με συσκευές ελέγχου και ρύθμισης, μια μονάδα αυτόματης άντλησης (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας RF αρ. 2156409, MPK 7 F24H 1/20, δημοσίευση 09/20/ 2000).

Τα μειονεκτήματα της γνωστής τεχνικής λύσης είναι η περιορισμένη χρήση της λόγω της ανάγκης σύνδεσης της αντλίας με τη γραμμή παροχής υγρού, καθώς και η ταλαιπωρία στη λειτουργία λόγω ανομοιόμορφης θέρμανσης του νερού.

Στόχος ήταν η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και η διασφάλιση της ευκολίας χρήσης.

Το πρόβλημα επιλύεται από το γεγονός ότι σε μια συσκευή θέρμανσης και παροχής νερού, που περιέχει τουλάχιστον ένα θερμαντικό στοιχείο που βρίσκεται στο περίβλημα και είναι εξοπλισμένο με συσκευές ελέγχου και ρύθμισης, ένας σωλήνας εξόδου ζεστού νερού με εύκαμπτη σύνδεση, μια αντλία, η τελευταία βρίσκεται στο περίβλημα μαζί με το στοιχείο θέρμανσης και ο σωλήνας εξόδου ζεστού νερού είναι εξοπλισμένος με ακροφύσιο, ενώ το θερμαντικό στοιχείο και η αντλία μπορούν να βρίσκονται στο περίβλημα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο ή η αντλία μπορεί να βρίσκεται πάνω από το στοιχείο θέρμανσης, Επιπλέον, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να έχει ένα κεραμικό σφραγισμένο κέλυφος.

Η τοποθέτηση της αντλίας και του στοιχείου θέρμανσης σε ένα περίβλημα επιτρέπει τη χρήση της ως υποβρύχια συσκευή χωρίς σύνδεση στη γραμμή παροχής υγρού, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.

Επιπλέον, η τοποθέτηση της αντλίας και του θερμαντικού στοιχείου σε ένα περίβλημα, καθώς και η παρουσία ακροφυσίου στον σωλήνα εξόδου ζεστού νερού, επιτρέπει όχι μόνο την παροχή υγρού, αλλά και την ανάμιξή του, γεγονός που προάγει την ομοιόμορφη θέρμανση του ολόκληρο τον όγκο του υγρού και εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση.

Η παρουσία ενός κεραμικού σφραγισμένου κελύφους στο θερμαντικό στοιχείο αποτρέπει τη ζημιά από μηχανικές επιδράσεις και επιτρέπει τη λειτουργία της συσκευής χωρίς γείωση.

Η ανάλυση του επιπέδου της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επιστημονικών και τεχνικών πηγών πληροφοριών, κατέστησε δυνατό να διαπιστωθεί ότι δεν βρέθηκε ανάλογο που να χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστικά πανομοιότυπα με όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της διεκδικούμενης τεχνικής λύσης. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προτεινόμενη τεχνική λύση πληροί το κριτήριο «καινοτομίας».

Η διεκδικούμενη τεχνική λύση απεικονίζεται με σχέδια:

Εικ. 1 - φορητή συσκευή για θέρμανση και παροχή νερού, γενική άποψη.

Σχ.2 - το ίδιο, με την αντλία τοποθετημένη πάνω από το στοιχείο θέρμανσης.

Εικ.3 - το ίδιο, με το σώμα κατασκευασμένο σε μορφή κάνιστρου.

Μια φορητή συσκευή θέρμανσης και παροχής νερού περιέχει ένα περίβλημα 1, ένα θερμαντικό στοιχείο 2 και μια αντλία 3, που βρίσκονται στο περίβλημα 1 διαδοχικά το ένα μετά το άλλο, έναν σωλήνα εξόδου ζεστού νερού 4 με μια εύκαμπτη σύνδεση 5. Το περίβλημα 1 είναι κατασκευασμένο σε τη μορφή ενός κλειστού κουτιού με πολλές τρύπες.

Το θερμαντικό στοιχείο είναι εξοπλισμένο με συσκευές ελέγχου και ρύθμισης και μπορεί να έχει σφραγισμένο κεραμικό κέλυφος.

Ο σωλήνας εξόδου ζεστού νερού 4 συνδέεται με την έξοδο της αντλίας 3 και είναι εξοπλισμένος με ένα ακροφύσιο 6. Το ελεύθερο άκρο της εύκαμπτης γραμμής 5 μπορεί να εξοπλιστεί με μια βρύση για το κλείσιμο του νερού, μια συσκευή για τη διανομή νερού (ντους ), καθώς και συσκευές στερέωσης σε τοίχο, σωλήνες, βρύσες κ.λπ. .δ.

Η αντλία 3 μπορεί να βρίσκεται πάνω από το θερμαντικό στοιχείο 2 (Εικ. 2).

Η συσκευή τοποθετείται σε οποιοδήποτε δοχείο, όπως λεκάνη, κουβά, τηγάνι ή το ίδιο το σώμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα δοχείο για νερό (όπως ένα δοχείο, Εικ. 3), στο οποίο μια αντλία 3 και βρίσκεται ένα στοιχείο θέρμανσης 2.

Μια φορητή συσκευή θέρμανσης και παροχής νερού λειτουργεί ως εξής.

Η συσκευή τοποθετείται σε δοχείο με νερό και συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο. Στην περίπτωση που το ελεύθερο άκρο της εύκαμπτης γραμμής 5 είναι εξοπλισμένο με μια βρύση 7 για τη διακοπή του νερού, η αντλία 3 και το θερμαντικό στοιχείο 2 ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, με τη βοήθεια του θερμαντικού στοιχείου 2, λαμβάνει χώρα η διαδικασία θέρμανσης και με τη βοήθεια της αντλίας 3 και του ακροφυσίου 6, το υγρό αναμιγνύεται, επιτυγχάνοντας έτσι την ομοιόμορφη θέρμανση του. ΣΕ

Εάν δεν υπάρχει βρύση για να κλείσετε το νερό, ανοίξτε πρώτα το θερμαντικό στοιχείο 2 και θερμάνετε το υγρό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Στη συνέχεια η αντλία ενεργοποιείται και το θερμαινόμενο υγρό παρέχεται στον χρήστη. Ταυτόχρονα με την παροχή, το θερμαινόμενο υγρό αναμειγνύεται.

Η παρουσία συσκευών ελέγχου και ρύθμισης σάς επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία του υγρού σε ένα δεδομένο εύρος και να προστατεύετε το θερμαντικό στοιχείο από υπερθέρμανση.

Η τεχνική λύση κατέστησε δυνατή την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και την παροχή ευκολίας χρήσης.

Η διεκδικούμενη φορητή συσκευή θέρμανσης και παροχής νερού πληροί την απαίτηση βιομηχανικής εφαρμογής και μπορεί να κατασκευαστεί σε τυπικό τεχνολογικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και τεχνολογίες.

1. Φορητή συσκευή θέρμανσης και παροχής νερού, που περιέχει τουλάχιστον ένα θερμαντικό στοιχείο τοποθετημένο σε περίβλημα και εξοπλισμένο με συσκευές ελέγχου και ρύθμισης, σωλήνα εξόδου ζεστού νερού με εύκαμπτη σύνδεση, αντλία, που χαρακτηρίζεται από το ότι η αντλία βρίσκεται σε το ίδιο περίβλημα με θερμαντικό στοιχείο και ο σωλήνας εξόδου ζεστού νερού είναι εξοπλισμένος με ακροφύσιο.

2. Μια φορητή συσκευή σύμφωνα με την αξίωση 1, που χαρακτηρίζεται από το ότι το περίβλημα είναι κατασκευασμένο σε μορφή κουτιού με πολλές οπές.

3. Μια φορητή συσκευή σύμφωνα με την αξίωση 1, που χαρακτηρίζεται από το ότι το θερμαντικό στοιχείο και η αντλία βρίσκονται στο περίβλημα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο.

4. Φορητή συσκευή σύμφωνα με την αξίωση 1, που χαρακτηρίζεται από το ότι η αντλία βρίσκεται πάνω από το θερμαντικό στοιχείο.

5. Μια φορητή συσκευή σύμφωνα με την αξίωση 1, που χαρακτηρίζεται από το ότι το θερμαντικό στοιχείο έχει ένα κεραμικό σφραγισμένο κέλυφος.

Κάθε χρόνο οι πισίνες κερδίζουν δημοτικότητα. Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών και προαστιακών περιοχών εγκαθιστούν ολοένα και περισσότερο πισίνες - είναι βολικό, αριστοκρατικό και σχετικά προσιτό. Στο στάδιο του σχεδιασμού της αγοράς και του σχεδιασμού μιας πισίνας, είναι απαραίτητο να επιλυθούν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη θέρμανση του νερού. Μετά από όλα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πισίνα όχι μόνο το ζεστό καλοκαίρι, αλλά και την κρύα εποχή.

Υπάρχουν ειδικές συσκευές που θερμαίνουν το νερό στην πισίνα στη βέλτιστη θερμοκρασία. Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την αρχή λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα χρήσης, την οικονομική λειτουργία και το κόστος.

Συστήματα θέρμανσης νερού πισίνας

Η θέρμανση του νερού είναι απαραίτητη τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές πισίνες. Φυσικά, το καλοκαίρι, το νερό στην πισίνα θα ζεσταθεί αρκετά καλά από το άμεσο ηλιακό φως, αλλά με την προσέγγιση του φθινοπώρου, όταν οι νύχτες γίνονται κρύες και οι μέρες λιγότερες, προκύπτει η ανάγκη για επιπλέον πηγές θερμότητας.

Για άνετο κολύμπι στην πισίνα (ανάλογα με την κατηγορία των «κολυμβητών»), η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να έχει τους ακόλουθους δείκτες:

  • για ενεργά, αθλητικά παιχνίδια - 22 μοίρες.
  • για παιδιά - 28-30 μοίρες.
  • για ενήλικες - 24-26 μοίρες.
  • για ηλικιωμένους - τουλάχιστον 26 μοίρες.

Μπορείτε να διατηρήσετε τη βέλτιστη θερμοκρασία του νερού στην πισίνα χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές θέρμανσης, η επιλογή των οποίων καθορίζει το σύστημα θέρμανσης.

Τα συστήματα θέρμανσης νερού πισίνας μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους:

  • θέρμανση με ηλεκτρική θερμάστρα?
  • θέρμανση λόγω ανταλλαγής θερμότητας.

Τα συστήματα θέρμανσης που βασίζονται στην ανταλλαγή θερμότητας περιλαμβάνουν:

  • εναλλάκτες θερμότητας που λειτουργούν με βάση την ηλιακή ενέργεια.
  • εναλλάκτες θερμότητας, στους οποίους οι κύριες πηγές θερμότητας είναι το κεντρικό σύστημα παροχής νερού και ο λέβητας θέρμανσης.
  • εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιούν άλλες πηγές θερμότητας (αντλία θερμότητας).

Με βάση τον υπολογισμό της θέρμανσης νερού στην πισίνα, ο οποίος θα λάβει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και λειτουργίας, επιλέγεται ένα σύστημα θέρμανσης νερού για την πισίνα.

Συσκευές θέρμανσης νερού: αρχή λειτουργίας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

ηλεκτρικός θερμαντήρας ροής - η καλύτερη επιλογή για μια μικρή πισίνα

Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας πισίνας είναι ίσως ο πιο απλός και οικονομικός τρόπος για να ζεστάνετε νερό. Ο κύριος σκοπός της συσκευής είναι να θερμαίνει μια συνεχή ροή νερού με ελάχιστες διακυμάνσεις πίεσης.

Η αρχή της λειτουργίας του θερμαντήρα: το νερό κυκλοφορεί μέσω του περιβλήματος στο οποίο βρίσκονται τα θερμαντικά στοιχεία. Το σώμα του θερμαντήρα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, τιτάνιο ή πλαστικό υψηλής ποιότητας και τα στοιχεία θέρμανσης είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά κράματα ανοξείδωτου χάλυβα που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας είναι εγκατεστημένος πίσω από τον εξοπλισμό φιλτραρίσματος, έτσι το νερό που εισέρχεται στην πισίνα έχει ήδη καθαριστεί.

Για να τοποθετήσετε τον εξοπλισμό θέρμανσης, δεν απαιτείται ξεχωριστός μεγάλος χώρος, καθώς ο θερμαντήρας έχει συμπαγείς διαστάσεις - αρκεί ένας μικρός καλυμμένος θάλαμος.

Όταν αγοράζετε έναν ταχυθερμοσίφωνα για πισίνα, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις ακόλουθες παραμέτρους.

  1. Ισχύς συσκευής (3-18 kW). Ορισμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση μέσω τριφασικού δικτύου. Για εσωτερικές πισίνες που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους, η ισχύς του θερμαντήρα υπολογίζεται με βάση 0,3-0,5 kW ανά 1 τ.μ. πισίνα, για ανοιχτή - 0,5-1 kW.
  2. Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης. Για τους περισσότερους στιγμιαίους ηλεκτρικούς θερμαντήρες πισίνας, αυτός ο αριθμός είναι 30-40 μοίρες.
  3. Όγκος ροής και πίεση λειτουργίας.
  4. Η παρουσία προστατευτικών και συσκευών ελέγχου (αισθητήρας προστασίας υπερθέρμανσης, θερμοστάτης και αισθητήρας ροής) που θα προστατεύουν τη συσκευή από ζημιές.
  5. Υλικά για την κατασκευή ηλεκτρικής θερμάστρας. Οι θερμάστρες των οποίων το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα θεωρούνται πιο ανθεκτικά.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με σημαντική απώλεια θερμότητας (ανοιχτές πισίνες ή πισίνες που βρίσκονται σε μη θερμαινόμενα δωμάτια), η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σημαντικά

Η ισχύς των θερμαντήρων ροής δεν είναι αρκετή για μεγάλες πισίνες με όγκο μεγαλύτερο από 35 κυβικά μέτρα, ειδικά εάν μια τέτοια πισίνα βρίσκεται έξω. Επιπλέον, μια τέτοια μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτι με περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας ή «αδύναμη» καλωδίωση.

Μικροί θερμαντήρες (ισχύς 3 kW) χρησιμοποιούνται συχνά για τη θέρμανση νερού σε πισίνες Intex και σε άλλες φουσκωτές πισίνες και πισίνες με πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι απαγορεύεται αυστηρά να βρίσκεστε στην πισίνα ενώ λειτουργεί η θερμάστρα!

Πλεονεκτήματα των θερμαντήρων ροής:

  • Η θέρμανση του νερού συμβαίνει αρκετά γρήγορα.
  • Χρησιμοποιώντας έναν θερμοστάτη μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού.
  • ελλείψει νερού, ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ροής, απενεργοποιώντας τη θέρμανση νερού.
  • συμπαγείς διαστάσεις του εξοπλισμού.
  • το σύστημα ελέγχου είναι αυτοματοποιημένο.

Μειονεκτήματα ενός ηλεκτρικού θερμαντήρα:

  • σημαντικό κόστος μετρητών για θέρμανση νερού (υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
  • χαμηλή ενέργεια;
  • Δεν έχουν όλα τα σπίτια την ευκαιρία να εγκαταστήσουν αυτό το σύστημα.

Ηλιακοί συλλέκτες - μια καινοτόμος προσέγγιση για τη θέρμανση της πισίνας

Ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή θερμότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη θέρμανση του νερού σε εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η θερμότητα από το άμεσο ηλιακό φως είναι επαρκής για μια εξωτερική πισίνα. Ωστόσο, αυτή η δήλωση ισχύει μόνο όταν η πισίνα βρίσκεται σε μια ηλιόλουστη περιοχή. Τι γίνεται αν βρίσκεται κάτω από ένα θόλο ή σε εσωτερικό χώρο; Με τη χρήση ηλιακών συστημάτων, η ηλιακή θέρμανση του νερού της πισίνας γίνεται πιο ελεγχόμενη.

Ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία:

  • ηλιακός συλλέκτης (σωλήνες που συνδέονται μεταξύ τους σε μεγάλη οθόνη).
  • φίλτρο αντλίας?
  • βαλβίδα ελέγχου.

Ο μηχανισμός δράσης του ηλιακού συστήματος είναι αρκετά απλός. Όταν υπάρχει έντονο ηλιακό φως, οι αισθητήρες δίνουν εντολή σε μια αυτόματη βαλβίδα εκτροπής να κατευθύνει τη ροή του νερού της πισίνας μέσω του εναλλάκτη θερμότητας πολλαπλής. Μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας, το νερό θα θερμαίνεται λόγω του ψυκτικού που κυκλοφορεί σε ένα κλειστό ηλιακό σύστημα (σωλήνες συλλέκτη).

Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης, το νερό ρέει πίσω στην πισίνα. Εάν ο ηλιακός συλλέκτης έχει κρυώσει (συννεφιασμένος καιρός), τότε το νερό δεν κυκλοφορεί μέσα του.

Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται συνήθως στην οροφή ή σε καλά φωτισμένο χώρο.

Για τη θέρμανση της πισίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι ηλιακών συλλεκτών:

  • υψηλά επιλεκτικοί επίπεδοι και επίπεδοι συλλέκτες.
  • πολλαπλές σωλήνων κενού.

Η επιλογή τους θα εξαρτηθεί από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τη θέση εγκατάστασης και τον όγκο του θερμαινόμενου νερού.

Κατά τον υπολογισμό του μεγέθους του ηλιακού συστήματος (περιοχή συλλέκτη), είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες:

  • παράμετροι πισίνας?
  • τύπος πισίνας (εσωτερική, εξωτερική)
  • Συμμετοχή στην πισίνα?
  • αν η πισίνα είναι καλυμμένη ή όχι.
  • απαιτούμενη θερμοκρασία θέρμανσης νερού (ελάχιστη και μέγιστη).
  • θέση εγκατάστασης και γωνία συλλέκτη.

Για μια εξωτερική πισίνα, η επιφάνεια εγκατάστασης θα πρέπει να είναι περίπου 70-100% της επιφάνειας του νερού, για μια εσωτερική πισίνα - περίπου το 60% αυτής της επιφάνειας

Τα πλεονεκτήματα των ηλιακών συστημάτων περιλαμβάνουν:

  • ευελιξία χρήσης - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση νερού σε μια πισίνα και για την παροχή ζεστού νερού σε μια ιδιωτική κατοικία.
  • ευκολία ελέγχου?
  • γρήγορη θέρμανση νερού?
  • Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κόστος συντήρησης του συστήματος.

Μειονεκτήματα της χρήσης ηλιακού συστήματος:

  • ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του συλλέκτη μειώνεται απότομα σε συννεφιασμένο καιρό.
  • Η αγορά εξοπλισμού και η εγκατάσταση ενός ηλιακού συστήματος είναι αρκετά ακριβή.

Εναλλάκτης θερμότητας - σημαντική εξοικονόμηση νερού στη θέρμανση

Για τη θέρμανση του νερού στην πισίνα χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι συνδέονται απευθείας με το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Εξωτερικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μοιάζει με μια μεγάλη φιάλη και μέσα στη συσκευή υπάρχει ένα πηνίο από το οποίο περνά ζεστό νερό (ψυκτικό). Το νερό από την πισίνα βρίσκεται γύρω από το πηνίο, το πλένει και το θερμαίνει.

Από το γενικό σύστημα θέρμανσης, το νερό εισέρχεται στο πηνίο χάρη σε μια αντλία κυκλοφορίας, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Η βαλβίδα, με τη σειρά της, ελέγχεται από έναν θερμοστάτη. Ο ιδιοκτήτης της πισίνας ρυθμίζει το επίπεδο θερμοκρασίας και η υπόλοιπη διαδικασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Το κύριο κριτήριο για την επιλογή ενός εναλλάκτη θερμότητας είναι η ισχύς του, η οποία μπορεί να φτάσει τα 200 kW. Η επιλογή της ισχύος εξαρτάται άμεσα από τον όγκο της πισίνας.

Όταν ξεκινάτε τον εναλλάκτη θερμότητας για πρώτη φορά, η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού θα επιτευχθεί μόνο μετά από 28 ώρες. Τέτοια μακρά και σταδιακή θέρμανση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση του οργάνου που σχετίζεται με τη διαστολή του υγρού. Η περαιτέρω λειτουργία της συσκευής είναι η διατήρηση της καθορισμένης θερμοκρασίας.

Ο εναλλάκτης θερμότητας τοποθετείται μετά το σταθμό άντλησης και φιλτραρίσματος, αλλά πριν από το σύστημα απολύμανσης, για να αποφευχθεί η περιττή επαφή του εξοπλισμού με το χλώριο που περιέχεται στο νερό. Σε πισίνες με θαλασσινό ή πολύ χλωριωμένο νερό, είναι προτιμότερο να εγκαταστήσετε εναλλάκτες θερμότητας τιτανίου.

Πλεονεκτήματα των εναλλάκτη θερμότητας:

  • εξοικονόμηση χρημάτων για θέρμανση νερού.
  • υψηλή ισχύς, η οποία επιτρέπει τη χρήση της συσκευής για τη θέρμανση μεγάλων πισινών.
  • ευκολία διαχείρισης (όλες οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες).

Τα μειονεκτήματα του εναλλάκτη θερμότητας περιλαμβάνουν την παρατεταμένη θέρμανση του νερού.

Αντλία θερμότητας - περιβαλλοντική ενέργεια ως πηγή θερμότητας για την πισίνα

Η χρήση αντλίας θερμότητας είναι μια αρκετά νέα μέθοδος θέρμανσης νερού, η λειτουργία της οποίας βασίζεται στην αρχή της μεταφοράς θερμότητας πολλαπλών σταδίων από διάφορα ψυκτικά με χρήση συμπυκνώματος, συμπίεσης αερίου κ.λπ.

Η αρχική πηγή θερμότητας (το πρώτο στάδιο θέρμανσης) μπορεί να είναι τα οικιακά (βιομηχανικά) λύματα, η θερμότητα που απελευθερώνεται κατά τον καθαρισμό των καυσαερίων, η θερμότητα από τα υπόγεια και τα ιαματικά νερά. Οποιαδήποτε πηγή είναι έστω και ελαφρώς μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του νερού της πισίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια αντλία θερμότητας για τη θέρμανση της πισίνας.

Η αρχή λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας είναι η εξής. Το ρευστό εργασίας (ένα μείγμα αντιψυκτικού και νερού) αντλείται μέσω ενός αγωγού που βρίσκεται υπόγεια. Λόγω της θερμοκρασίας του εδάφους, το ρευστό εργασίας στην έξοδο θερμαίνεται κατά μερικούς βαθμούς και αποστέλλεται στον εναλλάκτη θερμότητας, όπου μεταφέρει τη θερμότητα που προκύπτει στο ψυκτικό μέσο.

Το ψυκτικό, σε επαφή με το θερμαινόμενο υγρό, βράζει αμέσως - σχηματίζεται ατμός, ο οποίος εισέρχεται στον συμπιεστή και συμπιέζεται εκεί στις 25 ατμόσφαιρες. Όταν συμπιέζεται, η θερμοκρασία αυξάνεται απότομα στους 50-55 βαθμούς. Η ενέργεια που προκύπτει χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του σπιτιού ή του νερού για την πισίνα.

Σημαντικό ποσοστό ενέργειας σπαταλιέται για τη λειτουργία της κυκλικής λειτουργίας του συστήματος (το ψυκτικό και το λειτουργικό υγρό, αφού περάσουν από το σύστημα ψύξης, συναντώνται και ο κύκλος επαναλαμβάνεται).

Η ισχύς των αντλιών θερμότητας είναι αρκετή για να παρέχει πλήρη θέρμανση όχι μόνο της πισίνας, αλλά και της εξοχικής κατοικίας στο σύνολό της.

Πλεονεκτήματα της χρήσης αντλιών θερμότητας:

  • γρήγορη και επαρκή θέρμανση νερού και χώρου.
  • υψηλή ισχύς?
  • χρήση εναλλακτικών δωρεάν πηγών θερμότητας.

Μέχρι σήμερα, οι αντλίες θερμότητας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω του υψηλού κόστους τους.

Θερμοσίφωνας καυσίμου - χρήση αερίου και υγρού καυσίμου για τη θέρμανση του νερού

Θερμαντήρας καυσίμου - εξοπλισμός που λειτουργεί με υγρό καύσιμο ή προπάνιο (θερμαντήρες αερίου). Είναι αρκετά αποτελεσματικά και οικονομικά, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τη θέρμανση του νερού της πισίνας, αλλά και για τη θέρμανση του σπιτιού.

Πριν χρησιμοποιήσετε έναν θερμαντήρα καυσίμου, θα πρέπει να επιλύσετε ορισμένα ζητήματα:

  • λήψη άδειας εγκατάστασης εξοπλισμού·
  • εγγραφή και κατάλληλη γραφειοκρατία·
  • εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας ·
  • κατασκευή καμινάδας?
  • έλεγχο των αποθεμάτων καυσίμων.

Για τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας του νερού στην πισίνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μονάδες καυσίμου:


Πλεονεκτήματα των θερμαντήρων καυσίμου:

  • οικονομική κατανάλωση καυσίμου?
  • δυνατότητα σύνθετης χρήσης του θερμαντήρα (θέρμανση σπιτιού, θέρμανση νερού).
  • αυτοματισμού συστήματος.

Μειονεκτήματα των θερμαντήρων:

  • δυσκολίες κατά την εγγραφή, την εγγραφή και την εγκατάσταση·
  • υψηλό αρχικό κόστος για την αγορά εξοπλισμού.
  • Ορισμένα συστήματα απαιτούν ετήσιο καθαρισμό.

Πώς να μειώσετε την απώλεια θερμότητας από το νερό της πισίνας

Η απόδοση λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης θέρμανσης θα αυξηθεί σημαντικά εάν ληφθεί έγκαιρη μέριμνα για τη μείωση των απωλειών θερμότητας:


Ο τύπος, η ισχύς του συστήματος θέρμανσης και το κόστος του θα εξαρτηθούν από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της πισίνας. Είναι προτιμότερο να αναθέσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε επαγγελματίες που μπορούν να εγγυηθούν την αδιάλειπτη και ασφαλή χρήση των θερμαντικών στοιχείων.

Εναλλάκτης θερμότητας UMPEU

Εναλλάκτης θερμότητας πίδακα ατμού-νερού τύπου ανάμειξης με θάλαμο προανάμιξης, καθορισμένος UMPEU), σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε τη θέρμανση του νερού εισάγοντας αθόρυβα ατμό στη ροή του νερού και τη συμπύκνωση του χωρίς κραδασμούς και σφυρί νερού. Το ρευστό εργασίας στον εναλλάκτη θερμότητας UMPEU είναι χημικά καθαρισμένο νερό και το υγρό που εγχέεται είναι ατμός.

Την περίοδο 2000-2019 υλοποιήθηκαν και λειτουργούν με επιτυχία περισσότερα από 200συσκευές ανταλλαγής θερμότητας UMPEU που κυμαίνονται από (3 - 1800) τόνους/ώρα, σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ. Οι υλοποιούμενες εγκαταστάσεις UMPEU λειτουργούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε συστήματα τοπικής θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού επιχειρήσεων που λαμβάνουν ατμό από εξωτερικές πηγές (ΣΗΘ, μεγάλα λεβητοστάσια κ.λπ.).

Οι εναλλάκτες θερμότητας UMPEU αντικαθιστούν επιτυχώς:
  • Εναλλάκτες θερμότητας κελύφους και σωλήνων
  • Πλακωτοί εναλλάκτες θερμότητας
  • Υπερηχητικές συσκευές (Phisonic, TSA, SFA, Quark, Cosset, Transsonic, PSP)
  • Λέβητες ζεστού νερού

Τομείς εφαρμογής των εναλλάκτη θερμότητας UMPEU

  • Θέρμανση νερού σε συστήματα χημικού καθαρισμού νερού
  • Απαέρωση
  • Θέρμανση
  • Εξαερισμός
  • Παροχή θερμότητας
  • Ανάκτηση ατμού καυσαερίων
  • Θέρμανση νερού επεξεργασίας για τεχνολογικές ανάγκες

Βίντεο του εναλλάκτη θερμότητας UMPEU


Αρχή λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας UMPEU



1 - σύγχυση? 2 - ακροφύσιο νερού. 3 - θάλαμος λήψης. 4 - αντίστροφα ρεύματα κοντά στον τοίχο. 5 - θάλαμος για προκαταρκτική μετατόπιση ατμού με νερό. 6 - αποσβεστήρας παλμών. 7 - αγωγός? 8 - γραμμή ατμού. 9, 10 - ακροφύσια? 11 - γεννήτρια δίνης. 12 - ροές επιστροφής. 13 - ροή δίνης.

Επιστρέψτε νερό από το δίκτυο θέρμανσης αφού οι αντλίες κυκλοφορίας πιεστούν μέσω του σωλήνα παροχής νερού στο ακροφύσιο επιτάχυνσης της εγκατάστασης και ο ατμός μέσω του σωλήνα παροχής ατμού εισέρχεται στον θάλαμο προανάμιξης, όπου το νερό και ο ατμός αναμιγνύονται σε ένα μείγμα, το οποίο στη συνέχεια εισέρχεται στον διαχύτη και τον αποσβεστήρα παλμών, όπου το μείγμα ατμού-νερού αναμειγνύεται περαιτέρω και θερμαίνεται στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Το θερμαινόμενο νερό επιστροφής εισέρχεται στο δίκτυο θέρμανσης.

Οφέλη από την εισαγωγή των εναλλάκτη θερμότητας UMPEU


Μείωση της απώλειας θερμότητας. Τα UMPEU είναι εναλλάκτες θερμότητας ανάμειξης, δεν έχουν ενδιάμεσες επιφάνειες (σωλήνες και πλάκες με λεπτά τοιχώματα) και η θερμότητα του θερμαντικού ατμού μεταφέρεται μέσω άμεσης επαφής ατμού και νερού. Επομένως, οι θερμαντήρες UMPEU έχουν υψηλότερο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας (κοντά στη μονάδα και παραμένει αμετάβλητος κατά τη μακροχρόνια λειτουργία) και δεκάδες φορές μικρότεροι σε μέγεθος, λόγω του οποίου η απώλεια θερμότητας από τις εξωτερικές επιφάνειες της εγκατάστασης μειώνεται σημαντικά. Η απόδοση είναι 99,5%.


Μείωση της κατανάλωσης ατμού θέρμανσης. Η θερμότητα που περιέχεται στον ατμό θέρμανσης χρησιμοποιείται πλήρως σε εγκατάσταση με κύρια συσκευή εξαγωγής ατμού, καθώς το συμπύκνωμα, μετά την ανάμειξη, αποδίδει τη θερμότητά του στο μεγαλύτερο μέρος του θερμαινόμενου νερού και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ψύκτες συμπυκνώματος ή κύκλωμα συλλογής συμπυκνωμάτων. Επομένως, με την ίδια θερμική ισχύ στην έξοδο του UMPEU, ξοδεύεται 20-25% λιγότερος ατμός θέρμανσης από .


Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα - Οι εναλλάκτες θερμότητας UMPEU έχουν την ικανότητα να λειτουργούν με νερό που περιέχει ακαθαρσίες, αιωρούμενα υλικά και άλατα, δεν χρειάζονται στάση για καθαρισμό και είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινους σωλήνες χωρίς συγκόλληση και σφραγισμένα εξαρτήματα σωληνώσεων.



Εξοικονόμηση στη συντήρηση. Ο σχεδιασμός του εναλλάκτη θερμότητας UMPEU δεν περιλαμβάνει πακέτο σωλήνων και κυλιόμενων συνδέσεων με λεπτά τοιχώματα, καθώς και περιστρεφόμενα και κινούμενα μέρη, επομένως δεν χρειάζεται ετήσιος καθαρισμός ορειχάλκινων σωλήνων και πλακών όπως στους θερμαντήρες επιφανειών. Αρκεί να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την εγκατάσταση.



Εξοικονομήστε χώρο και μειώστε το κόστος εγκατάστασης. Η μονάδα εξαγωγής ατμού UMPEU παράγεται για διαμέτρους αγωγών από DN40mm έως DN500mmκαι έχουν αρκετές δεκάδες φορές μικρότερες διαστάσεις και βάρος, εξοικονομώντας έτσι κόστος στις εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης.


Κόστος και γρήγορη απόδοση επένδυσης. Η τιμή εγκατάστασης δεν είναι ακριβότερη από έναν εναλλάκτη θερμότητας πλάκας και εξαρτάται από τον τύπο των τεχνολογικών εργασιών της επιχείρησής σας, οι οποίες καθορίζονται στο UMPEU που αποστέλλεται για το σχεδιασμό και την κατασκευή. Η περίοδος απόσβεσης είναι 3 – 15 μήνεςκαι εξαρτάται από τις παραμέτρους του θερμικού κυκλώματος (Q, G, P θερμαινόμενου νερού) και αποστέλλεται μαζί με την εμπορική πρόταση στον πελάτη.


Βαθιά επιστημονική τεχνική μελέτη - απουσία παλμών πίεσης ροής, δονήσεις της συσκευής, χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά την ανάμειξη ατμού με νερό.


Μείωση των επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα κατά τη χρήση ατμού.




Σειρά μοντέλων εναλλάκτη θερμότητας UMPEU


Ονομασία UMPEU Ονομαστική διάμετρος σε νερό, mm Μέγιστη κατανάλωση νερού, t/h Θερμική απόδοση
ανώτατο όριο,
Gcal/h
Κατανάλωση ατμού, t/h Διαστάσεις,
mm (LxH)*
Βάρος, kg Αντικατάσταση εναλλάκτη θερμότητας
UMPEU 01.00.000 40 12 0,36 0,6 1500x1200
UMPEU 02.00.000 50 20 0,6 1,0 1900x1450 120 PP-2-6-2-2
UMPEU 03.00.000 65 30 0,9 1,5 1900x1450 130
UMPEU 04.00.000 80 45 1,35 2,2 1730x1670 190 PP-2-11-2-2
UMPEU 05.00.000 100 75 2,25 3,7 1900x1600 210 PP-1-21-2-2
UMPEU 06.00.000 125 110 3,3 5,5 2000x1800 350
UMPEU 07.00.000 150 170 5,1 8,4 2500x1870 460 PP-1-32-7-2 (4)
UMPEU 00.00.000 200 250 7,5 12,4 2600x2000 600 PP-1-35-2-2
UMPEU 08.00.000 250 450 13,5 22,3 2800x2050 800 PP 1-53-7-2 (4)
PP 1-76-7-2 (4)
PSV-63-7-15
PSV-90-7-15
UMPEU 09.00.000 300 700 21 34,6 3000x2150 1100 PP-1-108-7-2 (4)
PVS-125-7-15
UMPEU 10.00.000 350 1020 30,6 51,0 4330x2100 1500
UMPEU 11.00.000 400 1400 42 69,3 3930x2200 2500
UMPEU 13.00.000 500 2160 64 105,6 4620x2190 PSV-200-7-15

* Οι συνολικές διαστάσεις δεν περιλαμβάνουν το μήκος ευθύγραμμου τμήματος του αγωγού που καθορίζεται από υπολογισμούς






Οι πελάτες μας είναι πεπεισμένοι στην πράξη ότι εναλλάκτες θερμότηταςΤο UMPEU είναι σήμερα ο αντιπρόσωπος - η πιο αποτελεσματική και προηγμένη τεχνολογία ανταλλαγής θερμότητας, οι εγκαταστάσεις είναι απλές, πιο αποτελεσματικές ( υψηλή απόδοση - 99,5%), με ελάχιστο κόστος λειτουργίας, αξιόπιστο, εύκολο στη χρήση, εύκολο στην εκκίνηση, εύκολο στην αυτοματοποίηση χρησιμοποιώντας τυπικά συστήματα οργάνων.

Υπάρχουσα εμπειρία σε πρακτική εφαρμογή θερμαντήρεςΤο UMPEU στα συστήματα παροχής θερμότητας έχει δείξει ότι η χρήση τους δίνει στους καταναλωτές σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Καθορίζεται από μια σύντομη περίοδο απόσβεσης, τη δυνατότητα χρήσης ατμού χαμηλού δυναμικού, με εξοικονόμηση έως και 20% των καυσίμων. Μέχρι σήμερα τιμή εναλλάκτη θερμότηταςπου δεν υπερβαίνει το κόστος ενός θερμαντήρα με κέλυφος και σωλήνα και πλάκα είναι μια άξια αντικατάσταση που σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε ενεργειακούς πόρους.


Είναι ένας θερμαντήρας νερού ανάμειξης, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκτόξευση ατμού στο δίκτυο ύδρευσης με τη δημιουργία κενού στη ροή του νερού και τη θέρμανση του νερού στην απαιτούμενη θερμοκρασία, όπου χρησιμοποιείται η θερμική περιεκτικότητα του ατμού κατά τη διάρκεια τη συμπύκνωση του.

Στη γραμμή παροχής ατμού μπροστά από εναλλάκτης θερμότητας UMPEUεγκαθίστανται διαδοχικά:

  • συσκευή αποσύνδεσης?
  • βαλβίδα διακοπής ταχείας δράσης.
  • βαλβίδα ελέγχου;
  • βαλβίδα ελέγχου

Σχεδιασμένο για να διακόπτει την παροχή ατμού στην εγκατάσταση σε περίπτωση έκτακτης διακοπής της παροχής νερού, που ελέγχεται από ένα μανόμετρο ηλεκτρικής επαφής (ECM) που είναι εγκατεστημένο στον αγωγό παροχής UMPEU. Σε περίπτωση απότομης πτώσης της πίεσης του νερού που σχετίζεται με την εμφάνιση έκτακτης ανάγκης στο δίκτυο θέρμανσης, η ECM μεταδίδει ένα ηλεκτρικό σήμα στη μονάδα βαλβίδας διακοπής, η οποία κλείνει τη γραμμή ατμού, απενεργοποιώντας έτσι την εγκατάσταση από τη λειτουργία και αποτρέποντας την είσοδο ατμού στην εγκατάσταση και στο δίκτυο θέρμανσης ελλείψει νερού.

Σχεδιασμένο για να ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού του δικτύου στην έξοδο της εγκατάστασης ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα.

Σχεδιασμένο για να προστατεύει τον αγωγό ατμού από την αντίστροφη ροή του νερού του δικτύου εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει την πίεση του ατμού.

Στους αγωγούς εισόδου και εξόδου του νερού του δικτύου τοποθετούνται συσκευές διακοπής λειτουργίας.

Η εφαρμογή του UMPEU πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα :

  • Προετοιμασία εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του εναλλάκτη θερμότητας UMPEU.
  • Επιθεώρηση και διάγνωση εξοπλισμού, σύνταξη, από κοινού με τον πελάτη, τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού και κατασκευής Εγκατάστασης με Κύρια Συσκευή Ατμοεκβολής, σύναψη συμβάσεων προμήθειας.
  • Υπολογισμός του εναλλάκτη θερμότητας UMPEU σύμφωνα με τις εκδοθείσες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Ατομικός σχεδιασμός θερμοηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης και προστασίας από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Έλεγχος προθεσμιών και παράδοση UMPEU στον πελάτη.
  • Εποπτευόμενη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, εγγύηση ισορροπίας και δοκιμές αποδοχής του προϊόντος, με σύνταξη πιστοποιητικού αποδοχής.

Χρόνος παραγωγής για εγκαταστάσεις με κύρια συσκευή εκτίναξης ατμού 25-30 εργάσιμες ημέρες.

Είναι πολύ πιο επικερδές για το UMPEU να αρχίσει να εξοικονομεί χρήματα παρά να σπαταλά χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση αναποτελεσματικών και ξεπερασμένων σωληνωτών θερμαντήρων.

Για τη συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός εναλλάκτη θερμότητας UMPEUΠαρακαλώ χρησιμοποιήστε .

κοσκινισμένοι λέβητες ατμού εμφανίστηκαν στις 20 Μαρτίου 1939 στο ΝΚΕΠ για 2263 Δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 1940. οθόνες-οθόνες-θα πραγματοποιηθούν ko, για παράδειγμα, colfronto. Επιπλέον, πρόσφατα, στους συλλέκτες οθόνης, οι σωλήνες των ακροφυσίων συλλογής εγκατάστασης συνδέονται είτε με το θάλαμο δειγματοληψίας του λέβητα για τη χρήση καλωδίων για την παροχή ατμού είτε με αγωγούς που έχουν εγκατασταθεί ειδικά για την παρακολούθηση των καυσαερίων ατμολέβητων, οι οποίοι, σε Εκτός από τη μεγάλη ευκολία ανάφλεξής τους, υπάρχει επίσης ανομοιόμορφη θέρμανση του νερού του λέβητα στις σίτες.Έτσι, οι θερμοκρασίες του νερού στις κάτω εισόδους των πλαϊνών σήτων, στην πρώτη και στην πίσω οθόνη διαφέρουν μεταξύ τους. η μείωση των κατώτερων βαλβίδων στις οποίες θερμαίνεται το νερό των σωληνώσεων αυτών των σωλήνων, για το σκοπό αυτό η θερμοκρασία του νερού του λέβητα στο πάνω μέρος Αυτές οι περιοχές των σήτων είναι πολύ υψηλότερες από τις κάτω. για την αλλαγή των θέσεων καύσης των ακροφυσίων του πετρελαίου, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάφλεξη και να επιτευχθεί ομοιόμορφη θέρμανση του νερού του λέβητα σε όλα τα στοιχεία του λέβητα, καταφεύγουν σε μια πολύ αντιοικονομική και αναποτελεσματική μέθοδο αποστράγγισης του νερού στην αποχέτευση, ανεξάρτητα από του επιπέδου του στο τύμπανο, από τους ψυχρότερους συλλέκτες κάτω οθόνης. Αυτό οδηγεί σε απώλεια θερμότητας και, επιπλέον, χάνεται αμόλυντο νερό του λέβητα Στην προτεινόμενη συσκευή για προθέρμανση νερού με ατμό σε θωρακισμένους λέβητες ατμού, προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο κόστος κατά την ανάφλεξη και Στο σχέδιο, το ΣΧ. Τα σχ. 1 και 2 δείχνουν παραδειγματικά διαγράμματα μιας συσκευής για προθέρμανση νερού με ατμό σε θωρακισμένους λέβητες ατμού. Σύκο. 3 - διαμήκης τομή της κάτω πολλαπλής με σωλήνα ακροφυσίου. Σύκο. 4 - διατομή του. Σύκο. 5 - κάτοψη του σωλήνα ακροφυσίου (ο σφιγκτήρας έχει αφαιρεθεί) Εάν περάσετε ατμό μέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης για δειγματοληψία νερού λέβητα μέσα από τις ενδιάμεσες φλάντζες της ροδέλας), τότε μπορείτε να θερμάνετε αργά το νερό και να ξεκινήσετε την κυκλοφορία στο ο άνω συλλέκτης κατά την ανάφλεξη Για την ταχύτερη θέρμανση του νερού και την έναρξη της κυκλοφορίας στο περίγραμμα των σήτων, στους κάτω συλλέκτες των σήτων τοποθετούνται πτυσσόμενοι σωλήνες καυσίμου b (Εικ. 3 - 5) με οπές κατευθυνόμενες προς το πέτασμα βρασμού σωλήνες, ενισχυμένοι με σφιγκτήρες 8 στα στηρίγματα. kah 6, συγκολλημένο στα κενά μεταξύ των καταπακτών 7 (Εικ. 4), Οι σωλήνες των ακροφυσίων συνδέονται είτε με τις υπάρχουσες σωληνώσεις 3 για τη δειγματοληψία του νερού του λέβητα, συνδεδεμένοι με τις γραμμές 1, 2 ή με ειδικούς κλάδους 4 με βαλβίδες 15, 16 , πραγματοποιούνται από ειδικούς ειδικούς. cialpo για την παροχή ατμού θέρμανσης από γειτονικό λέβητα Ο κορεσμένος ατμός για τη θέρμανση του νερού του λέβητα του λέβητα που θερμαίνεται θα πρέπει να τροφοδοτείται με σταδιακή αύξηση της παροχής του, για τον οποίο οι αντίστοιχες βαλβίδες πρέπει να ανοίγουν αργά και προσεκτικά. Η προτεινόμενη συσκευή, που μειώνει το χρόνο ανάφλεξης των λεβήτων και παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου, απαιτεί ελάχιστο κόστος κεφαλαίου για την υλοποίησή της και δεν σχετίζεται με καμία τροποποίηση στην ίδια τη μονάδα λέβητα. θωρακισμένοι λέβητες ατμού, που χαρακτηρίζονται από τους σωλήνες του ακροφυσίου που είναι εγκατεστημένοι στις κάτω πολλαπλές των σήτων, συνδεδεμένοι είτε με αγωγούς δειγματοληψίας νερού λέβητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι αγωγοί για την παροχή ατμού θέρμανσης, είτε με αγωγούς που έχουν εγκατασταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Εφαρμογή

23638, 20.03.1939

Tsopnkov G. M.

IPC / Ετικέτες

Κωδικός συνδέσμου

Συσκευή για θέρμανση με ατμό ασφαλείας νερού σε θωρακισμένους λέβητες ατμού

Παρόμοιες πατέντες

Οι πλωτήρες b και 18 συνδέονται μεταξύ τους. Ο άνω πλωτήρας b συνδέεται με τη βαλβίδα. ian 12, που κινείται στον κύλινδρο 7 κατά μήκος του οδηγού χιτωνίου 9, και αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 196). Ο κάτω δακτυλιοειδές πλωτήρας 18, ευθυγραμμισμένος κατά τον ίδιο άξονα με αυτόν, συνδέεται με τη βαλβίδα 13, τοποθετημένη στο τμήμα 14 του περιβλήματος. Χάρη στην αρθρωτή ανάρτηση 1,2,25, η συσκευή διατηρεί πάντα μια κατακόρυφη θέση σε όλες τις θέσεις του λέβητα.Σε κανονική στάθμη νερού στο λέβητα, και οι δύο πλωτήρες 6 και 18 βρίσκονται στη συσκευή έτσι ώστε οι βαλβίδες 12 και 13 που ελέγχονται από αυτούς φράζουν τα στόμια των σωλήνων e και 3 που οδηγούν σε σφυρίχτρες σήματος 26, 27 του αντίστοιχου τόνου και δεν ρέει ατμός προς αυτούς. Όταν η στάθμη του νερού στο λέβητα ανεβαίνει, το νερό περνά από την οπή 19 του κάτω δακτύλιος πλωτήρας 18 και βαλβίδα 13 και όταν...

Όχι με άντληση με κινητήρα, όπως με λέβητες του συστήματος Serpolle, αλλά με εισαγωγή νερού σε αυτόν μέσω ειδικής βρύσης. Στο Σχ. 1 δείχνει μια σχηματική όψη της συσκευής σε μια κατακόρυφη τομή και το ΣΧ. 2 - τμήμα της βρύσης 1 έως 11 στο Σχ. 1. Ο σχεδιασμός της βρύσης έχει ως εξής: Μια συνηθισμένη βρύση παρτίδας Α έχει ένα δακτύλιο Β. Συνήθως ο δακτύλιος έχει μια τρύπα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μια εσοχή C σε αυτόν με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ο δακτύλιος περιστρέφεται μέσα τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, η βρύση θα είναι κλειστή όλη την ώρα. Η μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή Β στο πηνίο πραγματοποιείται μέσω αυτής της βρύσης. Εάν, κατά τη διάρκεια της ατέρμονης περιστροφής του γερανού, η εσοχή C βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στα Σχ. 1 και 2. τότε γεμίζει με νερό από τη δεξαμενή. όταν η τρύπα C με νερό κατεβαίνει, τότε το νερό από αυτήν...

Νερό σε αγρανάπαυση, που περιλαμβάνει τη δημιουργία σκηνών, gtlggtsgk-iggggggg στο ότι, με το πεδίο πιο αποτελεσματική συσσώρευση υγρασίας και αύξηση της ικανότητας απορρόφησης νερού των εδαφών στο αγρανάπαυση σε συνθήκες ανεπαρκούς υγρασίας και εκδήλωσης αιολικής διάβρωσης , δημιουργούν μια άμορφη επιφάνεια του χωραφιού με συνεχή χαλάρωση των εργαλείων επίπεδης κοπής του εδάφους σε βάθος 4 - 16 εκ. μετά την κατάψυξη του εδάφους σε βάθος 6 - 7 εκ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ Κρατική Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας (71) Βιομηχανική Ένωση Σιβηρίας Κόλος (56) Ένα σύστημα που εισήχθη και εφαρμόστηκε στην περιοχή του Ομσκ. Ras. 41. Η εφεύρεση σχετίζεται με τη γεωργία, και συγκεκριμένα με μεθόδους για τη συσσώρευση υγρασίας σε ένα πεδίο ατμού για την καταμέτρηση του λιωμένου νερού. Ο σκοπός της εφεύρεσης είναι η αποτελεσματικότερη συσσώρευση υγρασίας και η αύξηση...

Προβολή όλων

(51) IPC (2006) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ (71) Αιτών Κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Λευκορωσικό-Ρωσικό Πανεπιστήμιο (72) Συγγραφέας Shchemelv Anatoly Methodievich (73) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Λευκορωσία Ρωσικό πανεπιστήμιο( 57) Μια συσκευή για την προθέρμανση του νερού, που περιέχει έναν αγωγό παροχής νερού, μια γεννήτρια θερμότητας και μια δεξαμενή για την αποθήκευση θερμαινόμενου νερού, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει μια μονάδα άντλησης εγκατεστημένη σε μια τάφρο σε αυτοκινητόδρομο με μεγάλη κυκλοφορία και περιέχει τουλάχιστον ένας υδραυλικός και ένας πνευματικός κύλινδρος, με το ένα άκρο προσαρτημένο στην εσωτερική πλευρά ενός μεταλλικού κυλινδρικού τμήματος που καλύπτει την τάφρο, το ένα άκρο του οποίου είναι αρθρωτό και το άλλο με ελατήριο, η κοιλότητα του εμβόλου τουλάχιστον ενός υδραυλικού κυλίνδρου είναι συνδέεται στον αγωγό με μια υδραυλική γραμμή μέσω παροχής νερού βαλβίδας ελέγχου και η δεύτερη υδραυλική γραμμή μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής συνδέεται με τη γραμμή πίεσης του μπλοκ υδραυλικού συσσωρευτή, η κοιλότητα του εμβόλου τουλάχιστον ενός πνευματικού κυλίνδρου συνδέεται με την ατμόσφαιρα από μια πνευματική γραμμή μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής και η δεύτερη πνευματική γραμμή συνδέεται με την ατμόσφαιρα μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής με τη γραμμή πίεσης του μπλοκ υδραυλικού συσσωρευτή, η έξοδος του οποίου είναι μέσω Η βαλβίδα μείωσης πίεσης συνδέεται σε μια βαλβίδα δύο θέσεων διανομέας με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο, η πρώτη έξοδος του οποίου συνδέεται υδραυλικά με τη γεννήτρια θερμότητας και η δεύτερη με έναν υδραυλικό κινητήρα, ο άξονας του οποίου συνδέεται μηχανικά με μια ηλεκτρική γεννήτρια και ένα θερμικό ρελέ είναι εγκατεστημένο στη δεξαμενή αποθήκευσης θερμαινόμενου νερού , ηλεκτρικά συνδεδεμένο με τον ηλεκτρομαγνήτη του διανομέα on-off. 11674 1 2009.02.28 Η συσκευή σχετίζεται με συστήματα θέρμανσης νερού σε κατασκευές κατοικιών, καθώς και σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ένα γνωστό σύστημα θέρμανσης νερού 1 περιλαμβάνει ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση νερού τόσο για οικιακές όσο και για βιομηχανικές ανάγκες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασμού είναι η χρήση ηλιακού φωτισμού για την παραγωγή θερμικής ενέργειας. Αυτός ο σχεδιασμός λειτουργεί με την παρουσία λαμπερού ηλιακού φωτός. Σε συννεφιασμένες ώρες και τη νύχτα, το σύστημα δεν λειτουργεί. Επιπλέον, το σύστημα είναι αρκετά ακριβό, γεγονός που δεν έχει οδηγήσει στην ευρεία χρήση του. Ένα γνωστό σύστημα θέρμανσης νερού περιλαμβάνει αντλία, αγωγό και γεννήτρια θερμότητας. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασμού είναι η παρουσία ενός αντλιοστασίου που έχει έναν ηλεκτρικό κινητήρα και μιας αντλίας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 2. Ο στόχος της εφεύρεσης είναι να μειώσει το κόστος θέρμανσης νερού για οικιακές και βιομηχανικές ανάγκες. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται λόγω του γεγονότος ότι σε μια συσκευή για την προθέρμανση νερού, που περιέχει έναν αγωγό παροχής νερού, μια γεννήτρια θερμότητας και μια δεξαμενή για την αποθήκευση θερμαινόμενου νερού, σύμφωνα με την εφεύρεση, περιέχει μια μονάδα άντλησης εγκατεστημένη σε μια τάφρο κατασκευασμένη στο οδόστρωμα με έντονη κυκλοφορία και που περιέχει τουλάχιστον έναν υδραυλικό και έναν πνευματικό κύλινδρο, με το ένα άκρο προσαρτημένο στην εσωτερική πλευρά μεταλλικού κυλινδρικού τμήματος, που καλύπτει) μια τάφρο, το ένα άκρο του οποίου είναι αρθρωτό και το άλλο με ελατήριο, η κοιλότητα εμβόλου τουλάχιστον ενός υδραυλικού κυλίνδρου ενός υδραυλικού αγωγού μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής συνδέεται με τον αγωγό παροχής νερού και μια δεύτερη υδραυλική γραμμή μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής συνδέεται με τη γραμμή πίεσης του μπλοκ υδραυλικού συσσωρευτή, την κοιλότητα του εμβόλου τουλάχιστον ενός πνευματικού κυλίνδρου συνδέεται με την ατμόσφαιρα μέσω μιας πνευματικής γραμμής μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής και με μια δεύτερη πνευματική γραμμή μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής στη γραμμή πίεσης του μπλοκ υδραυλικού συσσωρευτή, η έξοδος του οποίου συνδέεται μέσω μιας μείωσης πίεσης βαλβίδα σε διανομέα δύο θέσεων με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο, η πρώτη έξοδος του οποίου συνδέεται υδραυλικά με τη γεννήτρια θερμότητας και η δεύτερη σε έναν υδραυλικό κινητήρα, ο άξονας του οποίου είναι μηχανικά συνδεδεμένος με την ηλεκτρική γεννήτρια και έχει τοποθετηθεί ένα θερμικό ρελέ στο θερμαινόμενο δοχείο αποθήκευσης νερού, ηλεκτρικά συνδεδεμένο με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η εγκατάσταση της μονάδας άντλησης εξασφαλίζει τη δημιουργία πίεσης στο υδραυλικό δίκτυο νερού κάθε φορά που οι τροχοί του αυτοκινήτου χτυπούν σε μεταλλικό κυλινδρικό τμήμα. Η εγκατάσταση ενός ελατηρίου στο ένα άκρο του τμήματος διασφαλίζει ότι το τμήμα επιστρέφει στην αρχική του θέση όταν οι τροχοί φύγουν από το τμήμα. Η εγκατάσταση ενός υδραυλικού κυλίνδρου και ενός πνευματικού κυλίνδρου διασφαλίζει ότι όταν το τμήμα πιέζεται πάνω τους, υγρό και αέρας αντλούνται στο υδραυλικό σύστημα. Η εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής διασφαλίζει ότι οι υδραυλικές γραμμές κλείνουν όταν το υγρό κινείται προς τη μία κατεύθυνση και η υδραυλική γραμμή ανοίγει όταν το υγρό κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Η παρουσία υδραυλικών συσσωρευτών επιτρέπει τη συσσώρευση υγρού σε αυτούς υπό πίεση. Η παρουσία μιας βαλβίδας μείωσης πίεσης επιτρέπει στον καταναλωτή να αποκτήσει ομοιόμορφη ροή υγρού στη γεννήτρια θερμότητας ή στον υδραυλικό κινητήρα. Η παρουσία ενός διανομέα δύο θέσεων εξασφαλίζει μια αλλαγή στην κατεύθυνση της ροής του υγρού όταν φτάσει σε μια δεδομένη θερμοκρασία. Η εγκατάσταση ενός θερμικού ρελέ διασφαλίζει ότι όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στο υδραυλικό ντεπόζιτο, παρέχεται τάση στον ηλεκτρομαγνήτη του διανομέα και μεταβαίνει στη θέση παροχής ροής στον υδραυλικό κινητήρα. Στο σχ. Το Σχήμα 1 δείχνει την εγκατάσταση μιας μονάδας αιώρησης στο οδόστρωμα ακολουθώντας το παράδειγμα μιας ανύψωσης ταχύτητας. Στο σχ. 2 - υδραυλικό διάγραμμα της συσκευής προθέρμανσης νερού. Στο οδόστρωμα κατασκευάζεται μια στενή τάφρο, στην οποία τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υδραυλικοί 1 και πνευματικοί 2 κύλινδροι. Το όρυγμα κλείνει από ένα κυλινδρικό τμήμα 3 με δυνατότητα περιστροφής (αρθρωτή στερέωση) και το δεύτερο άκρο 2 11674 1 2009.02.28 του τμήματος 3 στα ελατήρια. Η κοιλότητα του εμβόλου του υδραυλικού κυλίνδρου 1 συνδέεται μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής 4 στον αγωγό 5 του συστήματος παροχής νερού. Ο πνευματικός κύλινδρος 2 συνδέεται με την ατμόσφαιρα μέσω της βαλβίδας αντεπιστροφής 6. Μέσω άλλων βαλβίδων αντεπιστροφής 7 και 8, οι κοιλότητες εμβόλου των κυλίνδρων 1 και 2 συνδέονται με τη γραμμή πίεσης των υδραυλικών συσσωρευτών 9. Η υδραυλική γραμμή των υδραυλικών συσσωρευτών 9 συνδέεται μέσω μια βαλβίδα μείωσης πίεσης 10 σε έναν διανομέα on-off 11 με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο. Η μία έξοδος του διανομέα 11 συνδέεται υδραυλικά με μία υδραυλική γραμμή με τη γεννήτρια θερμότητας 12 και η δεύτερη με τον υδραυλικό κινητήρα 13, ο οποίος συνδέεται μηχανικά με την ηλεκτρική γεννήτρια 14. Η συσκευή προθέρμανσης νερού λειτουργεί ως εξής. Όταν οι τροχοί του αυτοκινήτου χτυπήσουν το τμήμα 3, το φορτίο βάρους των τροχών του αυτοκινήτου μεταφέρεται στους πνευματικούς και υδραυλικούς κυλίνδρους 1 και 2, οι ράβδοι των οποίων κινούνται και παρέχουν υγρό στους υδραυλικούς συσσωρευτές 9. Όταν αφαιρεθεί το φορτίο από τους τροχούς του αυτοκινήτου, Το ελατήριο του τμήματος 3 επαναφέρει τους υδραυλικούς κυλίνδρους και τους πνευματικούς κυλίνδρους 1 και 2 στην αρχική τους θέση Το υγρό από τις μπαταρίες 9 τροφοδοτείται στη βαλβίδα μείωσης πίεσης 10, η οποία τροφοδοτεί το υγρό στη γεννήτρια θερμότητας 12. Η παρουσία σωματιδίων αέρα στο υγρό στην έξοδο από το ακροφύσιο του αγωγού αυξάνει την ταχύτητα κίνησης του υγρού στην είσοδο στη γεννήτρια θερμότητας, γεγονός που αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας. Όταν το υγρό στο δοχείο θερμανθεί στην απαιτούμενη θερμοκρασία, το ρελέ θερμοκρασίας 15 κλείνει και εφαρμόζεται τάση στον ηλεκτρομαγνήτη του διανομέα 11, το καρούλι κινείται και η ροή του υγρού κατευθύνεται στον υδραυλικό κινητήρα 13, μηχανικά συνδεδεμένο με το γεννήτρια 14. Η γεννήτρια 14 παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αποστέλλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποκτήσετε θερμότητα για τη θέρμανση ενός κτιρίου και να αποκτήσετε ηλεκτρική ενέργεια αρκετά φθηνά (μόνο το κόστος εγκατάστασης), γεγονός που εξοικονομεί το κόστος του αερίου ή άλλου ψυκτικού υγρού και σας επιτρέπει να αποκτάτε θερμότητα και ηλεκτρισμό χωρίς τη χρήση αερίου, μαζούτ , άνθρακας, πετρέλαιο και άλλες πηγές ενέργειας. Πηγές πληροφοριών 1. Dashkov V.N. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων του αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος, 2003. - Σελ. 57, εικ. 3.20. 2. Patent RB 682, IPC 24 3/02,24 3/00. Εθνικό Κέντρο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 220034, Μινσκ, οδός. Kozlova, 20. 3

Σχετικές δημοσιεύσεις