RU206874U1 - Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами - Google Patents

Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами Download PDF

Info

Publication number
RU206874U1
RU206874U1 RU2021118030U RU2021118030U RU206874U1 RU 206874 U1 RU206874 U1 RU 206874U1 RU 2021118030 U RU2021118030 U RU 2021118030U RU 2021118030 U RU2021118030 U RU 2021118030U RU 206874 U1 RU206874 U1 RU 206874U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric
temperature
coolant
heating
electric boiler
Prior art date
Application number
RU2021118030U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Александрович Манеев
Original Assignee
Илья Александрович Манеев
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 Илья Александрович Манеев filed Critical Илья Александрович Манеев
Priority to RU2021118030U priority Critical patent/RU206874U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206874U1 publication Critical patent/RU206874U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D13/00Electric heating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/10Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
    • F24H1/12Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium in which the water is kept separate from the heating medium
    • F24H1/121Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium in which the water is kept separate from the heating medium using electric energy supply

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике, к устройствам резистивного нагрева, устройствам с применением электронагрева теплоносящей жидкости и может быть использована в различных сферах: в системах технологического нагрева высокотемпературных теплоносителей, отопления, горячего водоснабжения, косвенного нагрева различных жидких сред. Электрокотел, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, электронагреватели, размещенные внутри корпуса, и датчики реле температуры, электронагреватели не имеют прямого контакта с теплоносителем и размещены в индивидуальных трубных сегментах, причем трубные сегменты имеют со стороны, погружаемой в корпус заглушенный торец, с другой стороны - открытую часть и сварное соединение с одной из торцевых поверхностей цилиндрического корпуса электрокотла, а датчики реле температуры контролируют как температуру теплоносителя, так и температуру электронагревателей.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике, к устройствам резистивного нагрева, устройствам с применением электронагрева теплоносящей жидкости и может быть использована в различных сферах: в системах технологического нагрева высокотемпературных теплоносителей, отопления, горячего водоснабжения, косвенного нагрева различных жидких сред.
Известен котел электрический [1], содержащий корпус с входным и выходным патрубками, съемным днищем, выполненным в виде пробки, снабженным защитным кожухом, и закрепленный на днище корпуса, соосно с последним, нагревательный элемент, съемное днище выполнено из материала с коэффициентом теплового расширения, соответствующим коэффициенту теплового расширения материала корпуса, и соединено с корпусом при помощи резьбового соединения, образованного соответствующими резьбами на боковых сопрямагаемых поверхностях днища и корпуса.
Недостатком данного котла электрического является невозможность изготовления котла данной конструкцией мощностью более 100 кВт, в виду крайне высокой технологической сложности при больших размерах, отсутствие в конструкции возможности контроля температуры нагрева теплоносителя, а также наличие в корпусе котла резьбовых соединений, требующих применения уплотнений, исключающих возможность работы с высокотемпературными теплоносителями обладающими в разогретом состоянии высокой жидкотекучестью. Также в данном котел электрическом при проведении обслуживания и в случае выхода нагревательного элемента требуется слив теплоносителя из корпуса.
Известен электроводоподогреватель [2], содержащий корпус с входным и отводящим патрубками, внутри которого расположен, по крайней мере, один нагревательный элемент, отличающийся тем, что корпус выполнен из двух согнутых листов металла, сваренных между собой, и закрыт с торцов крышками, выполненными с параллельными по осям патрубками, нагревательные элементы по количеству от одного до трех установлены параллельно осям патрубков в резьбовой пробке, вкрученной в резьбовое кольцо, связанное с одной из крышек корпуса.
Недостатком вышеназванного электроводоподогревателя является высокая концентрация напряжения, при работе нагревателя в системах под избыточным давлением, в сварных швах корпуса из листового металла, а также наличие в корпусе котла нескольких резьбовых соединений, требующих применения уплотнений и исключающих возможность работы с высокотемпературными теплоносителями, обладающими в разогретом состоянии высокой жидкотекучестью. Также в данном электроводоподогревателе при проведении обслуживания и в случае выхода нагревательного элемента требуется слив теплоносителя из корпуса.
Известен электрокотел [3-прототип], содержащий корпус с входным и выходным патрубками, электронагреватели, размещенные внутри корпуса, и датчики реле температуры, корпус выполнен в виде отрезка трубы, один конец которой является выходным патрубком, а другой снабжен фланцем, электронагреватели выполнены в виде трубчатых электронагревателей, разделены на не менее чем две группы и закреплены на опорной пластине, жестко и герметично соединенной с фланцем корпуса с возможностью расположения электронагревателей внутри корпуса параллельно его продольной оси, при этом число датчиков-реле температуры соответствует числу групп электронагревателей.
Недостатком указанного выше электрокотла невозможность изготовления котла данной конструкцией мощностью более 100 кВт, в виду крайне высокой технологической сложности, наличие в электрокотле соединений электронагревателей с корпусом, требующих применения уплотнений, исключающих возможность работы с высокотемпературными теплоносителями обладающими в разогретом состоянии высокой жидкотекучестью, а также наличие вероятности локального перегрева теплоносителя непосредственно на поверхности электронагревателя в виду отсутствия в данной области устройства контроля температуры. Также в данном электрокотел при проведении обслуживания и в случае выхода нагревательного элемента из строя требуется слив теплоносителя из корпуса.
Предлагаемое техническое решение - Высокотемпературный электрокотел с опосредованным нагревательными элементами - направлено на устранение выявленных недостатков прототипа и аналогов, а именно, обеспечения возможности изготовления электрокотлов мощностью более 100 кВт, исключение вероятности локального перегрева теплоносителя, исключение резьбовых соединений и применения элементов уплотнения в месте установке нагревательных элементов, исключение необходимости слива теплоносителя из объема корпуса при замене нагревательных элементов, обеспечение возможности работы с высокотемпературными теплоносителями.
Электрокотел, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, электронагреватели, размещенные внутри корпуса, и датчики реле температуры, пэлектронагреватели не имеют прямого контакта с теплоносителем и размещены в индивидуальных трубных сегментах, причем трубные сегменты имеют со стороны погружаемой в корпус заглушенный торец, с другой стороны - открытую часть и сварное соединение с одной из торцевых поверхностей цилиндрического корпуса электрокотла, а датчики реле температуры контролируют как температуру теплоносителя так и температуру электронагревателей. Предлагаемое техническое решение представлено на фиг. 1, 2, 3, 4, 5.
Высокотемпературный электрокотел с опосредованным нагревательными элементами представляет собой следующее изделие. На фигуре 1 цифрой 1 обозначен корпус электрокотла, цифрой 2 - трубный сегмент, цифрой 3 - электронагреватель (трубчатый электронагревательный элемент - ТЭН), цифрой 4 - трубопровод ввода теплоносителя, цифрой 5 - трубопровод отвода теплоносителя, цифрой 6 - датчик реле температуры теплоносителя, цифрой 7 - датчик реле температуры электронагревателя, цифрой 8 - шкаф управления, цифрой 9 - кабельный участок силовой, цифрой 10 - кабельный участок к датчику реле температуры теплоносителя, 11 - кабельный участок к датчику реле температуры электронагревателя.
Высокотемпературный электрокотел с опосредованным нагревательными элементами работает следующим образом: в корпус электрокотла 1 по трубопроводу 4 поступает теплоноситель и заполняя весь внутренний объем электрокотла выходит через трубопровод 5, при включении электрокотла в электрическую сеть с помощью шкафа управления 8, через кабельный участок 9, к электронагревателям 3, размещенным в трубных сегментах 2 поступает электрический ток и начинается нагрев. Электронагреватели 3 нагреваются и за счет естественного теплообмена передают тепловую энергию на трубные сегменты 2, от трубных сегментов 2, теплоноситель, находящийся во внутреннем объеме корпуса электрокотла 1, за счет естественного теплообмена начинает разогреваться. С помощью датчика реле температуры электронагревателя 7, контролируется температура электронагревателя 2 и при превышении установленного значения, по кабельному участку 11 в шкаф управления 8 поступает соответствующий сигнал, подача питания на электронагреватели 3 прекращается, обеспечивая тем самым исключение вероятности локального перегрева теплоносителя. С помощью датчика реле температуры теплоносителя 6, контролируется температура теплоносителя в корпусе электрокотла 1 и при превышении установленного значения, по кабельному участку 10 в шкаф управления 8 поступает соответствующий сигнал, подача питания на электронагреватели 3 прекращается, что обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя. Для лучшего понимания устройства высокотемпературного электрокотла с опосредованными нагревательными элементами приведены фигуры 2,3,4,5. На фигуре 2 отображено, с локальным разрезом, расположение электронагревателей 3 установленных в трубных сегментах 2 закрепленных сварным соединением в торцевой поверхности цилиндрического корпуса электрокотла 1. На фигуре 3 отображено устройство размещения электронагревателей 3 и датчика реле температуры 7 в трубном сегменте 2. Причем длина датчика реле температуры 7 применяется равной не менее 250 мм с целью получения более точного значения контролируемой температуры. Сварное соединение трубного сегмента 2 с корпусом электрокотла 1 обуславливает исключение элементов уплотнения в месте установки электронагревателей 3, обуславливает возможность работы электрокотла с высокотемпературными теплоносителями с высокой степенью жидкотекучести, а также отображает возможность замены электронагревателей 3 без слива теплоносителя из корпуса электрокотла 1 так как теплоноситель не проникает в трубный сегмент 2. На фигуре 4 отображена торцевая часть корпуса электрокотла 1 и порядок размещения трубных сегментов 2, а также указано место реализации сварного соединения поз.1 и поз.2, что отображает возможность реализации любой мощности электрокотла при увеличении диаметра корпуса 1 и увеличении количества трубных сегментов 2, для размещения большего числа электронагревателей 3. На фигуре 5 отображен реализованный высокотемпературный электрокотел с опосредованным нагревательными элементами, нумерация элементов произведена согласно фиг.1,2,3,4.
Предлагаемая полезная модель - высокотемпературный электрокотел с опосредованным нагревательными элементами - обеспечивает устранение выявленных недостатков прототипа и аналогов, а именно, реализуется возможность изготовления электрокотлов мощностью более 100 кВт, исключается вероятность локального перегрева теплоносителя, исключаются резьбовые соединения и не требуется применение элементов уплотнения в месте установке нагревательных элементов, исключается необходимость слива теплоносителя из объема корпуса электрокотла при замене нагревательных элементов. Обеспечена возможность работы с высокотемпературными теплоносителями. С учетом факторов изложенных выше и устранения недостатков прототипа, достигается необходимый результат, что обуславливает промышленную применимость технического решения.
Данное техническое решение апробировано при изготовлении высокотемпературных электрокотлов с опосредованным нагревательными элементами с рабочей температурой до 500°С, получено подтверждение промышленной применимости и возможности внедрения в производство. Планируется осуществление серийного выпуска оборудования, на основании данного технического решения, с единичной мощностью в диапазоне 25-2500 кВт с различным напряжением питающей сети.
Источники информации:
1. Патент RU №48623, 2005.
2. Патент RU № 136137, 2013.
3. Патент РФ № 2263418, 2005.

Claims (1)

  1. Электрокотел, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, электронагреватели, размещенные внутри корпуса, и датчики реле температуры, отличающийся тем, что электронагреватели не имеют прямого контакта с теплоносителем и размещены в индивидуальных трубных сегментах, причём трубные сегменты имеют со стороны, погружаемой в корпус, заглушенный торец, с другой стороны - открытую часть и сварное соединение с одной из торцевых поверхностей цилиндрического корпуса электрокотла, а датчики реле температуры контролируют как температуру теплоносителя, так и температуру электронагревателей.
RU2021118030U 2021-06-22 2021-06-22 Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами RU206874U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118030U RU206874U1 (ru) 2021-06-22 2021-06-22 Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118030U RU206874U1 (ru) 2021-06-22 2021-06-22 Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206874U1 true RU206874U1 (ru) 2021-09-30

Family

ID=78000498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021118030U RU206874U1 (ru) 2021-06-22 2021-06-22 Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206874U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799155C1 (ru) * 2023-03-31 2023-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная энергия" Модуль горячего водоснабжения "ВИН-LOGOS"

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191954C2 (ru) * 2001-01-03 2002-10-27 Красноярский государственный аграрный университет Индукционный электроводонагреватель
RU2263418C2 (ru) * 2001-07-18 2005-10-27 Карманов Евгений Дмитриевич Индукционный нагреватель текучих сред
RU48623U1 (ru) * 2005-03-10 2005-10-27 Бергер Елена Андреевна Котел электрический "beril-2"
CN201028690Y (zh) * 2007-04-20 2008-02-27 谢祖元 电取暖器
RU136137U1 (ru) * 2013-06-18 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Теплотех" Электроводоподогреватель
CN211526708U (zh) * 2019-12-31 2020-09-18 青岛船用锅炉厂有限公司 一种燃油热水锅炉与电热水柜组合式供热装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191954C2 (ru) * 2001-01-03 2002-10-27 Красноярский государственный аграрный университет Индукционный электроводонагреватель
RU2263418C2 (ru) * 2001-07-18 2005-10-27 Карманов Евгений Дмитриевич Индукционный нагреватель текучих сред
RU48623U1 (ru) * 2005-03-10 2005-10-27 Бергер Елена Андреевна Котел электрический "beril-2"
CN201028690Y (zh) * 2007-04-20 2008-02-27 谢祖元 电取暖器
RU136137U1 (ru) * 2013-06-18 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Теплотех" Электроводоподогреватель
CN211526708U (zh) * 2019-12-31 2020-09-18 青岛船用锅炉厂有限公司 一种燃油热水锅炉与电热水柜组合式供热装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799155C1 (ru) * 2023-03-31 2023-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная энергия" Модуль горячего водоснабжения "ВИН-LOGOS"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI76205C (fi) System omfattande en vaermeackumulator och en vaermevaexlare.
CN203964374U (zh) 一种带有冷却器的导热油加热装置
CN105066447A (zh) 一种电磁加热锅炉***
CN104075447A (zh) 一种带有冷却器的导热油加热装置
RU206874U1 (ru) Высокотемпературный электрокотёл с опосредованными нагревательными элементами
CA2001505A1 (en) Pipe apparatus in heat accumulator
CN109473697B (zh) 一种燃料电池冷却循环***
KR20100117472A (ko) 탄소히터 및 근적외선히터를 이용한 열 흡수 구조 관
CN205048535U (zh) 一种地暖***
CN201844725U (zh) 相变蓄热交换器
KR20170082671A (ko) 온수 무한 공급형 전기순간온수기
CN219415219U (zh) 一种多股流体管道外电加热器
CN107327892B (zh) 太阳能光热集热供热管路
CN110068137A (zh) 直接式液态金属钠高功率加热***及加热方法
CN201159526Y (zh) 氮化硅加热式热水器
CN216897837U (zh) 一种导热油封闭循环装置
RU2419039C1 (ru) Способ нагрева и нагнетания токопроводящей жидкости, устройство для его осуществления и теплогенерирующая установка
CN218910434U (zh) 一种淬火炉热回收装置
CN219177664U (zh) 一种熔盐加热储能蒸汽发生一体化装置
CN220852589U (zh) 注射用水***电加热热交换器
CN221323685U (zh) 一种原油输送管道加热一体化装置
CN218884743U (zh) 一种基于相变材料的电热储能装置
CN103528411A (zh) 一种非接触电加热固体液体混合储热装置
CN217763370U (zh) 一种零碳储热供汽***
CN216953568U (zh) 加热器及可调节电热式热流体发生装置