SU1523851A1 - Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени - Google Patents

Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени Download PDF

Info

Publication number
SU1523851A1
SU1523851A1 SU884385405A SU4385405A SU1523851A1 SU 1523851 A1 SU1523851 A1 SU 1523851A1 SU 884385405 A SU884385405 A SU 884385405A SU 4385405 A SU4385405 A SU 4385405A SU 1523851 A1 SU1523851 A1 SU 1523851A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
water
network
heat exchanger
return
Prior art date
Application number
SU884385405A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Степанович Рузавин
Original Assignee
Г.С.Рузавин
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 Г.С.Рузавин filed Critical Г.С.Рузавин
Priority to SU884385405A priority Critical patent/SU1523851A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1523851A1 publication Critical patent/SU1523851A1/ru

Links

Landscapes

  • Domestic Hot-Water Supply Systems And Details Of Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к гор чему водоснабжению зданий. Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности теплового пункта путем снижени  расходов гор чей и сетевой воды. Тепловой пункт снабжен тепловым насосом 14, у которого испаритель 15 обогреваетс  греющим теплоносителем после нижней ступени установки гор чего водоснабжени , а конденсатор 16 размещен между смесителем 11 и теплообменником 9 верхней ступени. Кроме того, тепловой пункт содержит клапан 17, регулирующий подачу теплоносител  в смеситель 11. 1 ил.

Description

01
ю
со
00 ел
Изобретение относитс  к гор чему водоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий и может быть использовано в центральных и индивидуальных тепловых пунктах открытых систем централизованного теплоснабжени  потребителей со смешанной теплоБой нагрузкой, присоединенных к тепловым сет м как по зависимой , так и по независимой схе- j мам.
Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности путем снижени  расходов гор чей и сетевой воды.
Fla чертеже показана принципиальна  схема теплового пункта открытой системы теплоснабжени .
Тепловой пункт содержит подающий и обратный трубопроводы 1 и 2 тепловой сети, магистраль 3 холодной воды с установленным на ней теплообменником 4 нижней ступени, соединенным трубопроводами 5 и 6 входа и выхода греющего теплоносител  с обратным трубопроводом 2 тепловой сети, бак- аккумул тор 7, соединенный с магистралью 3 холодной воды до и после теплообменника 4 нижней ступени, насос 8 дл  его зар дки, теплообменник
9верхней ступени, присоединенный к подающему трубопроводу 1 тепловой сети и установленный на магистра.г1И
10гор чей воды, смеситель 11 воды после теплообменника нижней ступени н обратной воды, установленный на магистрали 10 гор чей воды и св занный трубопроводами 12 и-13 с баком- аккумул тором 7 и обратным трубопроводом 2 тепловой сети, тепловой насос 14, испаритель 15 которого установлен на трубопроводе 6 выхода греющего теплоносител  из теплообменника 4 нижней ступени, а конденсатор 16 нл магистрали 10 гор чей воды между смесителем 11 и теплообменником 9 верхней ступени, и ре- гулируюпщй клапан 17, установленный на трубопроводе 13, св зывающем смеситель 11 с обратным трубопроводом 2 тепловой сети.
Работа теплового пункта осуществл етс  следующим образом.
Сетева  вода от ТЭЦ поступает в тепловой пункт по трубопроводу 1, а возвращаетс  от местных тепло- потребл ющих установок по обратнот- трубопроводу 2 тепловой сети.
10
15
20
25
30
35
40
45
0
5
При суммарном водоразборе в системах гор чей и холодной воды, не препьпиающем среднечасопой, холодна  вода с температурой t (летом же она повышаетс  до 20-25°С) из магистрали 3 холодной воды хоз йственно-питьевого водопровода поступает в теплообменник 4 и нагреваетс  в нем теплотой воды трубопровода 2. Частично вода поступает по трубопроводу 12 в смеситель 11 и в бак- аккумул тор 7 (при этом осуществл етс  его зар дка под действием насоса 8). В смесителе 11 вода смещивает- с  с сетевой водой из трубопровода 2, поступающей по трубопроводу 13. По магистрали 10 гор чей воды смесь поступает на догрев в теплообменник 9 и из него к потребителю гор чей воды. Температура холодной воды в магистрали 3 с помощью регул тора температуры посто нно поддерживаетс  на уровне не ниже температуры точки росы tp воздуха отапливаемых помещений, в которых прокладываютс  трубопроводы холодной воды (дл  больщинства случаев это 12-18 С), что исключает конденсатообразование на поверхности труб холодной воды, их коррозию, увлажнение строительных конструкций в местах прохода труб и необходимость осуществлени  тепловой и ол - ции труб холодного водопровода. Кро- ме того, догрев воды в магистрали 3 холодной воды приводит к снижению расхода гор чей воды у смесительных кранов системы гор чего водоснабжени , а следовательно , приводит к снижению расхода теплоты и теплоносител  из подающего трубопровода 1 тепловой сети, снижаетс  расход электроэнергии на вароч- но-бытовые цели.
Тепловой насос 14 отбирает теплоту обратной сетевой воды в трубопроводе 6 за теплообменником 4 с помощью испарител  15 и через ковденсатор 16 отдает эту теплоту нагреваемой вО|Г(е, что дополнительно снижает расход теплоты из тепловой сети и уменьшает поверхность теплообменника верхней ступени 9.
При максимальном водоразборе не- достаюпщк расход воды в системе гор чей и холодной воды поступает из бака-аккумул тора 7 (в этот период осуществл етс  его разр дка).
При температуре наружного воздуха близкой к точке излома температурного графика в тепловой сети, на зар дку в аккумул тор поступает вода из теплообменника А с температурой на 30-35 С ниже расчетной температуры воды дл  гор чего водоснабжени . Ее догрев осуществл етс  в теплообменнике 9. При этом подача воды в смеситель 11 из трубопровода 13 на этом диапазоне наружных температур регулируетс  клапаном 17, что дополнительно позвол ет снижать температуру воды в трубопроводе 1 после Tenлообменника 9, идущей в систему отоплени , и уменьшает потери на перетопы за счет приближени  графика температуры сетевой воды в трубопроводе 1 к графику качественного регулировани  отопительной нагрузки.
Данна  схема теплового пункта дает возможность повысить эффективность всего комплекса систем централизованного тепло- и водоснабжени  потребител . При этом на А5-50% снижаетс  расход теплоты и теплоносител  из подающего трубопровода тепловой сети, на 25-30% снижаетс  расход гор чей воды у водоразборных кранов, на 15- 20% снижаетс  eтaллoeмкocть систем гор чего водоснабжени , на 18-20 поверхность теплообменников гор чего водоснабжени , снижаетс  температура обратной сетевой воды, исключаетс  конденсат на поверхности труб хоз йст венно-питьевых водопроводов и необходимость их тепловой изол ции, исключаетс  увлажнение от конденсата труб холодной воды строительных конструкций , снижаютс  металлоемкость тешювЕзГх сетей и систем гор чего водоснабжени , снижаютс .эксплуатационные затраты, расход электроэнергии на
0
0
5
0
догрев холодной волы на варочно-б1.1то- вые цели, увеличиваетс  теплофикацпг)- на  выработка электроэнергии на тэп и снижаетс  расход топлива по эморго- системе,

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени , содержащиГ подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, магистраль холодной воды с установленным на ней теплообменником нижней ступени, соединенным трубопроводами входа и выхода греющего теплоносител  с обратным трубопроводом тепловой сети, бак- аккумул тор, соединенный с магистралью ХОЛОДНО ВОДЫ ДО И после теплообменника нижней ступени, насос дл  его зар дки, теплообменник верхней ступени, присоединенный к подающему трубопроводу тепловой сети и установленный на магистрали гор чей воды, смеситель воды после теплообменника нижней ступени и обратной воды, установленный на магистрали гор чей воды и св занный трубопроводами с баког«-аккумул тором и обратным трубопроводом тепловой сети, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экoнo п чнocти путем снижени  расходов гор чей и сетевой воды, тепловой пункт дополнительно содержит тепловой насос, испаритель которого установлен на трубопроводе выхода греющего теплоносител  из теплообменника нижней ступени, а конденсатор - на магистрали гор чей воды между смесителем и теплообменником верхней ступени, и регулирующий клапан, установленньц на трубопроводе , св зывающем смеситель с обратным трубопроводом тепловой сети.
SU884385405A 1988-02-29 1988-02-29 Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени SU1523851A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884385405A SU1523851A1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884385405A SU1523851A1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1523851A1 true SU1523851A1 (ru) 1989-11-23

Family

ID=21358452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884385405A SU1523851A1 (ru) 1988-02-29 1988-02-29 Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1523851A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764348C1 (ru) * 2020-11-25 2022-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы открытой системы теплоснабжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 1260642, кл. F 24 D 17/00, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764348C1 (ru) * 2020-11-25 2022-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы открытой системы теплоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4510756A (en) Cogeneration
RU2249125C1 (ru) Система автономного электро- и теплоснабжения жилых и производственных помещений
US5305614A (en) Ancillary heat pump apparatus for producing domestic hot water
Chae et al. Flexible and stable heat energy recovery from municipal wastewater treatment plants using a fixed-inverter hybrid heat pump system
CN103353169A (zh) 双热源船用热泵热水器及其控制方法
CN102252454A (zh) 复合式可再生建筑能源供应***
CN109268922A (zh) 直膨式热泵加光伏发电耦合利用采暖***
SU1523851A1 (ru) Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени
Yin et al. Heating characteristics and economic analysis of a controllable on-demand heating system based on off-peak electricity energy storage
CN211952938U (zh) 一种蓄能式热泵耦合***
SU1753190A2 (ru) Тепловой пункт
RU2320891C1 (ru) Система автономного жизнеобеспечения в условиях низких широт
CN101592353B (zh) 供热***及供热方法
RU2023959C1 (ru) Тепловой пункт системы теплоснабжения
RU2005264C1 (ru) Способ Г.С.Рузавина теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени
RU1815519C (ru) Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени
CN213747117U (zh) 一种地源热泵复合能效利用***及包括其的建筑
Yuzbashyan et al. Individual Heat Substations Integrated with Heat Pumps for District Heating Systems in Ukraine
SU1643880A2 (ru) Тепловой пункт системы теплоснабжени
CN218033305U (zh) 一种内置双热交空气源混合动力高效热泵
CN215175375U (zh) 一种多介质撬装换热机组
Li et al. Technological issues to supply low temperature district heating
CN210373892U (zh) 一种适用于南方高校的空调热水***
CN210532757U (zh) 一种基于相变蓄冷的热水冷风***
JPH07116641A (ja) 下水熱を利用した恒温水の供給及び利用システム