[go: up one dir, main page]

RU119857U1 - Установка для отопления и горячего водоснабжения - Google Patents

Установка для отопления и горячего водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU119857U1
RU119857U1 RU2012106719/12U RU2012106719U RU119857U1 RU 119857 U1 RU119857 U1 RU 119857U1 RU 2012106719/12 U RU2012106719/12 U RU 2012106719/12U RU 2012106719 U RU2012106719 U RU 2012106719U RU 119857 U1 RU119857 U1 RU 119857U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
heating
hot water
water supply
installation
Prior art date
Application number
RU2012106719/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Андреевич Андреев
Юрий Александрович Судник
Евгений Валерьевич Ходус
Original Assignee
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГБОУ ВПО МГАУ)
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 БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГБОУ ВПО МГАУ) filed Critical ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГБОУ ВПО МГАУ)
Priority to RU2012106719/12U priority Critical patent/RU119857U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119857U1 publication Critical patent/RU119857U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Установка для отопления и горячего водоснабжения, включающая источник теплоты низкого потенциала, циркуляционный контур, тепловой насос и контур системы отопления, отличающаяся тем, что тепловой насос выполнен в виде термоэлектрического преобразователя с присоединенным к его выходу электрическим нагревательным элементом, установленным в контуре системы отопления, а циркуляционный контур состоит из замкнутого трубопровода, заполненного низкозамерзающей жидкостью, нижняя часть которого проложена внутри источника теплоты низкого потенциала, а верхняя установлена снаружи, наклонно по отношению к поверхности Земли.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности, к установкам для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и отдельных сооружений при использовании в качестве низкопотенциальных источников теплоты грунта, хозяйственно-бытовых стоков и других отходов.
Известна установка для отопления и горячего водоснабжения, включающая источник теплоты низкого потенциала, циркуляционный контур, тепловой насос и контур системы отопления (патент RU 2155302, МКП F24D 17/02, 2000).
Недостатком такой установки является необходимость использования внешней электрической энергии для питания теплового насоса, низкая надежность установки (вследствие наличия движущихся частей при использовании компрессионного теплового насоса или большого количества герметичных соединений при использовании адсорбционного теплового насоса), а также сложность технического обслуживания, обусловленная громоздкостью конструкции.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является исключение потребления внешней электрической энергии, повышение надежности ее работы и упрощение технического обслуживания.
Такой технический результат достигается тем, что установка для отопления и горячего водоснабжения, включающая источник теплоты низкого потенциала, циркуляционный контур, тепловой насос и контур системы отопления, при этом тепловой насос выполнен в виде термоэлектрического преобразователя с присоединенным к его выходу электрическим нагревательным элементом, установленным в контуре системы отопления, а циркуляционный контур состоит из замкнутого трубопровода, заполненного низкозамерзающей жидкостью, нижняя часть которого проложена внутри источника теплоты низкого потенциала, а верхняя установлена снаружи наклонно по отношению к поверхности Земли.
На фиг.1 представлен общий вид установки для отопления и горячего водоснабжения, которая включает источник 1 теплоты низкого потенциала (в качестве которого может быть использована теплота грунта, хозяйственно-бытовых стоков и других отходов) и циркуляционный контур 2, представляющий собой замкнутый трубопровод, заполненный низкозамерзающей жидкостью (например, тосолом, антифризом, спиртом или другой жидкостью, замерзающей при температуре ниже температуры воздуха, при которой планируется эксплуатация установки). Нижняя часть 3 циркуляционного контура 2 находится внутри источника 1 теплоты низкого потенциала, а верхняя часть 4 установлена снаружи наклонно, под углом 2…10° по отношению к поверхности Земли. Для повышения эффективности работы установки циркуляционный контур 2 может быть дополнительно оснащен теплообменниками и (или) циркуляционным насосом. Тепловой насос 5 авполнен в виде термоэлектрического преобразователя 6 (например, батареи термопар, реализующей эффект Зеебека) с присоединенным к его выходу электрическим нагревательным элементом 7. Термоэлектрический преобразователь 6 установлен в верхней части 4 циркуляционного контура 2 с возможностью расположения мест спаев термопар при температуре источника теплоты 1 низкого потенциала и свободных концов термопар - при температуре воздуха (температуре окружающей среды). В качестве электрического нагревательного элемента 7 может быть использован ТЭН, электродный нагреватель жидких сред или другой преобразователь электрической энергии в тепловую. Электрический нагревательный элемент 7 установлен в контуре 8 системы отопления или горячего водоснабжения.
Установка для отопления и горячего водоснабжения работает следующим образом. Теплота источника 1 низкого потенциала нагревает низкозамерзающую жидкость в нижней части 3 циркуляционного контура 2. За счет разности плотностей прогретой низкозамерзающей жидкости в нижней части 3 циркуляционного контура 2 и холодной (в зимнее время года) низкозамерзающей жидкости в верхней части 4 циркуляционного контура 2 низкозамерзающая жидкость приходит в движение, поднимаясь от источника 1 теплоты низкого потенциала и опускаясь по верхней части циркуляционного контура 2, расположенной наклонно. Места спаев термопар термоэлектрического преобразователя 6 прогреваются до температуры источника теплоты 1 низкого потенциала, а свободные концы этих термопар охлаждаются до температуры окружающей среды. На свободных концах термопар термоэлектрического преобразователя 6 образуется напряжение, которое подается к электрическому нагревательному элементу 7. Электрический нагревательный элемент 7 нагревается и прогревает теплоноситель в контуре 8 системы отопления и горячего водоснабжения.
Так, в зимнее время года температура низкозамерзающей жидкости в нижней части 3 циркуляционного контура 2 составляет примерно +10°С. Примем температуру воздуха на поверхности Земли -15°С. Один кубический метр низкозамерзающей жидкости, имеющий массу, например, 1000 кг, по отношению к окружающей среде будет обладать тепловой энергией в объеме
Q=cm(ν21),
где c - массовая теплоемкость жидкости, например, c=4,19 кДж/кг×град;,
m - масса жидкости, m=1000 кг;
ν1 и ν2 - температура жидкости в источнике 1 теплоты низкого потенциала и окружающей среды соответственно, ν1=10°C и ν2=-15°C.
Подставляя численные значения, получим: Q1=104750 кДж. С учетом КПД термоэлектрического преобразователя 6 (η=5%) можно оценить количество полученной электрической энергии: E2=5238 кДж=1,45 кВт×ч
Если в циркуляционном контуре 2 будет установлен дополнительный циркуляционный насос, то часть полученной энергии через инвертор должна быть направлена для обеспечения его работы. Для поднятия 1000 кг жидкости на поверхность в течение одного часа потребуется современный насос с потребляемой мощностью 0,7…1,0 кВт. За час работы этот насос израсходует 0,8 кВт×ч электрической энергии. КПД инверторов (статических преобразователей электрической энергии) составляет примерно 90…95%. Следовательно, оставшаяся энергия (0,7 кВт×ч) может быть использована для получения теплоты в контуре 8 системы отопления и горячего водоснабжения с помощью электрического нагревательного элемента 7.
Основным преимуществом предлагаемой полезной модели является ее полная автономность, то есть работоспособность при отсутствии потребления внешней электрической энергии Указанное преимущество делает возможным организацию отопления и горячего водоснабжения удаленных объектов, для которых прокладка трубопроводов с природным газом, горячей водой или паром, а также линий электропередач является экономически нецелесообразной.

Claims (1)

  1. Установка для отопления и горячего водоснабжения, включающая источник теплоты низкого потенциала, циркуляционный контур, тепловой насос и контур системы отопления, отличающаяся тем, что тепловой насос выполнен в виде термоэлектрического преобразователя с присоединенным к его выходу электрическим нагревательным элементом, установленным в контуре системы отопления, а циркуляционный контур состоит из замкнутого трубопровода, заполненного низкозамерзающей жидкостью, нижняя часть которого проложена внутри источника теплоты низкого потенциала, а верхняя установлена снаружи, наклонно по отношению к поверхности Земли.
    Figure 00000001
RU2012106719/12U 2012-02-24 2012-02-24 Установка для отопления и горячего водоснабжения RU119857U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106719/12U RU119857U1 (ru) 2012-02-24 2012-02-24 Установка для отопления и горячего водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106719/12U RU119857U1 (ru) 2012-02-24 2012-02-24 Установка для отопления и горячего водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119857U1 true RU119857U1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46938276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106719/12U RU119857U1 (ru) 2012-02-24 2012-02-24 Установка для отопления и горячего водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119857U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741532C1 (ru) * 2017-12-21 2021-01-26 Киунгдонг Навиен Ко., Лтд. Установка для горячего водоснабжения и способ утилизации отходящего тепла в установке для горячего водоснабжения
RU2751687C1 (ru) * 2017-12-21 2021-07-15 Киунгдонг Навиен Ко., Лтд. Оборудование горячего водоснабжения и способ управления им

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741532C1 (ru) * 2017-12-21 2021-01-26 Киунгдонг Навиен Ко., Лтд. Установка для горячего водоснабжения и способ утилизации отходящего тепла в установке для горячего водоснабжения
RU2751687C1 (ru) * 2017-12-21 2021-07-15 Киунгдонг Навиен Ко., Лтд. Оборудование горячего водоснабжения и способ управления им
US12228294B2 (en) 2017-12-21 2025-02-18 Kyungdong Navien Co., Ltd. Hot water supplying apparatus and method for controlling same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103512080A (zh) 一种烟囱锅炉余热半导体温差发电取暖热水器系统
CN202395702U (zh) 一种地热发电系统
RU119857U1 (ru) Установка для отопления и горячего водоснабжения
WO2011018220A3 (de) Solarenergieanlage zur installation an bzw. in gebäuden
RU109277U1 (ru) Гелиоустановка горячего водоснабжения
RU2636018C2 (ru) Система отопления и горячего водоснабжения помещений
CN203346382U (zh) 一种太阳能恒温沼气发酵罐
CN202773574U (zh) 太阳能及沼气能联合供热的节能棚
CN106196247A (zh) 一种太阳能温差发电热水采暖系统
CN208442920U (zh) 一种壁挂式光波加热采暖系统
CN203586363U (zh) 一种烟囱锅炉余热半导体温差发电取暖热水器系统
JP2014092326A (ja) ハイブリッド型給湯装置
CN204705051U (zh) 一种太阳能热水系统
RU124949U1 (ru) Система теплоснабжения и холодоснабжения зданий
CN202177166U (zh) 冷热水箱组合式太阳能取暖器
CN202149586U (zh) 一种自动暖水装置
Singh et al. Electrical power generation from low grade heat of salinity gradient solar pond using thermoelectric generators
CN201155864Y (zh) 全自动太阳能采暖地板热辐射系统
RU97182U1 (ru) Универсальная коаксиальная гелиоэлектроводонагревательная установка
RU147722U1 (ru) Установка для автономного отопления
CN205447969U (zh) 一种利用太阳能的毛细管网辐射供热系统
CN201621877U (zh) 住户太阳能加热储水箱
RU222545U1 (ru) Переносное сборное устройство для получения электропитания
CN202852963U (zh) 太阳能地热取暖汀
JP2008271666A (ja) 地表と地中が有する熱エネルギーの温度差から熱電対発電機で発電する装置。

Legal Events

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

Effective date: 20130225