Сделай стартовой

Сделай избранной

Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии. Теплогенераторы. Нагрев жидкости. Нагрев воздуха. Источники тепловой энергии.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Летающая электростанция
Верный способ излечения гипертонии

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СОЛНЕЧНЫЕ, ВЕТРОВЫЕ, ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2246663

СПОСОБ ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

Имя изобретателя: Карасевич А.М. (RU); Крейнин Е.В. (RU) 
Имя патентообладателя: Открытое акционерное общество "Промгаз" (RU)
Адрес для переписки: 117420, Москва, ул. Наметкина, 6, ОАО "Промгаз", генеральному директору А.М. Карасевичу
Дата начала действия патента: 2002.12.31

Изобретение относится к технике лучистого (инфракрасного) обогрева помещений в системе децентрализованного отопления. Способ лучистого обогрева помещений заключается в их обогреве инфракрасным лучистым потоком от трубчатых излучателей, продуваемых горячим теплоносителем. Систему набирают из отдельных модулей, при этом первый по ходу модуль оборудуют рабочей горелкой тепловой мощностью, достаточной для нагрева поверхности начала трубчатого излучателя до температуры 500-550°С, а каждый последующий модуль, кроме последнего, оборудуют компенсационной горелкой тепловой мощностью, достаточной для восстановления температуры поверхности в начале компенсационного модуля до 500-550°С. Тепловую мощность каждого последующего компенсационного модуля устанавливают на 5-15% меньше тепловой мощности предыдущего компенсационного модуля. Диаметр каждого последующего компенсационного модуля выбирают соответственно выше диаметра предыдущего компенсационного модуля, при этом тепловую мощность компенсационных модулей устанавливают одинаковой. Последний компенсационный модуль не оборудуют компенсационной горелкой и снижают температуру уходящих дымовых газов до температуры, превышающей начало конденсации водяных паров. Соединение модулей между собой выполняют герметичным. Изобретение позволяет обеспечить отопление системы трубчатых излучателей любой длины, независимо от размеров отапливаемого помещения с максимально возможным коэффициентом использования радиационной составляющей в тепловом потоке от излучателей.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к технике лучистого (инфракрасного) обогрева помещений в системе децентрализованного отопления.

Известны автономные инфракрасные “темные” излучатели, обеспечивающие децентрализованное отопление помещений. Как правило, в основе такой системы отопления лежат трубчатые излучатели ограниченной длины с температурой поверхности до 550-600°С. Особенностью этих систем является комплектование их отдельными автономными излучателями с присущими им недостатками [1].

Известен также “темный” излучатель большой длины и единичной тепловой мощности, органическим недостатком которого является неравномерный нагрев излучающей поверхности, и температура по длине V-образного нагревателя снижается от 600°С в зоне горелки до 200°С в зоне дымоотводящего патрубка [2], [3].

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ лучистого обогрева помещений инфракрасным лучистым потоком от трубчатых излучателей, продуваемых горячим теплоносителем [4].

Сопоставительный анализ показывает, что прототип имеет ряд недостатков, существенно снижающих эффективность децентрализованного отопления помещений, а именно:

- температура излучающей поверхности снижается от 550-600 до 180-200°С, что заметно сокращает радиационную эффективность системы;

- общая длина системы трубчатых излучателей ограничена допустимой минимальной температурой теплоносителя (не ниже 180°С), что не позволяет отапливать помещения большой поверхности.

Оба эти недостатка снижают радиационную эффективность лучистой системы отопления и ограничивают ее общую длину.

Задача изобретения состоит в создании способа отопления системы трубчатых излучателей любой длины (независимо от размеров отапливаемого помещения) с максимально возможным коэффициентом использования радиационной составляющей в тепловом потоке от излучателей.

Поставленная задача решается следующим образом. В способе лучистого обогрева помещений, заключающемся в их обогреве инфракрасным лучистым потоком от трубчатых излучателей, продуваемых горячим теплоносителем, систему набирают из отдельных модулей, при этом первый по ходу модуль оборудуют рабочей горелкой тепловой мощностью, достаточной для нагрева поверхности начала трубчатого излучателя, до температуры 500-550°С, а каждый последующий модуль, кроме последнего, оборудуют компенсационной горелкой тепловой мощностью, достаточной для восстановления температуры поверхности в начале компенсационного модуля до 500-550°С.

Тепловую мощность каждого последующего компенсационного модуля устанавливают на 5-15% меньше тепловой мощности предыдущего компенсационного модуля.

Диаметр каждого последующего модуля выбирают соответственно выше диаметра предыдущего компенсационного модуля при одинаковой тепловой мощности компенсационных модулей.

Последний компенсационный модуль не оборудуют компенсационной горелкой и снижают температуру уходящих дымовых газов до температуры, превышающей начало конденсации водяных паров. Соединение модулей между собой выполняют герметичным.

Признаки, отличающие предлагаемый способ от решений в прототипе, являются существенными, а предлагаемые режимные решения отвечают критерию “новизна”.

На чертеже представлено конструктивное решение модульной лучистой системы обогрева помещений согласно предлагаемому способу ее обогрева.

СПОСОБ ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

Система лучистого обогрева помещений включает один рабочий модуль 1 с горелкой 2 и набираемое количество (в зависимости от геометрических размеров отапливаемого помещения) компенсационных модулей 3 с горелками 4.

Способ лучистого обогрева помещений реализуется следующим образом.

При едином диаметре модулей 120 мм в первом рабочем модуле 1 с помощью горелки 2 сжигается до 5 м3/час природного газа, при этом температура на поверхности пригорелочной зоны устанавливается равной до 550°С. При длине модулей до 6-8 м последняя снижается до 350-400°С. Последующий компенсационный модуль 3 с помощью горелки 4 восстанавливает температурный уровень теплоносителя до температуры поверхности в начале модуля 550°С и т.д.

В связи с возрастанием скорости и массы теплоносителя (увеличением количества компенсационных модулей) тепловая мощность последующих компенсационных горелок 4 снижается на 5-15%. Это позволяет поддерживать одинаковый конвективный тепловой поток к излучающей поверхности модуля и устанавливать единое распределение температуры по его длине от 500-550 до 350-400°С.

Нарастание конвективного теплового потока по мере увеличения количества компенсационных модулей может быть решено также соответствующим увеличением диаметра каждого последующего компенсационного модуля.

Последний модуль не оборудуют компенсационной горелкой.

Соединение модулей в системе лучистого отопления помещений выполняют герметичным.

Предлагаемый способ лучистого обогрева позволяет отапливать помещения любой геометрии с максимальной степенью использования излучающей способности модуля.

Температура поверхности трубчатых излучателей может поддерживаться в зависимости от конкретных требований от 250 до 550°С.

Учитывая универсальность предлагаемого способа лучистой системы отопления, на Каменском заводе газоиспользующего оборудования планируется ее масштабное изготовление. Реализация системы отопления позволяет экономить до 50% топлива.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. А.с. СССР №1657870, кл. F 23 D 14/00,1991.

2. Невидимов И.А. Инфракрасный газовый отопитель. Приложение к журналу “Эксперт”, 1999 г., июль, с.31-34.

3. Шагинян И.Э. “Системы лучистого отопления помещений”. Газовая промышленность, 1999, №6, с.31-32.

4. СССР №467119, МПК F 23 D 14/12, 1975.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ лучистого обогрева помещений, заключающийся в их обогреве инфракрасным лучистым потоком от трубчатых излучателей, продуваемых горячим теплоносителем, отличающийся тем, что систему набирают из отдельных модулей, при этом первый по ходу модуль оборудуют рабочей горелкой тепловой мощностью, достаточной для нагрева поверхности начала трубчатого излучателя до температуры 500-550°С, а каждый последующий модуль, кроме последнего, оборудуют компенсационной горелкой тепловой мощностью, достаточной для восстановления температуры поверхности в начале компенсационного модуля до 500-550°С.

2. Способ лучистого обогрева помещений по п.1, отличающийся тем, что тепловую мощность каждого последующего компенсационного модуля устанавливают на 5-15% меньше тепловой мощности предыдущего компенсационного модуля.

3. Способ лучистого обогрева помещений по п.1, отличающийся тем, что диаметр каждого последующего компенсационного модуля выбирают соответственно выше диаметра предыдущего компенсационного модуля, при этом тепловую мощность компенсационных модулей устанавливают одинаковой.

4. Способ лучистого обогрева помещений по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что последний компенсационный модуль не оборудуют компенсационной горелкой и снижают температуру уходящих дымовых газов до температуры, превышающей начало конденсации водяных паров.

5. Способ лучистого обогрева помещений по одному из пп.1-4, отличающейся тем, что соединение модулей между собой выполняют герметичным.

Версия для печати
Дата публикации 06.12.2006гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer