Vorteksli issiqlik generatori isitish masalasida yangi so'zdir. Kavitatsion vorteksli issiqlik generatorlari - texnologiya va uning amaliy qo'llanilishi haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa

Vorteks issiqlik generatorlari - bu yashash joyini osongina isitishingiz mumkin bo'lgan qurilmalar. Bunga faqat elektr motor va nasosdan foydalanish orqali erishiladi. Umuman olganda, ushbu qurilmani iqtisodiy deb atash mumkin va bu katta xarajatlarni talab qilmaydi. Vorteksli issiqlik generatori uchun standart ulanish sxemasi aylanma nasosdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Yuqorida joylashgan bo'lishi kerak nazorat valfi. Shu tufayli u yuqori bosimga bardosh bera oladi.

Isitish uchun turli xil isitish moslamalaridan foydalanish mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan radiatorlar va konvektorlar. Shuningdek, harorat sensori va loy panasi bo'lgan boshqaruv bloki har qanday model tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. O'z qo'llaringiz bilan vorteksli issiqlik generatorini yig'ish uchun siz uning eng mashhur modifikatsiyalari bilan ko'proq tanishishingiz kerak.

Radial kamera modeli

O'z qo'llaringiz bilan radial kamerali vorteksli issiqlik generatorini yasash (chizmalar va diagrammalar quyida ko'rsatilgan) juda qiyin. Bunday holda, rotor kuchli bo'lishi uchun tanlanishi kerak va u bardosh berishi kerak bo'lgan maksimal bosim kamida 3 bar. Shuningdek, siz qurilma uchun korpus qilishingiz kerak. Metallning qalinligi kamida 2,5 mm bo'lishi kerak. Bunday holda, chiqish diametri 5,5 sm bo'lishi kerak, bularning barchasi qurilmani quvurga muvaffaqiyatli payvandlash imkonini beradi.

Chiqish valfi qurilmada gardishning chetidan unchalik uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. Model uchun salyangozni ham tanlashingiz kerak. Qoida tariqasida, bu holda u po'lat turidan foydalaniladi. Uning eskirishi uchun uning uchlarini oldindan keskinlashtirish kerak. Bunday holda, kauchuk muhrdan foydalanish mumkin. Uning minimal qalinligi 2,2 mm bo'lishi kerak. Chiqish diametri, o'z navbatida, 4,5 sm da diffuzorga alohida e'tibor berilishi kerak. Ushbu qurilma yordamida issiq havo kameraga kiradi. Radial modifikatsiya ko'plab tubulalarga ega bo'lishi bilan farq qiladi. Siz ularni mashina yordamida o'zingiz kesishingiz mumkin.

Vorteks tipidagi issiqlik generatorlari C shaklidagi kameraga ega

Uy foydalanish uchun C shaklidagi vorteks kamerasi bilan ishlab chiqarilgan payvandlash mashinasi. Bunday holda, birinchi navbatda, salyangoz uchun korpusni yig'ish kerak. Bunday holda, qopqoqni alohida ajratish kerak. Buning uchun ba'zi mutaxassislar iplarni kesishni maslahat berishadi. Diffuzor kichik diametrli ishlatiladi. Muhr faqat chiqish joyida qo'llaniladi. Tizimda jami ikkita valf bo'lishi kerak. Salyangozni murvat yordamida tanaga mahkamlash mumkin. Biroq, uning ustidagi himoya halqasini tuzatish muhimdir. Rotordan chiqish taxminan 3,5 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak.

Potapov vorteks tipidagi issiqlik generatorlari

Potapov vorteksli issiqlik generatori ikkita diskda rotor yordamida o'z qo'llaringiz bilan yig'iladi. Uning minimal diametri 3,5 sm bo'lishi kerak, bu holda statorlar ko'pincha quyma temir turiga o'rnatiladi. Qurilma uchun korpus po'latdan yasalgan bo'lishi mumkin, ammo bu holda metallning qalinligi kamida 2,2 mm bo'lishi kerak. Vorteksli issiqlik generatori uchun korpus taxminan 3 mm qalinlikda tanlangan. Bularning barchasi salyangoz rotorga mahkam o'tirishi uchun kerak. Bunday holda, qattiq siqish halqasidan foydalanish ham muhimdir.

Chiqish joyiga korpus o'rnatilgan, ammo uning qalinligi taxminan 2,2 mm bo'lishi kerak. Uzukni mahkamlash uchun siz yengni ishlatishingiz kerak. Bu holda fitting salyangoz ustida joylashgan bo'lishi kerak. Ushbu qurilma uchun ishlatiladigan diffuzerlar eng oddiy hisoblanadi. Ushbu mexanizm bilan faqat ikkita valf mavjud. Ulardan biri rotor ustida joylashgan bo'lishi kerak. Bunday holda, kameradagi minimal bo'shliq 2 mm bo'lishi kerak. Qopqoq ko'pincha ip bilan chiqariladi. Qurilma uchun elektr motor kamida 3 kVt quvvatga ega bo'lishi kerak. Shu sababli tizimdagi maksimal bosim 5 bargacha oshishi mumkin.

Ikki chiqishli modelni yig'ish

Taxminan 5 kVt quvvatga ega elektr motoridan foydalanib, o'z qo'llaringiz bilan vorteksli kavitatsion issiqlik generatorini yasashingiz mumkin. Qurilma uchun korpus quyma temir turidan tanlanishi kerak. Bunday holda, minimal chiqish diametri 4,5 sm bo'lishi kerak, bu model uchun rotorlar faqat ikkita disk uchun mos keladi. Bunday holda, statorni qo'lda o'zgartirishdan foydalanish muhimdir. U koklea ustidagi vorteksli issiqlik generatoriga o'rnatiladi.

Kichkina diffuzerning o'zidan foydalanish yaxshidir. Agar so'ralsa, uni quvurdan keskinlashtirishingiz mumkin. Taxminan 2 mm qalinlikdagi salyangoz ostidagi qistirmani ishlatish yaxshiroqdir. Biroq, bu vaziyatda ko'p narsa muhrlarga bog'liq. Ular darhol markaziy buta ustiga o'rnatilishi kerak. Havoning tez aylanishi uchun qo'shimcha stend qilish muhimdir. Bunday holda, qurilma uchun qopqoq ipda tanlanadi.

Vorteks tipidagi issiqlik generatorlari uchta chiqishga ega

Vorteksli issiqlik generatori oldingi modifikatsiyadagi kabi o'z qo'llaringiz bilan uchta chiqishga yig'iladi (chizmalar quyida ko'rsatilgan). Biroq, farq shundaki, qurilma uchun rotor bitta diskda tanlanishi kerak. Bunday holda, mexanizmda ko'pincha uchta valf ishlatiladi. Qadoqlash uchun qistirmalari faqat oxirgi chora sifatida ishlatiladi.

Ba'zi ekspertlar, shuningdek, koklea uchun plastik muhrlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Ular gidroizolyatsiya uchun juda mos keladi. Qopqoq ostidagi himoya halqasini ham o'rnatishingiz kerak. Bularning barchasi fittingning aşınmasını kamaytirish uchun kerak. Vorteksli issiqlik generatorlari uchun elektr motorlar asosan taxminan 4 kVt quvvat bilan tanlanadi. Birlashma juda elastik bo'lishi uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Nihoyat, salyangoz tagida gardish o'rnatilganligini ta'kidlash kerak.

Kollektorli model

Vorteksli issiqlik generatorini o'z qo'llaringiz bilan kollektor bilan yig'ish korpusni tayyorlash orqali kerak. Bunday holda, ikkita chiqishni ta'minlash kerak. Bundan tashqari, siz kirish teshigini ehtiyotkorlik bilan maydalashingiz kerak. Bunday holatda, ip bilan alohida qopqoqni tanlash muhimdir. Kommutatorli elektr motorlar asosan o'rtacha quvvatda o'rnatiladi. Bunday vaziyatda energiya iste'moli ahamiyatsiz bo'ladi.

Salyangoz po'lat turidan tanlanadi va to'g'ridan-to'g'ri qistirmaga o'rnatiladi. Uni chiqish teshigiga o'rnatish uchun fayldan foydalanish yaxshidir. Bunday holda, korpusni qurish uchun payvandlash inverteri bo'lishi kerak. Kollektor, volut kabi, qistirma ustida turishi kerak. Bunday holda, qisma modelda siqish halqasi yordamida mahkamlanadi.

Tangensial kanalli vorteks tipidagi issiqlik generatorlari

Vorteksli issiqlik generatorlarini o'z qo'llaringiz bilan tangensial kanallar bilan yig'ish uchun avvalo yaxshi muhrni tanlashingiz kerak. Buning yordamida qurilma o'z haroratini imkon qadar uzoq vaqt ushlab turadi. Dvigatel ko'pincha taxminan 3 kVt quvvatga ega. Bularning barchasi, agar volut va diffuzer to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, yaxshi ishlash imkonini beradi.

Bunday holda, moy muhri rotorga qadar o'rnatiladi. Uni himoya qilish uchun ko'plab mutaxassislar ikki tomonlama yuvish vositalaridan foydalanishni tavsiya qiladilar. Bunday holda, siqish halqalari ham o'rnatiladi. Agar armatura uchun buta mos kelmasa, uni maydalash mumkin. To'sar yordamida kanallar bilan kamera qilish mumkin.

Bir tomonlama burilishlarni qo'llash

Bir tomonlama burilishli o'z-o'zidan yasalgan vorteksli issiqlik generatorlarini yig'ish juda oddiy. Bunday holda, ish standart sifatida qurilma tanasini tayyorlash bilan boshlanishi kerak. Bu holatda ko'p narsa elektr motorining o'lchamlariga bog'liq. Kollektorlar, o'z navbatida, juda kam qo'llaniladi.

Bir tomonlama burilish faqat gardish o'rnatilgandan keyin o'rnatiladi. O'z navbatida, korpus faqat kirish joyida ishlatiladi. Bularning barchasi butaning aşınmasını kamaytirish uchun kerak. Umuman olganda, bir tomonlama burilishlar fittinglarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi. Shu bilan birga, vorteksli issiqlik generatorini yig'ish arzon bo'ladi.

Halqali vtulkalardan foydalanish

Siz o'zingizning qo'lingiz bilan halqali burmalar bilan vorteksli issiqlik generatorini faqat yordami bilan yig'ishingiz mumkin payvandlash inverteri. Bunday holda, chiqish teshigini oldindan tayyorlash kerak. Qurilmadagi gardish faqat siqish halqasiga o'rnatilishi kerak. Qurilma uchun yuqori sifatli moyni tanlash ham muhimdir. Bularning barchasi halqaning aşınması ahamiyatli bo'lmasligi uchun kerak. Bu holda buta to'g'ridan-to'g'ri salyangoz ostiga o'rnatiladi. Biroq, uning uchun qopqoq juda kam ishlatiladi. Bunday holatda, rafgacha bo'lgan masofani oldindan hisoblash kerak. U muftaga tegmasligi kerak.

Drayv mexanizmi bilan o'zgartirish

O'z qo'lingiz bilan qo'zg'aysan mexanizmi bo'lgan vorteksli issiqlik generatorini yaratish uchun avvalo yaxshi elektr motorini tanlashingiz kerak. Uning quvvati kamida 4 kVt bo'lishi kerak. Bularning barchasi yaxshi issiqlik ko'rsatkichlarini beradi. Qurilma uchun korpuslar ko'pincha quyma temirdir. Bunday holda, chiqish teshiklari alohida tuproqli bo'lishi kerak. Buning uchun siz fayldan foydalanishingiz mumkin. Elektr dvigateli uchun qo'lda rotorni tanlash tavsiya etiladi. Muftani himoya yuvish moslamasiga ulash lozim. Ko'pgina mutaxassislar salyangozni faqat diffuzerdan keyin o'rnatishni maslahat berishadi.

Shunday qilib, muhrni joylashtirish mumkin bo'ladi yuqori qopqoq. Drayv mexanizmining o'zi elektr motorining ustida joylashgan bo'lishi kerak. Biroq, bugungi kunda uning yon o'rnatilishi bilan o'zgartirishlar mavjud. Bunday holda, tokchalar ikkala uchida ham payvandlanishi kerak. Bularning barchasi qurilmaning kuchini sezilarli darajada oshiradi. Nihoyat, rotorni o'rnatish muhimdir. Ushbu bosqichda Maxsus e'tibor korpusni mahkamlashga e'tibor berish kerak.

Zamonaviy sharoitda issiqlik ishlab chiqarish va etkazib berish uchun o'z qurilmangizni sotib olish mijozlarga juda katta mablag'ni talab qiladi. Pulni tejash yoki do'konda issiqlik manbasini sotib olishning iloji bo'lmasa, o'z qo'llaringiz bilan issiqlik generatorini qurish uchun oqilona asoslar mavjud. Bunday loyihalarning bir nechta turlari mavjud. Tanlov egasining texnik imkoniyatlariga yoki issiqlik ishlab chiqaruvchi tizim yordamida hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarga bog'liq.

Uy qurilishi issiqlik ishlab chiqarishning afzalliklari

Umuman olganda, ikkita turdagi qurilmalar mavjud: statik va aylanadigan. Agar birinchi variantda dizaynning markazida nozul bo'lsa, u holda boshqa mashinalar rotor yordamida kavitatsiya hosil qiladi. Ushbu vorteks tuzilmalari bir-biri bilan taqqoslanishi va yig'ish uchun mos variantni tanlashi mumkin.

O'z-o'zidan ishlab chiqilgan issiqlik generatori qulay haroratni ta'minlashga yordam beradi shahar tashqarisidagi uy, dacha, alohida yozgi, kvartira - markazlashtirilgan isitish bo'lmasa, uning nuqsonlari, uzilishlar yoki baxtsiz hodisalar.

Bundan tashqari, bunday qurilmalar issiqlik xarajatlarini qoplashga yordam beradi, tanlang eng yaxshi variant energiya ta'minoti. Ular dizayni sodda, iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay.

O'z qo'lingiz bilan issiqlik generatorini qanday qilish kerak?

Yig'ish uchun sizga kerak bo'ladi quyidagi materiallar va asboblar:

Xonaning uzunligi va kengligiga mos keladigan etarli miqdordagi quvurlar;
- quvurlarni burg'ulash uchun bolg'acha matkap (burg'ulash);
- nasos;
- har qanday turdagi kavitator;
- bosim o'lchagich;
- issiqlik darajasini o'lchash uchun termometr va uning uchun gilza;
- uchun teginglar isitish tizimlari;
- elektr motor.

Tizimlar uchun har xil turlari Qo'shimcha komponentlar talab qilinishi mumkin. Ammo umuman olganda, uy qurilishi isitish moslamalari ularni loyihalash va sozlashni istagan har bir kishi uchun ochiqdir.

Kavitatsiya dizayni

Banyoda, quduqda yoki yozgi suv ta'minoti tizimida tez-tez uchraydigan asosda siz o'zingizning qo'lingiz bilan kavitatsion issiqlik generatorini qilishingiz mumkin. Bunday nasosning past samaradorligi kavitatsiyali isitgichdan energiyaga aylantirilishi mumkin. Mexanik energiyaning issiqlik energiyasiga o'tishi sodir bo'ladi. Ushbu tamoyil ko'pincha sanoatda qo'llaniladi.

O'z-o'zidan ishlaydigan kavitatsion issiqlik generatori ko'krak ustidagi bosimni pompalaydigan nasos asosida ishlab chiqariladi. Kavitatsiya moslamasining kamchiliklari yuqori shovqin darajasi, yuqori quvvat, kichik xonalarda noo'rin, nodir materiallar, o'lchamlar - hatto miniatyura modeli 1,5 kvadrat metrni egallaydi.

Yog'och bilan isitish

O'z-o'zidan ishlab chiqarilgan yog'ochli issiqlik generatori markazlashtirilgan isitish bo'lmaganda va etarli miqdorda yog'och yoqilg'isi mavjud bo'lmaganda xonalarni barqaror isitishni ta'minlaydi. Texnologiya va qurilish usullari qanday rivojlanmasin, issiqlik ta'minotidagi uzilishlar bo'lsa, yog'ochli pechka yoki kamin sizni qutqaradi.

Yog'och yoki an'anaviy pechka bilan isitish uchun.

Ammo bunday tizimlar xavfsizlik standartlariga ehtiyotkorlik bilan rioya qilishni talab qiladi. Pechkani o'rnatish joyi to'g'risida qaror qabul qilish muhim - katta bloklarni har doim qishloq uylariga joylashtirish mumkin emas.

O'z qo'llaringiz bilan yog'ochli issiqlik generatorini yasash yaxshi qaror agar kerak bo'lsa, xonalarni avtonom isitish. Ba'zan bu haqiqatan ham yagona mumkin bo'lgan variant isitish.

Potapov qurilmasi

Quyidagi materiallardan foydalanib, o'z qo'llaringiz bilan Potapov issiqlik generatorini yasashingiz mumkin:

Burchak maydalagich;
- payvandlash moslamasi;
- burg'ulash va burg'ulash uchlari;
- 12 va 13 da;
- turli xil murvatlar, yong'oqlar, yuvish vositalari;
- metall burchaklar;
- bo'yoqlar va astarlar.

Potapovning o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan issiqlik generatori nasos yordamida elektr motor yordamida issiqlik ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu juda tejamkor variant bo'lib, uni oddiy qismlardan qilish juda oddiy.
Dvigatel mavjud kuchlanishga qarab tanlanadi - 220 yoki 380 V.

Yig'ish u bilan boshlanadi, uni ramkaga mahkamlaydi. Amalga oshirildi metall tana go'shti kvadratdan, payvandlash va murvatlar, yong'oqlar butun tuzilishni mustahkamlashga yordam beradi. Boltlar uchun teshiklar qilingan, dvigatel ichkariga joylashtirilgan va ramka bo'yoq bilan qoplangan. Keyin markazdan qochma nasos tanlanadi, u vosita tomonidan aylanadi. Nasos ramkaga o'rnatiladi, ammo bu holda sizga mufta kerak bo'ladi stanok, zavoddan buyurtma berish mumkin. Jeneratorni qalay plitalar yoki alyuminiydan tayyorlangan maxsus korpus bilan izolyatsiya qilish muhimdir.

Frenette generatori

Texnik eksperimentlarning ko'plab muxlislari o'zlarining Frenette issiqlik generatorini yaratadilar - bu qurilma o'zining ajoyib samaradorligi va turli xil modellari bilan mashhur. Biroq, bu issiqlik nasoslarining ko'pchiligi ancha qimmat.

Siz o'zingizning Frenette issiqlik generatorini quyidagi komponentlardan yasashingiz mumkin:
- rotor;
- stator;
- pichoqli fan;
- mil va boshqalar.
Stator va rotor bir-birining ichida joylashgan silindr vazifasini bajaradi. Yog 'kattasiga quyiladi va kichik tsilindr, uning aylanishlari tufayli butun tizimni isitadi. Fan issiq havo bilan ta'minlaydi. Bu yetarli oddiy model issiqlik pompasi, bu yaxshilanishi mumkin. Kelajakda siz ichki tsilindrni po'lat disklar bilan almashtirishingiz yoki fanni olib tashlashingiz mumkin.
Yuqori daraja Samaradorlik yopiq tizimda sovutish suvi (moy) aylanishi bilan ta'minlanadi. Issiqlik almashtirgich yo'q, lekin isitish quvvati ancha yuqori. Ushbu tizim odatda boshqa isitish turlariga ajratilishi kerak bo'lgan xarajatlarni tejaydi.

Magnit generator

Magnit isitish tizimlari vorteks turiga kiradi va ular asosida ishlaydi Ishlash jarayonida elektromagnit maydon hosil bo'lib, uning energiyasini isitiladigan jismlar o'zlashtiradi va issiqlikka aylanadi. Bunday birlikning asosi indüksiyon bobini - ko'p burilishli silindrsimon bo'lib, u orqali elektr toki o'zgaruvchan holatning magnit maydonini hosil qiladi.

O'z-o'zidan yasalgan magnit issiqlik generatori elementlardan tayyorlangan: ko'krak va chiqish bosimi o'lchagich, yenglari, kranlari va indüksiyon elementlari bo'lgan termometr. Agar siz isitiladigan buyumni bunday qurilma yaqiniga qo'ysangiz, yaratilgan ip magnit induksiya qizdirilgan jismga kirib boradi. Chiziqlar elektr maydoni magnit zarralar yo'nalishiga perpendikulyar joylashgan va yopiq doira bo'ylab boradi.

Elektr tokining vorteks oqimlarining ajralib chiqishi jarayonida energiya issiqlikka aylanadi - ob'ekt isitiladi.

O'z-o'zidan ishlab chiqarilgan magnit issiqlik generatori (inverter bilan) nasosni ishga tushirish uchun magnit maydonlarning kuchidan foydalanishga, xonani va har qanday moddalarni yuqori haroratga tezda isitish imkonini beradi. Bunday isitgichlar nafaqat suvni istalgan haroratga qizdiribgina qolmay, balki metallarni ham eritishi mumkin.

Dizel generator

O'z qo'llaringiz bilan yig'ilgan, bilvosita isitish muammosini samarali hal qilishga yordam beradi. Bunday agregatlardagi barcha isitish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan va dizel moslamasidan foydalanish mumkin; sanoat ehtiyojlari.
Bu holda yoqilg'ining asosiy turi dizel yoki kerosin hisoblanadi. Qurilma korpusdan (qopqoqdan), yonilg'i bakidan va biriktirilgan nasosdan, shuningdek tozalash filtri va yonish kamerasidan tashkil topgan quroldir. Yoqilg'i baki resurslarni oson etkazib berish uchun birlikning pastki qismiga joylashtirilgan.

O'z-o'zidan ishlab chiqarilgan dizel issiqlik generatori xonani samarali va tez isitishga yordam beradi.

Bundan tashqari, yoqilg'i yoqilg'i yonib ketganda püskürtülecek ko'krakka ega bo'lgan birliklar sifatida ishlatilishi mumkin, ammo ba'zi hollarda etkazib berish tomchilatib yuborish usuli bilan amalga oshirilishi mumkin. Hisoblashda uzluksiz ish Jeneratorni kuniga ikki marta yonilg'i bilan to'ldirish kerak.

Dizayn sinovi

O'z-o'zidan ishlab chiqarilgan issiqlik generatori, agar butun tizimning dastlabki sinovlari o'tkazilsa va tuzatilgan bo'lsa, iloji boricha samarali ishlaydi. mumkin bo'lgan nuqsonlar:
- barcha sirtlar bo'yoq bilan himoyalangan bo'lishi kerak;
- tanasi juda agressiv kavitatsiya jarayonlari tufayli qalin materialdan yasalgan bo'lishi kerak;
- kirish teshiklari turli o'lchamlarda bo'lishi kerak - shu tarzda hosildorlikni tartibga solish mumkin bo'ladi;
- Tebranish damperini muntazam ravishda o'zgartirish kerak.
Jeneratör sinovlari o'tkaziladigan maxsus laboratoriya maydoniga ega bo'lish yaxshiroqdir.

Optimal variant - suvning bir xil vaqt oralig'ida kuchliroq isishi, bu qurilmaga ustunlik berilishi va kelajakda takomillashtirilishi mumkin;

Vorteksli issiqlik generatori dvigatel va kavitatordan iborat. Kavitatorga suv (yoki boshqa suyuqlik) beriladi. Dvigatel kavitator mexanizmini aylantiradi, unda kavitatsiya jarayoni (pufakchalarning qulashi) sodir bo'ladi. Shu tufayli kavitatorga beriladigan suyuqlik isitiladi. Berilgan elektr energiyasi quyidagi maqsadlarga sarflanadi: 1 - suvni isitish, 2 - dvigatel va kavitatordagi ishqalanish kuchini engish, 3 - tovush tebranishlarini (shovqin) chiqarish. Ishlab chiquvchilar va ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, ishlash printsipi " qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish to'g'risida." Biroq, bu energiya qayerdan kelgani aniq emas. Shu bilan birga, qo'shimcha nurlanish sodir bo'lmaydi. Shunga ko'ra, issiqlik generatoriga etkazib beriladigan barcha energiya suvni isitish uchun sarflanadi deb taxmin qilish mumkin. Shunday qilib, biz 100% ga yaqin samaradorlik haqida gapirishimiz mumkin. Ammo ko'proq emas ...
Ammo keling, nazariyadan amaliyotga o'tamiz.

"Vorteks issiqlik generatorlari" ni ishlab chiqish boshida mustaqil ekspertiza o'tkazishga urinishlar qilindi. Shunday qilib, Moldovadan kelgan ixtirochi Yu.S.Potapovning taniqli YUSMAR modeli zamonaviy fizikaning yangi yo'nalishlarini eksperimental tekshirishga ixtisoslashgan Amerikaning Earth Tech International (Ostin, Texas) kompaniyasi tomonidan sinovdan o'tkazildi. 1995 yilda ishlab chiqarilgan issiqlik va iste'mol qilingan issiqlik o'rtasidagi nisbatni o'lchash uchun beshta tajriba seriyasi o'tkazildi. elektr energiyasi. E'tibor bering, turli xil tajribalar uchun mo'ljallangan sinovdan o'tgan qurilmaning barcha ko'plab modifikatsiyalari kompaniya xodimlaridan birining Moldovaga tashrifi chog'ida Yu.S.Potapov bilan shaxsan kelishilgan. Batafsil tavsif Vorteks trubkasi bilan sinovdan o'tgan issiqlik generatorining dizayni, ish parametrlari, o'lchash texnikasi va natijalari kompaniyaning www.earthtech.org/experiments/ veb-saytida keltirilgan.

Suv nasosini haydash uchun samaradorligi = 85% bo'lgan elektr motor ishlatilgan, uning issiqlik yo'qotishlari "vorteks issiqlik generatori" ning issiqlik quvvatini hisoblashda atrofdagi havoni isitish uchun hisobga olinmagan. Atrofdagi havoni isitish uchun issiqlik yo'qotishlari o'lchanmaganligini unutmang, bu, albatta, issiqlik generatorining samaradorligini biroz pasaytirdi.

Asosiy ish parametrlarini (bosim, sovutish suvi oqimi, suvning dastlabki harorati va boshqalar) keng diapazonda o'zgartirish orqali olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, issiqlik generatorining samaradorligi 33 dan 81% gacha, bu juda uzoqdir. eksperimentlar o'tkazishdan oldin ixtirochi e'lon qilgan 300% qisqa.

Garchi men sizga "termal vorteks generatori" haqida gapirib bersam ham ...
Muhim tejamkorlik misollari bor edi Pul korxonalar pul hisoblashni boshlagan iqtisodiyotimizning o'tish davrlarida isitish uchun. Men darhol aytamanki, bu isitish texnikasi bilan emas, balki iqtisodiyotning noroziligi bilan bog'liq.

Aytaylik, ba'zi bir korxona o'z binolarini isitishni xohlaydi. Ko'rdingizmi, ular sovuq.
Ba'zi sabablarga ko'ra, nimaga sarmoya kirita olmasligi aniq Gaz quvuri, qozonxonangizni ko'mir, yoqilg'i moyida qurish uchun - shkala etarli emas va markaziy isitish yo'q yoki uzoqda.
Elektr energiyasi saqlanib qolmoqda, biroq issiqlik maqsadlarida elektr energiyasidan foydalanishga ruxsat olishda korxonaga odatdagidan bir necha baravar yuqori tarif undirilgan.
Bu nafaqat Rossiyada, balki Ukraina, Moldova va boshqa shtatlarda ham bizdan ajralib chiqqan qoidalar edi.
Bu yerda janob Potapov va unga o‘xshaganlar yordamga kelishdi.
Biz mo''jizaviy qurilma sotib oldik, elektr motorlari uchun elektr energiyasi tarifi normal bo'lib qoldi, issiqlik samaradorligi tabiiy ravishda yuzdan ortiq bo'lishi mumkin emas edi, lekin pul jihatidan samaradorlik tarif bo'yicha necha marta tejalganimizga qarab ham 200, ham 300 edi.
HP-dan foydalangan holda yanada ko'proq tejashga erishish mumkin edi, ammo o'sha vaqtlar uchun 1,2-1,5 samaradorlikka ega bo'lgan vorteksli issiqlik generatori etarli edi.
Axir, e'lon qilingan yanada yuqori samaradorlik xaridorlarga zarar etkazishi va qo'rqitishi mumkin edi, chunki elektr energiyasini etkazib berish uchun kvotalar energiya iste'moliga qarab ajratilgan va issiqlik generatori F-dagi yo'qotishlar tufayli bir xil miqdorda, agar kam bo'lmasa, ta'minlagan.
Binolarda issiqlik yo'qotilishi nuqtai nazaridan, 30-40% xatolik qandaydir tarzda moslashtirilishi va ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Endi bu o'tmishda qoldi, lekin vorteks generatorlari mavzusi inertsiya bilan paydo bo'lishda davom etmoqda va fotosuratlar va manzillar bilan bir vaqtning o'zida bir qator nufuzli korxonalar ulardan foydalangani va ularni saqlab qolganligi haqidagi ma'lumotlarga tushib qolgan ahmoqlar bor. ko'p pul.
Ammo hech kim ularga butun voqeani aytib bermaydi.

Issiqlik ta'minoti uchun foydalaniladigan energiya resurslari narxining oshishi iste'molchilar oldida arzonroq issiqlik manbalarini topish vazifasini qo'yadi. TC1 issiqlik moslamalari (disk vorteksli issiqlik generatorlari) XXI asrning issiqlik manbai hisoblanadi.
Issiqlik energiyasini chiqarishga asoslanadi jismoniy printsip bir turdagi energiyani boshqasiga aylantirish. Elektr dvigatelining mexanik aylanish energiyasi disk faollashtiruvchisiga - issiqlik generatorining asosiy ishchi elementiga o'tkaziladi. Aktivator bo'shlig'i ichidagi suyuqlik kinetik energiyaga ega bo'lib, aylanadi. Keyin suyuqlikning keskin tormozlanishi bilan kavitatsiya paydo bo'ladi. Kinetik energiya issiqlik energiyasiga aylanadi, suyuqlikni 95 daraja haroratgacha qizdiradi. BILAN.

TS1 issiqlik moslamalari quyidagilar uchun mo'ljallangan:

Turar-joy, ofis, ishlab chiqarish binolari, issiqxonalar, boshqa qishloq xo'jaligi binolari va boshqalarni avtonom isitish;
- maishiy ehtiyojlar uchun suvni isitish, vannalar, kirxonalar, basseynlar va boshqalar.

TS1 issiqlik moslamalari TU 3113-001-45374583-2003 ga mos keladi, sertifikatlangan. Ular o'rnatish uchun ruxsat talab qilmaydi, chunki energiya sovutish suvini isitish uchun emas, balki elektr motorini aylantirish uchun ishlatiladi. 100 kVtgacha bo'lgan elektr quvvatiga ega issiqlik generatorlarining ishlashi litsenziyasiz amalga oshiriladi (04/03/96 yildagi 28-FZ-son Federal qonuni). Ular yangi yoki ulanish uchun to'liq tayyor mavjud tizim isitish va o'rnatishning dizayni va o'lchamlari uni joylashtirish va o'rnatishni soddalashtiradi. Kerakli tarmoq kuchlanishi 380 V ni tashkil qiladi.
TS1 termal birliklari shaklda mavjud model oralig'i o'rnatilgan elektr motor quvvati bilan: 55; 75; 90; 110; 160; 250 va 400 kVt.

TC1 termal birliklari ma'lum bir harorat oralig'ida (impulsli ish rejimi) har qanday sovutish suvi bilan avtomatik rejimda ishlaydi. Tashqi havo haroratiga qarab, ish vaqti kuniga 6 dan 12 soatgacha.
TC1 isitish moslamalari ishonchli, portlash va yong'inga qarshi, ekologik toza, ixcham va boshqa isitish moslamalari bilan solishtirganda yuqori samarali hisoblanadi. Qiyosiy xususiyatlar 1000 kv.m maydonli binolarni isitish uchun asboblar. jadvalda keltirilgan:


Hozirgi vaqtda TS1 issiqlik moslamalari ko'plab hududlarda ishlaydi Rossiya Federatsiyasi, yaqin va uzoq xorijda: Moskvada, Moskva viloyati shaharlari: Domodedovo, Lytkarino, Noginsk, Roshal, Chexov; Lipetskda, Nijniy Novgorod, Tula va boshqa shaharlar; Qalmog'istonda, Krasnoyarsk va Stavropol o'lkasida; Qozogʻiston, Oʻzbekiston, Janubiy Koreya va Xitoyda.

Hamkorlarimiz bilan birgalikda biz ichki tozalashdan tortib to'liq xizmatlarni taqdim etamiz muhandislik tizimlari va yilning istalgan vaqtida tizim elementlarini demontaj qilmasdan qattiq kristall, korroziy va organik konlardan birliklar. Keyingi - texnik shartlarni ishlab chiqish (loyihalash uchun texnik shartlar), loyihalash, o'rnatish, ishga tushirish, mijozlar xodimlarini o'qitish va texnik xizmat ko'rsatish.

O'rnatishlarimiz asosida issiqlik bloklarini etkazib berish blok-modulli versiyada amalga oshirilishi mumkin. Binoning issiqlik ta'minoti tizimi va ichki muhandislik tizimlarini avtomatlashtirish IASUP (individual) darajasiga keltirilishi mumkin. avtomatik tizim korxona boshqaruvi).

Bino ichidagi blokli isitish moslamasini joylashtirish uchun etarli joy bo'lmasa, ular Moskva viloyati, Klin shahrida amalda bo'lgani kabi, maxsus idishlarga o'rnatiladi.
Elektr dvigatellarining ishlash muddatini oshirish uchun elektr motorlarining ishlashini optimallashtirish tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi, shu jumladan yumshoq ishga tushirish tizimi va biz buyurtmachi bilan kelishilgan holda etkazib beramiz.

Foydalanishning afzalliklari:


  • Dizayn va yig'ishning soddaligi, kichik o'lchamlari va og'irligi bitta platformaga o'rnatilgan qurilmani istalgan joyga tezda o'rnatish, shuningdek, uni to'g'ridan-to'g'ri mavjud isitish pallasiga ulash imkonini beradi.
  • Suvni tozalash talab qilinmaydi.
  • Tizimni qo'llash avtomatik boshqaruv texnik xodimlarning doimiy mavjudligini talab qilmaydi.
  • Issiqlik stantsiyalarini to'g'ridan-to'g'ri issiqlik iste'molchilariga o'rnatishda issiqlik magistrallarida issiqlik yo'qotishlarining yo'qligi.
  • Ish yonish mahsulotlari yoki boshqa emissiya bilan birga emas zararli moddalar, bu uni ruxsat etilgan maksimal chegaralari cheklangan hududlarda ishlatishga imkon beradi.
  • Issiqlik elektr stantsiyalarini amalga oshirishning o'zini oqlash muddati olti oydan o'n sakkiz oygacha.
  • Transformator quvvati etarli bo'lmasa, 6000-10000 volt kuchlanishli (faqat 250 va 400 kVt uchun) elektr motorini o'rnatish mumkin.
  • Ikki tarifli tizimda tungi vaqtda o'rnatishni isitish uchun oz miqdorda suv etarli bo'ladi, uni saqlash idishida to'playdi va uni kam quvvatli aylanma nasos bilan taqsimlaydi. kunduzi. Bu isitish xarajatlarini 40 dan 60% gacha kamaytirish imkonini beradi.

    generator NG nasosi; NS nasos stantsiyasi; ED-elektr dvigateli; DT harorat sensori;
    RD - bosim o'tkazgich; GR - gidravlik distribyutor; M - bosim o'lchagich; RB - kengaytirish tanki;
    TO - issiqlik almashtirgich; Boshqaruv paneli - boshqaruv paneli.

    Mavjud isitish tizimlarini taqqoslash.

    Vazifa iqtisodiy samarali isitish suv isitish va issiq suv ta'minoti tizimlarida sovutish suvi sifatida ishlatiladigan suv ushbu jarayonlarni amalga oshirish usuli, isitish tizimining dizayni va issiqlik manbalaridan qat'i nazar, dolzarb bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

    Ushbu muammoni hal qilish uchun issiqlik manbalarining to'rtta asosiy turi mavjud:

    · fizik-kimyoviy(organik yoqilg'ining yonishi: neft mahsulotlari, gaz, ko'mir, o'tin va boshqa ekzotermik kimyoviy reaktsiyalardan foydalanish);

    · elektr quvvati etarlicha yuqori ohmik qarshilikka ega bo'lgan elektr zanjiriga kiritilgan elementlarda issiqlik hosil bo'lganda;

    · termoyadroviy, radioaktiv materiallarning parchalanishi yoki og'ir vodorod yadrolarining sintezi natijasida, shu jumladan quyoshda va chuqurlikda paydo bo'ladigan issiqlikdan foydalanishga asoslangan. er qobig'i;

    · mexanik materiallarning sirt yoki ichki ishqalanishi tufayli issiqlik olinganda. Shuni ta'kidlash kerakki, ishqalanish xususiyati nafaqat qattiq moddalarga, balki suyuq va gazsimonlarga ham xosdir.

    Isitish tizimini oqilona tanlash ko'plab omillarga ta'sir qiladi:

    ma'lum turdagi yoqilg'ining mavjudligi,

    · ekologik jihatlar, dizayn va arxitektura yechimlari,

    · qurilayotgan ob'ekt hajmi,

    · moliyaviy imkoniyatlar odam va boshqalar.

    1. Elektr qozon- issiqlik yo'qotilishi sababli har qanday elektr isitish qozonlari quvvat zaxirasi (+20%) bilan sotib olinishi kerak. Ularga g'amxo'rlik qilish juda oson, lekin yaxshi elektr quvvatini talab qiladi. Buning uchun kuchli astar kerak quvvat kabeli, bu shahar tashqarisida qilish har doim ham haqiqiy emas.

    Elektr energiyasi qimmat turdagi yoqilg'i hisoblanadi. Elektr uchun to'lov juda tez (bir mavsumdan keyin) qozonning o'zi narxidan oshadi.

    2. Elektr isitish elementlari (havo, moy va boshqalar)- parvarish qilish oson.

    Xonalarni juda notekis isitish. Isitilgan joyni tez sovutish. Yuqori energiya iste'moli. Biror kishining doimiy mavjudligi elektr maydoni, o'ta qizib ketgan havoni nafas olish. Kam xizmat muddati. Bir qator hududlarda isitish uchun foydalanilgan elektr energiyasi uchun to'lovlar K=1,7 ortib borayotgan koeffitsient bilan amalga oshiriladi.

    3. Elektr isitiladigan pol- o'rnatishning murakkabligi va yuqori narxi.

    Sovuq havoda xonani isitish uchun etarli emas. Kabelda yuqori qarshilikka ega isitish elementi (nikrom, volfram) dan foydalanish yaxshi issiqlik tarqalishini ta'minlaydi. Oddiy qilib aytganda, poldagi gilam bu isitish tizimining haddan tashqari qizishi va ishdan chiqishi uchun old shartlarni yaratadi. Foydalanish plitkalar Polning ustida, beton parda to'liq quritilishi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tizimni sinovdan o'tkazish uchun xavfsiz faollashtirish kamida 45 kundan keyin amalga oshiriladi. Elektr va / yoki elektromagnit maydonda odamning doimiy mavjudligi. Muhim energiya iste'moli.

    4. Gazli qozon- katta boshlang'ich xarajatlar. Loyiha, ruxsat beruvchi hujjatlar, asosiy liniyadan uyga gaz ta'minoti, qozon uchun maxsus xona, ventilyatsiya va boshqalar. boshqa. Quvurlardagi past gaz bosimi ishga salbiy ta'sir qiladi. Past sifatli suyuq yoqilg'i tizim komponentlari va agregatlarining muddatidan oldin eskirishiga olib keladi. Ifloslanish muhit. Xizmat uchun yuqori narxlar.

    5. Dizel qozon- eng qimmat o'rnatishga ega bo'ling. Bundan tashqari, bir necha tonna yoqilg'i uchun idishni o'rnatish talab qilinadi. Yoqilg'i tankeri uchun kirish yo'llarining mavjudligi. Ekologik muammo. Xavfli. Qimmatbaho xizmat.

    6. Elektrod generatorlari- yuqori professional o'rnatish talab qilinadi. Juda xavfli. Barcha metall isitish qismlarini majburiy topraklama. Kichkina ishlamay qolganda odamlarga elektr toki urishi xavfi yuqori. Ular tizimga ishqoriy komponentlarning kutilmagan qo'shilishini talab qiladi. Ish barqarorligi yo'q.

    Issiqlik manbalarini rivojlantirish tendentsiyasi ekologik toza texnologiyalarga o'tish yo'nalishi bo'lib, ular orasida elektr energiyasi hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan.

    Vorteksli issiqlik generatorini yaratish tarixi

    Vorteksning ajoyib xususiyatlari 150 yil oldin ingliz olimi Jorj Stoks tomonidan qayd etilgan va tasvirlangan.

    Frantsuz muhandisi Jozef Ranke gazlarni changdan tozalash uchun siklonlarni takomillashtirish ustida ish olib borar ekan, siklon markazidan chiqadigan gaz oqimi ko'proq bo'lishini payqadi. past harorat siklonga beriladigan ozuqa gazidan ko'ra. 1931 yil oxirida Ranke ixtiro qilingan qurilma uchun ariza topshirdi, uni "vorteks trubkasi" deb ataydi. Ammo u faqat 1934 yilda patent olishga muvaffaq bo'ladi, keyin esa o'z vatanida emas, balki Amerikada (AQSh Patenti No 1952281).

    Keyin frantsuz olimlari bu ixtiroga ishonchsizlik bilan munosabatda bo'lishdi va J. Ranquetning 1933 yilda frantsuz fizika jamiyati yig'ilishida qilgan hisobotini masxara qilishdi. Bu olimlarning fikricha, unga berilgan havo issiq va sovuq oqimlarga bo'lingan girdob trubasining ishlashi termodinamika qonunlariga zid edi. Shunga qaramay, vorteks trubkasi ishladi va keyinchalik texnologiyaning ko'plab sohalarida, asosan sovuqni ishlab chiqarishda keng qo'llanilishini topdi.

    Ranke tajribalari haqida bilmagan holda, 1937 yilda sovet olimi K. Straxovich amaliy gaz dinamikasi bo'yicha ma'ruzalar kursida aylanuvchi gaz oqimlarida harorat farqlari paydo bo'lishi kerakligini nazariy jihatdan isbotladi.

    Qizig'i shundaki, leningradlik V. E. Finkoning ishi, u juda past haroratlarni olish uchun vorteksli gaz sovutgichini ishlab chiqqan vorteks naychasining bir qator paradokslariga e'tibor qaratdi. U vorteks trubasining devor yaqinidagi gazni isitish jarayonini "gazning to'lqin kengayishi va siqilish mexanizmi" bilan izohladi va kashf etdi. infraqizil nurlanish uning eksenel mintaqasidan gaz, tarmoqli spektrga ega.

    Ushbu qurilmaning soddaligiga qaramay, vorteks naychasining to'liq va izchil nazariyasi hali ham mavjud emas. "Barmoqlarda" ular gaz vorteks trubkasida aylanayotganda, markazdan qochma kuchlar ta'sirida u quvur devorlariga siqiladi, buning natijasida u xuddi siqilganida qizib ketganidek, bu erda ham qiziydi. nasosda. Quvurning eksenel zonasida, aksincha, gaz vakuumni boshdan kechiradi va bu erda u soviydi va kengayadi. Devorga yaqin zonadan gazni bir teshik orqali, eksenel zonadan ikkinchisi orqali olib tashlash orqali dastlabki gaz oqimi issiq va sovuq oqimlarga bo'linadi.

    Ikkinchi jahon urushidan keyin, 1946 yilda nemis fizigi Robert Xilsh Ranque vorteks trubasining samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Biroq, vorteks ta'sirini nazariy jihatdan asoslashning mumkin emasligi kechiktirildi texnik dastur Ranque-Hilshning kashfiyotlari o'nlab yillar davom etdi.

    O'tgan asrning 50-yillari oxiri - 60-yillarning boshlarida mamlakatimizda vorteks nazariyasi asoslarini rivojlantirishga asosiy hissa professor Aleksandr Merkulov tomonidan qo'shildi. Bu paradoks, lekin Merkulovdan oldin hech kim "Ranque tube" ga suyuqlik quyish haqida o'ylamagan. Va quyidagilar sodir bo'ldi: suyuqlik "salyangoz" dan o'tib ketganda, u tezda g'ayritabiiy yuqori samaradorlik bilan qiziydi (energiya konversiya koeffitsienti - taxminan 100%). Va yana, A.Merkulov to‘liq nazariy asoslab bera olmadi va masala amaliy tadbiq etmadi. Faqat o'tgan asrning 90-yillari boshlarida vorteks effekti asosida ishlaydigan suyuq issiqlik generatorini ishlatish uchun birinchi dizayn echimlari paydo bo'ldi.

    Vorteksli issiqlik generatorlari asosidagi issiqlik stantsiyalari

    Suvni isitish uchun eng tejamkor issiqlik manbalarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar issiqlik hosil qilish uchun suvning yopishqoqlik (ishqalanish) xususiyatlaridan foydalanish g'oyasiga olib keldi, bu uning materialni tashkil etuvchi qattiq jismlarning sirtlari bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini tavsiflaydi. u harakat qiladi va suyuqlikning ichki qatlamlari orasida.

    Har qanday moddiy jism singari, suv hidoyat tizimining (quvur) devorlariga ishqalanish natijasida harakatiga qarshilik ko'rsatadi, ammo farqli o'laroq, suv qattiq, bunday o'zaro ta'sir (ishqalanish) jarayonida qizib ketadi va qisman yiqila boshlaydi, suvning er yuzasiga yaqin qatlamlari sekinlashadi, sirtdagi tezlikni pasaytiradi va aylanadi. Yo'naltiruvchi tizim (quvur) devori bo'ylab suyuqlik girdobining etarlicha yuqori tezliklariga erishilganda, sirt ishqalanish issiqligi ajralib chiqa boshlaydi.

    Kavitatsiya effekti yuzaga keladi, bu bug 'pufakchalari hosil bo'lishidan iborat bo'lib, ularning yuzasi aylanishning kinetik energiyasi tufayli yuqori tezlikda aylanadi. Bug'ning ichki bosimi va aylanishning kinetik energiyasiga suv massasidagi bosim va sirt taranglik kuchlari qarshi turadi. Shu tarzda, oqim harakati paytida yoki bir-biri bilan pufak to'siq bilan to'qnashguncha muvozanat holati yaratiladi. Qobiqning elastik to'qnashuvi va yo'q qilinishi jarayoni energiya pulsining chiqishi bilan sodir bo'ladi. Ma'lumki, kuchning kattaligi, zarba energiyasi uning old qismining tikligi bilan belgilanadi. Pufakchalarning diametriga qarab, pufakchani yo'q qilish paytidagi energiya impulsining old qismi boshqa tiklikka ega bo'ladi va shuning uchun energiya chastotasi spektrining boshqacha taqsimlanishi. ast.

    Ma'lum bir harorat va aylanish tezligida bug 'pufakchalari paydo bo'ladi, ular to'siqlarga urilish paytida vayron bo'lib, past chastotali (tovush), optik va infraqizil chastota diapazonida energiya impulsini chiqaradi, infraqizilda impulsning harorati esa. qabariq yo'q bo'lganda diapazoni o'n minglab daraja (oC) bo'lishi mumkin. Olingan pufakchalarning o'lchamlari va chiqarilgan energiya zichligi chastota diapazoni bo'limlari bo'ylab taqsimlanishi suvning ishqalanish yuzalari va qattiq jism o'rtasidagi o'zaro ta'sirning chiziqli tezligiga proportsional va suvdagi bosimga teskari proportsionaldir. Kuchli turbulentlik sharoitida ishqalanish yuzalarining o'zaro ta'sirida infraqizil diapazonda to'plangan issiqlik energiyasini olish uchun 500 dan 1500 nm gacha bo'lgan o'lchamdagi bug'ning mikro pufakchalarini hosil qilish kerak, ular qattiq yuzalar bilan to'qnashganda yoki yuqori bosimli hududlar, termal infraqizil diapazonda ajralib chiqadigan energiya bilan mikrokavitatsiya ta'sirini yaratadigan "portlash".

    Biroq, hidoyat tizimining devorlari bilan o'zaro aloqada bo'lgan quvur ichidagi suvning chiziqli harakati bilan ishqalanish energiyasini issiqlikka aylantirish ta'siri kichik bo'lib chiqadi va quvurning tashqi tomonidagi suyuqlikning harorati biroz bo'lsa ham. trubaning markazidan yuqori, maxsus isitish effekti kuzatilmaydi. Shuning uchun, ishqalanish yuzasini va ishqalanish yuzalarining o'zaro ta'sir qilish vaqtini oshirish masalasini hal qilishning oqilona usullaridan biri suvni ko'ndalang yo'nalishda burishdir, ya'ni. ko'ndalang tekislikdagi sun'iy vorteks. Bunday holda, suyuqlik qatlamlari orasida qo'shimcha turbulent ishqalanish paydo bo'ladi.

    Suyuqlikdagi hayajonli ishqalanishning butun qiyinligi suyuqlikni ishqalanish yuzasi eng katta bo'lgan holatda ushlab turish va suv massasidagi bosim, ishqalanish vaqti, ishqalanish tezligi va ishqalanish yuzasi ma'lum bir tizim uchun maqbul bo'lgan holatga erishishdir. belgilangan isitish quvvatini loyihalash va ta'minlash.

    Ishqalanishning paydo bo'lishi fizikasi va natijada issiqlik hosil qilish effektining sabablari, ayniqsa suyuqlik qatlamlari o'rtasida yoki qattiq jism yuzasi va suyuqlik yuzasi o'rtasida etarlicha o'rganilmagan va turli xil nazariyalar mavjud. bu gipotezalar va fizik tajribalar sohasi.

    Issiqlik generatorida issiqlik chiqishi ta'sirining nazariy asoslari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun "Tavsiya etilgan adabiyotlar" bo'limiga qarang.

    Suyuq (suv) issiqlik generatorlarini qurish vazifasi suv tashuvchining massasini boshqarishning dizaynlari va usullarini topishdir, bunda eng katta ishqalanish yuzalarini olish, suyuqlik massasini generatorda ma'lum vaqt ushlab turish mumkin bo'ladi. kerakli haroratni olish va shu bilan birga etarli darajada ta'minlash uchun o'tkazish qobiliyati tizimlari.

    Ushbu shartlarni hisobga olgan holda, issiqlik stantsiyalari quriladi, ular quyidagilardan iborat: issiqlik generatorida suvni mexanik ravishda boshqaradigan dvigatel (odatda elektr) va suvning zarur nasosini ta'minlaydigan nasos.

    Mexanik ishqalanish jarayonida issiqlik miqdori ishqalanish yuzalarining harakat tezligiga mutanosib bo'lganligi sababli, ishqalanish yuzalarining o'zaro ta'sir qilish tezligini oshirish uchun suyuqlik tezlashuvi asosiy harakat yo'nalishiga perpendikulyar ko'ndalang yo'nalishda qo'llaniladi. suyuqlik oqimini aylantiruvchi maxsus aylanalar yoki disklar yordamida, ya'ni vorteks jarayonini yaratish va shu tariqa vorteksli issiqlik generatorini amalga oshirish. Biroq, bunday tizimlarni loyihalash murakkab texnik vazifadir, chunki harakatning chiziqli tezligi, suyuqlikning burchak va chiziqli aylanish tezligi, yopishqoqlik koeffitsienti, issiqlik o'tkazuvchanligi parametrlarining optimal diapazonini topish va fazaning oldini olish kerak. energiya chiqarish diapazoni optik yoki tovush oralig'iga o'tganda bug 'holatiga yoki chegara holatiga o'tish, ya'ni. optik va past chastotali diapazonlarda sirtga yaqin kavitatsiya jarayoni keng tarqalgan bo'lib, ma'lumki, kavitatsiya pufakchalari paydo bo'ladigan sirtni yo'q qiladi.

    Elektr dvigateli tomonidan boshqariladigan issiqlik moslamasining sxematik blok diagrammasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Ob'ektni isitish tizimini hisoblash loyihalash tashkiloti tomonidan loyihaga muvofiq amalga oshiriladi. texnik xususiyatlar mijoz. Issiqlik moslamalarini tanlash loyiha asosida amalga oshiriladi.


    Guruch. 1. Issiqlik moslamasining sxematik blok diagrammasi.

    Issiqlik moslamasi (TC1) quyidagilarni o'z ichiga oladi: vorteksli issiqlik generatori (aktivator), elektr motori (elektr dvigatel va issiqlik generatori o'rnatilgan. qo'llab-quvvatlash ramkasi va mufta bilan mexanik ravishda bog'langan) va avtomatik boshqaruv uskunalari.

    Nasos pompasidan suv issiqlik generatorining kirish trubasiga kiradi va 70 dan 95 S gacha bo'lgan haroratda chiqish trubkasidan chiqadi.

    Tizimdagi kerakli bosimni ta'minlaydigan nasos nasosining ishlashi va isitish moslamasi orqali suvni nasos bilan ta'minlash ob'ektning ma'lum bir issiqlik ta'minoti tizimi uchun hisoblanadi. Aktivatorning mexanik muhrlarining sovishini ta'minlash uchun aktivatorning chiqishidagi suv bosimi kamida 0,2 MPa (2 atm.) bo'lishi kerak.

    Belgilangan joyga yetganda maksimal harorat chiqish trubkasidagi suv, harorat sensori buyrug'iga binoan, isitish moslamasi o'chadi. Suv oldindan belgilangan minimal haroratgacha soviganida, harorat sensori buyrug'i bilan termal birlik yoqiladi. O'rnatilgan yoqish va o'chirish harorati o'rtasidagi farq kamida 20 ° C bo'lishi kerak.

    Isitish moslamasining o'rnatilgan quvvati eng yuqori yuklarni hisobga olgan holda tanlanadi (dekabrning bir o'n kunlik davri). Tanlash uchun kerakli miqdor issiqlik inshootlari, eng yuqori quvvati model oralig'idagi issiqlik moslamalarining kuchiga bo'linadi. Bunday holda, o'rnatish yaxshiroqdir kattaroq raqam kamroq kuchli o'rnatish. Yuqori yuklamalar paytida va tizimning dastlabki isishi paytida barcha qurilmalar kuz va bahor mavsumida ishlaydi, faqat bir qismi ishlaydi; Da to'g'ri tanlov qilish issiqlik moslamalarining soni va quvvati, tashqi havo harorati va ob'ektning issiqlik yo'qotilishiga qarab, qurilmalar kuniga 8-12 soat ishlaydi.

    Termal o'rnatish ishlashda ishonchli, ta'minlaydi atrof-muhit tozaligi ishlatishda, boshqa har qanday isitish moslamalari bilan solishtirganda ixcham va yuqori samarali, o'rnatish uchun energiya ta'minoti tashkilotining roziligini talab qilmaydi, loyihalash va o'rnatishda oddiy, suvni kimyoviy tozalashni talab qilmaydi va har qanday ob'ektda foydalanishga yaroqlidir. Issiqlik stantsiyasi yangi yoki mavjud isitish tizimiga ulanish uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan to'liq jihozlangan va dizayn va o'lchamlar joylashtirish va o'rnatishni soddalashtiradi. Stansiya ma'lum bir harorat oralig'ida avtomatik ravishda ishlaydi va navbatchi xizmat xodimlarini talab qilmaydi.

    Issiqlik stantsiyasi sertifikatlangan va TU 3113-001-45374583-2003 ga mos keladi.

    Yumshoq start qurilmalari (yumshoq startlar).

    Yumshoq ishga tushirish moslamalari (yumshoq startlar) silliq ishga tushirish va to'xtatish uchun mo'ljallangan asenkron elektr motorlar 380 V (maxsus buyurtma bo'yicha 660, 1140, 3000 va 6000 V). Qo'llashning asosiy yo'nalishlari: nasos, shamollatish, tutun chiqarish uskunalari va boshqalar.

    Yumshoq starterlardan foydalanish ishga tushirish oqimlarini kamaytirishga, dvigatelning haddan tashqari qizib ketish ehtimolini kamaytirishga, dvigatelning to'liq himoyasini ta'minlashga, dvigatelning ishlash muddatini oshirishga, haydovchining mexanik qismidagi silkinishlarni yoki ishga tushirish vaqtida quvurlar va klapanlardagi gidravlik zarbalarni bartaraf etishga imkon beradi. va dvigatellarni to'xtatish.

    32 belgili displeyli mikroprotsessor momentini boshqarish

    Oqim chegarasi, momentning boshlanishi, ikki tomonlama qiyalik tezlashuvi egri chizig'i

    Dvigatelni silliq to'xtatish

    Elektron dvigatel himoyasi:

    Haddan tashqari yuk va qisqa tutashuv

    Past va ortiqcha kuchlanish

    Rotorning tiqilib qolishi, kechiktirilgan ishga tushirishdan himoya qilish

    Fazaning yo'qolishi va/yoki nomutanosiblik

    Qurilmaning haddan tashqari qizishi

    Holat diagnostikasi, xatolar va nosozliklar

    Masofaviy boshqarish

    500 dan 800 kVt gacha bo'lgan modellar maxsus buyurtma asosida mavjud. Tarkibi va yetkazib berish shartlari texnik shartlar tasdiqlangandan keyin belgilanadi.

    "Vorteks trubkasi" asosidagi issiqlik generatorlari.

    Diagrammasi shaklda ko'rsatilgan issiqlik generatorining vorteks trubkasi. 1, qarshi trubkasi 1 bilan gardish bilan ulang santrifüj nasos(rasmda ko'rsatilmagan), 4 - 6 atm bosim ostida suv ta'minoti. Salyangoz 2 ga kirib, suv oqimining o'zi girdobli harakatda aylanadi va uzunligi diametridan 10 baravar katta bo'lgan vorteks trubkasi 3 ga kiradi. Quvur 3 dagi aylanayotgan girdob oqimi trubaning devorlari yaqinidagi spiral spiral bo'ylab o'zining qarama-qarshi (issiq) uchiga o'tadi va uning markazida issiq oqimning chiqishi uchun teshik bilan tugaydi 4. Pastki 4 ning oldida tormozlash moslamasi 5 o'rnatiladi - oqim to'g'rilash moslamasi, bir nechta tekis plitalar shaklida ishlab chiqarilgan, markaziy vtulkaga radial tarzda payvandlangan, trubkali qarag'ay daraxti 3. Yuqori ko'rinishda u quyruqga o'xshaydi. havo bombasidan.

    Quvur 3 dagi girdob oqimi shu tuzatgich 5 tomon harakat qilganda quvur 3 ning eksenel zonasida qarama-qarshi oqim hosil bo'ladi. Unda suv ham aylanadi va moslama 6 tomon harakatlanadi, volut 2 ning tekis devoriga quvur 3 bilan koaksial ravishda o'rnatilgan va "sovuq" oqimni chiqarish uchun mo'ljallangan. 6-gachasi tormozlash moslamasiga o'xshash yana bir oqim to'g'rilagich 7 o'rnatilgan 5. U "sovuq" oqimning aylanish energiyasini qisman issiqlikka aylantirishga xizmat qiladi. Chiqib iliq suv aylanma yo'l 8 orqali issiq chiqish trubkasi 9 ga yo'naltiriladi, u erda to'g'rilash moslamasi orqali vorteks trubkasidan chiqadigan issiq oqim bilan aralashadi 5. 9 trubkasidan isitiladigan suv to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yoki issiqlik almashinuvchisiga o'tadi. iste'molchi zanjiriga issiqlik. Ikkinchi holda, birlamchi konturning chiqindi suvi (pastroq haroratda) nasosga qaytariladi, u yana uni 1-trubka orqali vorteks trubasiga etkazib beradi.

    "Vorteks" quvurlari asosida issiqlik generatorlari yordamida isitish tizimlarini o'rnatish xususiyatlari.

    "Vorteks" trubkasi asosidagi issiqlik generatori isitish tizimiga faqat akkumulyator tanki orqali ulanishi kerak.

    Issiqlik generatori birinchi marta yoqilganda, ish rejimiga kelgunga qadar, isitish tizimining to'g'ridan-to'g'ri liniyasi yopiq bo'lishi kerak, ya'ni issiqlik generatori "kichik sxemada" ishlashi kerak. Akkumulyator idishidagi sovutish suvi 50-55 oS haroratgacha qiziydi. Keyin chiqish liniyasidagi kran vaqti-vaqti bilan ¼ zarba bilan ochiladi. Isitish tizimi liniyasidagi harorat ko'tarilganda, valf yana ¼ strokni ochadi. Saqlash idishidagi harorat 5 °C ga tushib qolsa, kran yopiladi. Kran isitish tizimi to'liq isinguncha ochiladi va yopiladi.

    Ushbu protsedura o'tkir oziqlantirish bilan bog'liq sovuq suv"vorteks" trubkasining kirish qismida, uning past quvvati tufayli, vorteksning "buzilishi" va termal o'rnatish samaradorligini yo'qotishi mumkin.

    Issiqlik ta'minoti tizimlarini ishlatish tajribasiga asoslanib, tavsiya etilgan haroratlar:

    Chiqish liniyasida 80 oC,

    Savollaringizga javoblar

    1. Ushbu issiqlik generatorining boshqa issiqlik manbalaridan qanday afzalliklari bor?

    2. Issiqlik generatori qanday sharoitlarda ishlashi mumkin?

    3. Sovutish moslamasiga qo'yiladigan talablar: qattiqlik (suv uchun), tuz miqdori va boshqalar, ya'ni issiqlik generatorining ichki qismlariga nima tanqidiy ta'sir ko'rsatishi mumkin? Quvurlarda shkala hosil bo'ladimi?

    4. Elektr dvigatelining o'rnatilgan quvvati qanday?

    5. Isitish moslamasiga nechta issiqlik generatorini o'rnatish kerak?

    6. Issiqlik generatorining ishlashi qanday?

    7. Sovutgichni qanday haroratgacha qizdirish mumkin?

    8. Elektr dvigatelining tezligini o'zgartirish orqali haroratni tartibga solish mumkinmi?

    9. Elektr toki bilan "favqulodda" vaziyatda suyuqliklarni muzlashdan himoya qilish uchun suvga qanday muqobil bo'lishi mumkin?

    10. Sovutish suyuqligining ish bosimi diapazoni qanday?

    11. Bu kerakmi aylanma nasos va uning kuchini qanday tanlash mumkin?

    12. Isitish o'rnatish to'plamiga nima kiradi?

    13. Avtomatlashtirishning ishonchliligi nimadan iborat?

    14. Issiqlik generatori qanchalik baland?

    15. Issiqlik inshootlarida 220 V kuchlanishli bir fazali elektr motorlardan foydalanish mumkinmi?

    16. Issiqlik generatori aktivatorini aylantirish uchun foydalanish mumkinmi? dizel dvigatellari yoki boshqa haydovchimi?

    17. Termal o'rnatish uchun elektr ta'minoti kabelining kesimini qanday tanlash mumkin?

    18. Issiqlik generatorini o'rnatish uchun ruxsat olish uchun qanday tasdiqlar talab qilinadi?

    19. Issiqlik generatorlarini ishlatish jarayonida yuzaga keladigan asosiy nosozliklar qanday?

    20. Kavitatsiya disklarni yo'q qiladimi? Issiqlik o'rnatishning manbasi nima?

    21. Diskli va quvurli issiqlik generatorlari o'rtasidagi farq nima?

    22. Konversiya koeffitsienti (qabul qilingan issiqlik energiyasining sarflangan elektr energiyasiga nisbati) nima va u qanday aniqlanadi?

    24. Ishlab chiquvchilar issiqlik generatoriga xizmat ko'rsatish uchun xodimlarni tayyorlashga tayyormi?

    25. Nima uchun issiqlik o'rnatish uchun kafolat 12 oy?

    26. Issiqlik generatori qaysi yo'nalishda aylanishi kerak?

    27. Issiqlik generatorining kirish va chiqish quvurlari qayerda?

    28. Isitish moslamasini yoqish-o'chirish harorati qanday o'rnatiladi?

    29. Isitish agregatlari o'rnatilgan isitish punkti qanday talablarga javob berishi kerak?

    30. Lytkarino shahridagi "Rubezh" MChJ ob'ektida ombor binolari 8-12 ° S haroratni saqlab turadi. Bunday isitish tizimi yordamida 20 ° S haroratni saqlab turish mumkinmi?

    1-savol: Bu issiqlik generatorining boshqa issiqlik manbalaridan qanday afzalliklari bor?

    Javob: Gaz va suyuq yonilg'i qozonlari bilan taqqoslaganda, issiqlik generatorining asosiy afzalligi - texnik xizmat ko'rsatish infratuzilmasining to'liq yo'qligi: qozonxonaga, texnik xodimlarga, kimyoviy tayyorgarlikka va muntazam texnik xizmat ko'rsatishga ehtiyoj yo'q. Misol uchun, agar elektr uzilishi bo'lsa, issiqlik generatori avtomatik ravishda qayta yoqiladi, suyuq yonilg'i qozonlari esa yana yoqish uchun inson mavjudligini talab qiladi. Elektr isitish (isitish elementlari, elektr qozonlari) bilan solishtirganda, issiqlik generatori ham xizmat ko'rsatishda (to'g'ridan-to'g'ri isitish elementlari, suvni tozalash) ham, iqtisodiy jihatdan ham g'alaba qozonadi. Issiqlik moslamasi bilan taqqoslaganda, issiqlik generatori har bir binoni alohida isitish imkonini beradi, bu issiqlik etkazib berish paytida yo'qotishlarni bartaraf qiladi va issiqlik tarmog'ini va uning ishlashini ta'mirlash zaruratini yo'q qiladi. (Qo'shimcha ma'lumot olish uchun veb-saytning "Mavjud isitish tizimlarini taqqoslash" bo'limiga qarang).

    2-savol: Issiqlik generatori qanday sharoitlarda ishlashi mumkin?

    Javob: Issiqlik generatorining ishlash shartlari uning elektr motorining texnik xususiyatlari bilan belgilanadi. Elektr dvigatellarini suv o'tkazmaydigan, chang o'tkazmaydigan va tropik versiyalarda o'rnatish mumkin.

    3-savol: Sovutish moslamasiga qo'yiladigan talablar: qattiqlik (suv uchun), tuz miqdori va boshqalar, ya'ni issiqlik generatorining ichki qismlariga nima jiddiy ta'sir qilishi mumkin? Quvurlarda shkala hosil bo'ladimi?

    Javob: Suv GOST R 51232-98 talablariga javob berishi kerak. Qo'shimcha suvni tozalash talab qilinmaydi. Issiqlik generatorining kirish trubkasi oldida qo'pol filtrni o'rnatish kerak. Ish paytida shkala hosil bo'lmaydi, ilgari mavjud bo'lgan shkala yo'q qilinadi. Sovutgich sifatida tarkibida ko'p tuzli suv va karer suyuqligidan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

    4-savol: Elektr dvigatelining o'rnatilgan quvvati qanday?

    Javob: Elektr dvigatelining o'rnatilgan quvvati issiqlik generatori faollashtiruvchisini ishga tushirishda aylantirish uchun zarur bo'lgan quvvatdir. Dvigatel ish rejimiga kelgandan so'ng, quvvat sarfi 30-50% ga kamayadi.

    5-savol: Isitish moslamasiga nechta issiqlik generatorini o'rnatish kerak?

    Javob: Isitish moslamasining o'rnatilgan quvvati eng yuqori yuklarni hisobga olgan holda tanlanadi (- 260C dekabrning o'n kuni). Kerakli miqdordagi termal birliklarni tanlash uchun eng yuqori quvvat model diapazonidan termal birliklarning kuchiga bo'linadi. Bunday holda, kamroq kuchli o'rnatishlarni ko'proq o'rnatish yaxshiroqdir. Yuqori yuklamalar paytida va tizimning dastlabki isishi paytida barcha qurilmalar kuz va bahor mavsumida ishlaydi, faqat bir qismi ishlaydi; Issiqlik moslamalarining soni va quvvatini to'g'ri tanlash bilan, tashqi havo harorati va ob'ektning issiqlik yo'qotilishiga qarab, qurilmalar kuniga 8-12 soat ishlaydi. Agar siz kuchliroq issiqlik moslamalarini o'rnatsangiz, ular kamroq vaqt ishlaydi, kamroq kuchli - uzoqroq vaqt, lekin energiya iste'moli bir xil bo'ladi. Issiqlik mavsumi uchun issiqlik moslamasining energiya sarfini kattaroq hisoblash uchun 0,3 koeffitsienti qo'llaniladi. Isitish moslamasida faqat bitta o'rnatishdan foydalanish tavsiya etilmaydi. Bitta isitish tizimidan foydalanilganda, zaxira isitish moslamasi bo'lishi kerak.

    6-savol: Issiqlik generatorining ishlashi qanday?

    Javob: Bir o'tishda aktivatordagi suv 14-20 ° S ga qiziydi. Quvvatiga qarab issiqlik generatorlari nasos: TS1-055 – 5,5 m3/soat; TS1-075 – 7,8 m3/soat; TS1-090 – 8,0 m3/soat. Isitish vaqti isitish tizimining hajmiga va uning issiqlik yo'qotilishiga bog'liq.

    7-savol: Sovutgichni qanday haroratgacha qizdirish mumkin?

    Javob: Sovutish suyuqligining maksimal isitish harorati 95 ° C. Bu harorat o'rnatilgan mexanik qistirmalarning xususiyatlari bilan belgilanadi. Nazariy jihatdan, suvni 250 ° S ga qadar isitish mumkin, ammo bunday xususiyatlarga ega issiqlik generatorini yaratish uchun tadqiqot va ishlanmalar zarur.

    8-savol: Tezlikni o'zgartirish orqali haroratni tartibga solish mumkinmi?

    Javob: Issiqlik moslamasining dizayni 2960 + 1,5% dvigatel tezligida ishlashga mo'ljallangan. Dvigatelning boshqa tezligida issiqlik generatorining samaradorligi pasayadi. Reglament harorat rejimi elektr motorini yoqish va o'chirish orqali amalga oshiriladi. Belgilangan maksimal haroratga erishilganda, elektr motor o'chadi va sovutish suvi minimal belgilangan haroratgacha soviganida u yoqiladi. Belgilangan harorat oralig'i kamida 20 ° C bo'lishi kerak

    9-savol: Elektr toki bilan "favqulodda" vaziyatda suyuqliklarning muzlashiga yo'l qo'ymaslik uchun suvga qanday alternativa bo'lishi mumkin?

    Javob: Har qanday suyuqlik sovutish suvi sifatida harakat qilishi mumkin. Antifrizdan foydalanish mumkin. Isitish moslamasida faqat bitta o'rnatishdan foydalanish tavsiya etilmaydi. Bitta isitish tizimidan foydalanilganda, zaxira isitish moslamasi bo'lishi kerak.

    10-savol: Sovutish suyuqligining ish bosimi diapazoni qanday?

    Javob: Issiqlik generatori 2 dan 10 atm gacha bo'lgan bosim oralig'ida ishlashga mo'ljallangan. Aktivator faqat suvni aylantiradi, isitish tizimidagi bosim sirkulyatsiya pompasi tomonidan yaratiladi.

    11-savol: Menga aylanma nasos kerakmi va uning quvvatini qanday tanlash kerak?

    Javob: Tizimdagi kerakli bosimni ta'minlaydigan nasos nasosining quvvati va isitish moslamasi orqali suvni quyish ob'ektning ma'lum bir issiqlik ta'minoti tizimi uchun hisoblanadi. Aktivatorning mexanik muhrlarining sovishini ta'minlash uchun aktivatorning chiqishidagi suv bosimi kamida 0,2 MPa (2 atm.) bo'lishi kerak: TC1-055 - 5,5 m3 / soat uchun nasosning o'rtacha ishlashi; TS1-075 – 7,8 m3/soat; TS1-090 – 8,0 m3/soat. Nasos bosimli nasos bo'lib, isitish moslamasi oldida o'rnatiladi. Nasos ob'ektning issiqlik ta'minoti tizimining aksessuari bo'lib, TC1 isitish moslamasining yetkazib berish paketiga kiritilmagan.

    12-savol: Isitish o'rnatish to'plamiga nima kiradi?

    Javob: Isitish o'rnatish to'plami quyidagilarni o'z ichiga oladi:

    1. Vorteksli issiqlik generatori TS1-______ No ______________
    1 ta kompyuter

    2. Boshqaruv paneli ________ № _______________
    1 ta kompyuter

    3. Bosim shlanglari ( moslashuvchan qo'shimchalar) DN25 armatura bilan
    2 dona

    4. Harorat sensori TSM 012-000.11.5 L=120 cl. IN
    1 ta kompyuter

    5. Mahsulot pasporti
    1 ta kompyuter

    13-savol: Avtomatlashtirishning ishonchliligi qanday?

    Javob: Avtomatlashtirish ishlab chiqaruvchi tomonidan sertifikatlangan va kafolat muddati mavjud. "EnergySaver" asenkron elektr motorlarining boshqaruv paneli yoki boshqaruvchisi bilan termal o'rnatishni yakunlash mumkin.

    14-savol: Issiqlik generatori qanchalik baland?

    Javob: Termal o'rnatish aktivatorining o'zi deyarli shovqin qilmaydi. Faqat elektr motor shovqin qiladi. Ga muvofiq texnik xususiyatlar ularning pasportlarida ko'rsatilgan elektr motorlar, Elektr dvigatelining ruxsat etilgan maksimal ovoz quvvati darajasi 80-95 dB (A). Shovqin va tebranish darajasini pasaytirish uchun isitish moslamasini tebranishlarni yutuvchi tayanchlarga o'rnatish kerak. EnergySaver asinxron elektr motor kontrollerlaridan foydalanish shovqin darajasini bir yarim baravar kamaytirish imkonini beradi. Sanoat binolarida issiqlik inshootlari alohida xonalarda va podvallarda joylashgan. Turar-joy va ma'muriy binolarda isitish moslamasi avtonom tarzda joylashtirilishi mumkin.

    15-savol: Issiqlik inshootlarida 220 V kuchlanishli bir fazali elektr motorlardan foydalanish mumkinmi?

    Javob: Hozirgi vaqtda termal birliklarning ishlab chiqarilgan modellari foydalanishga ruxsat bermaydi bir fazali elektr motorlar 220 V kuchlanish bilan.

    16-savol: Issiqlik generatori aktivatorini aylantirish uchun dizel dvigatellari yoki boshqa haydovchi ishlatilishi mumkinmi?

    Javob: TC1 tipidagi termal o'rnatish dizayni 380 V kuchlanishli standart asenkron uch fazali motorlar uchun mo'ljallangan. 3000 rpm aylanish tezligi bilan. Aslida, dvigatel turi muhim emas, zaruriy shart faqat 3000 rpm aylanish tezligini ta'minlamoqda. Biroq, har bir bunday dvigatel varianti uchun termal o'rnatish ramkasining dizayni alohida ishlab chiqilishi kerak.

    17-savol: Termal o'rnatish uchun elektr ta'minoti kabelining kesimini qanday tanlash mumkin?

    Javob: Kabellarning kesimi va markasi hisoblangan oqim yuklari uchun PUE - 85 ga muvofiq tanlanishi kerak.

    18-savol: Issiqlik generatorini o'rnatish uchun ruxsat olish uchun qanday tasdiqlarni o'tkazish kerak?

    Javob: O'rnatish uchun ruxsat talab qilinmaydi, chunki Elektr quvvati sovutish suvini isitish uchun emas, balki elektr motorini aylantirish uchun ishlatiladi. 100 kVtgacha bo'lgan elektr quvvatiga ega issiqlik generatorlarining ishlashi litsenziyasiz amalga oshiriladi (04/03/96 yildagi 28-FZ-son Federal qonuni).

    19-savol: Issiqlik generatorlarining ishlashi paytida yuzaga keladigan asosiy nosozliklar qanday?

    Javob: Aksariyat nosozliklar noto'g'ri ishlash tufayli yuzaga keladi. Aktivatorning 0,2 MPa dan kam bosim ostida ishlashi mexanik muhrlarning haddan tashqari qizishi va yo'q qilinishiga olib keladi. 1,0 MPa dan ortiq bosimda ishlash ham mexanik muhrlarning mahkamligini yo'qotishiga olib keladi. Elektr dvigateli noto'g'ri ulangan bo'lsa (yulduz-uchburchak), vosita yonib ketishi mumkin.

    20-savol: Kavitatsiya disklarni yo'q qiladimi? Issiqlik o'rnatishning manbasi nima?

    Javob: Vorteksli issiqlik generatorlarini ishlatish bo'yicha to'rt yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, aktivator amalda eskirmaydi. Elektr dvigateli, podshipniklar va mexanik muhrlarning ishlash muddati qisqaroq. Komponentlarning ishlash muddati ularning pasportlarida ko'rsatilgan.

    21-savol: Disk va quvurli issiqlik generatorlari o'rtasidagi farqlar qanday?

    Javob: Disk issiqlik generatorlarida disklarning aylanishi tufayli vorteks oqimlari hosil bo'ladi. Quvurli issiqlik generatorlarida u "salyangoz" ga buriladi va keyin quvurda sekinlashadi va bo'shatadi. issiqlik energiyasi. Shu bilan birga, quvurli issiqlik generatorlarining samaradorligi diskli issiqlik generatorlariga qaraganda 30% past.

    22-savol: Konversiya koeffitsienti (qabul qilingan issiqlik energiyasining sarflangan elektr energiyasiga nisbati) nima va u qanday aniqlanadi?

    Javob: Bu savolga javobni quyidagi Havoriylar kitobidan topasiz.

    TS1-075 markali disk tipidagi vorteksli issiqlik generatorining ekspluatatsion sinovlari natijalari to'g'risidagi hisobot

    TS-055 issiqlik o'rnatish uchun sinov hisoboti

    Javob: Bu masalalar ob'ekt loyihasida aks ettirilgan. Issiqlik generatorining zarur quvvatini hisoblashda bizning mutaxassislarimiz mijozning texnik xususiyatlariga asoslanib, shuningdek, isitish tizimining issiqlik olib tashlanishini hisoblab chiqadilar, binoda issiqlik tarmog'ini optimal taqsimlash bo'yicha tavsiyalar beradilar, shuningdek, isitish moslamalarining joylashishini aniqlaydilar. issiqlik generatorini o'rnatish.

    24-savol: Ishlab chiquvchilar issiqlik generatoriga xizmat ko'rsatish uchun xodimlarni tayyorlashga tayyormi?

    Javob: Mexanik muhrni almashtirishdan oldin ish vaqti 5000 soat uzluksiz ishlash (~ 3 yil). Rulmanni almashtirishdan oldin dvigatelning ishlash muddati 30 000 soatni tashkil qiladi. Biroq, isitish mavsumi oxirida yiliga bir marta elektr motorini va avtomatik boshqaruv tizimini profilaktik tekshiruvdan o'tkazish tavsiya etiladi. Bizning mutaxassislarimiz Buyurtmachi xodimlarini barcha profilaktika va profilaktika ishlarini bajarishga o'rgatishga tayyor ta'mirlash ishlari. (Qo'shimcha ma'lumot olish uchun veb-saytning "Xodimlarni tayyorlash" bo'limiga qarang).

    25-savol: Nima uchun termal o'rnatish uchun kafolat 12 oy?

    Javob: 12 oylik kafolat muddati eng keng tarqalgan kafolat muddatlaridan biridir. Isitish o'rnatish komponentlarini ishlab chiqaruvchilar (boshqaruv panellari, ulash shlanglari, sensorlar va boshqalar) o'z mahsulotlariga 12 oylik kafolat muddatini belgilaydilar. Umuman olganda, o'rnatishning kafolat muddati uning tarkibiy qismlarining kafolat muddatidan uzoqroq bo'lishi mumkin emas texnik shartlar TS1 termal blokini ishlab chiqarish uchun quyidagi kafolat muddati belgilangan. TS1 issiqlik moslamalarini ishlatish tajribasi shuni ko'rsatadiki, aktivatorning ishlash muddati kamida 15 yil bo'lishi mumkin. Statistik ma'lumotlarni to'plash va etkazib beruvchilar bilan komponentlar uchun kafolat muddatini oshirish bo'yicha kelishib olish orqali biz issiqlik moslamasining kafolat muddatini 3 yilgacha oshirishimiz mumkin.

    26-savol: Issiqlik generatori qaysi yo'nalishda aylanishi kerak?

    Javob: Issiqlik generatorining aylanish yo'nalishi soat yo'nalishi bo'yicha aylanadigan elektr motor tomonidan o'rnatiladi. Sinov ishlarida aktivatorni soat miliga teskari aylantirish uning sinishiga olib kelmaydi. Birinchi ishga tushirishdan oldin, buning uchun rotorlarning erkin harakatlanishini tekshirish kerak, issiqlik generatori qo'lda bir / yarim burilish bilan aylanadi;

    27-savol: Issiqlik generatorining kirish va chiqish quvurlari qayerda?

    Javob: Issiqlik generatori faollashtiruvchisining kirish trubkasi elektr dvigatel tomonida, chiqish trubkasi aktivatorning qarama-qarshi tomonida joylashgan.

    28-savol: Isitish moslamasini yoqish/o‘chirish harorati qanday o‘rnatiladi?

    Javob: Isitish moslamasini yoqish-o'chirish haroratini sozlash bo'yicha ko'rsatmalar "Hamkorlar" / "Aries" bo'limida berilgan.

    29-savol: Isitish moslamalari o'rnatilgan isitish nuqtasi qanday talablarga javob berishi kerak?

    Javob: Isitish moslamalari o'rnatiladigan isitish punkti SP41-101-95 talablariga javob berishi kerak. Hujjat matnini veb-saytdan yuklab olish mumkin: "Issiqlik ta'minoti to'g'risida ma'lumot", www.rosteplo.ru

    30-savol: Lytkarino shahridagi "Rubej" MChJ ob'ektida ombor binolari 8-12 ° S haroratni saqlab turadi. Bunday termal o'rnatish yordamida 20 o C haroratni saqlab turish mumkinmi?

    Javob: SNiP talablariga muvofiq, isitish moslamasi sovutish suvini maksimal 95 ° C haroratgacha qizdirishi mumkin. Isitiladigan xonalarda harorat iste'molchining o'zi tomonidan OWEN yordamida o'rnatiladi. Xuddi shu termal o'rnatish harorat diapazonlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin: uchun saqlash joylari 5-12 oC; ishlab chiqarish uchun 18-20 oC; turar-joy va ofis uchun 20-22 os.

  • Qidirmoq muqobil yo'l energiya ishlab chiqarish ko'plab ixtirolarni keltirib chiqaradi, ularning mohiyati oddiy odamlar uchun to'liq tushunarli emas. Shu bilan birga, 110, 200 va hatto 400% samaradorlik haqida gapirish bu o'zgarishlar atrofida shov-shuvni keltirib chiqaradi. Ushbu tendentsiya o'tgan asrning 90-yillarida isitish tizimlari bozorida paydo bo'lgan vorteksli issiqlik generatorlarini chetlab o'tmadi. Bu mo''jizaviy qurilma nima?

    Ko'pgina manbalarda aytilganidek, vorteksli issiqlik generatori elektr energiyasini issiqlikka muvaffaqiyatli aylantiradi. Bu jarayonning aniq mexanizmi hali tasvirlanmagan, ammo uning asoschisi bunday generatorning birinchi modelini yaratgan olim Griggs hisoblanadi. Qurilma ikki tomonlama rotorli elektr motor bo'lib, u orqali havo o'tganda u tozalandi.

    Ammo sinovlar davomida havo oqimlarining ajralishi aniqlandi, ulardan biri yuqori haroratga ega. Keyinchalik, suvni qayta ishlash vositasi sifatida ishlatishga urinish bo'ldi. Bu yangilik boshlanishi edi zamonaviy modellar vorteksli issiqlik generatorlari.

    Ularning ishlash printsipi rasmda ko'rsatilgan:

    Rotorga kiradigan suv, vorteks oqimlariga kirganda, kavitatsiya jarayonini hosil qila boshlaydi. Bu kichik o'lchamdagi havo pufakchalarining shakllanishi bilan tavsiflanadi, ularning chegaralarida yuqori harorat paydo bo'ladi. Ular suyuqlikni isitish manbalari bo'lishi mumkin. Keyinchalik, ko'proq bilan suv massasi yuqori harorat kondensatsiya kollektoriga kiradi yoki. Sovuqning qolgan qismi yana quvurlar orqali rotorga yuboriladi. Bunday holda, uni isitish tizimining qaytib trubkasidan allaqachon sovutilgan sovutish suvi bilan aralashtirish mumkin.

    Bunday tizimlarni ishlab chiqarish bilan bir nechta korxonalar shug'ullanadi. Ularning mahsulotlari asosan isitish uchun mo'ljallangan katta maydonlar, lekin uy modellari ham mavjud.

    Vorteksli issiqlik tizimlari

    Udmurtiyadagi "Vortex Thermal Systems" MChJ korxonasi ancha vaqtdan beri shunga o'xshash suv isitish moslamalarini ishlab chiqaradi. Ularning assortimentida siz isitish muammosini global hal qilish uchun kichik quvvatli qurilmalar va komplekslarni topishingiz mumkin katta binolar va ishlab chiqarish binolari.

    VTG - 2.2

    Bu kompaniya ishlab chiqaradigan eng kam quvvatli blokdir. U 90 m³ gacha bo'lgan xonani isitish uchun mo'ljallangan. Ishlash printsipi yuqorida tavsiflanganidan farq qilmaydi - suv oqimi o'tadigan vosita rotoriga maxsus burg'u o'rnatilgan. Issiqlikdan so'ng sovutish suvi isitish quvurlari tizimiga kiradi.

    Uning narxi taxminan 34 ming rublni tashkil qiladi.

    VTG - 2.2 Xarakteristikalar

    VTG - 30

    Vorteksli issiqlik generatorining o'rtacha modeli. U avvalgisidan kattaroq xonalar uchun mo'ljallangan - 1400 m³ gacha. U bilan birga, butun suyuqlik isitish jarayonini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan boshqaruv kabinasini sotib olish tavsiya etiladi.

    Narxi - 150 ming rubl.

    Hozirgi vaqtda kompaniyaning mahsulot qatori quvvat jihatidan farq qiluvchi 16 dan ortiq issiqlik generatorlarini o'z ichiga oladi.

    VTG – 30 ta xarakteristikalar

    IPTO

    Kichik ishlab chiqarish kompaniyasi Izhevskdan IPTO ham vorteksli issiqlik generatorlarini ishlab chiqarishni boshladi.

    Issiqlik generatori IPTO elektr motor va silindrsimon nozuldan iborat. Ikkinchisining dizayni tangensial kirishga ega bo'lgan siklondir. Dvigatel nasos rejimida ishlaydi, suv massalarini silindrsimon ko'krakka pompalaydi. U erda ular tormozlash moslamasi tomonidan to'xtatiladigan vorteks oqimini yaratadilar. Ushbu bosqichda sovutish suvi isitiladi.

    IPTO xususiyatlari va narxlari

    Ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra, ularning mahsulotlarining samaradorligi 100% dan oshadi. Ba'zi modellar uchun ko'rsatkichlar 150% ni tashkil qiladi. Sinovlar ixtisoslashtirilgan institutlarning texnik maydonlarida - RSC Energia va TsAGE nomidagi TsAGEda o'tkazildi. . Biroq, ishlab chiqaruvchining veb-saytida aniq ma'lumotlar berilmagan.

    Ushbu kompaniyalar vorteksli issiqlik generatorlarining eng yirik ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Ammo ulardan tashqari, turli korxonalarning ishlab chiqarish bazasida issiqlik generatorlarining analoglarini ishlab chiqarishga tayyor bo'lgan ko'plab kompaniyalar mavjud.