HU208578B - Hot-water producing and storing apparatus - Google Patents
Hot-water producing and storing apparatus Download PDFInfo
- Publication number
- HU208578B HU208578B HU705890A HU705890A HU208578B HU 208578 B HU208578 B HU 208578B HU 705890 A HU705890 A HU 705890A HU 705890 A HU705890 A HU 705890A HU 208578 B HU208578 B HU 208578B
- Authority
- HU
- Hungary
- Prior art keywords
- storage tank
- hot water
- heating
- tank
- heat exchanger
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
Abstract
A találmány melegvíz-előállító és -tároló berendezés, amely különösen háztartási célra használt meleg víz előállítására alkalmas. A melegítő és tároló tartály (1) tároló tartályához (2) alul előfej (3) van hozzáépítve, a melegítő és tároló tartályban (1) olyan fojtóelemekkel (6a, 6b, 6c) ellátott felfelé nyúló áramlásirányító cső (5) van elhelyezve, amelynek az előfejben (3) elhelyezkedő részébe hőcserélő (4) van beépítve. HU 20S 57S B A leírás terjedelme: 6 oldal (ezen belül 1 lap ábra)The present invention relates to a hot water production and storage device which is particularly suitable for the production of domestic hot water. The storage tank (2) of the heating and storage tank (1) is provided with a front head (3) at the bottom, an upstream flow control tube (5) provided with a throttle element (6a, 6b, 6c) in the heating and storage tank (1), a heat exchanger (4) is incorporated into the front end (3). EN 20S 57S B Scope of description: 6 pages (including 1 sheet)
Description
A találmány tárgya meleg víz-előállító és -tároló berendezés, különösen háztartási célokra, melynek melegítő és tároló tartálya, hőcserélője, tápfolyadék betáplálására és a felmelegített folyadék elvezetésére szolgáló vezetéke van, s aminek tároló tartályához alul előfej van hozzáépítve. A melegítő és tároló tartályban egy fojtóelemekkel ellátott áramlásirányító cső van elhelyezve, ennek az előfejben lévő részében van a hőcserélő.The present invention relates to a device for producing and storing hot water, in particular for domestic purposes, having a heating and storage tank, a heat exchanger, a supply line for supplying a feed fluid and a heated fluid outlet, and having a storage head below the storage tank. A flow control tube is provided in the heating and storage tank, with a heat exchanger in the forward portion thereof.
Meleg víz-előállító és -tároló berendezések a műszaki gyakorlatban nagyon változatos kivitelben és nagyságban ismeretesek. Ezek egy részében a meleg víz előállítására és tárolására külön-külön berendezés szolgál, más részükben ezt a két funkciót egy berendezésben valósítják meg. A melegítő-hőátadó szerkezeteket összefoglaló néven hőcserélőknek nevezik, ezek fűtési szempontból tekintve meleg víz, forró víz, gőz, elektromos vagy füstgáz fűtésűek lehetnek. A meleg víz tárolására általában hengeres tartályokat alkalmaznak fekvő vagy álló kivitelben.Hot water production and storage devices are known in the art to vary in size and size. In some of these, separate facilities are used for the production and storage of hot water, while in others, these two functions are implemented in one device. Heater-heat transfer devices are collectively referred to as heat exchangers and can be heated for hot water, hot water, steam, electric or flue gas. In general, cylindrical tanks are used for the storage of hot water, either lying or standing.
Az épületek fűtésére és használati meleg víz előállítására szolgáló hőközpontokban a hagyományos termelő-tároló tartályok általában úgy vannak kialakítva, hogy a belső terükbe vízszintesen benyúló hőcserélő (fűtő csőköteg) közvetlenül melegíti a tartályban lévő vizet. A melegítés hatására a tartály vizében hőmérséklet-különbség, ezzel együtt sűrűségkülönbség keletkezik, ami felfelé irányuló, szabálytalan áramlást hoz létre. A felmelegített víz a rendezetlen áramlás során összekeveredik a tartály hideg vizével. A keveredés utáni közös hőmérséklet magasabb, mint a hideg vízé, s alacsonyabb, mint a felmelegített vízé volt, s most már ez a víz kerül melegítésre a hőcserélőhöz, így a tartály vize fokról fokra melegszik fel, míg el nem éri a megkívánt hőmérsékletet. Ezt a folyamatot a szakirodalomban szabad áramú hőcserének nevezik.In heating centers for the heating of buildings and for the production of domestic hot water, conventional storage tanks are generally configured so that a heat exchanger (heating pipe bundle) extending horizontally into their interior space directly heats the water in the tank. Heating causes a temperature difference in the water of the tank, with the resulting difference in density, which creates an irregular flow upwards. The heated water mixes with the cold water in the tank during an irregular flow. The common temperature after mixing is higher than the cold water and lower than the heated water, and now this water is heated to the heat exchanger so that the water in the tank is gradually warmed up until it reaches the desired temperature. This process is referred to in the literature as free-flow heat exchange.
A széles körben ismert és nagy számban alkalmazott úgynevezett villamos forró víz-tárolók is a szabad áramú hőcsere elvén működnek. A tartályok döntő többségükben állóhelyzetűek, alul egy szerelvénylappal lezárva. Ezen helyezkednek el a különböző fűtő, szabályozó elemek. Az elektromos fűtésű hőcserélő körülbelül a tartály magasságának harmadáig-feléig nyúlik be a víztérbe. A hideg víz felfűtése a már részletesen ismertetett szabadáramlással fokról fokra történik. A víz hőfokának emelkedésével arányosan emelkedik a hőcserélő felületi hőmérséklete. Ezzel a hőátadási viszonyok lényegesen nem változnak, de az állandó hőmérsékleten történő üzemeléshez képest az elektromos fűtésű hőcserélő hőigénybevétele megnő, élettartama csökken.The widely known and widely used so-called electric hot water reservoirs also operate on the principle of free-flow heat exchange. Most of the tanks are upright, with a valve plate closed at the bottom. This is where the various heating and control elements are located. The electrically heated heat exchanger extends approximately one-third to one-half the height of the tank into the water space. Cold water is heated with the free-flow system described in detail, step by step. As the water temperature rises, the surface temperature of the heat exchanger increases. This does not significantly change the heat transfer conditions, but increases the heat demand and lifetime of the electrically heated heat exchanger compared to operating at constant temperature.
A fent ismertetett és a gyakorlatban elterjedt berendezésekben a hőcsere hatásfoka alacsony, a felfűtés lassú, a tárolótartály termikus kihasználása rossz a nem homogén hőmérsékleteloszlás miatt.In the devices described above and in practice, the heat exchange efficiency is low, the heating is slow, the thermal utilization of the storage tank is poor due to the non-homogeneous temperature distribution.
Ismeretes, hogy a meleg víz tárolására a fekvőnél előnyösebb az álló elhelyezkedésű tartály, mivel a tárolótérnek így jobb a termikus kihasználása. A RietschelRais: „Fűtés- és légtechnika” szakkönyv 131. oldalán ismerteti, hogy a víz állótartályban a hőmérsékletének megfelelően rétegződik és ez előnyös. Meleg víz vételezéskor a beáramló hideg víz alig keveredik a tartályban lévő meleg vízzel. A felül elhelyezett csapolócsonkból az egész folyamat során közel azonos hőmérsékletű meleg víz vételezhető és így csaknem a tartály teljes víztartalma a megkívánt hőmérsékleten hasznosítható. Ezt az úgynevezett kiszorítások üzemelési módot olyan melegvíz-ellátó rendszerben alkalmazzák, amelynek tároló tartályában nincs hőcserélő, hanem az a tartályon kívül található. Ebben az esetben a tartály aljából szivattyú juttatja a hideg vizet a külső hőcserélőbe, a megtermelt meleg vizet pedig vissza a tartály tetejébe. A szivattyús keringetés miatt kényszeráramlású hőcseréről beszélhetünk, a hideg víz megkívánt hőmérsékletre történő melegítése egy lépcsőben történik meg. A hőcsere itt jó hatásfokú, a tartály tárolóképessége jól kihasznált - hátránya viszont, hogy létesítése és üzemeltetése is drágább a plusz szivattyú, csővezetékek, illetve az áramfogyasztás és karbantartás miatt.It is known that for storage of hot water, a stationary tank is preferable to lying, as it provides better thermal utilization of the storage space. On page 131 of RietschelRais: Heating and Ventilation Technology, water is layered in a tank in accordance with its temperature and is advantageous. When receiving hot water, the incoming cold water hardly mixes with the hot water in the tank. From the overhead tap, hot water can be obtained at almost the same temperature throughout the process, and thus almost all the water content of the tank can be utilized at the desired temperature. This so-called displacement mode is used in a hot water supply system that does not have a heat exchanger in the storage tank but is located outside the tank. In this case, the pump from the bottom of the tank sends the cold water to the external heat exchanger and the hot water produced back to the top of the tank. Due to the pumped circulation, there is a forced-flow heat exchange, the cold water is heated to the desired temperature in one step. The heat exchange here is efficient and the storage capacity of the tank is well utilized - but the disadvantage is that it is more expensive to set up and operate due to the extra pump, piping, power consumption and maintenance.
Az ismertetett, illetve azokhoz hasonló melegvízelőállító és -tároló berendezések hátrányainak kiküszöbölését, különösen a hőátadás optimálissá tételét különböző módokon próbálták elérni.There have been attempts to overcome the disadvantages of the described and similar hot water production and storage facilities, in particular optimizing heat transfer.
Egy ilyen megoldást ad a 193710 lajstromszámú magyar szabadalom. Lényege, hogy a melegvíz-előállító tartályt bizonyos szerkezeti elemek segítségével zónákra osztja, amelyek között a különböző hőmérsékletű folyadékot természetes gravitációs szabadáramlását - azaz a hideg és meleg víz összekeveredését - meggátolja, illetve olyan felhajtó-áramlásrendező tagot alkalmaz, ami a szabadáramú hőcserélővel felmelegített vizet keveredés nélkül a tartály tetejébe juttatja. Ez utóbbi olyan szerkezeti megoldás, melynél egy álló, henger alakú zárt tartályban felhajtó-áramlásrendező tag van beépítve, amely egy alul elhelyezkedő, lefelé fordított harangból és egy abból centrálisán felfelé kinyúló felhajtócsőből áll. A harang belsejében hőcserélő van elhelyezve. A melegítés hatására a gravitációs áramlás a meleg vizet a felhajtó-áramlásrendező csövön keresztül a tartály tetejébe juttatja, itt az áramlás lefelé fordul, s a hideg vizet mintegy maga előtt tolja a harang alá, ahol a hőcserélő felmelegíti és a folyamat így folytatódik.Such a solution is provided by the Hungarian patent number 193710. It basically divides the hot water tank into zones by means of certain structural elements, between which it prevents the natural gravitational free flow of liquid at different temperatures - that is, the mixing of cold and hot water - and uses a float flow member which mixes the without getting it to the top of the tank. The latter is a structural arrangement in which a riser is arranged in a stationary, cylindrical closed vessel, consisting of a bottom downwardly directed bell and a centrally upwardly extending riser. Inside the bell is a heat exchanger. As a result of the heating, the gravity flow delivers the hot water through the upflow manifold pipe to the top of the tank, where the flow turns downward and pushes the cold water underneath the bell, where it is heated and the process continues.
Ebben a berendezésben a hőátadás előnyösebb az eddig ismertetett szabadáramú melegvíz-előállító és -tároló berendezéseknél, azonban hátránya, hogy a megtermelt meleg vizet csak a tartály harang feletti része tárolja, s mivel a harang mérete a tartály méretéhez képest nagy, így a meleg víz tárolása szempontjából a harang alatti rész haszontalan, úgy is fogalmazható, hogy a tartály tényleges hasznos térfogata - ahol a megtermelt meleg vizet tárolja - lényegesen kisebb a teljes tartálytérfogatnál. Az igénypontokban ismertetett célszerű méretarányok figyelembevételével ez a meleg víztárolás szempontjából haszontalannak minősülő rész a tartály teljes térfogatának mintegy negyedrésze is lehet. A berendezés ennek következtében nagyobb, nehezebb és így drágább is a lehetségesnél.The heat transfer in this unit is more advantageous than the previously described free-flow hot water production and storage devices, but it has the disadvantage that the hot water produced is only stored above the bell of the tank and the size of the bell is large compared to the tank size. from the point of view of the bell part, it is also useless that the actual useful volume of the tank, where the hot water produced is stored, is significantly less than the total volume of the tank. In view of the advantageous proportions described in the claims, this portion, which is considered useless for hot water storage, may be up to about a quarter of the total volume of the container. As a result, the equipment is larger, heavier and thus more expensive than possible.
A találmány feladata olyan melegvíz-előállító ésSUMMARY OF THE INVENTION The present invention relates to a hot water generator
HU 208 578 ΒHU 208 578 Β
-tároló berendezés kialakítása, amelyben a hőátadás hőcserélő alkalmazásával optimálisan valósul meg, továbbá előnyösen és gazdaságosan hasznosítja a tartály termikus melegvíz-tároló képességét. A találmány feladata továbbá, hogy a berendezés kis helyigényű, könnyű, egyszerű szerkezetű legyen, alacsony létesítési és üzemeltetési költségek mellett.design of a storage device in which the heat transfer is optimally implemented by the use of a heat exchanger and further advantageously and economically utilizes the thermal storage capacity of the hot water tank. It is a further object of the invention to provide a small space, light, simple structure and low installation and operating costs.
A találmány azon a felismerésen alapszik, hogyha egy melegvíz-tároló tartály aljához épített, a tartály átmérőjénél és magasságánál lényegesen kisebb átmérőjű és magasságú előfejben helyezzük el a hőcserélőt, s a felmelegített vizet gravitációs áramlással egy áramlásirányító csőben keveredés nélkül a tároló tartály felső részébe vezetjük, a meleg víz tárolása szempontjából a tartály teljes térfogata hasznosítható, s egyben a tartály termikus tárolóképessége is optimális lesz.The invention is based on the discovery that, when mounted on the bottom of a hot water storage tank, the heat exchanger is placed in a head having a diameter and height substantially smaller than the diameter and height of the tank and the heated water is from the point of view of the storage of hot water, the total volume of the tank can be utilized and the thermal storage capacity of the tank will also be optimal.
A hőcserélő a legkedvezőbb hőátadási körülmények között üzemel, mindig a tartály leghidegebb vizéből állítja elő a legmelegebbet - így a hőcsere hajtóereje, a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség (a szakirodalomban dtk) a lehető legnagyobb. Az irányított gravitációs áramlás is kedvezőbb, vagyis nagyobb lesz, mert a hőcserélőt a tároló tartályból kiemelve és előfejben helyezve el megnövekszik a gravitációs áramlást meghatározó másik tényező, a hatásos magasság is, így a berendezés időegység alatt több meleg vizet termel - vagy fogalmazható úgy is, hogy adott térfogatú tároló tartályt rövidebb idő alatt tölt meg meleg vízzel. Adott geometriai méretek (átmérők, magasságok) mellett a megtermelt meleg víz hőmérséklete a mennyiségével fordítottan arányos, nagyobb mennyiséghez kisebb hőmérséklet tartozik a folyamatot leíró hőtechnikai és áramlástechnikai összefüggések szerint. A meleg víz hőmérsékletét tehát mennyiségének változtatásával lehet befolyásolni, amit célszerűen az áramlás útjában elhelyezett fojtóelemek segítségével lehet megvalósítani. Ilyen fojtóelem(ek) a folyadéknak az áramlásirányító csőbe beáramlásánál, illetve onnan kilépésénél elhelyezkedő célszerűen választott méretű rés(ek) az áramlásirányító cső és a tároló tartály fala vagy az előfej fala között, és/vagy az áramlásirányító cső palástján a két végénél kialakított nyílás(ok), és az áramlásirányító cső belsejében elhelyezkedő keresztmetszetet szűkítő elem(ek). Egy adott berendezésnél a fojtóelemek tetszőleges kombinációja alkalmazható. A fojtóelemek helyes megválasztásával a berendezés a fűtés kezdetétől folyamatosan olyan hőmérsékletű meleg vizet termel, ami megfelel a fogyasztási igényeknek, s ez a meleg víz - ha kezdetben kis mennyiségben is - azonnal vételezhető a berendezésből.The heat exchanger operates under the most favorable heat transfer conditions, always producing the warmest of the coldest water in the tank - thus the heat exchange driving force, the logarithmic mean temperature difference (dt k in the literature) is as high as possible. Directed gravity flow is also more favorable, that is, because lifting the heat exchanger out of the storage tank and placing it in the head increases the other factor determining gravity flow, the effective height, so that the unit produces more hot water per unit of time - to fill a storage tank of a given volume with hot water in less time. At given geometric dimensions (diameters, heights), the temperature of the hot water produced is inversely proportional to its volume, and a larger quantity has a lower temperature according to the thermal and flow relationships describing the process. Thus, the temperature of the hot water can be influenced by varying the amount thereof, which is preferably achieved by means of the flow choke elements. Such a throttle member (s) is a slot (s) of suitably selected size at the inlet and outlet of the fluid between the flow guide tube and the wall of the storage tank or the head and / or the opening at the two ends of the flow guide tube. ok) and the cross-section narrowing member (s) located inside the flow control tube. Any combination of chokes may be used with a particular device. With the correct selection of the choke elements, the unit will produce hot water at a constant temperature from the start of the heating to meet consumption requirements, and this hot water, even if initially small, can be obtained immediately from the unit.
A felismerés alapján a kitűzött feladatot olyan melegvíz-előállító és -tároló berendezés segítségével valósítottuk meg, amelynek melegítő és tároló tartálya, tápfolyadék beadagolására és a felmelegített folyadék elvezetésére szolgáló vezetéke, valamint hőcserélője van, amelyre az jellemző, hogy a melegítő és tároló tartály úgy van kialakítva, hogy annak tároló tartályához alul egy előfej van hozzáépítve, a hőcserélő az előfejben helyezkedik el és a felmelegített folyadékot egy fojtóelemeket tartalmazó áramlásirányító cső juttatja a tároló tartály tetejébe.According to the present invention, the object has been achieved by means of a hot water production and storage device having a heating and storage tank, a supply line for supplying feed fluid and a heated liquid, and a heat exchanger characterized in that the heating and storage tank is configured to have a pre-head mounted below its storage tank, the heat exchanger is disposed within the front head and the heated fluid is delivered to a top of the storage tank by a flow control tube containing the throttle elements.
A találmányt részletesen a csatolt 1. ábra alapján ismertetjük anélkül, hogy azt arra korlátoznánk.The invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings, but without being limited thereto.
Az 1. ábra a találmány szerinti berendezés elvi vázlatát mutatja.Figure 1 shows a schematic diagram of an apparatus according to the invention.
Az 1. ábra szerinti melegvíz-előállító és -tároló berendezésnek (2) tároló tartálya van, amelybe alul csatlakozik a (7) hidegvíz-vezeték és felül lép ki a (8) melegvíz-vezeték.The hot water production and storage device according to Figure 1 has a storage tank (2) into which the cold water line (7) is connected at the bottom and the hot water line (8) exits above.
Ehhez a (2) tároló tartályhoz alul (3) előfej van hozzáépítve, és az így kialakított (1) melegítő és tároló tartályban egy felfelé nyúló (5) áramlásirányító cső van elhelyezve. Az (5) áramlásirányító cső (3) előfejben elhelyezkedő részében (4) hőcserélő van, amelyhez melegvíz-fűtés esetén (9) fűtővíz bevezető vezeték és (10) fűtővíz elvezető vezeték csatlakozik. A (4) hőcserélő fűtése forró vízzel, gőzzel, elektromos árammal vagy füstgázzal is biztosítható. Az (5) áramlásirányító cső (6a) rés, (6b) nyílás, (6c) szűkítő fojtóelemekkel van ellátva. A (6a) rés, (6b) nyílás, (6c) szűkítő fojtóelemek közül a (6c) szűkítő fojtóelem(ek) csak áramlási ellenállást képez(nek), más részük a folyadék (5) áramlásirányító csőbe bejutását és onnan kilépését is lehetővé teszi annak alsó és felső végénél lévő (6a) rés fojtóelem(ek) és/vagy palástján elhelyezkedő (6b) nyílás fojtóelem(ek) segítségével.This storage tank (2) is fitted with a head (3) below, and an upwardly projecting flow guide tube (5) is located in the heating and storage tank (1) thus formed. The flow control pipe (5) has a heat exchanger (4) at its front end (3) to which, in the case of hot water heating, a heating water supply line (9) and a heating water drain line (10) are connected. The heating of the heat exchanger (4) can also be provided by hot water, steam, electricity or flue gas. The flow guide tube (5) is provided with a slit (6a), an opening (6b), and a reducing throttle (6c). Of the slots (6a), (6b), (6c), the restricting throttle (s) (6c) is only a flow resistance, and the remainder allows the fluid (5) to enter and exit the flow control pipe (s). a slit (6a) at its lower and upper ends and / or an opening (6b) on its periphery by means of the throttle (s).
Az (1) melegítő és tároló tartály (2) tároló tartályának (H) magassága a (3) előfej (h) magasságának 2-8szorosa, célszerűen 4-szerese, míg a (2) tároló tartály (D) átmérője a (3) előfej (d) átmérőjének 2-8-, célszerűen 3-szorosa. A (3) előfej (d) átmérője és (5) áramlásirányító cső (dj) átmérőjének 1,1-2-, célszerűen 1,4-szerese. Az (5) áramlásirányító cső (m) magassága az (1) melegítő és tároló tartály (M) magasságának 0,8-1-szerese, célszerűen 0,95-szőröse.The height (H) of the storage tank (1) of the heating and storage tank (2) is 2 to 8 times the height (h) of the head (3), preferably 4 times, while the diameter (D) of the storage tank (2) 2 to 8, preferably 3 times the diameter of the forehead (d). The diameter (d) of the nozzle (3) and the diameter (dj) of the flow guide tube (5) are 1.1 to 2 times, preferably 1.4 times. The height (m) of the flow control tube (5) is 0.8 to 1 times the height (M) of the heating and storage tank (1), preferably 0.95 times.
A (2) tároló tartály (D) átmérője 300-2000 mm, (H) magassága 400-4000 mm, míg a (3) előfej (d) átmérője 100-600 mm, (h) magassága 200-1000 mm.The storage container (2) has a diameter (D) of 300-2000 mm, a height (H) of 400-4000 mm, and a diameter (d) of the head (3) of 100-600 mm and a height (h) of 200-1000 mm.
Az 1. ábra szerinti berendezés a következőképpen működik:The apparatus of Figure 1 operates as follows:
A (4) hőcserélővel felfűtött víz az (5) áramlásirányító csőben a tartály felső részébe áramlik. Az (5) áramlásirányító csőből itt a (6b) nyílás fojtóelem(ek)en keresztül kilép, a jelölt nyilaknak megfelelően megfordul és a (2) tároló tartályban lefelé haladva maga előtt tolja az abban lévő alacsonyabb hőmérsékletű vizet. Ez a víz a (3) előfejbe, majd innen a (6a) rés fojtóelemen át az (5) áramlásirányító csőbe a (4) hőcserélőhöz jut és a folyamat a már ismertetett módon folytatódik.The water heated by the heat exchanger (4) flows into the upper part of the tank in the flow control tube (5). From the flow control tube (5), the outlet (6b) exits through the throttle (s), turns in accordance with the indicated arrows and moves downwardly the lower temperature water in the reservoir (2). This water reaches the heat exchanger (4) into the front head (3) and then through the slit throttle (6a) into the flow control tube (5) and proceeds as described above.
Amikor a (8) meleg víz-vezetéken meleg vizet vételeznek, annak megfelelő mennyiségű hideg víz lép be a (2) tároló tartály aljába a (7) hidegvíz-vezetéken keresztül. Tulajdonképpen ez a hideg víz szorítja ki a tartályból, s juttatja a fogyasztódhoz a megtermelt és tárolt meleg vizet.When hot water is drawn from the hot water line (8), an equivalent amount of cold water enters the bottom of the storage tank (2) via the cold water line (7). In fact, this cold water pushes it out of the tank and supplies the consumer with the hot water produced and stored.
Ha nincs melegvíz-elvétel, a cirkuláció folyamatosan a gravitációs felhajtó hatásnak megfelelően valósulIn the absence of hot water extraction, the circulation is continuously made in accordance with the gravitational buoyancy
HU 208 578 Β meg, amelynek mértéke a megtermelt meleg víz és hideg víz közötti mindenkori hőmérsékletkülönbség, a (4) hőcserélő középvonala és a (2) tároló tartályban a mindenkori hideg víz-meleg víz zónahatár közötti szintkülönbség, valamint a (6a) rés, (6b) nyílás, (6c) szűkítő fojtóelemekkel megvalósított áramlási ellenállás függvénye. Nagyobb hőmérsékletkülönbséghez és nagyobb szintkülönbséghez nagyobb gravitációs áramlás - vagyis több megtermelt meleg víz - tartozik. Nagyobb fojtás hatására csökken a megtermelt meleg víz mennyisége, annak hőmérséklete azonban növekszik. Adott szerkezeti méretek mellett a meleg víz megkívánt hőmérsékletének beállítása tehát a (6a) rés, (6b) nyílás, (6c) szűkítő fojtóelemek helyes megválasztásával történik.EN 208 578 Β which measures the difference in temperature between the hot water and cold water produced, the difference in level between the center line of the heat exchanger (4) and the respective cold water-hot water zone boundary in the storage tank (6a), Orifice (6b) as a function of flow resistance with restrictor (6c). Higher temperature difference and higher level difference have a higher gravity flow, ie more hot water produced. Higher throttling reduces the amount of hot water produced but increases its temperature. Thus, for a given structural dimension, the desired temperature of the hot water is adjusted by correctly selecting the slit (6a), the opening (6b), the reducing throttle elements (6c).
A hideg és meleg víz szabad keveredése a (2) tároló tartályban nem következik be, ezáltal a hőátadás kedvezően valósul meg. A (4) hőcserélő mindig az (1) melegítő és tároló tartály leghidegebb vizéből állítja elő a legmelegebbet, s azt azonnal a (2) tároló tartály tetejébe juttatja az (5) áramlásirányító cső segítségével. A (2) tároló tartály teljes térfogatában meleg vizet tárolhat, így termikus kihasználása jó.The free mixing of hot and cold water in the storage tank (2) does not take place, thereby favorably transferring heat. The heat exchanger (4) always produces the warmest water from the coldest water in the heating and storage tank (1) and immediately conveys it to the top of the storage tank (2) by means of the flow control tube (5). The storage tank (2) can hold up to the full volume of hot water, so its thermal utilization is good.
A berendezés a fűtés beindítása után azonnal szolgáltatja a beállított hőmérsékleti értéknek megfelelő hőfokú, korlátozott mennyiségű meleg vizet - bár a (2) tároló tartály teljes víztartalmának felfűtése esetén órákig is eltarthat. Ez minden melegvíz-termelőnél, illetve -tárolónál előnyös, különösen azonban az időszakosan vagy szakaszosan használt berendezések (hétvégi házak - nyaralók, üzemek - irodák hétvégi üzemszünettel) esetében.The unit will supply a limited amount of hot water at the set temperature immediately after the heater has been started - although it may take several hours for the full water content of the storage tank to be heated. This is beneficial for all hot water producers and storage facilities, but especially for equipment that is used intermittently or intermittently (cottages - cottages, factories - offices with weekends).
A berendezésben a melegvíz-termelést és -tárolást csak az irányított és szabályozott hőmérsékletű gravitációs áramlás segítségével valósítjuk meg. A találmány szerinti berendezés tehát optimális hőátadási viszonyok mellett, előnyösen kis helyen, a tartály termikus tárolóképességét maximálisan kihasználva, kis beruházási és üzemeltetési költséggel, a fogyasztói igényeket figyelembe véve (azonnali melegvíz-elvétel lehetősége) egy készülékben oldja meg a meleg víz termelését és tárolását is.The production and storage of hot water in the plant is accomplished only by controlled and controlled temperature gravity flow. Thus, the apparatus according to the invention solves the production and storage of hot water in one device under optimum heat transfer conditions, preferably in a small space, maximizing the thermal storage capacity of the tank, with low investment and operating costs, taking into account customer needs (instantaneous hot water extraction). .
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
HU705890A HU208578B (en) | 1990-11-08 | 1990-11-08 | Hot-water producing and storing apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
HU705890A HU208578B (en) | 1990-11-08 | 1990-11-08 | Hot-water producing and storing apparatus |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
HU907058D0 HU907058D0 (en) | 1991-05-28 |
HUT59479A HUT59479A (en) | 1992-05-28 |
HU208578B true HU208578B (en) | 1993-11-29 |
Family
ID=10972130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
HU705890A HU208578B (en) | 1990-11-08 | 1990-11-08 | Hot-water producing and storing apparatus |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
HU (1) | HU208578B (en) |
-
1990
- 1990-11-08 HU HU705890A patent/HU208578B/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
HUT59479A (en) | 1992-05-28 |
HU907058D0 (en) | 1991-05-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4146087A (en) | Device for accumulation tanks for fluid | |
US20100034528A1 (en) | Water heating apparatus and system | |
CA2583108A1 (en) | Apparatus and method for introducing and drawing water in a water heater | |
US8376243B2 (en) | Boiler with an adjacent chamber and an helicoidal heat exchanger | |
US3599626A (en) | Solar heater for swim pools | |
US20120125320A1 (en) | Method for providing heat | |
WO2007010538A1 (en) | Method and means for producing hot water from a hot water boiler system | |
US3363675A (en) | Hot-water generator with heat-storage means | |
HU208578B (en) | Hot-water producing and storing apparatus | |
CN117232303A (en) | Enhanced convection type single-tank molten salt heat storage and steam supply equipment, system and working method | |
CN114166056A (en) | Heat storage device capable of efficiently storing heat and releasing heat, heat exchange method and application of heat storage device | |
KR20060081033A (en) | Solar heat water heater | |
WO2000050821A1 (en) | Mixed boiler | |
CN209386264U (en) | High temperature modification energy storage electric boiler | |
CN107796072B (en) | Self-adaptive preheating ice cold accumulation pool | |
JPS6099993A (en) | Heat accumulator from energy source of two kind | |
US4617910A (en) | Apparatus and method for producing and storing heated liquid | |
CN220649190U (en) | Enhanced convection type single-tank molten salt heat storage and steam supply equipment and system | |
EP3168539A1 (en) | System for pre-heating of domestic water | |
CN112484317B (en) | Heat storage device, heat storage system, and method for controlling heat storage system | |
CN2256518Y (en) | Water level controller for lifting directive flow water heater | |
EP1239236A2 (en) | Mixed heating installation | |
CN208419655U (en) | A kind of efficiently high storage capacity heat exchanger | |
KR200364727Y1 (en) | An electric boiler for a steam-heating | |
KR101712018B1 (en) | heat exchange boiler by step-momentary heat |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HMM4 | Cancellation of final prot. due to non-payment of fee |