ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

05-007-06

Наименование проекта

Теплообменный аппарат

Назначение

Поддержание температуры теплоносителя в заданном пределе при помощи системы контроля

Рекомендуемая область применения

Охлаждение оборотной воды промышленных предприятий

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.Теплообменный аппарат, содержащий, с целью повышения отбора тепла у  теплоносителя используются несколько ступеней охлаждения, каждая из которых выполнена в виде секции, содержащей зигзагообразный радиатор, дутьевой вентилятор, подающий поток воздуха непосредственно на зигзагообразный подводящий трубопровод и отводящие каналы, а управление скоростью потока охлаждающего воздуха, создаваемого дутьевым вентилятором, производится с помощью асинхронного электродвигателя, питаемого и управляемого преобразователем частоты в зависимости от сигнала, идущего от датчика температуры, установленного после нагревателя; переключение между ступенями охлаждения производится с помощью автоматической системы регулирования температуры охлаждающей воды, причем датчик температуры подключает реле предельного тока при превышении заданной величины тока, которое своими контактами включает привод открытия дополнительной ступени охлаждения, при помощи двигателя постоянного тока. На фиг.1 показан теплообменный аппарат с системой автоматического регулирования температуры; на фиг.2 - автоматическая система управления открытием вентиля.

Теплообменный аппарат с системой автоматического регулирования температуры (см. фиг.1) состоит из нескольких ступеней, например, из двух. 1 первая ступень охлаждения, 2 вторая ступень охлаждения. Каждая ступень охлаждения представляет собой корпус 3, в котором расположен подводящий трубопровод 4, выполненный в виде зигзага, между слоями которого находятся отводящие каналы 5. Зигзагообразный трубопровод и отводящие каналы образуют зигзагообразный радиатор. Также в корпусе расположены дутьевой вентилятор 6 и асинхронный электродвигатель 7. Ступени охлаждения соединены между собой прямым участком 8 зигзагообразного подводящего трубопровода. Между ступенями охлаждения расположен вентиль 9, открываемый двигателем постоянного тока 10, связанный через токовое реле 11 с датчиком температуры 12. Датчик температуры 12 получает информацию о технической воде от нагревателя 14 и выдает сигнал преобразователю частоты 13. Устройство работает следующим образом. Техническая вода от нагревателя 14 поступает в первую ступень охлаждения 1 на зигзагообразный радиатор. Теплоноситель быстро проходит зигзагообразный трубопровод 4, подвергаясь небольшому охлаждению, а медленное прохождение по отводящим каналам 5 дает наибольшее охлаждение, так как увеличивается площадь, контактирующая с потоком воздуха, идущего от дутьевого вентилятора 6. Теплоноситель принудительно охлаждается при помощи дутьевого вентилятора 6, приводимого в движение асинхронным электродвигателем 7 и питающегося от преобразователя частоты 13. Если температура воды соответствует заданному пределу, то вентиль 9 остается в закрытом положении, а вода, пройдя первую ступень охлаждения 1, возвращается к нагревателю 14. Информацию о температуре теплоносителя показывает датчик температуры 11, выдающий стандартный токовый сигнал 4-20 mА, расположенный после нагревателя 14. Если датчик 12 подает сигнал о температуре воды, значение которой превышает заданный предел, токовому реле 11, то происходит замыкание контакта sq1 (см. фиг.2). После этого подается напряжение на независимую обмотку возбуждения двигателя постоянного тока 10. В свою очередь двигатель 10 открывает вентиль 9, таким образом, техническая вода поступает во вторую ступень охлаждения 2. В свою очередь, реагируя на изменение сигнала, поступающего с датчика температуры 12, преобразователь частоты 13 задает асинхронному электродвигателю 7 скорость, с которой необходимо вращать дутьевой вентилятор 6. Скорость вращения дутьевого вентилятора 6 зависит от того, на какую величину температура воды превысит заданный предел, так как при небольшом увеличении необходимость в работе дутьевого вентилятора 6 на полную мощность отпадает. Если температура теплоносителя со временем будет увеличиваться, то и скорость вращения дутьевого вентилятора 6 будет возрастать, увеличивая скорость и силу потока воздуха. При прохождении через вторую ступень 2 площадь воздействия на теплоноситель потока воздуха увеличивается. Изменение температуры при прохождении второй ступени 2 будет соответствовать величине ниже заданного предела.

Преимущества перед известными аналогами

Уменьшение трудоемкости изготовления и возможности поддержания температуры теплоносителя в заданном пределе при помощи системы контроля

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Соответствует технической характеристике изделия (устройства)

Технико-экономический эффект

1.Повышение уровня рентабельности на 50% 2. Уменьшение энергопотребления в 1,5 раза

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

06.12.2006

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)