|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ионные котлы BERIL 5-33 кВт. Beril котелИонные котлы BERIL 5-33 кВтВ ионных котлах BERIL в режиме on-line контролируется величина и количество электрических зарядов - ионов, движение которых между электродами обеспечивает нагрев теплоносителя. Использование цифровых технологий в системе управления работой ионного котла «BERIL» - цифровая система управления (ЦСУ), позволяет измерять и информировать пользователя о мощности, потребляемой котлом, и в автоматическом (ионные котлы «BERIL» 380В с симисторным блоком и ЦСУ) или ручном (ионные котлы «BERIL» 220/380В с ЦСУ «ЕВРО») режимах изменять ее в зависимости от заданной программы и качества теплоносителя, что приводит к значительной экономии электроэнергии. Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ «ЕВРО» (ручной режим управления мощностью)
* Мощность котла, в отличие от номинальной, может плавно изменяться в ручном режиме в зависимости от потребности пользователя.
Инновационные ионные котлы «BERIL»
Основные отличия ионных котлов «BERIL» от электродных и иных ионных котлов.1. Дополнительные опции:
2. Качество:
3. Экономика:
Технические характеристики ЦСУ «ЕВРО»
ЦСУ котла автоматически круглосуточно поддерживает заданную температуру теплоносителя по двум каналам – «прямая» и «обратка». Подключение дополнительного блока дистанционного управления (ДУ) с третьим датчиком измерения и контроля температуры воздуха в помещении дает потребителю возможность программировать температурные режимы на любой час и день недели и использовать при этом мобильную связь GSM (подробности в каталоге товаров, раздел «котлы «BERIL» + ДУ + GSM»). Изменение номинальной мощности происходит в ручном режиме с минимальным шагом 200Вт. Наличие электронного самовозвратного предохранителя повышает надежность работы отопительной системы с ионным котлом в автономном режиме. При превышении котлом рабочего тока выше заданного (или номинального) электронный предохранитель отключит котел на определенное время. При понижении значения тока котел автоматически включается. Этот процесс может повторяться неоднократно с выводом на дисплей сообщения «error» (ошибка). Алгоритм работы циркуляционного насоса поддерживается автоматически с учетом индивидуальных особенностей каждой отопительной системы. Работа ионных котлов с ЦСУ, как было сказано выше практически не зависит от качества теплоносителя. При пониженном или повышенном значении удельного электрического сопротивления теплоносителя ЦСУ автоматически будет поддерживать заданную мощность котла. В случае очень высокого значения этого параметра (вплоть до сравнимого с параметром у дистиллированной воды) применяется специальный ингибитор коррозии для снижения удельного электрического сопротивления теплоносителя. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей различные соли, т.к. это неизбежно приведет к выходу из строя отопительного оборудования в результате интенсивной коррозии и выделению газообразного водорода. В разработанный ингибитор коррозии (см. раздел сайта «Защита от коррозии» добавлены специальные присадки, замедляющие процесс коррозии различных конструктивных элементов отопительной системы (железо, медь, алюминий и т.д.), предотвращающие разрушение уплотнителей (резины, тефлона, паранита и пр.). Технические характеристики и эксплуатация ионных котлов «BERIL» с симисторным блоком и ЦСУ (ручной или автоматический режим управления)
На рис. 4 представлены ионные котлы «BERIL» мощностью 6,9,12,15,25 и 33 кВт с симисторным силовым блоком.
Силовой симисторный блок, являющийся составной частью ионных котлов «BERIL» мощностью 6-33 кВт, позволяет ЦСУ производить бесшумное изменение мощности не менее одного раза в одну миллисекунду, что необходимо при работе ЦСУ в ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальном) режиме управления температурными параметрами.
ПИД режим регулирования температуры.При стандартном методе регулирования с датчиком температуры воздуха внутри помещения происходит следующее: при понижении температуры в помещении ниже заданной включается система отопления и на максимуме (по температуре теплоносителя) нагревает помещение до тех пор, пока температура в помещении не поднимется до заданной. Срабатывает датчик температуры воздуха в помещении, а затем, после отключения нагрева, выделяется еще масса избыточного тепла от перегревшегося контура отопления. При остывании системы отопления и дальнейшем ее включении процесс повторяется. Как следствие несовершенства этого метода идет большой перерасход электроэнергии (до 20%). Стратегия ПИД-регулятора, который содержит усилитель, интегратор и дифференциатор, выглядит следующим образом. Обнаружив на своем входе рассогласовывание (разница между заданной и текущей температурой), усилитель регулятора в первый момент включает котел на полную мощность, но строго дозировано, компенсируя значительную часть рассогласовывания. Затем в работу вступает интегратор, который медленно, чтобы не «проскочить» температурную точку (уставку) приближает температуру к заданному значению. Дифференциатор, реагирующий на скорость изменения, форсирует работу котла в тех случаях, когда температура начинает быстро отклоняться от заданных параметров (открытая форточка, распахнутая дверь, разбитое окно и т.п.). Экономика ионных котлов «BERIL»Использование ЦСУ и ПИД-регулятора температурными параметрами отопительной системы с ионным котлом «BERIL» позволяет в ручном или автоматическом режимах, изменяя мощность котла, время и скорость нагрева помещения избавиться от вышеуказанного перерасхода электроэнергии (до 20%). Эти данные получены на основе анализа общемировой практики по использованию ПИД-режима во всех типах котлов - электрических, газовых, жидкостных и т.д., а также по результатам натурных испытаний по разработанной программе МАТЛАБ. Представленная конструкция котла позволяет увеличить коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую в 1,5-1,6 раза благодаря запатентованным в котлах «BERIL» механизмам и принципам использования энергии окружающей среды. Кроме того , алгоритм управления работой ионных котлов с симисторными блоками позволяет одному блоку ЦСУ управлять работой неограниченному количеству ионных котлов любой мощности если они работают в единой системе отопления. (Подробности в разделе сайта «тепловые модули BERIL»). Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ и симисторным блоком более энергоэффективны (до 20%) и комфортнее ионных котлов «BERIL» без симисторного блока за счет наличия функции автоматического изменения мощности. Чтобы заказать продукцию свяжитесь с нами в разделе КОНТАКТЫ, также Вы можете задавать любые интересующие вопросы, будем рады ответить на них
teplovelebit.ru Ионные котлы BERIL 5-33 кВтВ ионных котлах BERIL в режиме on-line контролируется величина и количество электрических зарядов - ионов, движение которых между электродами обеспечивает нагрев теплоносителя. Использование цифровых технологий в системе управления работой ионного котла «BERIL» - цифровая система управления (ЦСУ), позволяет измерять и информировать пользователя о мощности, потребляемой котлом, и в автоматическом (ионные котлы «BERIL» 380В с симисторным блоком и ЦСУ) или ручном (ионные котлы «BERIL» 220/380В с ЦСУ «ЕВРО») режимах изменять ее в зависимости от заданной программы и качества теплоносителя, что приводит к значительной экономии электроэнергии. Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ «ЕВРО» (ручной режим управления мощностью)
* Мощность котла, в отличие от номинальной, может плавно изменяться в ручном режиме в зависимости от потребности пользователя.
Инновационные ионные котлы «BERIL»
Основные отличия ионных котлов «BERIL» от электродных и иных ионных котлов.1. Дополнительные опции:
2. Качество:
3. Экономика:
Технические характеристики ЦСУ «ЕВРО»
ЦСУ котла автоматически круглосуточно поддерживает заданную температуру теплоносителя по двум каналам – «прямая» и «обратка». Подключение дополнительного блока дистанционного управления (ДУ) с третьим датчиком измерения и контроля температуры воздуха в помещении дает потребителю возможность программировать температурные режимы на любой час и день недели и использовать при этом мобильную связь GSM (подробности в каталоге товаров, раздел «котлы «BERIL» + ДУ + GSM»). Изменение номинальной мощности происходит в ручном режиме с минимальным шагом 200Вт. Наличие электронного самовозвратного предохранителя повышает надежность работы отопительной системы с ионным котлом в автономном режиме. При превышении котлом рабочего тока выше заданного (или номинального) электронный предохранитель отключит котел на определенное время. При понижении значения тока котел автоматически включается. Этот процесс может повторяться неоднократно с выводом на дисплей сообщения «error» (ошибка). Алгоритм работы циркуляционного насоса поддерживается автоматически с учетом индивидуальных особенностей каждой отопительной системы. Работа ионных котлов с ЦСУ, как было сказано выше практически не зависит от качества теплоносителя. При пониженном или повышенном значении удельного электрического сопротивления теплоносителя ЦСУ автоматически будет поддерживать заданную мощность котла. В случае очень высокого значения этого параметра (вплоть до сравнимого с параметром у дистиллированной воды) применяется специальный ингибитор коррозии для снижения удельного электрического сопротивления теплоносителя. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей различные соли, т.к. это неизбежно приведет к выходу из строя отопительного оборудования в результате интенсивной коррозии и выделению газообразного водорода. В разработанный ингибитор коррозии (см. раздел сайта «Защита от коррозии» добавлены специальные присадки, замедляющие процесс коррозии различных конструктивных элементов отопительной системы (железо, медь, алюминий и т.д.), предотвращающие разрушение уплотнителей (резины, тефлона, паранита и пр.). Технические характеристики и эксплуатация ионных котлов «BERIL» с симисторным блоком и ЦСУ (ручной или автоматический режим управления)
На рис. 4 представлены ионные котлы «BERIL» мощностью 6,9,12,15,25 и 33 кВт с симисторным силовым блоком.
Силовой симисторный блок, являющийся составной частью ионных котлов «BERIL» мощностью 6-33 кВт, позволяет ЦСУ производить бесшумное изменение мощности не менее одного раза в одну миллисекунду, что необходимо при работе ЦСУ в ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальном) режиме управления температурными параметрами.
ПИД режим регулирования температуры.При стандартном методе регулирования с датчиком температуры воздуха внутри помещения происходит следующее: при понижении температуры в помещении ниже заданной включается система отопления и на максимуме (по температуре теплоносителя) нагревает помещение до тех пор, пока температура в помещении не поднимется до заданной. Срабатывает датчик температуры воздуха в помещении, а затем, после отключения нагрева, выделяется еще масса избыточного тепла от перегревшегося контура отопления. При остывании системы отопления и дальнейшем ее включении процесс повторяется. Как следствие несовершенства этого метода идет большой перерасход электроэнергии (до 20%). Стратегия ПИД-регулятора, который содержит усилитель, интегратор и дифференциатор, выглядит следующим образом. Обнаружив на своем входе рассогласовывание (разница между заданной и текущей температурой), усилитель регулятора в первый момент включает котел на полную мощность, но строго дозировано, компенсируя значительную часть рассогласовывания. Затем в работу вступает интегратор, который медленно, чтобы не «проскочить» температурную точку (уставку) приближает температуру к заданному значению. Дифференциатор, реагирующий на скорость изменения, форсирует работу котла в тех случаях, когда температура начинает быстро отклоняться от заданных параметров (открытая форточка, распахнутая дверь, разбитое окно и т.п.). Экономика ионных котлов «BERIL»Использование ЦСУ и ПИД-регулятора температурными параметрами отопительной системы с ионным котлом «BERIL» позволяет в ручном или автоматическом режимах, изменяя мощность котла, время и скорость нагрева помещения избавиться от вышеуказанного перерасхода электроэнергии (до 20%). Эти данные получены на основе анализа общемировой практики по использованию ПИД-режима во всех типах котлов - электрических, газовых, жидкостных и т.д., а также по результатам натурных испытаний по разработанной программе МАТЛАБ. Представленная конструкция котла позволяет увеличить коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую в 1,5-1,6 раза благодаря запатентованным в котлах «BERIL» механизмам и принципам использования энергии окружающей среды. Кроме того , алгоритм управления работой ионных котлов с симисторными блоками позволяет одному блоку ЦСУ управлять работой неограниченному количеству ионных котлов любой мощности если они работают в единой системе отопления. (Подробности в разделе сайта «тепловые модули BERIL»). Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ и симисторным блоком более энергоэффективны (до 20%) и комфортнее ионных котлов «BERIL» без симисторного блока за счет наличия функции автоматического изменения мощности. Чтобы заказать продукцию свяжитесь с нами в разделе КОНТАКТЫ, также Вы можете задавать любые интересующие вопросы, будем рады ответить на них
teplovelebit.ru Котел электрический "beril-2" | Банк патентовПолезная модель относится к нагревателям текучей среды, а именно к электронагревателям жидкости, и предназначена, в основном, для использования в системах отопления и горячего водоснабжения отдельных зданий как в городах, так и в сельской местности. Известен котел электрический, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, съемным днищем, с закрепленным на нем нагревательным элементом, и защитный кожух (см. патент РФ №2027949, МПК F 22 B 1/30, опубл. 1995). Недостатком известного котла является то, что днище собрано с корпусом при помощи фланцевого соединения, что повышает материалоемкость, увеличивает затраты на изготовление и снижает компактность устройства. Ближайшим из аналогов к заявляемому техническому решению является котел электрический "Веril, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, съемным днищем, выполненным в виде пробки, снабженным защитным кожухом, и закрепленный на днище корпуса, соосно с последним, нагревательный элемент (см. патент на ПМ РФ №36493, МПК F 24 H 1/20, опубл. 2004). В известном котле съемное днище выполнено в виде пробки из безусадочной, термостойкой пластмассы и соединено с корпусом при помощи, не менее чем двух, шпилек, одним концом жестко соединенных с корпусом, а другим концом пропущенных через соответствующие отверстия в днище. Поэтому недостатками его являются или возникающие тепловые напряжения при нагреве и охлаждении корпуса и днища (при недостаточном зазоре между ними), или ненадежность соединения (негерметичность) между ними возникающая в процессе работы, несмотря даже на применение герметика. К тому же такая конструкция обладает низкой технологичностью изготовления, так как требуется дополнительная технологическая оснастка, обеспечивающая параллельность шпилек продольной оси корпуса и нахождения их строго в диаметральной плоскости при изготовлении котла. А при сборке котла требуется следить за равномерностью затяжки гаек, накручиваемых на шпильки и прижимающих днище к корпусу. Иначе возможен перекос, ухудшающий герметизацию стыка. Цель заявляемой полезной модели - повышение надежности работы котла, снижение затрат и повышение технологичности его изготовления. Поставленная цель достигается тем, что в котле электрическом "Веril-2", содержащем корпус с входным и выходным патрубками, съемным днищем, выполненным в виде пробки, снабженным защитным кожухом, и закрепленный на днище корпуса, соосно с последним, нагревательный элемент, съемное днище выполнено из материала с коэффициентом теплового расширения соответствующим коэффициенту теплового расширения материала корпуса и соединено с ним при помощи резьбового соединения, образованного соответствующими резьбами на боковых, сопрягаемых, поверхностях днища и корпуса. Выполнение днища и корпуса котла из материалов с соответствующими коэффициентами теплового расширения позволяет исключить тепловые напряжения в конструкции при эксплуатации при плотной посадке днища в корпусе. Также гарантирует нераскрытие стыка, что повышает надежность котла. А выполнение соединения днища с корпусом на резьбе снижает затраты на его изготовление и повышает технологичность. Так как не требуется изготавливать дополнительные детали, шпильки, и технологическую оснастку для их приварки к корпусу, а резьба нарезается на тех же станках, на которых изготавливаются цилиндрическая часть корпуса и пробка. В частных случаях изготовления в качестве сопрягаемых поверхностей, для нарезания резьбы, может быть использована или наружная поверхность корпуса и охватывающая ее поверхность кольцевого кармана в днище, или внутренняя поверхность корпуса и боковая поверхность размещаемого в нем днища, что расширяет возможности конструктивного решения. Заявленный котел электрический "Beril-2" изображен на чертеже, где представлен общих вид в разрезе. Котел электрический «Beril-2» содержит корпус 1 с входным патрубком 2 и выходным патрубком 3. (В рассматриваемом (частном) случае, они изготовлены из трубы одного диаметра). В корпусе 2 размещено съемное днище 4, в виде пробки, на котором закреплен, соосно продольной оси корпуса 1, нагревательный элемент 5 с токоподводами 6. (В рассматриваем случае это ТЭН). 7 - защитный кожух, 8 - заземление. При этом съемное днище 4, в виде пробки, соединено с корпусом 1 при помощи резьбового соединения 9, образованного соответствующими резьбами на нижней части корпуса 1 и наружной боковой поверхности съемного днища 4, выполненного в виде пробки. Резьбовое соединение 9 уплотнено термостойким герметиком (не показано) в процессе сборки. Котел работает следующим образом. Через входной патрубок 2 вода поступает в корпус 1, где она нагревается нагревательным элементом 5. Нагретая вода отводится через выходной патрубок 3 и по трубопроводу (не показано) подается или в отопительные приборы или к потребителю. Для осмотра и ремонта нагревательного элемента 5 и внутренней поверхности корпуса 1 отключают котел от сети, снимают защитный кожух 7, отсоединяют провода от токоподводов 6 и вывинчивают съемное днище 4. Сборку осуществляют в обратной последовательности с уплотнением резьбового соединения 9 термостойким герметиком. При этом днище 4 завинчивается в корпус 1 до упора. Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет повысить надежность работы котла при одновременном снижении затрат и повышении технологичности его изготовления. bankpatentov.ru |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|