Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Ионные котлы BERIL 5-33 кВт. Beril котел


Ионные котлы BERIL 5-33 кВт

В 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)

 

Номинальнаямощность, кВт *

Отапливаемоепомещение, м3

Номинальноенапряжение,В

beril-3

econ

5

7

9

135

190

240

220

220

220

 

image

econ

6

9

12

15

160

240

300

375

380

380

380

380

25

625

380

33

900

380

* Мощность котла, в отличие от номинальной, может плавно изменяться в ручном режиме в зависимости от потребности пользователя.

logo-energy

Ионные котлы с ЦСУ «ЕВРО» выпускаются в однофазном (220В) варианте мощностью 5,7,9 кВт (рис.1) и в трехфазном (380В) варианте мощностью 6,9,12,15,25 и 33кВт (рис.2). Информация об ионных котлах мощностью 100 и 130 кВт в соответствующем разделе сайта.

Инновационные ионные котлы «BERIL»

kotel3

Рис.1

  kotl

Рис.2

  • Верхнее расположение энергоблока (три фазы, ноль, земля) упрощает подключение котла к силовой электрической сети.
  • Обслуживание блока электродов котла (профилактика, ремонт, замена) производится без отсоединения котла от отопительной системы.
  • Посторонние включения, находящиеся во взвешенном состоянии в теплоносителе отопительной системы – шлам, оседают в нижней части котла не являющейся его активной рабочей зоной и не оказывают отрицательное влияние на работу котла. Они легко удаляются при профилактическом обслуживании котла.

Основные отличия ионных котлов «BERIL» от электродных и иных ионных котлов.

1. Дополнительные опции:

  • Плавное изменение мощности в ручном или автоматическом режимах с информацией об этом параметре на дисплее в режиме on-line.
  • Наличие электронного самовозвратного предохранителя, позволяющее отопительной системе с ионным котлом работать в автономном режиме без отключения от электросети.

2. Качество:

  • Использование уплотнительных и изоляционных материалов с повышенной термостойкостью (до 250°С).
  • Срок службы ионного котла не менее 10 лет с возможностью гарантийного обслуживания в течение всего срока службы.

3. Экономика:

  • Расход менее половины всей электроэнергии, необходимой для отопления, подтвержденный технико-экономическим обоснованием (ТЭО) работы котла.
econ

Обозначения на рисунке:

1.Силовой электрический блок (контактор).

2.Регулятор мощности котла «BERIL» с электронным самовозвратным  предохранителем.

3.Электромеханический автомат защиты.

4.Двухканальный температурный контроллер с дополнительными        возможностями. 

Блок Цифровой Системы Управления (ЦСУ «ЕВРО»)работой однофазных (220В) и трехфазных (380В) ионных котлов «BERIL»

Рис.3

Технические характеристики ЦСУ «ЕВРО»

  1. Номинальное напряжение питания 220В±10%
  2. Потребляемая мощность не более 10Вт (без учета мощности нагрузки)
  3. Тип датчиков измерения температуры – цифровые DS1820
  4. Два канала измерения температуры теплоносителя – «обратка» и «выход»
  5. Возможность дополнительного подключения датчика температуры воздуха через дистанционную систему управления с помощью GSM
  6. Диапазон регулируемых температур 0-80°С (задается пользователем)
  7. Точность измерения температуры ± 0,5°С
  8. Частота опроса датчика температуры 1 Гц
  9. Автоматический встроенный контроль, позволяющий быстро определить неисправность датчиков (обрыв или короткое замыкание)
  10. Коммутируемая нагрузка с током до 50А 380В по каждой фазе
  11. Автоматический контроль тока, позволяющий ЦСУ отключить нагрузку при превышении рабочего тока и включать ее при токе, меньше номинального
  12. Индикация на дисплее потребляемой котлом мощности в режиме on-line.
  13. Наличие функции «антизамерзание дома» (поддержание минимальной температуры)
  14. Автоматический контроль и управление работой циркуляционного насоса
  15. Вес 1,9 кг
  16. Размер (мм) 95 х 200 х 255
  17. Сохранение всех уставок в энергонезависимой памяти
  18. Индикация параметров и ошибок на дисплее (СДИ)
  19. ЦСУ «ЕВРО» может использоваться с любым ионным котлом «BERIL»

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)

logo-energy

Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ и дополнительным силовым симисторным блоком выпускаются только в трехфазном (380В) исполнении.

На рис. 4 представлены ионные котлы «BERIL» мощностью 6,9,12,15,25 и 33 кВт с симисторным силовым блоком.

1537   1530

Ионные котлы (380В) мощностью от 6 до 33 кВт с симисторным блоком  с открытой и закрытой защитной крышкой

Рис.4 

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.

bblock

На рис.5 ЦСУ ионного котла (380В) мощностью 6-33 кВт с симисторным блоком. Обращает на себя внимание отсутствие силового электрического блока-контактора (поз.1 на рис.3). Его функцию с расширенными возможностями выполняет силовой симисторный блок ионного котла. Остальные технические характеристики ЦСУ остаются без изменения.

Рис.5

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
Поделиться ссылкой на страницу:

teplovelebit.ru

Ионные котлы BERIL 5-33 кВт

В 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)

 

Номинальнаямощность, кВт *

Отапливаемоепомещение, м3

Номинальноенапряжение,В

beril-3

econ

5

7

9

135

190

240

220

220

220

 

image

econ

6

9

12

15

160

240

300

375

380

380

380

380

25

625

380

33

900

380

* Мощность котла, в отличие от номинальной, может плавно изменяться в ручном режиме в зависимости от потребности пользователя.

logo-energy

Ионные котлы с ЦСУ «ЕВРО» выпускаются в однофазном (220В) варианте мощностью 5,7,9 кВт (рис.1) и в трехфазном (380В) варианте мощностью 6,9,12,15,25 и 33кВт (рис.2). Информация об ионных котлах мощностью 100 и 130 кВт в соответствующем разделе сайта.

Инновационные ионные котлы «BERIL»

kotel3

Рис.1

  kotl

Рис.2

  • Верхнее расположение энергоблока (три фазы, ноль, земля) упрощает подключение котла к силовой электрической сети.
  • Обслуживание блока электродов котла (профилактика, ремонт, замена) производится без отсоединения котла от отопительной системы.
  • Посторонние включения, находящиеся во взвешенном состоянии в теплоносителе отопительной системы – шлам, оседают в нижней части котла не являющейся его активной рабочей зоной и не оказывают отрицательное влияние на работу котла. Они легко удаляются при профилактическом обслуживании котла.

Основные отличия ионных котлов «BERIL» от электродных и иных ионных котлов.

1. Дополнительные опции:

  • Плавное изменение мощности в ручном или автоматическом режимах с информацией об этом параметре на дисплее в режиме on-line.
  • Наличие электронного самовозвратного предохранителя, позволяющее отопительной системе с ионным котлом работать в автономном режиме без отключения от электросети.

2. Качество:

  • Использование уплотнительных и изоляционных материалов с повышенной термостойкостью (до 250°С).
  • Срок службы ионного котла не менее 10 лет с возможностью гарантийного обслуживания в течение всего срока службы.

3. Экономика:

  • Расход менее половины всей электроэнергии, необходимой для отопления, подтвержденный технико-экономическим обоснованием (ТЭО) работы котла.
econ

Обозначения на рисунке:

1.Силовой электрический блок (контактор).

2.Регулятор мощности котла «BERIL» с электронным самовозвратным  предохранителем.

3.Электромеханический автомат защиты.

4.Двухканальный температурный контроллер с дополнительными        возможностями. 

Блок Цифровой Системы Управления (ЦСУ «ЕВРО»)работой однофазных (220В) и трехфазных (380В) ионных котлов «BERIL»

Рис.3

Технические характеристики ЦСУ «ЕВРО»

  1. Номинальное напряжение питания 220В±10%
  2. Потребляемая мощность не более 10Вт (без учета мощности нагрузки)
  3. Тип датчиков измерения температуры – цифровые DS1820
  4. Два канала измерения температуры теплоносителя – «обратка» и «выход»
  5. Возможность дополнительного подключения датчика температуры воздуха через дистанционную систему управления с помощью GSM
  6. Диапазон регулируемых температур 0-80°С (задается пользователем)
  7. Точность измерения температуры ± 0,5°С
  8. Частота опроса датчика температуры 1 Гц
  9. Автоматический встроенный контроль, позволяющий быстро определить неисправность датчиков (обрыв или короткое замыкание)
  10. Коммутируемая нагрузка с током до 50А 380В по каждой фазе
  11. Автоматический контроль тока, позволяющий ЦСУ отключить нагрузку при превышении рабочего тока и включать ее при токе, меньше номинального
  12. Индикация на дисплее потребляемой котлом мощности в режиме on-line.
  13. Наличие функции «антизамерзание дома» (поддержание минимальной температуры)
  14. Автоматический контроль и управление работой циркуляционного насоса
  15. Вес 1,9 кг
  16. Размер (мм) 95 х 200 х 255
  17. Сохранение всех уставок в энергонезависимой памяти
  18. Индикация параметров и ошибок на дисплее (СДИ)
  19. ЦСУ «ЕВРО» может использоваться с любым ионным котлом «BERIL»

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)

logo-energy

Ионные котлы «BERIL» с ЦСУ и дополнительным силовым симисторным блоком выпускаются только в трехфазном (380В) исполнении.

На рис. 4 представлены ионные котлы «BERIL» мощностью 6,9,12,15,25 и 33 кВт с симисторным силовым блоком.

1537   1530

Ионные котлы (380В) мощностью от 6 до 33 кВт с симисторным блоком  с открытой и закрытой защитной крышкой

Рис.4 

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.

bblock

На рис.5 ЦСУ ионного котла (380В) мощностью 6-33 кВт с симисторным блоком. Обращает на себя внимание отсутствие силового электрического блока-контактора (поз.1 на рис.3). Его функцию с расширенными возможностями выполняет силовой симисторный блок ионного котла. Остальные технические характеристики ЦСУ остаются без изменения.

Рис.5

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
Поделиться ссылкой на страницу:

teplovelebit.ru

Котел электрический "beril-2" | Банк патентов

Полезная 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


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..