Устройство для раздачи приточного воздуха (урпв) (варианты)

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения. Устройство для раздачи приточного воздуха содержит воздуховод и сообщенный с ним воздуховыпускной элемент, расположенный под острым углом. Воздуховод выполнен в виде Г-образного элемента воздуховодной сети (1), содержащего пару, расположенных под углом друг к другу, участков (2), а воздуховыпускной элемент выполнен в виде прямолинейного отвода (3), присоединенного торцами к участкам (2) с возможностью сообщения с последними. Отвод (3) установлен под острым углом к каждому из участков (2) с образованием треугольного зазора (4), расположенного между стенками отвода (3) и участков (2). В стенке отвода (3), со стороны треугольного зазора (4), выполнено выпускное отверстие (5). Технический результат - упрощение конструкции устройства для раздачи приточного воздуха и обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи. 7 н. и 9 з.п. ф-лы, 17 ил.

 

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционированию воздуха и может быть использовано для подачи приточного воздуха в помещения и объекты различного назначения.

Известным является устройство для подачи приточного воздуха в помещение, включающее перфорированный воздуховод, одна из стенок которого выполнена с расположенными по его длине, обращенными вовнутрь полости воздуховода лунками, имеющими отверстия, расположенные перпендикулярно к направлению потока воздуха (Авторское свидетельство СССР на изобретение №352333, опубл. 21.09.1972 г., Бюл. №28).

Данный воздухораспределитель имеет достаточно сложную конструкцию.

В качестве прототипа выбрано устройство для раздачи приточного воздуха содержащее воздуховод и сообщенные с ним патрубки, расположенные друг к другу под углом равным 20°-60° (Авторское свидетельство СССР на изобретение №866357, опубл. 23.09.1981 г., Бюл. №35).

Такое устройство для раздачи приточного воздуха не обеспечивает достаточно высокую интенсивность затухания скорости приточных струй и обладает достаточно сложной конструкцией и низкой технологичностью.

Задачей первого варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более простой конструкцией и более низкой материалоемкостью при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи. К дополнительным техническим результатам так же относится повышение интенсивности затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для повышения технологичности путем упрощения конструкции и снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод и сообщенный с ним воздуховыпускной элемент, расположенный под острым углом, при этом воздуховод выполнен в виде Г-образного элемента воздуховодной сети, содержащего пару, расположенных под углом друг к другу, участков, а воздуховыпускной элемент выполнен в виде прямолинейного отвода, присоединенного торцами к участкам с возможностью сообщения с последними, при этом отвод установлен под острым углом к каждому из участков с образованием треугольного зазора, расположенного между стенками отвода и участков, причем в стенке отвода, со стороны треугольного зазора, выполнено выпускное отверстие.

Кроме того, для повышения интенсивности затухания приточной струи, стенка участка расположена со стороны зазора, перед выпускным отверстием по типу отражательного экрана, а ось выпускного отверстия пересекает упомянутую стенку или выпускное отверстие выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха, причем в стенке участка, со стороны зазора, выполнено дополнительное выпускное окно, ось которого расположена под тупым углом к оси выпускного отверстия, а выпускное окно выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха, причем винтовые образующие линии внутренних винтовых нарезок выпускного окна и выпускного отверстия имеют одинаковое направление для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

Повышению интенсивности затухания приточной струи так же способствует то, что отвод выполнен, с круглым поперечным сечением и гофрированным с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях или по длине отвода, выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами: на фиг. 1 представлено схематичное изображение устройства (разрез); на фиг. 2 представлено схематичное изображение устройства с гофрированным воздухопроводом (общий вид).

Устройство содержит Г-образный элемент воздуховодной сети 1, состоящий из участков 2, прямолинейный отвод 3, зазор треугольной формы 4, выпускное отверстие 5 и выпускное окно 6. Устройство работает следующим образом. Потоки воздуха поступают из участков 2 Г-образного элемента воздуховодной сети 1 (на фиг. 1) в отвод 3, в котором потоки соударяются друг с другом, образуя результирующую приточную струю, которая истекает через выпускное отверстие 5 в обслуживаемое помещение. Столкновение потоков в отводе 3 приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной (результирующей) струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Выпускное отверстие 5 выполнено со стороны со стороны треугольного зазора 4, причем стенка участка 2 расположена перед выпускным отверстием 5 по типу отражательного экрана, а ось выпускного отверстия 5 пересекает упомянутую стенку. Стенка участка 2 при таком расположении выпускного отверстия 5 выполняет функции отражающего экрана для результирующего потока, обеспечивая более высокую интенсивность затухания скорости приточной струи. Так же для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи выпускное отверстие 5 выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха (не показано на чертеже), причем в стенке участка 2, со стороны зазора 4, выполнено дополнительное выпускное окно 6, ось которого расположена под тупым углом к оси выпускного отверстия 5, а выпускное окно 6 выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха (не показано на чертеже), причем винтовые образующие линии внутренних винтовых нарезок выпускного окна 6 и выпускного отверстия 5 имеют одинаковое направление для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях. Так же повышению интенсивности затухания приточной струи способствует то, что отвод 3 выполнен с круглым поперечным сечением и гофрированным с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях (на фиг.2) или по длине отвода 3, выполнена внутренняя винтовая нарезка (не показано на чертеже) для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях. В отводе 3 потоки закручиваются и за счет этого гасят свою кинетическую энергию. Кроме того потоки закручиваются в разные стороны и соударяясь, расходуют энергию на удар и трение.

Задачей второго варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более простой и технологичной конструкцией и при этом обеспечивает более высокую интенсивность затухания скорости приточной струи. К дополнительным техническим результатам также относится повышение интенсивности затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для повышения технологичности путем упрощения конструкции при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод, сообщенный с ним воздуховыпускной элемент, расположенный под углом равным не менее 20°, при этом воздуховыпускной элемент выполнен в виде П-образного отвода, состоящего из пары разделенных зазором, параллельных входных участков, присоединенных к стенке воздуховода с возможностью сообщения с последним и расположенного между входными участками, выпускного участка, в стенке которого, со стороны зазора, выполнено выпускное отверстие, к которому примыкают стенки входных участков, при этом входные участки расположены под углом 90° к воздуховоду, а стенка последнего расположена перед выпускным отверстием по типу отражательного экрана, причем ось выпускного отверстия пересекает упомянутую стенку воздуховода.

Кроме того, для повышения технологичности путем снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, ось выпускного отверстия пересекает под прямым углом стенку воздуховода в которой, со стороны зазора, дополнительно выполнено выпускное окно соосно выпускному отверстию и/или выпускной участок выполнен с круглым поперечным сечением, а изнутри выпускного участка, по длине последнего выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

Повышению технологичности путем снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи способствует то, что выпускное окно и выпускное отверстие выполнены круглыми, с внутренними винтовыми нарезками с одинаково направленными винтовыми образующими линиями для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

Повышение интенсивности затухания скорости приточной струи достигается тем, что выпускной участок выполнен с круглым поперечным сечением и гофрированным, с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами: на фиг. 3 представлено схематичное изображение устройства (разрез); на фиг. 4 представлено схематичное изображение устройства с гофрированным выпускным участком (общий вид).

Устройство содержит П-образный отвод 7, зазор 8, параллельные входные участки 9, воздуховод 10, выпускной участок 11, выпускное отверстие 12 и выпускное окно 13. Устройство работает следующим образом. Потоки воздуха поступают из воздуховода 10 в разделенные зазором 8 параллельные входные участки 9 П-образного отвода 7 (на фиг. 3) и далее в выпускной участок 11, в котором соударяются друг с другом, образуя результирующую приточную струю, которая истекает через выпускное отверстие 12 в зазор 8. Столкновение потоков приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной (результирующей) струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Стенка воздуховода 10, расположенная со стороны зазора 8, выполняет функцию отражательного экрана для приточной струи. Примыкание стенок входных участков 9 к выпускному отверстию 12 повышает интенсивность затухания приточной струи ввиду того, что упомянутые стенки выполняют функции отражательных экранов. В стенке воздуховода 10, со стороны зазора 8, дополнительно выполнено выпускное окно 13 соосно выпускному отверстию 12 для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи. При этом столкновение встречных потоков, истекающих из выпускного отверстия 12 и выпускного окна 13 приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной (результирующей) струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смещения приточного воздуха с воздухом помещения. При выполнении выпускного участка 11 с круглым поперечным сечением и внутренней винтовой нарезкой (на чертеже не показана) для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях имеет место повышение технологичности за счет снижения материалоемкости и интенсивности затухания скорости приточной струи. Так же повышению технологичности за счет снижения материалоемкости и интенсивности затухания скорости приточной струи способствует то, что выпускное окно 13 и выпускное отверстие 12 выполнены круглыми, с внутренними винтовыми нарезками (на чертеже не показаны), которые имеют одинаково направленные винтовые образующие линии для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях. Повышение интенсивности затухания скорости приточной струи может быть достигнуто за счет того, что выпускной участок 11 выполнен с круглым поперечным сечением и гофрированным (на фиг. 4), с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях. В выпускном участке 11 потоки закручиваются и за счет этого гасят свою кинетическую энергию. Кроме того потоки закручиваются в противоположных направлениях и соударяясь, расходуют энергию на удар и трение встречных потоков.

Задачей третьего варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более высокой интенсивностью затухания скорости приточной струи при обеспечении более высокой технологичности (удобства) монтажа устройства в сеть приточных воздуховодов.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи при обеспечении более высокого удобства монтажа в сеть приточных воздуховодов, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод с парой, сообщенных с ним, патрубков, размещенных под углом равным не менее 20° друг к другу, при этом два патрубка соединены под углом равным 120° друг к другу для впуска воздуха через торцевые входные отверстия, а воздуховод выполнен в виде выпускного патрубка с торцевым выпускным отверстием, причем выпускной патрубок сообщен с парой патрубков для впуска воздуха с образованием Y-образного вентиляционного тройника, в котором выпускной патрубок расположен под углом равным 120° к каждому из пары патрубков для впуска воздуха, причем выпускной патрубок и патрубки для впуска воздуха выполнены цилиндрическими, с круглыми поперечными сечениями, по длине каждого из которых выполнены внутренние винтовые нарезки для закрутки потоков воздуха, причем нарезки имеют одинаково направленные винтовые образующие линии или тройник выполнен разъемным, впускные и выпускной патрубки выполнены с прямоугольным поперечным сечением, причем оси патрубков расположены в одной плоскости, а внутри тройника установлена полая перфорированная вставка по типу воздухопроводного рассекателя потока, в форме цилиндра с возможностью механического контакта цилиндрической поверхности с ребрами, образованными пересечением патрубков или в виде призмы с треугольным поперечным сечением или поперечным сечением в форме треугольника Рело и возможностью механического контакта граней с ребрами, образованными пересечением патрубков, или в виде призмы с поперечным сечением ограниченным дельтоидой, с возможностью механического контакта вогнутых граней с ребрами, образованными пересечением патрубков.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежом: на фиг. 5 представлено схематичное изображение устройства (разрез); на фиг. 6 представлено схематичное изображение устройства с вставкой в форме цилиндра (разрез); на фиг. 7 представлено схематичное изображение устройства с вставкой в форме призмы с треугольным поперечным сечением (разрез); на фиг. 8 представлено схематичное изображение устройства с вставкой в виде призмы с поперечным сечением ограниченным дельтоидой.

Устройство содержит патрубки для впуска воздуха 14 с торцевыми входными отверстиями 15, выпускной патрубок 16 с торцевым выпускным отверстием 17, вставку в форме цилиндра 18, ребра 19, вставку в форме призмы с треугольным поперечным сечением 20, грани 21 и вставку в форме призмы с поперечным сечением, ограниченным дельтоидой 22.

Устройство работает следующим образом.

Встречные потоки воздуха через торцевые впускные отверстия 15 поступают в патрубки для впуска воздуха 14 (на фиг. 5). Потоки воздуха сталкиваются друг с другом в выпускном патрубке 16 и результирующая приточная струя истекает через торцевое выпускное отверстие 17 в помещение. Патрубки 14 и 16 расположены под углами 120° друг к другу с образованием Y-образного вентиляционного тройника, в котором выпускной патрубок 16 сообщен с патрубками для впуска воздуха 14. Столкновение потоков воздуха под углом 120° друг к другу в выпускном патрубке 16 приводит к снижению кинетической энергии. Потери кинетической энергии результирующего потока способствуют интенсивному затуханию скорости приточной струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Выполнение выпускного патрубка 16 и патрубков для впуска воздуха 14 цилиндрической формы с круглыми поперечными сечениями и внутренними винтовыми нарезками (для закрутки потоков воздуха), которые имеют одинаково направленные винтовые образующие линии (не показаны на чертеже) так же повышает интенсивность затухания скорости приточной струи. Для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи, тройник может быть выполнен разъемным, впускные 14 и выпускной 16 патрубки выполнены с прямоугольными поперечными сечениями, причем оси патрубков 14 и 16 расположены в одной плоскости, а внутри тройника установлена полая перфорированная вставка по типу рассекателя потока, в форме цилиндра 18 (на фиг. 6) с возможностью механического контакта цилиндрической поверхности с ребрами 19, образованными пересечением патрубков 14 и 16 или в виде призмы (на фиг. 7) с треугольным поперечным сечением 20 (призма с поперечным сечением в форме треугольника Рело на чертеже не показана) и возможностью механического контакта граней 21 с ребрами 19, образованными пересечением патрубков 14 и 16, или в виде призмы с поперечным сечением ограниченным дельтоидой 22 (на фиг. 8) с возможностью механического контакта вогнутых граней 21 с ребрами 19, образованными пересечением патрубков 14 и 16. Оппозитные стенки выпускного патрубка 16 выполняют функции отражающего экрана для потоков воздуха, истекающих из перечисленных полых перфорированных вставок, выполняющих функции рассекателей потока, обеспечивая более высокую интенсивность затухания скорости приточной струи. Симметричное расположение патрубков 14 и 16 позволяет повысить удобство монтажа устройства в сеть приточных воздуховодов.

Задачей четвертого варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более высокой технологичностью и простой конструкцией при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи. К дополнительным техническим результатам так же относится расширение функциональных возможностей в части регулирования расхода воздуха, и повышение технологичности путем снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для повышения технологичности путем упрощения конструкции при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод, сообщенные с ним отвод и воздуховыпускной элемент, расположенные под углом равным не менее 20° друг к другу, устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод и сообщенные с ним отвод, и воздуховыпускной элемент, расположенные под углом равным не менее 20° друг к другу, при этом отвод выполнен J-образным или L-образным, состоящим из разделенных зазором и сообщенных друг с другом, параллельных впускного и выпускного участков, при этом впускной участок расположен перпендикулярно к воздуховоду и сообщен с последним, и имеет большую длину, а выпускной участок имеет меньшую длину и торцевое выпускное отверстие, причем воздуховыпускной элемент выполнен в виде, размещенного в стенке воздуховода, выпускного окна, ось которого расположена к оси торцевого выпускного отверстия под углом равным 180°, при этом выпускной участок расположен с образованием воздушного зазора между торцом выпускного участка и воздуховодом.

Кроме того, для расширения функциональных возможностей в части регулирования расхода воздуха, в воздуховоде выполнено направляющее монтажное отверстие под впускной участок, который установлен в направляющем отверстии с возможностью осевого перемещения поперечно потоку воздуха в воздуховоде и фиксации положения с обеспечением механического контакта торца выпускного участка с воздуховодом и перекрытия выпускного окна, и выпускного отверстия с отсечкой потоков воздуха через последние.

Повышение технологичности путем снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи достигается тем, что выпускное окно и выпускное отверстие выполнены круглыми, с внутренними винтовыми нарезками с одинаково направленными винтовыми образующими линиями для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами: на фиг. 9 представлено схематичное изображение устройства (разрез); на фиг. 10 представлено схематичное изображение устройства с регулируемым расходом воздуха (разрез).

Устройство содержит J-образный или L-образный отвод 23, зазор 24, впускной участок 25, выпускной участок 26, воздуховод 27, торцевое выпускное отверстие 28, выпускное окно 29, воздушный зазор 30 и направляющее монтажное отверстие 31. Устройство работает следующим образом. Поток воздуха поступает из воздуховода 27 во впускной участок 25 L-образного отвода 23 (J-образный отвод на чертеже не показан) и далее в выпускной участок 26 (на фиг. 9). Через соосные торцевое выпускное отверстие 28 и выпускное окно 29, выполненное в стенке воздуховода 27, встречные потоки истекают навстречу друг другу и соударяются, сливаясь в результирующую приточную струю, которая поступает в обслуживаемое помещение. Торцевое выпускное отверстие 28 и выпускное окно 29 разделены воздушным зазором 30. Столкновение потоков приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости результирующей приточной струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Максимальная интенсивность затухания скорости результирующей приточной струи наблюдается в случае, когда оси торцевого выпускного отверстия 28 и выпускного окна 29 расположены под углом 180° друг к другу. Выпуск воздуха из выпускного отверстия 28 (на фиг. 10) может быть перекрыт в том случае, если в воздуховоде 27 будет выполнено направляющее монтажное отверстие 31, в котором установлен впускной участок 25 с возможностью осевого перемещения поперечно потоку воздуха в воздуховоде 27 и фиксации положения с обеспечением механического контакта торца выпускного участка 26 с воздуховодом 27 и перекрытия выпускного окна 29, и выпускного отверстия 28 с отсечкой потоков воздуха через последние. Для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи выпускное окно 29 и выпускное отверстие 28 выполняют круглыми, с внутренними винтовыми нарезками (не показаны на чертеже) и одинаково направленные винтовыми образующими линиями для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях. Столкновение двух встречных потоков, закрученных в противоположных направлениях, и истекающих из выпускного отверстия 28 и выпускного окна 29 приводит к гашению скорости потоков и снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной (результирующей) струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения.

Задачей пятого варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более простой конструкцией и технологичной конструкцией, и более низкой материалоемкостью, обеспечивая при этом более высокую интенсивность затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения, для повышения технологичности путем упрощения конструкции и снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод с парой сообщенных с ним воздуховыпускных элементов с возможностью размещения под углом равным не менее 20° друг к другу, при этом воздуховод выполнен в виде П-образного или U-образного элемента воздуховодной сети и включает пару, разделенных зазором, параллельных участков и промежуточного соединительного участка, а воздуховыпускные элементы выполнены в виде пары соосных выпускных отверстий, расположенных со стороны зазора, в оппозитных стенках параллельных участков и по существу, с образованием между осями выпускных отверстий угла равного 180°, при этом стенка соединительного участка примыкает к выпускным отверстиям или воздуховод выполнен в виде элемента воздуховодной сети в форме полого открытого полутора, а воздуховыпускные элементы - в виде пары выпускных отверстий, расположенных в стенке полутора, со стороны зазора, и по существу, с вогнутой стороны полутора, причем оси выпускных отверстий расположены под углом равным 20°-170° друг к другу.

Так же повышения технологичности путем упрощения конструкции и снижения материалоемкости при обеспечении более высокой интенсивности затухания скорости приточной струи достигается тем, что выпускные отверстия выполнены круглыми с внутренними винтовыми нарезками, которые имеют одинаково направленные винтовые образующие линии для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами: на фиг. 11 представлено схематичное изображение устройства для раздачи приточного воздуха с П-образным элементом воздуховодной сети (разрез); на фиг. 12 представлено схематичное изображение устройства для раздачи приточного воздуха с U-образным элементом воздуховодной сети (разрез); на фиг. 13 представлено схематичное изображение устройства для раздачи приточного воздуха с элементом воздуховодной сети в форме открытого полутора (разрез).

Устройство содержит П-образный элемент воздуховодной сети или U-образный элемент воздуховодной сети 32, разделенные зазором 33, параллельные выпускные участки 34, промежуточный соединительный участок 35, выпускные отверстия 36, полый открытый полутор 37 с парой выпускных отверстий 38. Устройство работает следующим образом. Потоки воздуха поступают из параллельно расположенных выпускных участков 34 П-образного или U-образного элемента воздуховодной сети 32 (на фиг. 11 и фиг. 12) через соосные выпускные отверстия 36 в зазор 33, расположенный между выпускными участками 34, где потоки соударяются друг с другом, сливаясь в результирующую приточную струю, которая поступает в обслуживаемое помещение. Столкновение потоков приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Примыкание стенки соединительного участка 35 к выпускным отверстиям 36 повышает интенсивность затухания результирующей приточной струи ввиду того, что упомянутая стенка выполняет функции отражательного экрана. Максимальная интенсивность затухания скорости приточной струи наблюдается в случае, когда оси выпускных отверстий 36 расположены под углом 180° друг к другу. Также элемент воздуховодной сети может быть выполнен в форме полого открытого полутора 37 (на фиг. 13) с парой выпускных отверстий 38, которые размещены с вогнутой стороны полутора 37, при этом оси выпускных отверстий 38 расположены друг к другу под углом равным 20°-170°. Столкновение потоков приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Выпускные отверстия 36 (на фиг. 11 и 12) и 38 (на фиг. 13) могут быть выполнены круглыми с внутренними винтовыми нарезками (не показаны на чертежах), которые имеют одинаково направленные винтовые образующие линии для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях. Такое исполнение предназначено для повышения интенсивности затухания приточной струи, которое достигается при закрутке двух встречных потоков воздуха в противоположных направлениях и их последующем столкновении.

Задачей шестого варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более высокой технологичностью, обусловленной более простой конструкцией, более низкой материалоемкостью и меньшим габаритным размером, и при этом обеспечивает высокую интенсивность затухания скорости приточной струи. К дополнительным техническим результатам относится повышение интенсивности затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для упрощения конструкции, снижения материалоемкости и уменьшения габаритного размера при обеспечении высокой интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем патрубок и возможностью подвода воздуха, и размещения под углом, при этом патрубок выполнен цилиндрическим, с круглым поперечным сечением и торцевым входным отверстием для подвода воздуха, причем патрубок имеет переменные по длине проходное сечение и толщину стенки с образованием конического диффузорного канала, а с торца патрубка противоположного входному отверстию и по периметру патрубка выполнены продольные вырезы с образованием впадин и выступов, чередующихся с впадинами, причем выступы отогнуты в сторону продольной оси патрубка с образованием отражательных экранов с вогнутой, со стороны потока воздуха, поверхностью, и сориентированных под углом к продольной оси патрубка.

Кроме того, повышение интенсивности затухания приточной струи достигается тем, что в канале установлен рассекатель потока в форме воздухопроводной полой сферы с перфорированной стенкой, при этом сфера расположена с обеспечением механического контакта по периметру со стенкой патрубка и образованием зазора между экранами и стенкой сферы.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежом: на фиг. 14 представлено схематичное изображение устройства (разрез); на фиг. 15 представлено схематичное изображение патрубка с продольными вырезами (вид со стороны торцевого выпускного отверстия); на фиг. 16 представлено схематическое изображение полой перфорированной сферы в патрубке (разрез).

Устройство содержит патрубок 39, торцевое входное отверстие 40, конический диффузорный канал 41, впадины 42, отражательные экраны 43, выпускное отверстие 44, полую перфорированную сферу 45 и зазор 46, расположенный между сферой 45 и отражательными экранами 43.

Устройство работает следующим образом.

Поток воздуха поступает в патрубок 39 через входное отверстие 40 из подводящей сети воздуховодов (на фиг. 14) и далее через выпускное отверстие 44 приточная струя истекает в обслуживаемый объект. Выполнение с торца патрубка 39 с выпускным отверстием 44 и по периметру патрубка 39 продольных вырезов, образующих впадины 42 и выступы (чередующиеся с впадинами 42), и отгибка выступов в сторону продольной оси патрубка 39 с образованием отражательных экранов 43 с вогнутой, со стороны потока воздуха, поверхностью, и сориентированных под углом к оси патрубка 39 (на фиг. 15) создает потери кинетической энергии потоком, что повышает интенсивность затухания скорости приточной струи. Так же повышению интенсивности затухания скорости приточной струи способствует то, что канал патрубка 39 выполнен с переменным по длине проходным сечением, причем диаметр канала возрастает в направлении к выпускному отверстию 44 с образованием конического диффузорного канала 41 (не показан на чертеже). Для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи в патрубке 39 установлен рассекатель потока в форме воздухопроводной полой сферы 45 с перфорированной стенкой (на фиг. 16), при этом сфера 45 расположена с обеспечением механического контакта по периметру со стенкой патрубка 39 и образованием зазора 46 между экранами 43 и стенкой сферы 45. Поток воздуха в патрубке 39 рассекается сферой 45 на отдельные струи, которые сталкиваются друг с другом внутри сферы 45. Столкновение струй под углом друг к другу приводит к снижению кинетической энергии результирующего потока, который формируется на выходе из сферы 45, в зазоре 46, что способствует интенсивному затуханию скорости приточной струи, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. На выходе из сферы 45 струи сталкиваются со стенкой выпускного патрубка 39, которая так же выполняет функцию отражательного экрана для струй, при этом кинетическая энергия струй тоже снижается.

Задачей седьмого варианта конструктивного исполнения изобретения является создание такого устройства для раздачи приточного воздуха, которое обладает более высокой интенсивностью затухания скорости приточной струи.

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи, в устройстве для раздачи приточного воздуха, содержащем воздуховод с парой, сообщенных с ним патрубков, размещенных под углом равным не менее 20° друг к другу, при этом два патрубка соосно соединены по торцам под углом равным 180° друг к другу с образованием прямолинейного воздухопровода с оппозитными торцевыми входными отверстиями, а воздуховод выполнен в виде выпускного патрубка с торцевым выпускным отверстием, причем выпускной патрубок сообщен с воздухопроводом, при этом последний и выпускной патрубок выполнены цилиндрическими с круглыми поперечными сечениями, а по длине воздухопровода и выпускного патрубка выполнены внутренние винтовые нарезки для закрутки потоков воздуха или патрубок выполнен с переменными по длине проходным сечением и толщиной стенки с образованием конического диффузорного канала, при этом с торца патрубка и по периметру последнего выполнены продольные вырезы с образованием впадин и выступов, чередующихся с впадинами, а выступы отогнуты в сторону продольной оси патрубка с образованием отражательных экранов с вогнутыми, со стороны потока воздуха, поверхностями, и сориентированных под углом к продольной оси патрубка.

Сущность заявленного технического решения поясняется чертежом: на фиг. 17 представлено схематичное изображение устройства (разрез).

Устройство содержит воздухопровод 48 с оппозитными торцевыми входными отверстиями 49, выпускной патрубок 50 с торцевым выпускным отверстием 51, впадины 52, отражательные экраны 53, перфорированная сфера 54 и зазор 55.

Устройство работает следующим образом.

Встречные потоки воздуха поступают в воздухопровод 48 из подводящей сети воздуховодов через оппозитные торцевые входные отверстия 49 (на фиг. 17) и закручиваются в противоположных направлениях благодаря внутренней винтовой нарезке (не показана на чертеже), при этом встречные потоки воздуха соударяются друг с другом, образуя результирующую струю, которая поступает в выпускной патрубок 50. Столкновение потоков приводит к снижению кинетической энергии, потери которой способствуют интенсивному затуханию скорости приточной струи. Максимальная интенсивность затухания скорости результирующей струи наблюдается в прямолинейном воздухопроводе 48. Далее результирующая струя поступает в выпускной патрубок 50 и через торцевое выпускное отверстие 51 истекает в помещение. Благодаря внутренней винтовой нарезке в выпускном патрубке 50 (не показана на чертеже) результирующая струя закручивается, обеспечивая высокую интенсивность процесса смешения приточного воздуха с воздухом помещения. Для повышения интенсивности затухания приточной струи патрубок 50 может быть выполнен с переменными по длине проходным сечением и толщиной стенки с образованием конического диффузорного канала. Так же для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи с торца патрубка 50 и по периметру последнего могут быть выполнены продольные вырезы с образованием впадин 52 и выступов, чередующихся с впадинами 52, при этом выступы отогнуты в сторону продольной оси патрубка 50 с образованием отражательных экранов 53 с вогнутыми, со стороны потока воздуха, поверхностями, и сориентированных под углом к продольной оси патрубка 50. Так же для повышения интенсивности затухания скорости приточной струи в патрубке может быть установлен рассекатель потока в форме воздухопроводной полой сферы 54 с перфорированной стенкой, при этом сфера 54 расположена с обеспечением механического контакта по периметру со стенкой патрубка 50 и образованием зазора 55 между экранами 53 и стенкой сферы 54.

1. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод и сообщенный с ним воздуховыпускной элемент, расположенный под острым углом, отличающееся тем, что воздуховод выполнен в виде Г-образного элемента воздуховодной сети, содержащего пару, расположенных под углом друг к другу, участков, а воздуховыпускной элемент выполнен в виде прямолинейного отвода, присоединенного торцами к участкам с возможностью сообщения с последними, при этом отвод установлен под острым углом к каждому из участков с образованием треугольного зазора, расположенного между стенками отвода и участков, причем в стенке отвода, со стороны треугольного зазора, выполнено выпускное отверстие.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стенка участка расположена со стороны зазора, перед выпускным отверстием по типу отражательного экрана, а ось выпускного отверстия пересекает упомянутую стенку или выпускное отверстие выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха, причем в стенке участка, со стороны зазора, выполнено дополнительное выпускное окно, ось которого расположена под тупым углом к оси выпускного отверстия, а выпускное окно выполнено круглым с внутренней винтовой нарезкой для закрутки потока воздуха, причем винтовые образующие линии внутренних винтовых нарезок выпускного окна и выпускного отверстия имеют одинаковое направление для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

3. Устройство по любому из пп. 1-2, отличающееся тем, что отвод выполнен с круглым поперечным сечением и гофрированным с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях или по длине отвода выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

4. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод, сообщенный с ним воздуховыпускной элемент, расположенный под углом равным не менее 20°, отличающееся тем, что воздуховыпускной элемент выполнен в виде П-образного отвода, состоящего из пары разделенных зазором параллельных входных участков, присоединенных к стенке воздуховода с возможностью сообщения с последним и расположенного между входными участками выпускного участка, в стенке которого, со стороны зазора, выполнено выпускное отверстие, к которому примыкают стенки входных участков, при этом входные участки расположены под углом 90° к воздуховоду, а стенка последнего расположена перед выпускным отверстием по типу отражательного экрана, причем ось выпускного отверстия пересекает упомянутую стенку воздуховода.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что ось выпускного отверстия пересекает под прямым углом стенку воздуховода, в которой, со стороны зазора, дополнительно выполнено выпускное окно соосно выпускному отверстию и/или выпускной участок выполнен с круглым поперечным сечением, а изнутри выпускного участка, по длине последнего выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что выпускное окно и выпускное отверстие выполнены круглыми, с внутренними винтовыми нарезками с одинаково направленными винтовыми образующими линиями для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что выпускной участок выполнен с круглым поперечным сечением и гофрированным, с гофрами винтовой формы для закрутки встречных потоков воздуха в противоположных направлениях.

8. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод с парой, сообщенных с ним, патрубков, размещенных под углом равным не менее 20° друг к другу, отличающееся тем, что два патрубка соединены под углом равным 120° друг к другу для впуска воздуха через торцевые входные отверстия, а воздуховод выполнен в виде выпускного патрубка с торцевым выпускным отверстием, причем выпускной патрубок сообщен с парой патрубков для впуска воздуха с образованием Y-образного вентиляционного тройника, в котором выпускной патрубок расположен под углом равным 120° к каждому из пары патрубков для впуска воздуха, причем выпускной патрубок и патрубки для впуска воздуха выполнены цилиндрическими, с круглыми поперечными сечениями, по длине каждого из которых выполнены внутренние винтовые нарезки для закрутки потоков воздуха, причем нарезки имеют одинаково направленные винтовые образующие линии или тройник выполнен разъемным, впускные и выпускной патрубки выполнены с прямоугольными поперечными сечениями, причем оси патрубков расположены в одной плоскости, а внутри тройника установлена полая перфорированная вставка по типу воздухопроводного рассекателя потока, в форме цилиндра с возможностью механического контакта цилиндрической поверхности с ребрами, образованными пересечением патрубков или в виде призмы с треугольным поперечным сечением или поперечным сечением в форме треугольника Рело и возможностью механического контакта граней с ребрами, образованными пересечением патрубков, или в виде призмы с поперечным сечением ограниченным дельтоидой, с возможностью механического контакта граней с ребрами, образованными пересечением патрубков.

9. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод, сообщенные с ним отвод и воздуховыпускной элемент, расположенные под углом равным не менее 20° друг к другу, отличающееся тем, что отвод выполнен J-образным или L-образным, состоящим из разделенных зазором и сообщенных друг с другом, параллельных впускного и выпускного участков, при этом впускной участок расположен перпендикулярно к воздуховоду и сообщен с последним, и имеет большую длину, а выпускной участок имеет меньшую длину и торцевое выпускное отверстие, причем воздуховыпускной элемент выполнен в виде размещенного в стенке воздуховода, выпускного окна, ось которого расположена к оси торцевого выпускного отверстия под углом равным 180°, при этом выпускной участок расположен с образованием воздушного зазора между торцом выпускного участка и воздуховодом.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что в воздуховоде выполнено направляющее монтажное отверстие под впускной участок, который установлен в направляющем отверстии с возможностью осевого перемещения поперечно потоку воздуха в воздуховоде и фиксации положения с обеспечением механического контакта торца выпускного участка с воздуховодом и перекрытия выпускного окна, и выпускного отверстия с отсечкой потоков воздуха через последние.

11. Устройство по любому из пп. 9-10, отличающееся тем, что выпускное окно и выпускное отверстие выполнены круглыми, с внутренними винтовыми нарезками с одинаково направленными винтовыми образующими линиями для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

12. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод с парой сообщенных с ним воздуховыпускных элементов, расположенных под углом, равным не менее 20° друг к другу, отличающееся тем, что воздуховод выполнен в виде П-образного или U-образного элемента воздуховодной сети и включает пару, разделенных зазором, параллельных участков и промежуточного соединительного участка, а воздуховыпускные элементы выполнены в виде пары соосных выпускных отверстий, расположенных со стороны зазора, в оппозитных стенках параллельных участков и по существу, с образованием между осями выпускных отверстий угла равного 180°, при этом стенка соединительного участка примыкает к выпускным отверстиям, или воздуховод выполнен в виде элемента воздуховодной сети в форме полого открытого полутора, а воздуховыпускные элементы - в виде пары выпускных отверстий, расположенных в стенке полутора, со стороны зазора, и по существу, с вогнутой стороны полутора, причем оси выпускных отверстий расположены под углом равным 20°-170° друг к другу.

13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что выпускные отверстия выполнены круглыми с внутренними винтовыми нарезками, которые имеют одинаково направленные винтовые образующие линии для закрутки потоков воздуха в противоположных направлениях.

14. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее патрубок с возможностью подвода воздуха и размещения под углом, отличающееся тем, что патрубок выполнен цилиндрическим, с круглым поперечным сечением и торцевым входным отверстием для подвода воздуха, причем патрубок имеет переменные по длине проходное сечение и толщину стенки с образованием конического диффузорного канала, а с торца патрубка противоположного входному отверстию и по периметру патрубка выполнены продольные вырезы с образованием впадин и выступов, чередующихся с впадинами, причем выступы отогнуты в сторону продольной оси патрубка с образованием отражательных экранов с вогнутой, со стороны потока воздуха, поверхностью, и сориентированных под углом к продольной оси патрубка.

15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что в канале установлен рассекатель потока в форме воздухопроводной полой сферы с перфорированной стенкой, при этом сфера расположена с обеспечением механического контакта по периметру со стенкой патрубка и образованием зазора между экранами и стенкой сферы.

16. Устройство для раздачи приточного воздуха, содержащее воздуховод с парой, сообщенных с ним патрубков, размещенных под углом равным не менее 20° друг к другу, отличающееся тем, что два патрубка соосно соединены по торцам под углом равным 180° друг к другу с образованием прямолинейного воздухопровода с оппозитными торцевыми входными отверстиями, а воздуховод выполнен в виде выпускного патрубка с торцевым выпускным отверстием, причем выпускной патрубок сообщен с воздухопроводом, при этом последний и выпускной патрубок выполнены цилиндрическими с круглыми поперечными сечениями, а по длине воздухопровода и выпускного патрубка выполнены внутренние винтовые нарезки для закрутки потоков воздуха или патрубок выполнен с переменными по длине проходным сечением и толщиной стенки с образованием конического диффузорного канала, а с торца патрубка и по периметру последнего выполнены продольные вырезы с образованием впадин и выступов, чередующихся с впадинами, при этом выступы отогнуты в сторону продольной оси патрубка с образованием отражательных экранов с вогнутыми, со стороны потока воздуха, поверхностями, и сориентированных под углом к продольной оси патрубка, причем в патрубке установлен рассекатель потока в форме воздухопроводной полой сферы с перфорированной стенкой, при этом сфера расположена с обеспечением механического контакта по периметру со стенкой патрубка и образованием зазора между экранами и стенкой сферы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для подачи приточного воздуха в помещения различного назначения.

Настоящее изобретение относится к области технологии строительства и связано с технологией вентиляции. Более конкретно изобретение относится к клапану для вытяжного воздуховода.

Предложены воздухораспределители. Первый вариант воздухораспределителя содержит цилиндрический корпус с днищем, выполненным в последнем отверстием, связанным с ним направляющим цилиндрическим воздухопроводным элементом и возможностью размещения выпускного отверстия, образования в корпусе кольцевого воздушного зазора и круглого отражателя перед выпускным отверстием по ходу потока воздуха, и закрутки потока воздуха, при этом корпус выполнен в виде корпусного цилиндрического стакана (1) с торцевым впускным отверстием (2) и оппозитным днищем (3), в котором расположено монтажное отверстие (4) с внутренней винтовой резьбой, а элемент выполнен в виде цилиндрического стакана (5) с торцевым выпускным отверстием (6), оппозитным днищем в форме круглого отражательного экрана (7) и тангенциально выполненным в цилиндрической стенке проходным отверстием (8) для входа и закрутки потока воздуха, причем по длине стакана (5) выполнена наружная винтовая резьба, и стакан (5) установлен в монтажном отверстии (4) с образованием подвижного резьбового соединения и кольцевого воздушного зазора (9) в корпусном стакане (1), при этом экран (7) расположен в последнем перед выпускным отверстием (6) по ходу потока воздуха, а проходное отверстие (8) сообщено с кольцевым воздушным зазором (9) или в цилиндрической стенке стакана (5) радиально выполнено проходное отверстие (8) для входа потока воздуха, причем изнутри стакана (5), между проходным (8) и выпускным (6) отверстиями выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки потока воздуха или в цилиндрической стенке стакана (5) радиально выполнена пара оппозитных соосных проходных отверстий (8) одинаковой формы и размеров для входа потоков воздуха, причем изнутри стакана (5), между парой проходных отверстий (8) и выпускным отверстием (6), выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки потока воздуха.

Предложены воздухораспределители. Первый вариант воздухораспределителя содержит цилиндрический корпус с днищем, выполненным в последнем отверстием, связанным с ним направляющим цилиндрическим воздухопроводным элементом и возможностью размещения выпускного отверстия, образования в корпусе кольцевого воздушного зазора и круглого отражателя перед выпускным отверстием по ходу потока воздуха, и закрутки потока воздуха, при этом корпус выполнен в виде корпусного цилиндрического стакана (1) с торцевым впускным отверстием (2) и оппозитным днищем (3), в котором расположено монтажное отверстие (4) с внутренней винтовой резьбой, а элемент выполнен в виде цилиндрического стакана (5) с торцевым выпускным отверстием (6), оппозитным днищем в форме круглого отражательного экрана (7) и тангенциально выполненным в цилиндрической стенке проходным отверстием (8) для входа и закрутки потока воздуха, причем по длине стакана (5) выполнена наружная винтовая резьба, и стакан (5) установлен в монтажном отверстии (4) с образованием подвижного резьбового соединения и кольцевого воздушного зазора (9) в корпусном стакане (1), при этом экран (7) расположен в последнем перед выпускным отверстием (6) по ходу потока воздуха, а проходное отверстие (8) сообщено с кольцевым воздушным зазором (9) или в цилиндрической стенке стакана (5) радиально выполнено проходное отверстие (8) для входа потока воздуха, причем изнутри стакана (5), между проходным (8) и выпускным (6) отверстиями выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки потока воздуха или в цилиндрической стенке стакана (5) радиально выполнена пара оппозитных соосных проходных отверстий (8) одинаковой формы и размеров для входа потоков воздуха, причем изнутри стакана (5), между парой проходных отверстий (8) и выпускным отверстием (6), выполнена внутренняя винтовая нарезка для закрутки потока воздуха.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано в сетях приточных и вытяжных вентиляционных систем. В изобретении предложен воздуховод, обладающий простой конструкцией и низкой материалоемкостью при обеспечении высокой жесткости конструкции и низкого аэродинамического сопротивления потоку воздуха.
Наверх