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ES2211688T3 - Sistema de transporte de calor con instalacion de produccion de calor con control de la corriente volumetrica. - Google Patents

Sistema de transporte de calor con instalacion de produccion de calor con control de la corriente volumetrica.

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ES2211688T3
ES2211688T3 ES01109823T ES01109823T ES2211688T3 ES 2211688 T3 ES2211688 T3 ES 2211688T3 ES 01109823 T ES01109823 T ES 01109823T ES 01109823 T ES01109823 T ES 01109823T ES 2211688 T3 ES2211688 T3 ES 2211688T3
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Spain
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circuit
production
heat
current
pump
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ES01109823T
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Eugen Gerster
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Abstract

Sistema de transporte de calor (10) que comprende un circuito de producción (11) y un circuito de consumo (12) que están unidos por un elemento de desacople (13), el circuito de producción (11) comprendiendo un dispositivo de producción de calor (14, 14¿, 14¿), que transmite calor a un fluido, una primer sistema de tuberías (16) lleno con el fluido, y una bomba (17, 17¿, 17¿) que pone en circulación el fluido presente en el primer sistema de tuberías (16), y el circuito de consumo (12) comprendiendo al menos un dispositivo de emisión de calor (18, 18¿) que recibe el fluido, otro sistema de tuberías (19) y una bomba (20) que pone en circulación el fluido presente en el otro sistema de tuberías (19), caracterizado por el hecho de que en el circuito de consumo (12) está previsto un dispositivo sensor (21), el cual detecta el caudal de fluido que circula en este sistema de tuberías (19), y porque está previsto un dispositivo de regulación que regula la actividad de la bomba (17) prevista en elcircuito de producción (11) según los valores determinados por el dispositivo sensor (21).

Description

Sistema de transporte de calor con instalación de producción de calor con control de la corriente volumétrica.
La invención se refiere a un sistema de transporte de calor con un circuito de producción y un circuito de consumo, que están unidos a través de un elemento de desacople, dicho circuito de producción comprendiendo un dispositivo de producción de calor, que transmite calor al fluido, un primer sistema de tuberías que se llena con el fluido, así como una bomba para hacer circular el fluido que se encuentra en el primer sistema de tuberías, y dicho circuito de consumo comprendiendo al menos un dispositivo de emisión de calor que recibe el fluido, otro sistema de tuberías, así como una bomba para poner en circulación el fluido que se encuentra en el otro sistema de tuberías.
En el estado de la técnica se utilizan sistemas de transporte de calor del tipo mencionado para adaptar el calor producido en un dispositivo de producción de calor, con ayuda del elemento de desacople, de manera flexible a la absorción de calor, sujeta a oscilaciones temporales, de al menos un dispositivo de emisión de calor. La bomba del circuito de producción por una parte, así como la del circuito de consumo por otra parte, están proporcionadas para asegurar una capacidad de transporte del fluido apropiada para la magnitud del circuito correspondiente. Particularmente, en el caso de que esté previsto en el circuito de consumo una multitud de dispositivos de suministro conectados en paralelo, se ha demostrado sin embargo, que el rendimiento o la rentabilidad de los sistemas de transporte de calor convencionales no se corresponde con los requisitos deseados, debido a que en especial no se garantiza con seguridad el desarrollo funcional de regulación de una multitud de dispositivos de producción de calor por un circuito de producción y, por consiguiente, el rendimiento calorífico previsto en el circuito de producción no se traslada de manera efectiva al circuito de consumo.
Por el documento EP 0 445 310 se conoce también un dispositivo del tipo mencionado. Este dispositivo contiene un dispositivo de regulación de la temperatura de entrada en un sistema de calefacción con una disposición de calderas múltiple con varias calderas conectadas en paralelo, donde (en el circuito primario) se prevé un sensor de temperatura de la caldera para la captación de la temperatura de la caldera, una válvula en la tubería de entrada o en la tubería de salida de la caldera, así como una bomba de circulación, respectivamente, y donde se presenta un elemento de desacople conectado de forma hidráulica entre la instalación de varias calderas y el consumidor de calor, así como por lo menos un dispositivo de regulación electrónico, que capta las señales de salida del sensor de temperatura de la caldera (en el circuito primario) correspondientes a la temperatura de la caldera y controla, sobre la base de una variable de referencia de la temperatura de entrada correspondiente a un valor teórico así como, bajo determinadas condiciones de funcionamiento, sobre la base de un valor real de la temperatura de entrada correspondiente a la temperatura de entrada en el circuito primario de la instalación de calderas múltiples frente al elemento de desacople hidráulico, la temperatura de la caldera de calefacción, y en su caso los correspondientes órganos de ajuste y/o bombas, y, de la misma manera, conecta, desconecta, dependiendo de la necesidad de calor registrada por los consumidores de calor de la caldera, y controla las válvulas y bombas de circulación, de manera que, para asegurar una correcta temperatura en el circuito secundario, calcula al mismo tiempo la temperatura de entrada, en el circuito primario anterior del elemento de desacople hidráulico, de las calderas que están en servicio, conectadas además a una válvula abierta según una relación predeterminada, y el valor calculado es utilizado como valor real de la temperatura de entrada. La enseñanza técnica de esta técnica anterior pasa por consiguiente por un control de la temperatura de entrada en el circuito secundario del dispositivo de calefacción mediante mediciones de la temperatura en las calderas del circuito primario del dispositivo de calefacción, y un cálculo de la temperatura de entrada en el circuito primario del dispositivo de calefacción.
A través de las publicaciones "Delpeche P: 'Bouteilles casse-pression et de melange, conception et comportement' CFP Chaud froid plomberie, editions parisiennes. Paris, FR, Nr. 596, 1. Noviembre 1997 (1997-11-01) páginas 119-124, XP000724699 ISSN: 0750-1552" han llegado a nuestro conocimiento dispositivos y procedimientos, en los que se regula el caudal de un fluido en el sistema de tuberías con un circuito de producción y un circuito de consumo de muchas formas diferentes.
Una función de la invención es crear un sistema de transporte de calor, cuyo rendimiento y rentabilidad se ven mejorados por la creación de una regulación del dispositivo de producción de calor (instalación de calderas múltiples) con un funcionamiento eficaz frente a los sistemas de transporte de calor conocidos.
Según la invención, este problema queda resuelto porque en el circuito de consumo se prevé un dispositivo sensor que mide el caudal del fluido en este sistema de tuberías, y se prevé un dispositivo de control que controla la actividad de la bomba prevista en el circuito de producción según las magnitudes determinadas por el dispositivo sensor. El principio de la invención también puede, por lo tanto, transmitirse sin variación a dispositivos frigoríficos.
Las formas de realización preferidas de la invención son objeto de las reivindicaciones secundarias.
En el sistema de transporte de calor conforme a la invención, gracias a la característica de que en el circuito de consumo está previsto un dispositivo sensor, que mide el caudal de fluido presente en este sistema de tuberías, y está previsto un dispositivo de control, que controla la actividad de la bomba prevista en el circuito de producción según las magnitudes determinadas por el dispositivo sensor, se logra que la cantidad de caudal del fluido en el circuito de producción se pueda regular según el caudal de fluido en el circuito de consumo, de modo que se puede compensar una corriente volumétrica elevada en los dispositivos de emisión de calor del circuito de consumo mediante un aumento del caudal del fluido en el circuito de producción. Por ello es posible por primera vez, gracias al sistema según a la invención, garantizar con seguridad una regulación practicable y efectiva de varios dispositivos de producción de calor de un circuito de producción, y también limitar el número de dispositivos de producción de calor necesarios para el funcionamiento en comparación con los sistemas de transporte de calor convencionales.
Según una primera forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, se prevé que, además de dicho dispositivo sensor en el circuito de consumo, está previsto un dispositivo sensor en el circuito de producción y que la actividad de la bomba prevista en el circuito de producción se puede controlar en relación a los datos proporcionados por los dispositivos sensores, de tal manera que la corriente volumétrica del circuito de producción sea proporcional a la corriente volumétrica del circuito de consumo de forma prefijada. También resulta particularmente ventajoso, que además del dispositivo sensor del circuito de consumo se prevea un dispositivo sensor en el circuito de producción, y que la actividad de la bomba o de las bombas previstas en el circuito de producción sea controlada en relación a los datos proporcionados por el dispositivo sensor, de tal manera que el valor de la corriente volumétrica en el circuito de producción se corresponde con el valor de la corriente volumétrica en el circuito de consumo.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, se prevé que el dispositivo sensor del circuito de producción esté dispuesto en la corriente de entrada en el lado de producción en la dirección del flujo antes del elemento de desacople hidráulico, y que el dispositivo sensor del circuito de consumo esté previsto en la corriente de entrada en el lado del consumidor después del elemento de desacople hidráulico. Alternativamente, puede preverse al mismo tiempo también la disposición del dispositivo sensor del circuito de producción en la corriente de retorno en el lado de producción en la dirección del flujo después del elemento de desacople hidráulico, y el dispositivo sensor del circuito de consumo en la corriente de retorno en el lado del consumidor antes del elemento de desacople hidráulico. También, los dispositivos sensores particularmente pueden estar diseñados también como sensores de temperatura, puesto que, al ser idénticos los datos de medición de los dispositivos de los sensores, se determina un mismo valor de las corrientes volumétricas en el circuito de producción y en el circuito de consumo. Puede proporcionarse un dispositivo de regulación, en consecuencia, de manera que, al ser idénticos los datos de medición de los dispositivos sensores, se determina un mismo valor de las corrientes volumétricas en el circuito de producción y en el circuito de consumo.
Según una importante forma de realización preferida del sistema de transporte de calor conforme a la invención. se prevé que en lugar de un dispositivo de producción de calor se proporcionen varios dispositivos de producción de calor en el circuito de producción, y que la bomba esté dimensionada y concebida de tal manera, que sea capaz de transportar en el flujo de la corriente volumétrica del circuito de producción, mediante solo un dispositivo de producción de calor, una corriente volumétrica con el mismo caudal que el del circuito de consumo. De esta manera se garantiza un servicio óptimo del sistema según a la invención.
Según otra importante forma de realización preferida del sistema de transporte de calor conforme a la invención, se prevé que en lugar de un dispositivo de producción de calor se proporcionen varios dispositivos de producción de calor en el circuito de producción, y que la bomba esté concebida y dimensionada de tal manera, que sea capaz de transportar en el flujo de la corriente volumétrica del circuito de producción, mediante sólo un dispositivo de producción de calor, una corriente volumétrica calculada según una fracción del valor de la corriente volumétrica del circuito de consumo. De esta manera se pueden establecer diferentes temperaturas de entrada en el circuito de producción y en el circuito de consumo.
Según una forma de realización alternativa del sistema según la invención, puede preverse también, que en lugar de un dispositivo de producción de calor se proporcionen varios dispositivos de producción de calor en el circuito de producción, y la bomba esté concebida y dimensionada de tal manera, que sea capaz de transportar en el flujo de la corriente volumétrica del circuito de producción, por medio de sólo un dispositivo de producción de calor, una corriente volumétrica calculada según un múltiplo del valor de la corriente volumétrica del circuito de consumo. De esta manera las pequeñas variaciones no óptimas de la corriente volumétrica pueden ser compensadas.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención se prevé, que todos los dispositivos de producción de calor del circuito de producción sean accionados por una bomba común regulable. Alternativamente, puede preverse también, sin embargo, que a cada uno de los dispositivos de producción de calor del circuito de producción le sea asignada una bomba independiente regulable. De esta manera se garantiza un control regulable, preciso y flexible, de la corriente volumétrica de cada dispositivo de producción de calor individual.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención está previsto, que las señales de datos medidas por el dispositivo de medición de la corriente volumétrica controlen un dispositivo de regulación que regula la corriente volumétrica que pasa por el dispositivo de producción de calor. El dispositivo de regulación puede estar configurado, asimismo, como una válvula de regulación, por ejemplo.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, está previsto, que el dispositivo de medición de la corriente volumétrica esté configurado como un sensor de medición de la presión diferencial, que mide una diferencia de presión entre la entrada y la salida de un dispositivo de producción de calor.
Según una forma de realización preferida importante en la práctica, del sistema de transporte de calor según la invención, está previsto que el elemento de desacople esté configurado como un dispositivo de desacople hidráulico, formado por un cuerpo hueco, que comprende al menos una entrada y al menos una salida hacia el sistema de tuberías del circuito de producción, y al menos una entrada y al menos una salida hacia el sistema de tuberías del circuito de consumo. De esta manera se garantiza de una manera sencilla el acoplamiento necesario entre el fluido en el circuito de producción y el circuito de consumo.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, está previsto que el dispositivo sensor se encuentre cerca del elemento de desacople. Por lo tanto, el dispositivo sensor está previsto preferiblemente a la salida del circuito de consumo del elemento de desacople y, asimismo, también puede estar integrado en la salida del circuito de consumo del elemento de desacople. De esta manera puede lograrse de una manera muy sencilla y eficiente un procedimiento de medición del caudal del fluido en el circuito de consumo.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, está previsto que el elemento de desacople presente un segundo sistema de tuberías, que forma un circuito de corriente secundaria en dirección al circuito de corriente primaria, de manera que una sección del circuito de corriente secundaria está integrada en el circuito de corriente primaria. Con esta medida se mejora aún más el rendimiento y la rentabilidad frente a los sistemas de transporte de calor conocidos. Esta forma de realización ofrece una alternativa para el caso en el que el elemento de desacople está integrado en un segundo sistema de tuberías, que forma al menos un circuito de corriente secundaria en dirección a un circuito de corriente primaria, de manera que en el elemento de desacople una sección del circuito de corriente secundaria está integrada en el circuito de corriente primaria.
El dispositivo sensor del sistema de transporte de calor según la invención está configurado, preferiblemente, como un dispositivo sensor electrónico, que emite señales eléctricas en forma de magnitudes en el dispositivo de control. Los dispositivos sensores electrónicos presentan también la ventaja de que pueden fabricarse muy pequeños, con dimensiones muy reducidas, y por lo tanto proporcionan al fluido una escasa resistencia, y por otro lado, debido a esto, proporcionan una gran precisión en la medición.
En el sistema de transporte de calor según la invención, la actividad de la bomba prevista en el circuito de producción se puede regular preferiblemente de forma continua, para bajar o aumentar continuamente la fuerza de bombeo. Alternativamente, la bomba prevista podría activarse o desactivarse durante un lapso de tiempo en el circuito de producción.
Según otra forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención, está previsto que la fuerza de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción se establezca no en relación al generador sino en relación a la corriente volumétrica del circuito de consumo.
Igualmente puede preverse, particularmente, que la potencia de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción se establezca de tal modo que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica que se corresponda aproximadamente con la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo.
Alternativamente, puede preverse también, que la bomba esté diseñada de tal manera que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica, calculada al 105% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo.
A su vez, alternativamente, puede preverse que la fuerza de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción esté concebida de tal manera que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica, calculada al 110% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo.
Alternativamente, puede preverse también que la fuerza de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción esté diseñada de tal manera que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica, calculada al 115% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo, o bien que la fuerza de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción esté diseñada de tal manera que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica, calculada al 120% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo.
Alternativamente, puede preverse también que la potencia de bombeo de la bomba prevista en el circuito de producción esté diseñada de tal manera que sea capaz de crear en el circuito de producción una corriente volumétrica, calculada al 90% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo, o bien calculada al 95% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo.
En el sistema de transporte de calor según la invención, el dispositivo de producción de calor, que transmite calor al fluido, puede estar realizado preferiblemente en forma de un intercambiador de calor. Como intercambiador de calor se considera en este caso particularmente un intercambiador de calor de placas. Alternativamente, también puede preverse como intercambiador de calor, por ejemplo, un intercambiador de calor de haz tubular, un intercambiador de calor de distribución colectiva o un intercambiador de calor de gases de combustión.
El Sistema de transporte de calor según la invención se describirá a continuación según una forma de realización preferida, que está representada en la figura del dibujo, donde se muestra:
Fig. 1 una estructura esquemática de una forma de realización preferida del sistema de transporte de calor según la invención.
El sistema de transporte de calor 10 según la invención representado en la figura 1 comprende un circuito de producción 11 y un circuito de consumo 12, que están unidos por un elemento de desacople 13, el circuito de producción 11 comprendiendo tres dispositivos de producción de calor 14, 14' y 14'', que transmiten calor a un fluido que circula en un sistema de tuberías superpuesto, que está compuesto por un primer sistema de tuberías 16 del circuito de producción 11 y un segundo sistema de tuberías 19 del circuito de consumo 12. El circuito de producción 11 incluye un primer sistema de tuberías 16, el cual está lleno con el fluido, provisto de bombas 17, 17' y 17'' para poner en circulación el fluido que se encuentra en el primer sistema de tuberías 16, de tal manera que a cada dispositivo de producción de calor 14, 14', 14'' se le asigna una bomba 17, 17', 17'' correspondiente. A cada dispositivo de producción de calor 14, 14', 14'' se le asigna, respectivamente, un dispositivo individual de medición de la corriente volumétrica 24, 24', 24'' de manera que las señales de los datos determinados por el dispositivo de medición de la corriente volumétrica 24, 24', 24'' controlan respectivamente un dispositivo de regulación 34, 34', 34'' para regular la corriente volumétrica que pasa por cada dispositivo de producción de calor 14, 14', 14''.
El circuito de consumo 12 comprende dos dispositivos de emisión de calor 18,18' que reciben el fluido del circuito de producción 11, un sistema de tuberías 19 y una bomba 20 para poner en circulación el fluido que se encuentra en el sistema de tuberías 19. En el circuito de consumo 12 está previsto un dispositivo sensor 21 fundamental para la invención, el cual mide el caudal de fluido dentro de una sección de tubería de dicho sistema de tuberías 19, estando previsto un dispositivo de control no representado que controla la actividad de las bombas 17 previstas en el circuito de producción 17, 17', 17'' según las magnitudes determinadas por el dispositivo sensor 21, de tal manera que un consumo elevado de calor en los dispositivos de emisión de calor 18, 18' del circuito de consumo 12 puede ser compensado con un aumento del caudal de fluido en el circuito de producción 11. Además del dispositivo sensor 21 dispuesto en el circuito de consumo 12, está previsto en el circuito de producción 11 un dispositivo sensor 21' similar, con lo cual la actividad de las bombas previstas en el circuito de producción 17, 17', 17'' es controlada según los datos proporcionados por el dispositivo sensor 21, 21' de tal manera, que el valor de la corriente volumétrica en el circuito de producción 11 se corresponde con el valor de la corriente volumétrica en el circuito de consumo 12. En el ejemplo de realización representado, se señala con flechas la dirección de flujo del fluido en el circuito de producción 11 así como en el circuito de consumo 12.
En el sistema de transporte de calor representado según la invención, se prevé un elemento de desacople 13 configurado como un elemento de desacople hidráulico, que está formado por un cuerpo hueco lleno de fluido 15, y que comprende una entrada 26 y una salida 27 hacia el sistema de tuberías 16 del circuito de producción 11 y una entrada 28 y una salida 29 hacia el sistema de tuberías 19 del circuito de consumo 12. El dispositivo sensor 21 está previsto cerca del elemento de desacople 13. El dispositivo sensor 21 está configurado además como un dispositivo sensor electrónico, que emite señales eléctricas como magnitudes de medición al dispositivo de control no representado, accionado eléctricamente. La actividad de las bombas 17,17', 17'' previstas en el circuito de producción 11, se puede regular de forma continua a través del dispositivo de control, reduciendo o aumentando de forma continua la fuerza de bombeo de las bombas 17, 17', 17'', para compensar así la reducción o el aumento del consumo de calor en los dispositivos de emisión de calor 18, 18' del circuito de consumo 12 reduciendo o aumentando el caudal de fluido en el circuito de producción 11.
La forma de realización de la invención que se acaba de explicar sirve solamente para una mejor comprensión de la teoría de la invención establecida a través de las reivindicaciones, las cuales no están limitadas como tales por el ejemplo de esta forma de realización.

Claims (34)

1. Sistema de transporte de calor (10) que comprende un circuito de producción (11) y un circuito de consumo (12) que están unidos por un elemento de desacople (13), el circuito de producción (11) comprendiendo un dispositivo de producción de calor (14, 14', 14''), que transmite calor a un fluido, una primer sistema de tuberías (16) lleno con el fluido, y una bomba (17,17', 17') que pone en circulación el fluido presente en el primer sistema de tuberías (16), y el circuito de consumo (12) comprendiendo al menos un dispositivo de emisión de calor (18, 18') que recibe el fluido, otro sistema de tuberías (19) y una bomba (20) que pone en circulación el fluido presente en el otro sistema de tuberías (19), caracterizado por el hecho de que en el circuito de consumo (12) está previsto un dispositivo sensor (21), el cual detecta el caudal de fluido que circula en este sistema de tuberías (19), y porque está previsto un dispositivo de regulación que regula la actividad de la bomba (17) prevista en el circuito de producción (11) según los valores determinados por el dispositivo sensor (21).
2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que además del dispositivo sensor (21) previsto en el circuito de consumo (12), está previsto otro dispositivo sensor (21') en el circuito de producción (11), y la actividad de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) puede ser regulada según los datos proporcionados por los dispositivos sensores (21), de manera que la corriente volumétrica del circuito de producción (11) se encuentra en una proporción predeterminada respecto a la corriente volumétrica del circuito de consumo (12).
3. Dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que además del dispositivo sensor (21) previsto en el circuito de consumo (12), está previsto un dispositivo sensor (21') en el circuito de producción (11), y la actividad de la bomba o bombas (17, 17', 17'') previstas en el circuito de producción (11) es regulada según los datos proporcionados por los dispositivos sensores (21), de manera que el valor de la corriente volumétrica del circuito de producción (11) se corresponde con el valor de la corriente volumétrica del circuito de consumo (12).
4. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, caracterizado por el hecho de que el dispositivo sensor (21') del circuito de producción (11) está dispuesto en la corriente de entrada en la parte de producción en la dirección de la corriente antes del elemento de desacople hidráulico (13), y el dispositivo sensor (21) del circuito de consumo (12) es previsto en la corriente de entrada en el lado del consumidor después del elemento de desacople hidráulico (13).
5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, caracterizado por el hecho de que el dispositivo sensor (21') del circuito de producción (11) está dispuesto en la corriente de salida en la parte de producción en la dirección de la corriente después del elemento de desacople hidráulico (13), y el dispositivo sensor (21) del circuito de consumo (12) está dispuesto en la corriente de salida en la parte del consumidor antes del elemento de desacople hidráulico (13).
6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizado por el hecho de que los dispositivos sensores (21, 21') están configurados como sensores de temperatura.
7. Dispositivo según la reivindicación 6, caracterizado por el hecho de que con datos de medición iguales de los dispositivos sensores (21, 21'), se establece el mismo valor para las corrientes volumétricas del circuito de producción (11) y del circuito de consumo (12).
8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por el hecho de que, en lugar de un solo dispositivo de producción de calor (14), se prevén varios dispositivos de producción de calor (14, 14', 14'') en el circuito de producción (11), y porque la bomba (17) está concebida y dimensionada de manera que el paso de la corriente volumétrica del circuito de producción (11), incluso a través de un solo dispositivo de producción de calor (14), es suficiente para poder generar una corriente volumétrica que presenta el mismo valor que la del circuito de consumo (12).
9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por el hecho de que, en lugar de un solo dispositivo de producción de calor (14), se prevén varios dispositivos de producción de calor (14, 14', 14'') en el circuito de producción (11), y porque la bomba (17) está concebida y dimensionada de tal manera, que el paso de la corriente volumétrica del circuito de producción (11), incluso a través de un solo dispositivo de producción de calor (14), es suficiente para poder generar una corriente volumétrica que representa una fracción del valor de la corriente volumétrica del circuito de consumo (12).
10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por el hecho de que, en lugar de un solo dispositivo de producción de calor (14), se prevén varios dispositivos de producción de calor (14, 14', 14'') en el circuito de producción (11), y porque la bomba (17) está concebida y dimensionada de tal manera, que el paso de la corriente volumétrica del circuito de producción (11), incluso a través de un solo dispositivo de producción de calor (14), es suficiente para poder generar una corriente volumétrica que representa un múltiplo del valor de la corriente volumétrica del circuito de consumo (12).
11. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que todos los dispositivos de producción de calor (14, 14', 14'') del circuito de producción (11) son accionados por una bomba (17, 17', 17'') común y regulable.
12. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que a cada dispositivo de producción de calor (14, 14', 14'') del circuito de producción (11) se le asigna una bomba (17, 17', 17'') independiente y regulable.
13. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que a cada uno de los dispositivos de producción de calor (14, 14', 14'') se le asigna un dispositivo de medición de la corriente volumétrica (24, 24', 24'') regulable e independiente.
14. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que las señales de los datos medidos por el dispositivo de medición de la corriente volumétrica (24, 24', 24'') controlan un dispositivo de regulación (34, 34', 34'') que regula la corriente volumétrica que pasa a través de un dispositivo de producción de calor (14, 14', 14'').
15. Dispositivo según la reivindicación 14, caracterizado por el hecho de que el dispositivo de regulación (34, 34', 34'') está configurado en forma de una válvula de regulación.
16. Dispositivo según la reivindicación 15, caracterizado por el hecho de que el dispositivo de medición de la corriente volumétrica (24, 24', 24'') está configurado en forma de un sensor de presión diferencial que mide la diferencia de presión de entrada y de salida de un dispositivo de producción de calor (14, 14', 14'').
17. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado por el hecho de que, como elemento de desacople (13) está previsto un segundo sistema de tuberías (16, 19) convencional construido al menos con la circulación de corriente secundaria en dirección a la circulación de corriente primaria, una parte de la circulación de corriente secundaria estando integrada en la circulación de corriente primaria.
18. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado por el hecho de que el elemento de desacople (13) está conformado en forma de un dispositivo de desacople hidráulico constituido por un cuerpo hueco que presenta al menos una entrada (26) y al menos una salida (27) hacia el sistema de tuberías (16) del circuito de producción (11) y al menos una entrada (28) y al menos una salida (29) hacia el sistema de tuberías (19) del circuito de consumo (12).
19. Dispositivo según la reivindicación 18, caracterizado por el hecho de que el elemento de desacople (13) está integrado en un segundo sistema de tuberías (19) construido al menos con la circulación de corriente secundaria hacia la circulación de corriente primaria, el elemento de desacople (13) estando unido a una parte de la circulación de corriente secundaria con la circulación de corriente primaria.
20. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que el dispositivo sensor (21, 21') está realizado en forma de un dispositivo sensor electrónico que proporciona magnitudes en forma de señales eléctricas al dispositivo de regulación.
21. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que la actividad de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) puede ser regulada de forma continua, para reducir y aumentar progresivamente la potencia de la bomba.
22. Dispositivo según la reivindicación 21, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) no se establece en relación al productor sino en relación a la corriente volumétrica del circuito de consumo (12).
23. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que la bomba es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica que se corresponde más o menos con la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
24. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 105% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
25. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 110% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
26. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 115% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
27. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 120% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
28. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 90% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
29. Dispositivo según la reivindicación 22, caracterizado por el hecho de que la potencia de la bomba (17, 17', 17'') prevista en el circuito de producción (11) se establece de tal manera, que es capaz de generar en el circuito de producción (11) una corriente volumétrica calculada al 95% de la corriente volumétrica que circula en el circuito de consumo (12).
30. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que el dispositivo de producción de calor (14, 14', 14''), el cual proporciona calor al fluido (15), está configurado en forma de un intercambiador de calor.
31. Dispositivo según la reivindicación 30, caracterizado por el hecho de que el intercambiador de calor está previsto en forma de un intercambiador de calor de placas.
32. Dispositivo según la reivindicación 30, caracterizado por el hecho de que el intercambiador de calor está previsto en forma de un intercambiador de calor de haz tubular.
33. Dispositivo según la reivindicación 30, caracterizado por el hecho de que el intercambiador de calor está previsto en forma de un intercambiador de calor de gases de combustión.
34. Dispositivo según la reivindicación 30, caracterizado por el hecho de que el intercambiador de calor está previsto en forma de un intercambiador de calor de distribución colectiva.
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