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一種無負壓智能換熱機組的製作方法

2023-05-07 04:55:36

本實用新型涉及集中供熱領域,具體地說是一種應用新型補水方式的無負壓智能換熱機組。



背景技術:

智能換熱機組是集成了換熱器、循環泵、補水泵、儀表、傳感器、電氣控制及閥門管路於一體的機電化設備,並進行科學計算和優化設計,具有出水溫度自動控制,結構緊湊合理,帶智能控制模塊智能控制系統,操作管理方便,節約運行費用等優點,能為不同需求的用戶提供一體化的換熱綜合解決方案,已被廣泛的應用到區域供熱/製冷系統,生活熱水系統,餘熱回收,海水淡化工藝冷卻系統等諸多領域。

目前無負壓供水設備得到大範圍認可並推廣,其優異的節能效果和減少設備投資,減少佔地面積等優點。

目前智能換熱機組均設補水泵、補水箱作為補水方式,採用此種補水方式自來水先洩壓後進入補水箱,然後通過補水泵增壓達到設定壓力。自來水壓力沒有充分利用而造成能量白白浪費。中國專利CN205579706U公開了一種集裝式智能換熱站,該集裝式智能換熱站採用補水箱加補水泵的補水方式,設計成本較高且補水時消耗能源較大。



技術實現要素:

針對上述問題,本實用新型的目的在於提供一種無負壓智能換熱機組,該設備結合智能換熱機組智能控制的特點和無負壓設備節能和減少設備投資,減少佔地面積等優點,集二者優點於一身。另該裝置不需要加裝補水箱,利用自來水自有壓力作為系統補水,自來水補水泵加壓僅僅增壓不足部分,這樣可以充分利用自來水管網壓力,減小設備佔地面積,最關鍵的是減少補水泵運行費用,節約能源。

本實用新型解決其技術問題所採取的技術方案是:

一種無負壓智能換熱機組,包括換熱循環系統、循環動力系統和控制系統,所述換熱循環系統包括一次網換熱端、二次網換熱端及連接一次網換熱端和二次網換熱端的板式換熱器,二次網換熱端包括二次網供水端和二次網回水端,二次網回水端連接有循環動力系統,所述控制系統與換熱循環系統、循環動力系統相連接,在板式換熱器與二次網回水端之間的管路上連通有一進行補水的無負壓補水系統,所述無負壓補水系統包括補水泵、穩流儲能罐及負壓抑制器,所述無負壓補水系統的補水進水管道上設有補水泵、穩流儲能罐及負壓抑制器,所述控制系統與無負壓補水系統相連接。

進一步地,所述無負壓補水系統的補水進水管道上並列設有兩組用於補水的補水泵;所述補水泵的支路上還設有倒流抑制器。

進一步地,所述無負壓補水系統還包括倒流抑制器,所述倒流抑制器安裝在無負壓補水系統的補水進水管道上。

進一步地,所述二次網供水端與板式換熱器之間設置有壓力傳感器和溫度傳感器。

進一步地,板式換熱器與二次網回水端之間設置有二次流量計。

進一步地,在板式換熱器與二次網回水端之間還設置有壓力傳感器和溫度傳感器。

進一步地,在板式換熱器與二次網回水端之間還設置有用於洩壓的電磁洩壓閥,在板式換熱器與二次網回水端之間設置有安全閥。

進一步地,所述控制系統為PLC控制器,所述PLC控制器連接有室外溫度補償器。

進一步地,所述循環動力系統包括兩個並聯設置的循環水泵;在循環水泵管路上,循環水泵進出口連接端均設置有軟接頭和蝶閥,所述PLC控制器與循環水泵之間設有變頻控制器。

進一步地,所述一次網換熱端包括一次網供水端和一次網回水端,所述一次網供水端與板式換熱器之間設置有Y型過濾器、電動溫控閥、壓力傳感器和溫度傳感器,板式換熱器與一次網回水端之間設置有一次熱量表、壓力表和溫度計。

本實用新型的有益效果是:

本實用新型不需要加裝補水箱,利用自來水自有壓力作為系統補水,自來水補水泵加壓僅僅增壓不足部分,這樣可以充分利用自來水管網壓力,減小設備佔地面積,最關鍵的是減少補水泵運行費用,節約能源。

附圖說明

圖1為本實用新型實施例的結構示意圖。

圖中:1 Y型過濾器,2電動溫控閥,3壓力傳感器,4溫度傳感器,5 PLC控制器,6板式換熱器,7變頻控制器,8安全閥,9一次熱量表,10壓力表,11溫度計,12循環水泵,13電磁洩壓閥,14補水泵,15穩流儲能罐,16負壓抑制器,17室外溫度補償器,18二次流量計,19倒流抑制器。

具體實施方式

如圖1所示,該無負壓智能換熱機組包括換熱循環系統、循環動力系統、無負壓補水系統和控制系統。

所述換熱循環系統包括一次網換熱端、二次網換熱端及連接一次網換熱端和二次網換熱端的板式換熱器6。通過板式換熱器實現一次網與二次網的熱量交換,為用戶進行供熱。

在二次網換熱端連接有循環動力系統,用於進行整個二次網端的水流循環。因運行過程中二次管網跑冒滴漏現象及用戶放水,二次循環水網中水量減少致使壓力降低,進而影響供熱,必須對系統進行補水。

在循環動力系統上連接有用於補水的無負壓補水系統。

所述控制系統與換熱循環系統、循環動力系統、無負壓補水系統相連接。

所述控制系統為PLC控制器5,所述PLC控制器5連接有室外溫度補償器17。

如圖1所示,一次網換熱端包括一次網供水端和一次網回水端,所述一次網供水端與板式換熱器6之間設置有Y型過濾器1、電動溫控閥2、壓力傳感器3和溫度傳感器4,板式換熱器6與一次網回水端之間設置有一次熱量表9、壓力表10和溫度計11。

所述Y型過濾器1、電動溫控閥2、壓力傳感器3、溫度傳感器4、一次熱量表9、壓力表10和溫度計11均與PLC控制器相5連接。

二次網換熱端包括二次網供水端和二次網回水端,所述二次網供水端與板式換熱器6之間可設置有壓力傳感器和溫度傳感器,板式換熱器6與二次網回水端之間設置有二次流量計18。

進一步地,在板式換熱器6與二次網回水端之間還設置有壓力傳感器和溫度傳感器。

進一步地,在板式換熱器6與二次網回水端之間還設置有用於洩壓的電動洩壓閥13,當二次網系統內水由於熱脹冷縮作用壓力超過系統設定超壓排放值時,5控制器發出信號給13電動洩壓閥,自動洩壓,為了實現超壓排放雙重保護,在板式換熱器6與二次網回水端之間還設置有安全閥8。

為了增強整個二次網換熱端的循環能力,在板式換熱器6與二次網回水端之間設有循環動力系統,所述循環動力系統包括兩個並聯設置的循環水泵12;在循環水泵12管路上,循環水泵12進出口連接端均設置有軟接頭和蝶閥,所述PLC控制器5與循環水泵12之間設有變頻控制器7,用於控制循環水泵。

在板式換熱器6與二次網回水端之間的管路上連通有無負壓補水系統,所述無負壓補水系統包括補水泵14、穩流儲能罐15及負壓抑制器16,所述直補系統為板式換熱器6與二次網回水端之間的管路的一條支路,該支路上設置有補水泵14、穩流儲能罐15及負壓抑制器16,該支路連接有自來水管端,實現自來水壓力充分利用,避免造成能量白白浪費。

一種優化設計,所述無負壓補水系統的補水進水管道上並列設有兩組用於補水的補水泵14;所述補水泵14的支路上還設有倒流抑制器,用於防止在壓力大的情況下水流倒流。

當二次網回水端壓力超過自來水補水壓力時,為防止倒流增加倒流抑制器19,防止二次網系統水倒流至自來水中去。

工作方式,一次熱源水經過Y型過濾器1後進入板式換熱器6換熱後經過一次熱量表9回到一次網回水端;二次回水經過過濾器後進入循環水泵12進行加壓,加壓後進入板式換熱器6進行換熱,換熱後進入二次網供水端,為用戶進行供熱。

無負壓補水系統的補水進水管道與自來水管網直接相連,自來水進入密閉的穩流儲能罐15中,水在自來水管網剩餘壓力驅使下壓入二次網循環管,補水泵14在進水剩餘壓力的基礎上繼續加壓,將壓力提高到設定壓力值;當補水量大於自來水管網供水量時,進水管網壓力下降,當設備的進口壓力降到絕對壓力小於0(或設定的管網保護壓力)時,設備中的負壓抑制器16自動啟動工作,確保進水管網壓力不再降低,避免對自來水管網造成不利影響,當自來水管網供水能力恢復,設備自動啟動,恢復正常補水。設備補水過程中充分利用自來水網管餘壓,始終既不對管網造成不利影響,又最大限度的降低補水能耗,節約能源。

當二次網系統內水由於熱脹冷縮作用壓力超過系統設定超壓排放值時,PLC控制器5發出信號給電磁洩壓閥13,自動洩壓,若洩壓閥失效後還有安全閥8進行洩壓,從而實現超壓排放雙重保護系統。

以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,並不是本實用新型的全部實施例,不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護範圍之內。

除說明書所述技術特徵外,其餘技術特徵均為本領域技術人員已知技術,為了突出本實用新型的創新特點,在此不再贅述。

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