CN102997725A - 一种污水或地表水用疏导型管式换热装置 - Google Patents

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CN102997725A CN2013100012235A CN201310001223A CN102997725A CN 102997725 A CN102997725 A CN 102997725A CN 2013100012235 A CN2013100012235 A CN 2013100012235A CN 201310001223 A CN201310001223 A CN 201310001223A CN 102997725 A CN102997725 A CN 102997725A
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Abstract

一种污水或地表水用疏导型管式换热装置。本发明属于能源技术领域。为解决现有污水换热装置的板式结构承压能力不够、漏水事故严重,而套管结构耗钢量大等,以及管口悬浮物的达连堵塞问题。多层换热管设置在壳体内,且两端与左右管板固连,左右管板与污水或地表水左右封头围成污水或地表水左右过渡腔,壳体内有左右清水通道,污水或地表水左过渡腔室与所对应层换热管的管口相通;污水或地表水左过渡腔室通过第二立隔板分隔成两个污水或地表水左过渡腔室单元,污水或地表水右过渡腔室的顶端设有污水或地表水出口或进口,底端设有污水或地表水进口或出口。本发明用于提取污水或地表水中的冷热量时,污水或地表水与清水的无堵塞、高效换热。

Description

一种污水或地表水用疏导型管式换热装置
技术领域
本发明涉及一种利用污水或地表水中的冷热量时污水或地表水与清水的换热装置,属于能源技术领域。
背景技术
利用污水或地表水等低品位可再生清洁能源中的冷热量为建筑物供热与空调,一般采用热泵技术,是建筑节能减排的有效途径之一,其节能幅度可达45%以上。这些低位可再生清洁冷热源包括:大气、土壤、地下水、地表水、城市污水等等,利用这些冷热能源时,一方面需要因地制宜地加以利用,另一方面需要有效解决一些共性与关键技术问题。关于污水和地表水冷热源,需要解决的关键问题是杂质堵塞和提高换热效率问题,如不妥善处理,则运行时换热设备的流量急剧下降,换热效率大幅度降低,造成换热设备严重达不到使用要求。
为解决堵塞问题,有两种技术方案可以实现:第一种技术方案是在换热设备前加设防堵装置,先过滤再换热,例如:发明专利公开号为CN1474125A、公开日为2004年2月11日、名称为“城市污水冷热源的应用方法和装置”以及发明专利公开号为CN1920447A、公开日为2007年2月28日、名称为“污水及地表水源热泵无阻塞压力平衡防阻装置及其系统”等等;第二种技术方案是加大换热设备的过流断面,使含杂质的污水或地表水直接进入换热设备,杂质顺利地通过,称之为“疏导型换热”。
关于第二种“疏导型换热”涉及到的相关专利及其主要缺陷如下:
1、申请人前期开发的两个专利分别为:发明专利公开号为CN101915511A、公开日为2010年12月15日、名称为“污水或地表水源热泵大管径换热装置及其系统”,发明专利申请公开号为CN101943528A、公开日为2011年1月12日、名称为“污水或地表水源热泵畅通型换热装置及其系统”,本专利申请是对上述专利的改进。
2、发明专利公开号为CN101149233A、公开日为2008年3月26日、名称为“污水或地表水源热泵流道式换热系统”,实用新型专利授权公告号为CN201096463Y、授权公告日为2008年8月6日、名称为“污水及地表水冷热源单流道壳板式换热装置”,发明专利公开号为CN101893395A、公开日为2010年11月24日以及名称为“城市污水源热泵系统过流式换热装置”,发明专利公开号为CN101598507A、公开日为2009年12月9日、名称为“单层扁管全隔离污水管壳换热装置”,发明专利公开号为CN102226656A、公开日为2011年10月26日、名称为“一种污水箱式换热器”,上述专利的换热面采用了平板结构(内设拉筋),其主要缺陷为承压能力低、受压变形,焊接点漏水、难修复等。
3、实用新型专利公开号为CN201417100、公开日为2010年3月3日、名称为“一种污水换热装置”,该专利采用套管式结构形式,能够很好的解决堵塞问题,但壳体分散、连接管件多,耗钢量极大,在污水或地表水换热温差较小的情况下,耗钢量更大,不实用。
本发明专利申请将采用50~150mm管径的管式结构,解决现有技术板式结构承压能力不够、漏水事故严重,以及套管结构耗钢量大等,是在申请人前有技术基础上进行的技术改进,主要采取流道分离的结构形式,重点解决管口悬浮物的达连堵塞问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,为解决现有污水换热装置的板式结构承压能力不够、漏水事故严重,而套管结构耗钢量大等,以及管口悬浮物的达连堵塞问题。实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的换热装置包括壳体、多层换热管、两个管板、两个筒体及多个清水隔板,两个管板分别是左管板和右管板,两个筒体分别是左筒体和右筒体,多个清水隔板包括多个左清水隔板和多个右清水隔板,两个污水或地表水封头分别是污水或地表水左封头和污水或地表水右封头,多层换热管设置在壳体内,多层换热管的左端固连有左管板,多层换热管的右端固连有右管板,左管板通过左筒体与污水或地表水左封头可拆卸密封连接,右管板通过右筒体与污水或地表水右封头可拆卸密封连接,由左管板、左筒体及污水或地表水左封头围成污水或地表水左过渡腔,由右管板、右筒体及污水或地表水右封头围成污水或地表水右过渡腔;壳体顶部或左管板的上端设有与壳体内腔相通的清水出口,壳体底部或左管板的下端设有与壳体内腔相通的清水进口,多个左清水隔板和多个右清水隔板交替设置在壳体内的多层换热管的层间空隙中,左清水隔板与左管板固连,左清水隔板与右管板之间设有右清水通道,右清水隔板与右管板固连,右清水隔板与左管板之间设有左清水通道,污水或地表水右过渡腔由上腔、中间过渡腔及两个侧过渡腔构成,上腔与中间过渡腔及两个侧过渡腔相邻设置,中间过渡腔的中部通过第一立隔板分隔成两个中间过渡腔室,每个中间过渡腔室由上至下分隔成多个中间过渡腔室单元,多个中间过渡腔室单元由上至下定义为第一中间过渡腔室单元至第N中间过渡腔室单元,多层换热管由上至下定义为第一层换热管至第M层换热管,M=2N,M=10~40,第一中间过渡腔室单元与第一层换热管及第二层换热管相对应的管口相通,第二中间过渡腔室单元与第三层换热管及第四层换热管相对应的管口相通,以此类推,第N中间过渡腔室单元与第M-1层换热管及第M层换热管相对应的管口相通;上腔与第一层换热管中除与第一中间过渡腔室单元相通的换热管外的其余换热管相通;每个侧过渡腔由上至下分隔成多个侧过渡腔室,多个侧过渡腔室由上至下定义为第一侧过渡腔室至第W侧过渡腔室,第一侧过渡腔室与第二层换热管及第三层换热管相对应的管口相通,第二侧过渡腔室与第四层换热管及第五层换热管相对应的管口相通,以此类推,第W-1侧过渡腔室与第M-1层换热管及第M-2层换热管相对应的管口相通,第W侧过渡腔室与第M层换热管相对应的管口相通;污水或地表水左过渡腔由上至下分隔成M个污水或地表水左过渡腔室,M个污水或地表水左过渡腔室与M层换热管一一对应,每个污水或地表水左过渡腔室与所对应层换热管的管口相通;每个污水或地表水左过渡腔室内的中部通过第二立隔板分隔成两个污水或地表水左过渡腔室单元,污水或地表水右过渡腔室的顶端设有污水或地表水进口,污水或地表水右过渡腔室的底端设有污水或地表水出口。
所述的换热管为圆管,圆管的内径为70~150mm。
所述的污水或地表水左封头端面上及污水或地表水右封头端面上分别设有一个连接法兰一,左筒体与污水或地表水左封头相邻端面上及右筒体与污水或地表水右封头相邻端面上分别设有一个连接法兰二,左筒体与污水或地表水左封头之间以及右筒体与污水或地表水右封头之间分别通过连接法兰一、连接法兰二以及设置在二者之间的密封圈可拆卸密封连接。
所述的左清水通道上及右清水通道上沿壳体的宽度方向分别排布有多个板条,相邻两个板条之间具有间距,板条的两端与壳体固连。
本发明相对于现有技术的区别及有益效果是:
(1)采取了流道分离结构形式,即腔与腔之间、腔室与腔室之间以及腔室单元与腔室单元之间均通过隔腔板隔开,形成了管路从进口到出口都是单根管一一对应;
(2)实现了流道分离作用,即每根管与下一根管的联通一一对应,解决了一根管出水多根管进水或多根管出水对应多管根进水时悬浮物在进水管口的达连堵塞问题;
(3)当悬浮物在某一管内滞留造成堵塞时,由于管路从进口到出口都是单根管一一对应,堵塞部位前后的压差即为进口与出口压差,如完全堵塞,堵塞部位前后的压力可达15~55公斤重,彻底解决了堵塞和悬浮物的滞留问题;
(4)与套管式换热器相比,换热管为集中设置,壳体耗钢量可减少50%以上,且无大量的管路连接件,占地小,清洗拆卸工作量显著减小;
(5)与现有的板式污水换热装置相比,承压能力高,换热管主材内部无拉筋,焊接量小,漏水事故量小,可修复,装置的整体性能显著可靠。
附图说明
图1表示的是本发明的换热装置的主剖视图;
图2表示的是图1的俯视剖视图;
图3表示的是图1的右视图;
图4表示的是图1的左视图;
图5表示的是图1的a局部视图;
图6表示的是图1的A-A剖面图;
图7表示的是图1的B-B剖视图;
图8表示的是图1的C-C剖视图。
图中:壳体1、左管板2、右管板3、左筒体4、右筒体5、左清水隔板6、右清水隔板7、污水或地表水左封头8、污水或地表水右封头9、多层换热管10、清水出口11、清水进口12、右清水通道13、左清水通道14、上腔15、第一立隔板16、中间过渡腔室单元17、侧过渡腔室18、污水或地表水左过渡腔室19、第二立隔板20、污水或地表水进口21、污水或地表水出口22、连接法兰一23、连接法兰二24、密封圈25、支脚26、板条27。
具体实施方式
具体实施方式一:如图1-图8所示,本实施方式的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的换热装置包括壳体1、多层换热管10、两个管板、两个筒体及多个清水隔板,两个管板分别是左管板2和右管板3,两个筒体分别是左筒体4和右筒体5,多个清水隔板包括多个左清水隔板6和多个右清水隔板7,两个污水或地表水封头分别是污水或地表水左封头8和污水或地表水右封头9,多层换热管10设置在壳体1内,多层换热管10的左端采用焊接固连在左管板2上,多层换热管10的右端采用焊接固连在右管板3上,左管板2通过左筒体4与污水或地表水左封头8可拆卸密封连接(利用螺栓连接),右管板3通过右筒体5与污水或地表水右封头9可拆卸密封连接(利用螺栓连接),由左管板2、左筒体4及污水或地表水左封头8围成污水或地表水左过渡腔,由右管板3、右筒体5及污水或地表水右封头9围成污水或地表水右过渡腔;壳体1顶部或左管板2的上端设有与壳体1内腔相通的清水出口11,壳体1底部或左管板2的下端设有与壳体2内腔相通的清水进口12,多个左清水隔板6和多个右清水隔板7交替设置在壳体1内的多层换热管10的层间空隙中,左清水隔板6与左管板2采用焊接固连,左清水隔板6与右管板3之间设有右清水通道13,右清水隔板7与右管板3采用焊接固连,右清水隔板7与左管板2之间设有左清水通道14,污水或地表水右过渡腔由上腔15、中间过渡腔及两个侧过渡腔构成,上腔15与中间过渡腔及两个侧过渡腔相邻设置,中间过渡腔的中部通过第一立隔板16分隔成两个中间过渡腔室,每个中间过渡腔室由上至下分隔成多个中间过渡腔室单元17,多个中间过渡腔室单元17由上至下定义为第一中间过渡腔室单元至第N中间过渡腔室单元,多层换热管10由上至下定义为第一层换热管至第M层换热管,M=2N,M=10~40,第一中间过渡腔室单元与第一层换热管及第二层换热管相对应的管口相通,第二中间过渡腔室单元与第三层换热管及第四层换热管相对应的管口相通,以此类推,第N中间过渡腔室单元与第M-1层换热管及第M层换热管相对应的管口相通;上腔15与第一层换热管中除与第一中间过渡腔室单元相通的换热管外的其余换热管相通;每个侧过渡腔由上至下分隔成多个侧过渡腔室18,多个侧过渡腔室18由上至下定义为第一侧过渡腔室至第W侧过渡腔室,第一侧过渡腔室与第二层换热管及第三层换热管相对应的管口相通,第二侧过渡腔室与第四层换热管及第五层换热管相对应的管口相通,以此类推,第W-1侧过渡腔室与第M-1层换热管及第M-2层换热管相对应的管口相通,第W侧过渡腔室与第M层换热管相对应的管口相通;污水或地表水左过渡腔由上至下分隔成M个污水或地表水左过渡腔室19,M个污水或地表水左过渡腔室19与M层换热管一一对应,每个污水或地表水左过渡腔室19与所对应层换热管的管口相通;每个污水或地表水左过渡腔室19内的中部通过第二立隔板20分隔成两个污水或地表水左过渡腔室单元,污水或地表水右过渡腔室的顶端设有污水或地表水进口21,污水或地表水右过渡腔室的底端设有污水或地表水出口22。该换热装置通过设置在壳体1底部的两个支脚26支撑,支脚26与壳体1焊接。
本实施方式中的腔与腔之间、腔室与腔室之间以及腔室单元与腔室单元之间均通过隔腔板隔开,其优点主要包括:
(1)实现了流道分离作用,即每根管与下一根管的联通一一对应,解决了一根管出水多根管进水或多根管出水对应多管根进水时悬浮物在进水管口的达连堵塞问题;
(2)当悬浮物在某一管内滞留造成堵塞时,由于管路从进口到出口都是单根管一一对应,堵塞部位前后的压差即为进口与出口压差,如完全堵塞,堵塞部位前后的压力可达15~55公斤重,因此实际不可能再有堵塞情况发生。
(3)方便污水或地表水左、右封头拆卸,便于清理换热管内长期堆积的污物,确保换热装置正常工作。
具体实施方式二:如图6-图8所示,具体实施方式一所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的换热管2为圆管,圆管管径为70~150mm,可以确保污水或地表水能顺利通过换热管。
具体实施方式三:如图1及图5所示,具体实施方式一或二所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的污水或地表水左封头8端面上及污水或地表水右封头9端面上分别通过焊接设有一个连接法兰一23,左筒体4与污水或地表水左封头8相邻端面上及右筒体5与污水或地表水右封头9相邻端面上分别设有一个连接法兰二24,左筒体4与污水或地表水左封头8之间以及右筒体5与污水或地表水右封头9之间分别通过连接法兰一23、连接法兰二24以及设置在二者之间的密封圈25可拆卸密封连接(通过螺栓相连)。污水或地表水左、右封头优选采用焊接的方式与连接法兰一23固连为一体,不仅连接方便,同时还具有较好的密封性。
具体实施方式四:如图1所示,具体实施方式一或二所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的左清水通道14上及右清水通道13上沿壳体1的宽度方向分别排布有多个板条27,相邻两个板条27之间具有间距,板条27的两端与壳体1固连的方式为焊接。
多个板条27之间的间距最好保持一致,这样可以对壳体1有较好的支撑作用,防止与清水通道相对应部分的壳体受水流压力的增加而产生变形。
实施例
如图6-图8所示,多层换热管的总层数为十二层,十二层换热管成矩阵式设置,每层中包括四根换热管,污水或地表水右过渡腔中每个中间过渡腔室由上至下分隔成第一中间过渡腔室单元至第六中间过渡腔室单元,多层换热管由上至下定义为第一层换热管至第十二层换热管,第一中间过渡腔室单元与第一层换热管中相对应的两个管口及第二层换热管中相对应的两个管口相通,第二中间过渡腔室单元与第三层换热管中相对应的两个管口及第四层换热管中相对应的两个管口相通,以此类推,第六中间过渡腔室单元与第十一层换热管及第十二层换热管相对应的管口相通;上腔与第一层换热管中位于两侧的两个管口相通;每个侧过渡腔由上至下分隔成第一侧过渡腔室至第六侧过渡腔室,第一侧过渡腔室分别与第二层换热管位于边上的一个管口及第三层换热管位于边上的管口相通,第二侧过渡腔室分别与第四层换热管位于边上的管口及第五层换热管位于边上的管口相通,以此类推,第五侧过渡腔室分别与第十一层换热管位于边上的管口及第十层换热管位于边上的管口相通,第六侧过渡腔室与第十二层换热管相对应的管口相通;污水或地表水左过渡腔由上至下分隔有十二个污水或地表水左过渡腔室,十二个污水或地表水左过渡腔室与十二层换热管一一对应并相通。
工作原理:
污水或地表水从污水或地表水进口21进入上腔15,在腔室和隔板的阻隔下从第一层换热管的左右两侧两根管分别进入并流向污水或地表水左过渡腔,在管内流动过程中与管外清水换热,在左过渡腔内经腔室与隔板的阻隔作用,分别从第一层换热管的中间两根管返回右过渡腔室,在右过渡腔内分别进入第二层换热管的中间两根管并再次流向左过渡腔,在左过渡腔内同样经阻隔作用,从第二层换热管的左右两侧两根管返回右过渡腔,在右过渡腔内再从第三层换热管的左右两侧两根管分别流向污水或地表水左过渡腔,如此往复来回流动,流动过程中与管外清水换热,并最终从污水或地表水出口22流出。
清水则从清水进口12进入壳体1,在左清水隔板6的阻隔下,在管外从左向右流动,流动过程中与管内污水或地表水换热,流至右端时,经右清水通道13在右清水隔板7的阻隔下,从右向左流动,流至左端时再经左清水通道14在左清水隔板6的阻隔下,从左向右流动,如此往复来回流动,流动过程中与管内污水或地表水换热,最终从清水出口11流出。

Claims (7)

1.一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,所述的换热装置包括壳体(1)、多层换热管(10)、两个管板、两个筒体及多个清水隔板,两个管板分别是左管板(2)和右管板(3),两个筒体分别是左筒体(4)和右筒体(5),多个清水隔板包括多个左清水隔板(6)和多个右清水隔板(7),两个污水或地表水封头分别是污水或地表水左封头(8)和污水或地表水右封头(9),其特征是:多层换热管(10)设置在壳体(1)内,多层换热管(10)的左端固连有左管板(2),多层换热管(10)的右端固连有右管板(3),左管板(2)通过左筒体(4)与污水或地表水左封头(8)可拆卸密封连接,右管板(3)通过右筒体(5)与污水或地表水右封头(9)可拆卸密封连接,由左管板(2)、左筒体(4)及污水或地表水左封头(8)围成污水或地表水左过渡腔,由右管板(3)、右筒体(5)及污水或地表水右封头(9)围成污水或地表水右过渡腔;壳体(1)顶部或左管板(2)的上端设有与壳体(1)内腔相通的清水出口(11),壳体(1)底部或左管板(2)的下端设有与壳体(2)内腔相通的清水进口(12),多个左清水隔板(6)和多个右清水隔板(7)交替设置在壳体(1)内的多层换热管(10)的层间空隙中,左清水隔板(6)与左管板(2)固连,左清水隔板(6)与右管板(3)之间设有右清水通道(13),右清水隔板(7)与右管板(3)固连,右清水隔板(7)与左管板(2)之间设有左清水通道(14),污水或地表水右过渡腔由上腔(15)、中间过渡腔及两个侧过渡腔构成,上腔(15)与中间过渡腔及两个侧过渡腔相邻设置,中间过渡腔的中部通过第一立隔板(16)分隔成两个中间过渡腔室,每个中间过渡腔室由上至下分隔成多个中间过渡腔室单元(17),多个中间过渡腔室单元(17)由上至下定义为第一中间过渡腔室单元至第N中间过渡腔室单元,多层换热管(10)由上至下定义为第一层换热管至第M层换热管,M=2N,M=10~40,第一中间过渡腔室单元与第一层换热管及第二层换热管相对应的管口相通,第二中间过渡腔室单元与第三层换热管及第四层换热管相对应的管口相通,以此类推,第N中间过渡腔室单元与第M-1层换热管及第M层换热管相对应的管口相通;上腔(15)与第一层换热管中除与第一中间过渡腔室单元相通的换热管外的其余换热管相通;每个侧过渡腔由上至下分隔成多个侧过渡腔室(18),多个侧过渡腔室(18)由上至下定义为第一侧过渡腔室至第W侧过渡腔室,第一侧过渡腔室与第二层换热管及第三层换热管相对应的管口相通,第二侧过渡腔室与第四层换热管及第五层换热管相对应的管口相通,以此类推,第W-1侧过渡腔室与第M-1层换热管及第M-2层换热管相对应的管口相通,第W侧过渡腔室与第M层换热管相对应的管口相通;污水或地表水左过渡腔由上至下分隔成M个污水或地表水左过渡腔室(19),M个污水或地表水左过渡腔室(19)与M层换热管一一对应,每个污水或地表水左过渡腔室(19)与所对应层换热管的管口相通;每个污水或地表水左过渡腔室(19)内的中部通过第二立隔板(20)分隔成两个污水或地表水左过渡腔室单元,污水或地表水右过渡腔室的顶端设有污水或地表水进口(21),污水或地表水右过渡腔室的底端设有污水或地表水出口(22)。
2.如权利要求1所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的换热管(2)为圆管,圆管管径为70~150mm。
3.如权利要求1所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的换热管(2)为圆管,圆管管径为80mm。
4.如权利要求1所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的换热管(2)为圆管,圆管管径为100mm。
5.如权利要求1所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的换热管(2)为圆管,圆管管径为125mm。
6.如权利要求1或2所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的污水或地表水左封头(8)端面上及污水或地表水右封头(9)端面上分别设有一个连接法兰一(23),左筒体(4)与污水或地表水左封头(8)相邻端面上及右筒体(5)与污水或地表水右封头(9)相邻端面上分别设有一个连接法兰二(24),左筒体(4)与污水或地表水左封头(8)之间以及右筒体(5)与污水或地表水右封头(9)之间分别通过连接法兰一(23)、连接法兰二(24)以及设置在二者之间的密封圈(25)可拆卸密封连接。
7.如权利要求1或2所述的一种污水或地表水用疏导型管式换热装置,其特征是:所述的左清水通道(14)上及右清水通道(13)上沿壳体(1)的宽度方向分别排布有多个板条(27),相邻两个板条(27)之间具有间距,板条(27)的两端与壳体(1)固连。
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