CN107940726A - 一种冷凝水排水及收集系统 - Google Patents
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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- F24F13/22—Means for preventing condensation or evacuating condensate
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Abstract
本发明涉及一种冷凝水排水及收集系统,包括多组冷凝水排水机构以及由冷凝水排水机构处进行冷凝水收集的收集机构;本发明合理设计冷凝水排水系统并回收,利用冷凝水作为空调冷却塔的补水,节省了水量,并且降低了冷却塔的供水问题,适当降低了冷水机组的运行效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种冷凝水排水及收集系统,属于冷凝水排水领域。
背景技术
目前民用建筑领域,商业综合型建筑越来越多,该建筑单层面积大、商业的业态复杂,吊顶下净高要求高,吊顶内的各种管线综合错综复杂,一般水平冷凝水管设置所有管线底部,并按国家现行规范GB50736-2012第8.5.23.2条之规定“冷凝水干管坡度不宜小于0.005,不应小于0.003”坡向排水立管,如果水平干管过长将影响降低吊顶安装高度,且在实际使用过程中,水平干管过长会造成局部冷凝水排水不畅等问题,如果直接将冷凝水排放至地漏或卫生间,造成低温水的浪费。
发明内容
本发明提供一种冷凝水排水及收集系统,合理设计冷凝水排水系统并回收,利用冷凝水作为空调冷却塔的补水,节省了水量,并且降低了冷却塔的供水问题,适当降低了冷水机组的运行效率。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种冷凝水排水及收集系统,包括多组冷凝水排水机构以及由冷凝水排水机构处进行冷凝水收集的收集机构;
前述的冷凝水排水机构包括多根冷凝水水平管,分别置于每个楼层内部,前述的多根冷凝水水平管相连通形成总管,每根冷凝水水平管均连接一根冷凝水立管;
前述的收集机构为一个兼做空调冷凝水收集箱的冷却塔补水箱,其包括箱体本体,在箱体本体内部安装与箱体本体侧壁垂直的防护挡板,防护挡板的下方安装浮球,还包括设置在箱体本体一侧顺次连接相通的浮球阀、流量计、防污隔断阀和闸阀,流量计的一端与防污隔断阀的一端相连接,其另一端与浮球阀相连接,闸阀的一端与防污隔断阀的另一端相连接,闸阀的另一端与水箱补水管相连通;在箱体本体的顶部安装冷凝水进水立管和通气管,箱体本体的另一侧设置溢流管和冷却塔补水管;箱体本体的底部设置排污管;
前述的冷凝水进水立管与总管相连通;
作为本发明的进一步优选,前述防护挡板距离箱体本体的底部高度为第一水位线,其为冷却塔补水箱循环水量的1.5%对应的水位高度;
作为本发明的进一步优选,前述的总管收集的冷凝水水量对应的水位高度为第二水位线,前述的溢流管置于第二水位线上方;
作为本发明的进一步优选,第二水位线位于第一水位线上方。
通过以上技术方案,相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:
本发明冷凝水排水机构的优势,有效的解决了冷凝末端距冷凝水立管过远,冷凝水水平管起始点和终点高差过大,影响吊顶安装高度;
本发明收集机构的优势,解决多余的冷凝水排入水箱时,不会因自来水的补充速度快而将冷凝水通过溢流管排掉,充分回收低温冷凝水。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的优选实施例的冷凝水排水及收集系统结构示意图;
图2是本发明的优选实施例的冷凝水排水及收集系统结构平面示意图;
图3是本发明的优选实施例的收集机构的结构示意图。
图中:1为冷却塔补水管,2为溢流管,3为冷凝水进水立管,4为通气管,5为防护挡板,6为防污隔断阀,7为流量计,8为闸阀,9为排污管,10为水箱补水管,11为浮球阀,12为冷凝水水平管,13为冷凝水立管。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1-图3所示,本发明包括以下技术特征:冷却塔补水管1,溢流管2,冷凝水进水立管3,通气管4,防护挡板5,防污隔断阀6,流量计7,闸阀8,排污管9,水箱补水管10,浮球阀11,冷凝水水平管12,冷凝水立管13。
本发明的一种冷凝水排水及收集系统,包括多组冷凝水排水机构以及由冷凝水排水机构处进行冷凝水收集的收集机构;
前述的冷凝水排水机构包括多根冷凝水水平管,分别置于每个楼层内部,前述的多根冷凝水水平管相连通形成总管,每根冷凝水水平管均连接一根冷凝水立管;
设置多组冷凝水排水机构,这样子设置基本可以忽略避免冷凝水放坡的高度,水平方向上合理布设冷凝水立管,并考虑该冷凝水立管附近的空调器,使其方便连接至冷凝水立管处,最终确定冷凝水水平管的走向,并在冷凝水水管汇总出设置收集机构。
前述的收集机构为一个兼做空调冷凝水收集箱的冷却塔补水箱,其包括箱体本体,在箱体本体内部安装与箱体本体侧壁垂直的防护挡板,防护挡板的下方安装浮球,还包括设置在箱体本体一侧顺次连接相通的浮球阀、流量计、防污隔断阀和闸阀,流量计的一端与防污隔断阀的一端相连接,其另一端与浮球阀相连接,闸阀的一端与防污隔断阀的另一端相连接,闸阀的另一端与水箱补水管相连通;在箱体本体的顶部安装冷凝水进水立管和通气管,箱体本体的另一侧设置溢流管和冷却塔补水管;箱体本体的底部设置排污管;
前述的冷凝水进水立管与总管相连通;
作为本发明的进一步优选,前述防护挡板距离箱体本体的底部高度为第一水位线,设置防护挡板放置液位高过水箱补水管管口,浮球阀损坏,第一水位线为冷却塔补水箱循环水量的1.5%对应的水位高度;
作为本发明的进一步优选,前述的总管收集的冷凝水水量对应的水位高度为第二水位线,前述的溢流管置于第二水位线上方,冷凝水水量按照八小时计算出的总量的30%设计;
作为本发明的进一步优选,第二水位线位于第一水位线上方;冷却塔补水箱使用时,冷凝水进水立管和水箱补水管同时补水,当水箱内水位高度超过第一水位线时,浮球停止补水,且防护挡板阻止浮球继续上浮损坏浮球阀。
冷凝水进水立管继续补水,水箱剩余的水位高度即第二水位线满足空调冷凝水的最大补水量。
具体实施例为:
节能性计算以单台1000RT冷水机组为例,
1000RT冷水机组,配置冷却塔为1000m3/h,满负荷运行时,其冷却塔补水量15m3/h(15吨/h),空调冷凝水量为1000x3.517x0.5=1758.5kg/h(约1.7吨/h),每小时节约水量占循环水量的11.3%,冷却塔的供水温度32℃x98.5%+15℃x1.5%x11.3%+23℃x1.5%x88.7%≈31.8℃,供水温度降低0.2℃,冷水机组的COP增加,单位制冷量提高。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本申请所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
本申请中所述的“和/或”的含义指的是各自单独存在或两者同时存在的情况均包括在内。
本申请中所述的“连接”的含义可以是部件之间的直接连接也可以是部件间通过其它部件的间接连接。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (4)
1.一种冷凝水排水及收集系统,其特征在于:包括多组冷凝水排水机构以及由冷凝水排水机构处进行冷凝水收集的收集机构;
前述的冷凝水排水机构包括多根冷凝水水平管,分别置于每个楼层内部,前述的多根冷凝水水平管相连通形成总管,每根冷凝水水平管均连接一根冷凝水立管;
前述的收集机构为一个兼做空调冷凝水收集箱的冷却塔补水箱,其包括箱体本体,在箱体本体内部安装与箱体本体侧壁垂直的防护挡板,防护挡板的下方安装浮球,还包括设置在箱体本体一侧顺次连接相通的浮球阀、流量计、防污隔断阀和闸阀,流量计的一端与防污隔断阀的一端相连接,其另一端与浮球阀相连接,闸阀的一端与防污隔断阀的另一端相连接,闸阀的另一端与水箱补水管相连通;在箱体本体的顶部安装冷凝水进水立管和通气管,箱体本体的另一侧设置溢流管和冷却塔补水管;箱体本体的底部设置排污管;
前述的冷凝水进水立管与总管相连通。
2.根据权利要求1所述的冷凝水排水及收集系统,其特征在于:前述防护挡板距离箱体本体的底部高度为第一水位线,其为冷却塔补水箱循环水量的1.5%对应的水位高度。
3.根据权利要求2所述的冷凝水排水及收集系统,其特征在于:前述的总管收集的冷凝水水量对应的水位高度为第二水位线,前述的溢流管置于第二水位线上方。
4.根据权利要求3所述的冷凝水排水及收集系统,其特征在于:第二水位线位于第一水位线上方。
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