CN108360601A - 一种工业循环水节约用水系统 - Google Patents

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贾桢
闫瑞琦
郝冀雁
黄旭
王宇
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    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B1/00Methods or layout of installations for water supply
    • E03B1/02Methods or layout of installations for water supply for public or like main supply for industrial use
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
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Abstract

本发明提供了一种工业循环水节约用水系统,即在柴油机试验室内每个工业循环水用水试验设备进水口上,安装一个电磁阀,每个试验设备是否需要投入试验根据试验需求进行判别后,通过控制柜向所有电磁阀下达命令,使各个电磁阀处于正确的开闭位置,使需要运行的试验设备有工业循环水流过,不需要运行的试验设备没有工业循环水流过,从而达到节约用水的目的。

Description

一种工业循环水节约用水系统
技术领域
本发明属于柴油机试验室所用工业循环水领域,尤其是涉及一种工业循环水节约用水系统。
背景技术
柴油机试验室内包含大量的试验设备,其中很多设备需要用到工业循环水来进行冷却,保证其正常工作状态。在试验过程中,不同的试验室、不同的试验项目,所用到的试验设备也有所不同,有的试验设备需要参与试验,有的试验设备不需要参与试验,即同时工作的需要用到工业循环水的试验设备只占所有试验设备中的一部分。在试验室循环水系统设计时,如果按照所有试验设备的用水总量进行水泵的选型和管路系统的设计,则会造成建设费用及试验运行费用的增加,以及能源的浪费;若按照经过评估的同时运行试验设备的最大用水量进行水泵的选型和管路系统的设计,又有可能会产生所有需要工业循环水的设备因都有循环水通过而造成循环水流量不足导致水压不足,设备无法正常工作。
为能够实现既能满足试验设备用水需求,又能节约用水,优化水泵选型及管路系统设计,提出本发明的设计方法。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种工业循环水节约用水系统,实现节约用水的目的。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种工业循环水节约用水系统,包括冷水池,热水池,散热塔,冷水泵变频器,冷水泵,第一闸阀,热水泵变频器,热水泵,第二闸阀,液位计,控制柜,若干电磁阀和若干试验设备;
所述热水池的出水管经过热水泵、第二闸阀及散热塔后,与冷水塔的进水管相连;所述冷水泵变频器用于控制冷水泵的运行状态,热水泵变频器用于控制热水泵的运行状态,所述液位计安装在热水池中;所述冷水泵变频器、热水泵变频器、液位计、电磁阀均信号连接控制柜;所述第一闸阀的出水管上安装有压力传感器,压力传感器信号连接控制柜。
所述冷水池的出水管经冷水泵和第一闸阀后,分出若干个分支,每一个分支经过一个电磁阀连接一个试验设备,若干个分支在经过各支路的电磁阀和试验设备后汇总,与热水池的进水管相连。
相对于现有技术,本发具有以下优势:
本发明可根据柴油机试验室试验需求对试验设备的使用情况进行判别后,使需要运行的试验设备有工业循环水流过,不需要运行的试验设备没有工业循环水流过,从而达到节约用水的目的;
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述的示意图。
附图标记说明:
冷水池1,热水池2,散热塔3,冷水泵变频器4,冷水泵5,第一闸阀6,压力传感器7,热水泵变频器8,热水泵9,第二闸阀10,液位计11,控制柜12,第一电磁阀13,第一试验设备14,第二电磁阀15,第二试验设备16,第三电磁阀17,第三试验设备18,第四电磁阀19,第四试验设备20。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1所示,本发明实施例一种工业循环水节约用水系统,包括冷水池1,热水池2,散热塔3,冷水泵变频器4,冷水泵5,第一闸阀6,压力传感器7,热水泵变频器8,热水泵9,第二闸阀10,液位计11,控制柜12,第一电磁阀13,第一试验设备14,第二电磁阀15,第二试验设备16,第三电磁阀17,第三试验设备18,第四电磁阀19,第四试验设备20。热水池2的出水管经过热水泵9、第二闸阀10及散热塔3后,与冷水塔1的进水管相连。冷水泵变频器4能够控制冷水泵5的运行状态,热水泵变频器8能够控制热水泵9的运行状态,压力传感器7安装于第一闸阀6的出水管上,可检测管道中的水压,液位计11安装在热水池2中,可检测热水池的液面。冷水泵变频器4、压力传感器7、热水泵变频器8、液位计11、第一电磁阀13、第二电磁阀15、第三电磁阀17和第四电磁阀19的检测和控制信号都可与控制柜12进行通讯。其结构为:冷水池1的出水管经冷水泵5和第一闸阀6后,分出四个分支,第一个分支经过第一电磁阀13,第一试验设备14,第二个分支经过第二电磁阀15,第二试验设备16,第三个分支经过第三电磁阀17,第三试验设备18,第四个分支经过第四电磁阀19,第四试验设备20(如有更多的试验设备,则分出更多的分支分别增加相应电磁阀并经过该试验设备)。四个分支在经过各支路的电磁阀和试验设备后汇总,与热水池2的进水管相连。
如在进行某柴油机试验时,经过判别,需要第一试验设备14和第二试验设备16投入使用,第三试验设备18和第四试验设备20不需要投入使用,则由控制柜12向第一电磁阀13和第二电磁阀15发出开启命令,向第三电磁阀17和第四电磁阀19发出关闭命令;工业循环水将流过需要投入使用的第一试验设备14和第二试验设备16,不能流过第三试验设备18和第四试验设备20。
冷水泵5从冷水池1中抽出工业循环水流向所有用水试验设备,其管道压力由压力传感器7测量并传输给控制柜12后,由控制柜12向冷水泵变频器4发出命令调节冷水泵5的运行状态,控制管道压力;热水泵9从热水池2中抽出工业循环水经过散热塔3流回冷水池1中,液位计11将测得的液位信息传输给控制柜12后,由控制柜12向热水泵变频器8发出命令调节热水泵9的运行状态,控制热水池2的液面位置。
本发明是一种工业循环水节约用水系统,使用本发明后,可根据柴油机试验室试验需求对试验设备的使用情况进行判别后,使需要运行的试验设备有工业循环水流过,不需要运行的试验设备没有工业循环水流过,从而达到节约用水的目的。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种工业循环水节约用水系统,其特征在于:包括冷水池(1),热水池(2),散热塔(3),冷水泵变频器(4),冷水泵(5),第一闸阀(6),热水泵变频器(8),热水泵(9),第二闸阀(10),液位计(11),控制柜(12),若干电磁阀和若干试验设备;
所述热水池(2)的出水管经过热水泵(9)、第二闸阀(10)及散热塔(3)后,与冷水塔(1)的进水管相连;所述冷水泵变频器(4)用于控制冷水泵(5)的运行状态,热水泵变频器(8)用于控制热水泵(9)的运行状态,所述液位计(11)安装在热水池(2)中;所述冷水泵变频器(4)、热水泵变频器(8)、液位计(11)、电磁阀均信号连接控制柜(12);所述第一闸阀(6)的出水管上安装有压力传感器(7),压力传感器(7)信号连接控制柜(12);
所述冷水池(1)的出水管经冷水泵(5)和第一闸阀(6)后,分出若干个分支,每一个分支经过一个电磁阀连接一个试验设备,若干个分支在经过各支路的电磁阀和试验设备后汇总,与热水池(2)的进水管相连。
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