CN111351104B - 一种提高输送效率的供暖装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种提高输送效率的供暖装置,属于供暖技术领域,其包括主供水管和主回水管,所述主供水管连通有多个换热结构,每个加压输送结构包括保压箱,保压箱内竖直滑动连接有滑移块,保压箱被所述滑移块分割为加压腔和平衡腔,主供水管远离换热结构的一端与两个加压输送结构的出水管连通,两个加压输送结构的进水管连通于压力水输送管,压力水输送管与一个保压箱连通时,所述驱动结构驱动所述保压箱内的滑移块压缩平衡腔,另一所述保压箱与主供水管连通,所述驱动结构驱动所述保压箱内的滑移块压缩加压腔,所述压力水输送管内的热水温度超过100℃,压力大于2倍大气压。本发明具有提升热量输送效率的效果。
Description
技术领域
本发明涉及供暖技术领域,更具体地说,它涉及一种提高输送效率的供暖装置。
背景技术
供暖是利用锅炉房或热电站产生的热水或者热蒸气输送至位于室内的换热器上,使室内保持适宜温度。一般由一个热电站为一整片区域供暖,因为受到地理环境的影响,需要较长距离的输送热水或者水蒸气,从而会造成较大的能源消耗,提高输送效率是当下供暖行业的发展趋势。
目前,公开号为CN106196226A的中国发明专利申请公开了一种高层建筑直连供暖领域,划分两个以上区域的供暖系统;外管网供水管通过管路连通有加压泵,加压泵通过管路与散热器连接,散热器的出水管路通过管路连接有循环泵、止回阀。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:利用加压泵提升压力,会导致加压泵进水端的水压降低,从而导致水部分气化,液体气化时会吸收热量,进而导致水的温度下降,输送温度较低的水,会导致热量的输送效率降低。
发明内容
本发明目的在于提供一种提高输送效率的供暖装置,具有提高热量的输送效率的效果。
本发明为了实现上述目的,提供了如下技术方案:一种提高输送效率的供暖装置,包括主供水管和主回水管,所述主供水管连通有多个换热结构,所述主供水管远离换热结构的一端连通有两个并联设置的加压输送结构,每个所述加压输送结构包括保压箱,所述保压箱内竖直滑动连接有滑移块,所述保压箱被所述滑移块分割为加压腔和平衡腔,所述保压箱连接有进水管和出水管,所述进水管和出水管分别连通于加压腔相互远离的两端,所述保压箱设置有驱动滑移块滑移的驱动结构,所述主供水管远离换热结构的一端通过第二三通阀分别与两个加压输送结构的出水管连通,两个所述加压输送结构的进水管通过第一三通阀连通于压力水输送管,所述压力水输送管与一个所述保压箱连通时,所述驱动结构驱动所述保压箱内的滑移块压缩平衡腔,另一所述保压箱与主供水管连通,所述驱动结构驱动所述保压箱内的滑移块压缩加压腔,所述压力水输送管内的热水温度超过100℃,所述压力水输送管内的热水的压力大于2倍大气压。
通过采用上述技术方案,因为压力输送管内的热水的压力大于2倍大气压,所以可以将输送的热水维持在100℃以上,通过输送更高温度的热水达到提高热量输送效率的目的。利用两个加压输送结构交替储水和排水,使得主供水管内的热水的水压也维持在较高的压力,所以可以维持水的温度在100℃以上。
本发明进一步设置为:所述平衡腔与大气连通。
通过采用上述技术方案,避免平衡腔内产生负压或正压,从而减小滑移块滑移时收到的阻力,减小驱动结构的负载。
本发明进一步设置为:所述保压箱内部上端设置有格栅,所述格栅将保压箱内上部空间分隔成多个竖直设置的长方体空腔,每个这样的空腔内滑动连接有滑移块。
通过采用上述技术方案,利用格栅为滑移块导向,为滑移提供更加稳定的导向功能,并且当滑移块出现损坏时可以减小更换成本。
本发明进一步设置为:每个所述滑移块均固定连接有竖直设置的连接杆,所述连接杆上端固定连接有驱动板,所有的所述连接杆均连接于驱动板上,所述驱动结构驱动驱动板竖直滑移。
通过采用上述技术方案,利用一个驱动结构便可以驱动所有的滑移块结构简单操作方便。
本发明进一步设置为:所述驱动结构包括竖直转动连接于保压箱上端的丝杠和驱动丝杠转动的驱动电机,所述丝杠竖直穿过驱动板并且两者螺纹连接。
通过采用上述技术方案,利用丝杠和驱动板的螺纹连接结构为驱动板提供更加驱动力。
本发明进一步设置为:所述丝杠同轴固定连接有从动齿轮,所述保压箱固定连接有安装架,所述驱动电机同轴固定连接于安装架上端,所述驱动电机的主轴同轴固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮的齿数小于从动齿轮的齿数。
通过采用上述技术方案,提升主动齿轮和从动齿轮的传动比,提高从动齿轮的扭矩,为滑移块提供更大的压力。
本发明进一步设置为:所述保压箱侧壁固定连接有检测加压腔内部压力的第一压力传感器,所述压力水输送管设置有检测其内部压力的第二压力传感器。
通过采用上述技术方案,利用第一压力传感器和第二压力传感器更加精确地监控压力水输送管和加压腔内部的压力,可以更加精确地控制加压腔内的水压,使加压腔内部压力小于压力水输送管内部压力。
本发明进一步设置为:所述力输送管向其中一个保压箱输送热水时,所述加压腔内的压力大于1.8倍的大气压。
通过采用上述技术方案,在确保加压腔内部压力小于压力水输送管内部压力的同事,使保压腔内的水具有足够的压力,以维持其较高的水温。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
其一,因为压力输送管内的热水温度超过100℃,因为压力输送管内的热水的压力大于2倍大气压,所以可以将输送的热水维持在100℃以上,通过输送更加温度的热水达到提高热量输送效率的目的,同时利用两个加压输送结构交替储水和排水,使得主供水管内的热水的水压也维持在较高的压力,所以可以维持水的温度在100℃以上;
其二,保温箱上端设置有格栅,保温箱上端空间被分割成多个平衡腔,保温箱内位于格栅下端的位置为加压腔,保压箱内竖直滑动连接有滑移块,用格栅为滑移块导向,为滑移提供更加稳定的导向功能,并且当滑移块出现损坏时可以减小更换成本;
其三,加压腔内部压力小于压力水输送管内部压力,压力输送管向其中一个保压箱输送热水时,加压腔内的压力大于1.8倍的大气压,在确保加压腔内部压力小于压力水输送管内部压力的同时,使保压腔内的水具有足够的压力,以维持其较高的水温。
附图说明
图1为本实施例的图形符号图;
图2为本实施例用于展示加压输送结构的结构示意图;
图3为本实施例用于展示加压输送结构的剖面图。
附图标记:100、压力水输送管;101、第一三通阀;102、加压输送结构;103、第二三通阀;104、主供水管;105、换热结构;106、主回水管;107、格栅;108、滑移块;110、加压腔;111、平衡腔;113、进水管;114、出水管;115、驱动结构;116、连接杆;117、驱动板;118、丝杠;119、驱动电机;120、从动齿轮;121、主动齿轮;122、第一压力传感器;123、第二压力传感器;124、保压箱;125、安装架。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
实施例:一种提高输送效率的供暖装置,如图1所示,包括压力水输送管100,压力水输送管100连通有第一三通阀101,第一三通阀101的两个出水口均有一个加压输送结构102。两个加压输送结构102通过一个第二三通阀103连接有主供水管104,第二三通阀103的两个进水口分别与两个加压输送结构102连通。
如图1所示,主供水管104连通有多个换热结构105,换热结构105可以为换热器或散热片,换热结构105安装于需要供暖的场地。换热结构105远离主供水管104的一端连通有主回水管106。锅炉或者热电厂产生超过100℃,压力大于2倍大气压的热水输至压力输送管内。因为压力输送管内的热水的压力大于2倍大气压,所以可以将输送的热水维持在100℃以上,通过输送更高温度的热水达到提高热量输送效率的目的。
如图1所示,调节第一三通阀101使压力水输送管100与其中一个加压输送结构102连通时,此时调节第二三通阀103使另一个加压输送结构102与主供水管104连通。当压力水输送管100向一个加压输送结构102输水时,另一个加压输送结构102向主供水管104送水,利用两个加压输送结构102通过交替输送的方式进行输送,使得主供水管104内的热水的水压也维持在较高的压力,从而维持水的温度在100℃以上。
如图2和图3所示,加压输送结构102包括上端开设有开口的保压箱124,保压箱124内部上端的位置固定连接有格栅107,格栅107将保压箱124上端的空间分隔成多个竖直设置的长方体状的空间。格栅107分隔产生的空间内竖直滑动连接有滑移块108。所有的滑移块108处于同一水平高度,滑移块108将保压箱124内的空间分隔成加压腔110和平衡腔111,加压腔110位于平衡腔111的下方。平衡腔111与大气连通。保压箱124连接有进水管113和出水管114,进水管113和出水管114分别连通于加压腔110相互远离的两端。加压输送结构102还包括驱动滑移块108竖直滑移的驱动结构115,通过驱动结构115驱动滑移块108竖直滑移,从而改变加压腔110的体积,从而接受热水或者输送热水。
如图2和图3所示,每个滑移块108均固定连接有竖直设置的连接杆116,连接杆116上端固定连接有驱动板117,所有的连接杆116均固定连接于驱动板117上。驱动结构115驱动驱动板117竖直滑移。
如图2和图3所示,保压箱124上端固定连接有安装架125,驱动结构115包括竖直转动连接于格栅107上端的丝杠118和驱动丝杠118转动的驱动电机119,丝杠118竖直穿过驱动板117并且两者螺纹连接,其上端与安装架125固定连接。丝杠118同轴固定连接有从动齿轮120,驱动电机119固定连接于安装架125上,驱动电机119的主轴同轴固定连接有主动齿轮121。主动齿轮121的齿数小于从动齿轮120的齿数,从而提升主动齿轮121和从动齿轮120的传动比,提高从动齿轮120的扭矩,为滑移块108提供更大的压力。
如图2和图3所示,保压箱124侧壁固定连接有检测加压腔110内部压力的第一压力传感器122,压力水输送管100固定连接有检测其内部压力的第二压力传感器123。加压腔110内部压力小于压力水输送管100内部压力。压力水输送管100向其中一个保压箱124输送热水时,加压腔110内的压力大于1.8倍的大气压。在确保加压腔110内部压力小于压力水输送管100内部压力的同时,使加压腔110内的水具有足够的压力,以维持其较高的水温。
本实施例的具体工作方式:锅炉或者热电厂产生超过100℃,压力大于2倍大气压的热水输至压力输送管内。因为压力输送管内的热水的压力大于2倍大气压,所以可以将输送的热水维持在100℃以上,通过输送更高温度的热水达到提高热量输送效率的目的。通过第一三通阀101使压力水输送管100与其中一个加压输送结构102连通时,此时调节第二三通阀103使另一个加压输送结构102与主供水管104连通。使压力水输送管100向一个加压输送结构102输水时,另一个加压输送结构102向主供水管104送水,利用两个加压输送结构102通过交替输送的方式进行输送,使得主供水管104内的热水的水压也维持在较高的压力,所以可以维持水的温度在100℃以上。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (8)
1.一种提高输送效率的供暖装置,包括主供水管(104)和主回水管(106),所述主供水管(104)连通有多个换热结构(105),其特征在于:所述主供水管(104)远离换热结构(105)的一端连通有两个并联设置的加压输送结构(102),每个所述加压输送结构(102)包括保压箱(124),所述保压箱(124)内竖直滑动连接有滑移块(108),所述保压箱(124)被所述滑移块(108)分割为加压腔(110)和平衡腔(111),所述保压箱(124)连接有进水管(113)和出水管(114),所述进水管(113)和出水管(114)分别连通于加压腔(110)相互远离的两端,所述保压箱(124)设置有驱动滑移块(108)滑移的驱动结构(115),所述主供水管(104)远离换热结构(105)的一端通过第二三通阀(103)分别与两个加压输送结构(102)的出水管(114)连通,两个所述加压输送结构(102)的进水管(113)通过第一三通阀(101)连通于压力水输送管(100),所述压力水输送管(100)与一个所述保压箱(124)连通时,所述驱动结构(115)驱动所述保压箱(124)内的滑移块(108)压缩平衡腔(111),另一所述保压箱(124)与主供水管(104)连通,所述驱动结构(115)驱动所述保压箱(124)内的滑移块(108)压缩加压腔(110),所述压力水输送管(100)内的热水温度超过100℃,所述压力水输送管(100)内的热水的压力大于2倍大气压。
2.根据权利要求1所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述平衡腔(111)与大气连通。
3.根据权利要求2所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述保压箱(124)内部上端设置有格栅(107),所述格栅(107)将保压箱(124)内上部空间分隔成多个竖直设置的长方体空腔,每个这样的空腔内滑动连接有滑移块(108)。
4.根据权利要求3所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:每个所述滑移块(108)均固定连接有竖直设置的连接杆(116),所述连接杆(116)上端固定连接有驱动板(117),所有的所述连接杆(116)均连接于驱动板(117)上,所述驱动结构(115)驱动驱动板(117)竖直滑移。
5.根据权利要求4所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述驱动结构(115)包括竖直转动连接于格栅(107)上端的丝杠(118)和驱动丝杠(118)转动的驱动电机(119),所述丝杠(118)竖直穿过驱动板(117)并且两者螺纹连接。
6.根据权利要求5所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述丝杠(118)同轴固定连接有从动齿轮(120),所述保压箱(124)固定连接有安装架(125),所述驱动电机(119)同轴固定连接于安装架(125)上端,所述驱动电机(119)的主轴同轴固定连接有主动齿轮(121),所述主动齿轮(121)的齿数小于从动齿轮(120)的齿数。
7.根据权利要求6所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述保压箱(124)侧壁固定连接有检测加压腔(110)内部压力的第一压力传感器(122),所述压力水输送管(100)设置有检测其内部压力的第二压力传感器(123)。
8.根据权利要求7所述的一种提高输送效率的供暖装置,其特征在于:所述压力水输送管(100)向其中一个保压箱(124)输送热水时,所述加压腔(110)内的压力大于1.8倍的大气压。
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