CN202402257U - 空气压缩机热风排放与回收机构 - Google Patents

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CN202402257U CN2011205700295U CN201120570029U CN202402257U CN 202402257 U CN202402257 U CN 202402257U CN 2011205700295 U CN2011205700295 U CN 2011205700295U CN 201120570029 U CN201120570029 U CN 201120570029U CN 202402257 U CN202402257 U CN 202402257U
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樊祥芳
郭书华
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Hebei Electric Power Design and Research Institute
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Hebei Electric Power Design and Research Institute
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Abstract

本实用新型涉及一种空气压缩机热风排放与回收机构,包括安装在机房内的空气压缩机,机房内还设置有用于收集机房内所有空气压缩机热风的内风室,所述内风室设置有与空气压缩机排风口连通的软连接管,内风室上安装有将内风室内的热风排出室外的抽尘风机。本实用新型既能够使空气压缩机压缩空气做功产生的热量顺利排出且循环利用余热,确保空气压缩机及后续设备正常运行的同时,实现节能的目的;还能够使机房的布置及所处总平的位置更为紧凑、灵活,为受总平和周边建筑物限制而无法正常排风的工程项目提供了一套有效处理方案,符合国家节能、环保、自动化、循环经济的发展要求。

Description

空气压缩机热风排放与回收机构
技术领域
本实用新型涉及空气压缩机,特别是一种空气压缩机的热风排放与回收机构。
背景技术
空气压缩机在国民经济和国防建设的许多部门中应用极广,特别是在动力、纺织、化工等工业领域中已成为必不可少的关键设备,是许多工业部门工艺流程中的核心设备,用能份额较大。确保空气压缩机各个部分及系统的流程顺畅、节能降造价是设备厂家、设计院及建设方共同关注的内容。
随着工业建设及规模的升级,对空气压缩机的参数容量及台数规模也有了更高的要求。设置全厂配气中心的集成设计模式成为技术主流。保证空气压缩机压缩空气做功后的热量散发,是确保空气压缩机及后续设备正常运行,以及提供合格空气品质的有效保障;此部分热量的回收是节能的有效措施,且符合循环经济的发展理念。
空气压缩机按冷却方式可分为风冷式压缩机和水冷式压缩机两种。风冷式压缩机是利用自身风力通过散热片而导走压缩过程中的热量,多用于小负荷及移动性场合,受通风条件、环境温度影响较大。水冷式压缩机是利用冷却水的循环流动而导走压缩过程中的热量,主要用于大负荷场合,受环境温度影响较小。一般情况下,若水源充裕,可选用水冷式空气压缩机。但对于缺水、寒冷地区,从节能节水的角度出发,一般会选择风冷式空气压缩机。
按空气压缩机的安装规定,风冷型机器应有排风扇或导风管将热风导出室外,避免热风循环到进风口。为了确保设备的稳定运行及良好环境,水冷型机器也常在排热风口后端设置排热风道。为解决多台空气压缩机共设一个热风道,引起气流互串,且无法很好的满足空气压缩机运行、备用的系统要求这一系列问题,常规设计为“一对一”的空气压缩机排热风道,从机房空气压缩机设备一侧的墙体排出;这种排风方式属于自然排风,因天气变化,风向的偏离,会使热风倒灌,影响空气压缩机的运行;每台空气压缩机对应一套排热风道,且空气压缩机排热风道一般都采取扩容或者等容设计,尤其对于风冷式空气压缩机的排热风道,需在空气压缩机房的墙体开设与空气压缩机数量相应数量的大口径孔洞,增大了空气压缩机房的暖通设计负荷和散热损失;受土建柱网及建筑开窗的制约,排热风道的安装标高及外形均受到一定的影响;受总平规划的限制,主厂房布置间距的约束,空气压缩机热风道由侧面排出,有可能无法满足建筑防火的要求,造成无法实施。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种既能够使空气压缩机压缩空气做功产生的热量顺利排出,确保空气压缩机及后续设备正常运行的同时,实现节能的目的,还能够使机房的布置及所处总平的位置更为紧凑、灵活的空气压缩机热风排放和回收机构。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是。
空气压缩机热风排放及回收机构,包括安装在机房内的空气压缩机,机房内还设置有用于收集机房内所有空气压缩机热风的内风室,所述内风室的前端设置有将空气压缩机排放热风排至机房外的软连接管,内风室上安装有将内风室内的热风排出室外的抽尘风机。
在夏季时,可通过抽尘风机将内风室中的热风排放到机房外;在冬季时,关闭抽尘风机,通过拆卸空气压缩机与内风室之间的软连接管,实现将空气压缩机产生的热风排放的机房内,进行取暖。
本实用新型的改进在于:所述内风室还设置有用于控制抽尘风机与空气压缩机连锁状态的开关。
本实用新型的进一步改进在于:所述内风室的侧壁上设置有通行的门。
由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的技术进步在于。
本实用新型在空气压缩机房的布置与设计中,引入内风室的设计,将冷却压缩机的热风收集后,在机房的侧面或者屋顶等适宜位置经抽尘风机统一排出,解决了空气压缩机风道常规设计中的热风倒灌问题。内风室的采用,能灵活的将冷却压缩机热风统一的引至便于排出的位置,确保空气压缩机及后续设备的正常运行,便于空气压缩机提供合格空气品质。内风室前加装软连接管的设计,可以方便的将热风排至机房内,减轻空气压缩机房的采暖负荷。紧凑型布局的内风室设计解决了建筑布置防火间距与结构的限制问题。
本实用新型内风室墙面上设置的开关,用于控制抽尘风机与空气压缩机连锁状态的控制。正常工况下,抽尘风机与空气压缩机处于运行状态连锁,若在炎热的夏季和寒冷的冬季,可通过对风室墙面上开关的控制,解列抽尘风机与空气压缩机的连锁,增加或减少热风的排出。在实现运行自动化的同时,也增加了设备的灵活度,利于热量的回收,达到节能目的。抽尘风机的采用,为受总平和周边建筑物限制而无法正常排风的工程项目提供了一套有效处理方案,符合国家节能、环保、自动化、循环经济的发展要求。
本实用新型内风室侧墙壁上设置的门,方便正常通行和日常清扫工作的进行。
附图说明
图1:为本实用新型的俯视示意图。
其中:1.机房,11.机房外墙,2.空气压缩机,3.软连接管,4.内风室,41.隔断墙,42.开关,43.门,5.抽尘风机。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。
本实用新型应用于某电厂一期工程,主厂房内的空气压缩机机房1布置在两台锅炉之间。机房内安装有六台空气压缩机2,内风室4位于空气压缩机2与机房外墙之间,实际为建筑在空气压缩机2与机房外墙11之间的、与外墙平行的隔断墙41,隔断墙的顶端连接到机房房顶,隔断墙的两端与机房外墙之间封闭设置。空气压缩机2的热排风口通过软连接管3与内风室4连通,用于将空气压缩机排出的热风排放到内风室中。内风室的顶部,安装有抽尘风机5,抽尘风机5将空气压缩机排放的热风排放到外界。本实施例中抽尘风机设置在机房的房顶上,使内风室内的热风从房顶统一排出。
本实施例中内风室隔断墙的长度与并排设置的空气压缩机的长度相应,宽度设置为1m,隔断墙与机房外墙之间的侧墙上开设有供工作人员通行的门,以方便内风室的日常清扫。
本实用新型在寒冷的冬季,可以通过内风室墙面设置的开关,解列空气压缩机与抽尘风机的连锁,减少热风的排出,同时通过拆卸与内风室连接的软连接管处接口,将空气压缩机排风口排出的热量用于空气压缩机机房的采暖,实现节能的目的。

Claims (3)

1.空气压缩机热风排放与回收机构,包括安装在机房(1)内的空气压缩机(2),其特征在于:机房(1)内还设置有用于收集机房内所有空气压缩机热风的内风室(4),所述内风室(4)与空气压缩机(2)排风口之间通过软连接管(3)连通,内风室(4)上安装有将内风室(4)内的热风排出室外的抽尘风机(5)。
2.根据权利要求1所述的空气压缩机热风排放与回收机构,其特征在于:所述内风室(4)还设置有用于控制抽尘风机(5)与空气压缩机(2)连锁状态的开关(42)。
3.根据权利要求1所述的空气压缩机热风排放与回收机构,其特征在于:所述内风室(4)的侧壁上设置有通行的门(43)。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106933271A (zh) * 2017-05-03 2017-07-07 辽宁沃德玛克工业设备制造有限公司 一种回收利用空气压缩过程中产生热气的装置

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