CN202851295U - 利用空气压缩机余热产生热水的装置 - Google Patents
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Abstract
一种利用空气压缩机余热产生热水的装置,包括:板式换热器、蓄水箱、连接空压机的油循环管道、连接板式换热器和蓄水箱的管道以及水温控制装置;所述蓄水箱中设置有压力变送器和温度传感器;所述连接板式换热器和蓄水箱的管道设置有温度控制阀和循环水泵;所述蓄水箱与自来水相连通的管道中设置有电动水阀;所述水温控制装置与温度控制阀相连接。本实用新型利用空压机工作过程中排放的热能对自来水进行加热,节省了电加热和燃煤加热的设备投入;节省了电力和煤炭的消耗。本实用新型不损害空压机的性能,实现系统无人监控、操作简单可靠、水温和水位的自动控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空气压缩机组件,具体的说,是涉及一种利用空气压缩机余热产生热水的装置。
背景技术
在现有技术中,随着空压机技术的发展,螺杆式空压机的应用日益广泛。不仅是因为他具有故障率低、免运行监护、可靠性高、效率高、结构简单、体积小、易于维护、寿命长等特点,但是,空压机工作过程中排放的热能没有充分利用,白白浪费。
实用新型内容
针对上述现有技术中的不足,本实用新型提供一种结构简单,操作方便,能够有效利用空压机工作过程中排放的热能的利用空气压缩机余热产生热水的装置。
本实用新型所采取的技术方案是:
一种利用空气压缩机余热产生热水的装置,包括:板式换热器、蓄水箱、连接空压机的油循环管道、连接板式换热器和蓄水箱的管道以及水温控制装置。
所述蓄水箱中设置有压力变送器和温度传感器。
所述连接板式换热器和蓄水箱的管道设置有温度控制阀和循环水泵。
所述蓄水箱与自来水相连通的管道中设置有电动水阀。
所述水温控制装置与温度控制阀相连接;所述水温控制装置包括水位控制器和温度控制器;所述水位控制器分别与压力变送器和电动水阀相连接;所述温度控制器与温度传感器相连接。
本实用新型相对现有技术的有益效果:
本实用新型利用空压机工作过程中排放的热能对自来水进行加热,节省了电加热和燃煤加热的设备投入;节省了电力和煤炭的消耗。本实用新型不损害空压机的性能,实现系统无人监控、操作简单可靠、水温和水位的自动控制。
附图说明
图1是本实用新型利用空气压缩机余热产生热水的装置原理示意图;
具体实施方式
以下参照附图及实施例对本实用新型进行详细的说明:
附图1可知,一种利用空气压缩机余热产生热水的装置,包括:板式换热器、蓄水箱、连接空压机的油循环管道、连接板式换热器和蓄水箱的管道以及水温控制装置;所述蓄水箱中设置有压力变送器和温度传感器;所述连接板式换热器和蓄水箱的管道设置有温度控制阀和循环水泵;所述蓄水箱与自来水相连通的管道中设置有电动水阀;所述水温控制装置与温度控制阀相连接;所述水温控制装置包括水位控制器和温度控制器;所述水位控制器分别与压力变送器和电动水阀相连接;所述温度控制器与温度传感器相连接。
本实用新型利用空气压缩机余热产生热水的装置的结构说明:
a.板式换热器
板式换热器起到热量交换的作用,是此系统的关键部件,他的选型必须与空压机配套。为了保证换热的效果,所以根据空压机选用了配套的换热器。
b.温度控制阀WD1
温度控制阀的作用是保证换热系统在空压机要求的最低运行温度以上进行工作,有效地保证了空压机的性能。
c.控制器系统
此控制系统采用了较先进的温度控制器SD1和水位控制器SW1,使系统能够自动控制循环水的温度和水位,达到了无人监控的效果。
d.电动水阀
电动水阀的左右是给蓄水箱10补水,根据水消耗情况,当水位低于下限时,自动打开水阀补水;当水位到达上限时,关闭水阀,停止补水。
e.传感器YB1、WD1
传感器WD1的作用是将水箱的温度信号转换成电信号传输到温度控制器SD1,传感器YB1的作用是将水箱的水位信号转换成电信号传输到水位控制器SW1。采用传感检测技术,使系统运行更加可靠和稳定。
f.蓄水箱SX1
蓄水箱放置在室外,考虑到环境恶劣的因素,采用了不锈钢的材料,并用保温棉和铝箔进行防护。
g.水循环管路
水循环管路需要较高的强度,所以采用了优质的镀锌钢管,并用保温棉和铝箔进行防护。为了便于维护,在水箱和换热器旁均安装不锈钢的阀门。
h.不锈钢水泵M1
不锈钢水泵的作用是将蓄水箱的水进行循环,保证水温不降低。考虑到其工作温度较高,所以选用了不锈钢水泵。
i.油循环管路
油循环管路的作用是将空压机内置循环的油冷却剂引到外置的换热器进行热交换,因为空压机的压缩机对油的温度和质量要求较高,所以采用了不锈钢材料,并用保温棉进行防护。
本实用新型工作原理如下:
1、本实用新型运行的先决条件是空压机要投入运行,空压机运行后发出允许启动的信号给控制系统;
2、控制装置启动按钮接通后,如果蓄水箱SX1的温度低于温度控制器SD1的下限,控制器向不锈钢循环水泵M1发出启动信号,温度控制器SD1通过安装在蓄水箱SX1的温度传感器WD1监测水箱温度;
3、水泵运行后,通过循环管路将蓄水箱的水进行循环,并将油冷却剂的循环管路由内置式改为外置式,通经过板式换热器与空压机的油冷却剂进行热交换。当循环水的温度达到温度控制器SD1的上限时,停止水泵运行;
4、循环水与空压机油冷却剂进行热交换的前提是保证油温不能低于80℃,所以在水循环管路中增加一个温度控制阀WD1。通过压缩机的油温控制此阀,只有当空压机油冷却剂的温度超过80℃时,此温度控制阀才能够开启;
5、当蓄水箱SX1的水位低于水位控制器SW1的下限时,控制器发出信号给电动水阀Y1,自动打开水阀给蓄水箱补水。当水位达到控制器的上限时,断开水阀启动信号,关闭水阀,停止补水。水位控制器SW1通过安装在蓄水箱SX1底部的压力变送器YB1监测水箱水位。
本实用新型利用空气压缩机余热产生热水的装置实际运行,每天可以产生60℃的热水20t。取消了公司煤炭锅炉的使用,减少了每年90t煤炭的使用。
Claims (5)
1.一种利用空气压缩机余热产生热水的装置,其特征在于:包括:板式换热器、蓄水箱、连接空压机的油循环管道、连接板式换热器和蓄水箱的管道以及水温控制装置。
2.根据权利要求1所述利用空气压缩机余热产生热水的装置,其特征在于:所述蓄水箱中设置有压力变送器和温度传感器。
3.根据权利要求1所述利用空气压缩机余热产生热水的装置,其特征在于:所述连接板式换热器和蓄水箱的管道设置有温度控制阀和循环水泵。
4.根据权利要求1所述利用空气压缩机余热产生热水的装置,其特征在于:所述蓄水箱与自来水相连通的管道中设置有电动水阀。
5.根据权利要求1所述利用空气压缩机余热产生热水的装置,其特征在于:所述水温控制装置与温度控制阀相连接;所述水温控制装置包括水位控制器和温度控制器;所述水位控制器分别与压力变送器和电动水阀相连接;所述温度控制器与温度传感器相连接。
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---|---|---|---|---|
CN105201782A (zh) * | 2015-10-12 | 2015-12-30 | 中铁山桥集团有限公司 | 将空气压缩机余热用于油漆烘干的节能系统 |
CN106958520A (zh) * | 2017-04-12 | 2017-07-18 | 中机意园工程科技股份有限公司 | 一种空压机余热回收远程监控系统 |
CN107939645A (zh) * | 2017-12-13 | 2018-04-20 | 宁波勋辉电器有限公司 | 空压机热回收装置控制系统 |
CN108344031A (zh) * | 2018-03-28 | 2018-07-31 | 海安普豪生物能源有限公司 | 一种利用沼气发电余热外供热水装置 |
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