CN208263119U - 一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统 - Google Patents

一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,包括设有加湿装置和加热装置的蒸养室,所述加热装置包括位于所述蒸养室内的介质换热器,以及与所述介质换热器的进口和出口通过管道连通的介质储罐,所述介质换热器的进口与介质储罐之间的管道上设有介质输送泵Ⅰ,所述介质储罐分别连通太阳能集换热系统和热泵循环系统。本实用新型利用太阳能集换热系统进行集热换热获取蒸养热量过程中无污染物排出,符合绿色环保工业理念,并且运行费用极低,大大降低了蒸养运行费用;通过设置热泵循环系统,使得系统的效率至少提高75%;通过在蒸养室顶部设置中空玻璃进一步获取太阳能,将运行费用进一步降低。

Description

一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统
技术领域
本实用新型涉及混凝土蒸养技术领域,尤其涉及到一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统。
背景技术
混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。目前市场上常规的混凝土养护热源经常采用燃煤、燃油或者直接电加热的方式,上述几种方式存在着高污染、高能耗、成本高的问题。
发明内容
本实用新型针对现有技术的不足,提供一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,通过太阳能和热泵两个热源为蒸养供热,确保混凝土蒸养所需热量的及时供应。
本实用新型是通过如下技术方案实现的,提供一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,包括设有加湿装置和加热装置的蒸养室,所述加热装置包括位于所述蒸养室内的介质换热器,以及与所述介质换热器的进口和出口通过管道连通的介质储罐,所述介质换热器的进口与介质储罐之间的管道上设有介质输送泵Ⅰ,所述介质储罐分别连通太阳能集换热系统和热泵循环系统。
本方案通过加湿装置和加热装置分别对蒸养室内进行加湿和加热,介质储罐内的热介质在介质输送泵Ⅰ的作用下进入介质换热器,通过介质换热器与蒸养室内的空气进行换热,达到加热目的,通过太阳能集换热系统和热泵循环系统两个系统给介质储罐提供热能,在辐照度达标时,通过太阳能集换热系统进行集热供热,在辐照度不达标时,通过热泵循环系统为介质储罐供热,确保了混凝土蒸养所需热量的及时供应。
作为优化,所述太阳能集换热系统包括设有集热管的太阳能集热装置,以及自所述集热管的出口依次通过管道连通的换热器和介质输送泵Ⅱ,所述介质输送泵Ⅱ的出口与所述集热管的进口连通,所述换热器的换热进口、换热出口分别通过管道与介质储罐连通,所述换热进口与介质储罐之间的管道上设有介质输送泵Ⅲ。本优化方案通过介质输送泵Ⅱ使太阳能换热系统内的介质在集热管和换热器之间形成循环流动,通过集热管接收太阳能将管内的介质加热,被加热的介质经过换热器时,对由介质储罐流入换热器的热介质进行加热,介质储罐内的热介质在介质输送泵Ⅲ的作用下形成在介质储罐与换热器之间形成循环流动。
作为优化,所述太阳能集热装置包括安装所述集热管的支架,以及安装于所述支架上的反射玻璃层,所述集热管位于所述反射玻璃层形成的抛物线上的焦点连线上。本优化方案的太阳能集热装置通过发射玻璃层将阳光反射至集热管,从而实现对集热管的加热,集热管位于焦点连线上,加热效率高,而且本结构简单,制作和维护成本低。
作为优化,所述换热器与介质输送泵Ⅱ之间的管道上还设有油气分离器,所述油气分离器通过倾斜设置的膨胀管连通膨胀罐,所述膨胀罐的底面高于所述集热管至少2m。本优化方案通过设置油气分离器将系统运行中产生的气体排出,通过膨胀管散热,牺牲膨胀罐内少量导热油,达到保护系统剩余大量导热油的目的,以防止系统内大量导热油被氧化。
作为优化,所述膨胀管与水平面的夹角为45°~60°。本优化方案中角度的设置,既方便气体的溢出,又避免了由于倾斜过度而导致液面过低。
作为优化,所述热泵循环系统包括空气能热泵、水源热泵和地源热泵中的至少一种,热泵循环系统的进口和出口分别通过管道与介质储罐连通,热泵循环系统的进口与介质储罐之间的管道上设有介质输送泵Ⅳ。本优化方案通过介质输送泵Ⅳ使得热介质在介质储罐与热泵循环系统之间形成循环流动,达到加热介质储罐内热介质的目的。
作为优化,还包括与所述太阳能集换热系统、热泵循环系统、加湿装置及各介质输送泵电连接的控制系统。通过控制系统控制各部分的启停,进行数据采集和处理,使得本蒸养系统的自动化程度更高。
作为优选,所述加湿装置为工业级超声波加湿器。使用工业级超声波加湿器对蒸养室内进行加湿,雾点密度大,能迅速使室内湿度恒定在90% RH左右,并且该加湿器具有水位自动补偿保护装置。
作为优化,所述蒸养室的顶部设有透明中空玻璃,蒸养室的墙壁上设有保温板,且在墙壁的内、外侧面均涂设有吸热涂层。通过在顶部设置透明中空玻璃,可直接利用太阳照射进行加热,并且通过设置保温板和吸热涂层提高了保温效果,进一步降低了蒸养运行费用。
本实用新型的有益效果为:
1、利用太阳能集换热系统进行集热换热获取蒸养热量过程中无污染物排出,符合绿色环保工业理念,并且本实用新型的太阳能集热装置的运行费用极低,大大降低了蒸养运行费用。
2、通过设置热泵循环系统,使得系统的效率至少提高75%。
3、通过在蒸养室顶部设置中空玻璃进一步获取太阳能,将运行费用进一步降低。
附图说明
图1为本实用新型结构原理图;
图2为本实用新型中太阳能集热装置结构示意图;
图中所示:
1、加湿装置,2、蒸养室,3、介质储罐,4、热泵循环系统,5、换热器,6、油气分离器,7、膨胀罐,8、介质输送泵Ⅱ, 9、集热管,10、太阳能集换热系统,11、介质输送泵Ⅳ,12、介质输送泵Ⅲ,13、介质输送泵Ⅰ,14、介质换热器,15、反射玻璃层,16、支架,17、托架,18、底架。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。
如图1所示一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,包括设有加湿装置1和加热装置的蒸养室2,蒸养室四周围护结构由不锈钢材料做成,蒸养室的墙壁上还设有保温板,保温材料采用厚聚苯酯夹心彩钢板或聚氨酯泡沫,在墙壁的内、外侧面均涂设有吸热涂层,蒸养室的顶部设有透明中空玻璃,具体是采用有一定倾角的双层高透质浮法钢化玻璃材料搭建,两层玻璃有12mm中空。
加湿装置1为工业级超声波加湿器,雾点密度大,能迅速使室内湿度恒定在90% RH左右,并且加湿器具有水位自动补偿保护装置。
加热装置包括位于所述蒸养室2内的介质换热器14,以及与所述介质换热器14的进口和出口通过管道连通的介质储罐3,所述介质换热器14的进口与介质储罐3之间的管道上设有介质输送泵Ⅰ13,所述介质储罐3分别连通太阳能集换热系统10和热泵循环系统4。介质储罐3 的罐体材料为不锈钢或者碳钢,介质储罐内的热介质为水,在罐体的回水接口内设有混流装置,以使罐体内的水温均匀。
太阳能集换热系统10包括设有集热管9的太阳能集热装置,以及自所述集热管9的出口依次通过管道连通的换热器5和介质输送泵Ⅱ8,所述介质输送泵Ⅱ8的出口与所述集热管9的进口连通,所述换热器5的换热进口、换热出口分别通过管道与介质储罐3连通,所述换热进口与介质储罐3之间的管道上设有介质输送泵Ⅲ12。流经集热管和换热器的介质为导热油。
换热器5与介质输送泵Ⅱ8之间的管道上还设有油气分离器6,所述油气分离器6通过倾斜设置的膨胀管连通膨胀罐7,所述膨胀罐7的底面高于所述集热管2m,膨胀管与水平面的夹角为60°,且在膨胀管上不设保温,牺牲膨胀罐少量的导热油以防止系统剩余的大量导热油被氧化。
本实施例中的太阳能集热装置包括跟踪机构、安装所述集热管的支架16,以及安装于所述支架16上的反射玻璃层15,所述集热管9位于所述反射玻璃层15形成的抛物线上的焦点连线上,支架16安装在底架18上,底架18上安装有支撑发射玻璃层的托架17。
热泵循环系统4包括空气能热泵、水源热泵和地源热泵组成的热泵机组,热泵循环系统的进口和出口分别通过管道与介质储罐连通,热泵循环系统4的进口与介质储罐3之间的管道上设有介质输送泵Ⅳ11。
系统中的各个设备进出口配有相应型号的阀门,以备检修维护设备使用。
为了方便控制,本实施例还包括与所述太阳能集换热系统、热泵循环系统、加湿装置及各介质输送泵电连接的控制系统,控制系统是以PLC为核心的工控系统,在生产时进行数据采集、处理和动作执行。
在白天正常天气状况下,如果检测到辐照度持续大于设定值时,介质输送泵Ⅱ8自动启动,然后太阳能镜场自动追踪太阳,将集热管9内的导热油加热,当检测到出集热管的油温大于设定值时,介质输送泵Ⅲ12自动启动,通过换热器5进行油水换热,被加热的水流回介质储罐,进行热量存储。
当夜间或者辐照度不达标时,检测到介质储罐内的水温持续低于设定值时,介质输送泵Ⅳ11和热泵机组依次自动开启,向介质储罐内进行热量供应、存储。
进行混凝土构件蒸养时,介质输送泵Ⅰ13启动,将介质储罐内的高温水输送至蒸养室内的介质换热器14,与蒸养室内的空气进行热交换,实现对室温的控制,此时通过工业级超声波加湿器的启停进行湿度控制。
本实施例的蒸养系统以太阳能集热和热泵循环两项系统作为热源,以阳光房式蒸养室为末端进行加热、加湿,并以PLC为核心的控制系统进行数据采集、处理和执行,既能够在辐照度达标时进行集热供热,又能够在辐照度不达标时为蒸养循环系统供热,确保了混凝土蒸养所需的热量及时供应。
当然,上述说明也并不仅限于上述举例,本实用新型未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述;以上实施例及附图仅用于说明本实用新型的技术方案并非是对本实用新型的限制,参照优选的实施方式对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本实用新型的宗旨,也应属于本实用新型的权利要求保护范围。

Claims (9)

1.一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,包括设有加湿装置(1)和加热装置的蒸养室(2),其特征在于:所述加热装置包括位于所述蒸养室(2)内的介质换热器(14),以及与所述介质换热器(14)的进口和出口通过管道连通的介质储罐(3),所述介质换热器(14)的进口与介质储罐(3)之间的管道上设有介质输送泵Ⅰ(13),所述介质储罐(3)分别连通太阳能集换热系统(10)和热泵循环系统(4)。
2.根据权利要求1所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述太阳能集换热系统(10)包括设有集热管(9)的太阳能集热装置,以及自所述集热管(9)的出口依次通过管道连通的换热器(5)和介质输送泵Ⅱ(8),所述介质输送泵Ⅱ(8)的出口与所述集热管(9)的进口连通,所述换热器(5)的换热进口、换热出口分别通过管道与介质储罐(3)连通,所述换热进口与介质储罐(3)之间的管道上设有介质输送泵Ⅲ(12)。
3.根据权利要求2所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述太阳能集热装置包括安装所述集热管的支架,以及安装于所述支架上的反射玻璃层,所述集热管位于所述反射玻璃层形成的抛物线上的焦点连线上。
4.根据权利要求2所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述换热器(5)与介质输送泵Ⅱ(8)之间的管道上还设有油气分离器(6),所述油气分离器(6)通过倾斜设置的膨胀管连通膨胀罐(7),所述膨胀罐(7)的底面高于所述集热管至少2m。
5.根据权利要求4所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述膨胀管与水平面的夹角为45°~60°。
6.根据权利要求1所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述热泵循环系统(4)包括空气能热泵、水源热泵和地源热泵中的至少一种,热泵循环系统的进口和出口分别通过管道与介质储罐连通,热泵循环系统(4)的进口与介质储罐(3)之间的管道上设有介质输送泵Ⅳ(11)。
7.根据权利要求1所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:还包括与所述太阳能集换热系统、热泵循环系统、加湿装置及各介质输送泵电连接的控制系统。
8.根据权利要求1或7所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述加湿装置(1)为工业级超声波加湿器。
9.根据权利要求1所述的一种以槽式太阳能和热泵为热源的混凝土构件蒸养系统,其特征在于:所述蒸养室的顶部设有透明中空玻璃,蒸养室的墙壁上设有保温板,且在墙壁的内、外侧面均涂设有吸热涂层。
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