CN212715157U - 一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房。泵房包括泵房主体、供水设备、智能控制柜;该泵房还包括集热循环系统、监测装置、UPS备用电源柜、泄水口、防盗保温门。集热循环系统,包括储能罐、集热循环管中泵、供管电磁阀、回管电磁阀、短接电磁阀、位于所述起脊屋顶向阳一侧的太阳能集热器、固定于墙体内侧壁中部的电辅加热散热片、电辅加热开关。本实用新型将太阳能集热板、埋地式保温储能罐、电辅热散热装置循环串接,在供能管道上设置加压泵,形成室外热源为主、电辅热源为辅的安全运行自动节能控温循环系统。
Description
技术领域
本实用新型涉及二次供水领域,特别涉及二次供水泵房。
背景技术
在高寒地区冬季为防止供水泵房中的供水设备贮存水结冰导致无法供水甚至设备损坏,需要保证加压泵房的室温大于5℃,这就需要对泵房进行加温,现有技术采用电加温方式,能耗较高。
实用新型内容
为克服在高寒地区冬季加压泵房采用电加温的设备造成的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种以太阳能集热器与储能罐进行太阳能吸收与储能供暖为主、电加热为辅的供暖设备。
就加压泵房的供暖设备而言,本实用新型的目的在于提出一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房,包括泵房主体、供水设备、智能控制柜;该供水设备位于该泵房主体地面中间位置,底部设有供水设备垫层;该智能控制柜位于泵房主体墙角处,底部设有控制柜垫层(图中未示出),用于对该供水设备进行智能监控;
该泵房还包括集热循环系统、监测装置、UPS备用电源柜、泄水口、防盗保温门;
所述泵房主体,包括墙体,附着于所述墙体外的保温层、由所述墙体(顶部承载的起脊屋顶,对所述墙体起支撑作用的呈空心状的基础层,位于所述基础层中空位置的空腔;
所述集热循环系统,包括储能罐、集热循环管中泵、供管电磁阀、回管电磁阀、短接电磁阀、位于所述起脊屋顶向阳一侧的太阳能集热器、固定于所述墙体内侧壁中部的电辅加热散热片、电辅加热开关;
所述太阳能集热器介质出口处设有第二介质温度传感器;
所述储能罐置于所述空腔内,包括口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质流出导管,悬吊于所述介质流出导管下端的过滤装置,接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的第一介质温度传感器、位于该罐顶部的排气口,接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的介质液位计,口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质回流导管,储存于该罐中的蓄热介质;
所述介质流出导管管道连接集热循环管中泵,所述集热循环管中泵管道连接所述供管电磁阀与所述短接电磁阀的并联入口,所述供管电磁阀出液口管道连接所述太阳能集热器进液口,所述太阳能集热器出液口管道连接所述回管电磁阀入液口,所述回管电磁阀与所述短接电磁阀的并联出口管道连接所述电辅加热散热片入液口,所述电辅加热散热片出液口管道连接所述介质回流导管上口部,所述电辅加热散热片电缆连接所述电辅加热开关;
所述监测装置,包括位于所述起脊屋顶下部的湿度传感器、烟感报警器、监控摄像,位于所述墙体内侧壁中部的温度传感器,位于所述墙体内壁与所述基础层顶面夹角的漏水报警器;
所述智能控制柜分别与所述集热循环管中泵、所述供管电磁阀、所述回管电磁阀、所述短接电磁阀、所述电辅加热开关控制线连接,该控制柜分别与所述第一介质温度传感器、所述介质液位计、所述第二介质温度传感器、所述湿度传感器、所述烟感报警器、所述监控摄像、所述温度传感器、所述漏水报警器信号线连接;
所述UPS备用电源柜位于所述泵房主体墙角处,与所述智能控制柜信号线相连,底部设有电源柜垫层(图中未示出);
所述泄水口位于所述泵房主体地面,连接所述泄水口的泄水管道布置于所述基础层内并与市政排水管网连通;
所述防盗保温门安装于所述泵房主体外墙门口。
采用上述结构的泵房,将太阳能集热板、埋地式保温储能罐、电辅热散热装置循环串接,在供能管道上设置加压泵,形成室外热源为主、电辅热源为辅的安全运行自动节能控温循环系统。
作为太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房设备的改进,所述供水设备进水管道处设有进水泄水阀,该设备排空设备存水管道处设有出水泄水阀;
所述智能控制柜与所述进水泄水阀、所述出水泄水阀控制线连接。
采用上述结构的泵房,在市政电路停止供电且UPS备用电源柜电量过低时,能自动排空供水设备贮存水,消除UPS备用电源柜电量耗尽后供水设备被冻坏的隐患。
作为太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房设备的又一种改进,所述蓄热介质优选乙二醇,可减少对集热循环系统各设备与连接管道的腐蚀,延长集热循环系统使用寿命。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本实用新型的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房的平面布局图;
图2为本实用新型的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房沿图1Ⅱ- Ⅱ线的纵向剖面图;
图3为本实用新型的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房中智能控制柜连接监控设备示意图;
图4为本实用新型的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房外立面图。
图中,1.泵房主体、11.墙体、12.保温层、13.起脊屋顶、14.基础层、15.空腔、2.集热循环系统、21.储能罐、211.介质流出导管、212.过滤装置、213. 第一介质温度传感器、214.介质液位计、215.介质回流导管、216.蓄热介质、217.排气口、22.集热循环管中泵、23.供管电磁阀、24.回管电磁阀、25.短接电磁阀、26.太阳能集热器、261.第二介质温度传感器、27.电辅加热散热片、28.电辅加热开关、3.供水设备、31.设备垫层、32.进水泄水阀、33.出水泄水阀、4.监测装置、41.湿度传感器、42.烟感报警器、43.监控摄像、44. 温度传感器、45.漏水报警器、5.智能控制柜、6.UPS备用电源柜、7.泄水口、 8.防盗保温门。
具体实施方式
下面将参照附图对本实用新型进行更详细的描述,其中表示了本实用新型的优选实施例,应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本实用新型而仍然实现本实用新型的有利效果。因此,下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对本实用新型的限制。
实施例1:
如图1、2、3所示,一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房,包括泵房主体1、供水设备3、智能控制柜5;该供水设备3位于该泵房主体1地面中间位置,底部设有供水设备垫层31;该智能控制柜5位于泵房主体1墙角处,底部设有控制柜垫层图中未示出,用于对该供水设备3进行智能监控;
该泵房还包括集热循环系统2、监测装置4、UPS备用电源柜6、泄水口7、防盗保温门8;
泵房主体1,包括墙体11,附着于墙体11外的保温层12、由墙体11顶部承载的起脊屋顶13,对墙体11起支撑作用的呈空心状的基础层14,位于基础层14中空位置的空腔15;
集热循环系统2,包括储能罐21、集热循环管中泵22、供管电磁阀23、回管电磁阀24、短接电磁阀25、位于起脊屋顶13向阳一侧的太阳能集热器 26、固定于墙体11内侧壁中部的电辅加热散热片27、电辅加热开关28;
太阳能集热器26介质出口处设有第二介质温度传感器261;
储能罐21置于空腔15内,包括口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质流出导管211,悬吊于介质流出导管211下端的过滤装置212,接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的第一介质温度传感器213、位于该罐顶部的排气口217,接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的介质液位计214,口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质回流导管215,储存于该罐中的蓄热介质 216;
介质流出导管211管道连接集热循环管中泵22,集热循环管中泵22管道连接供管电磁阀23与短接电磁阀25的并联入口,供管电磁阀23出液口管道连接太阳能集热器26进液口,太阳能集热器26出液口管道连接回管电磁阀 24入液口,回管电磁阀24与短接电磁阀25的并联出口管道连接电辅加热散热片27入液口,电辅加热散热片27出液口管道连接介质回流导管215上口部,电辅加热散热片27电缆连接电辅加热开关28;
监测装置4,包括位于起脊屋顶13下部的湿度传感器41、烟感报警器42、监控摄像43,位于墙体11内侧壁中部的温度传感器44,位于墙体11内壁与基础层14顶面夹角的漏水报警器45;
智能控制柜5分别与集热循环管中泵22、供管电磁阀23、回管电磁阀24、短接电磁阀25、电辅加热开关28控制线连接,该控制柜分别与第一介质温度传感器213、介质液位计214、第二介质温度传感器261、湿度传感器41、烟感报警器42、监控摄像43、温度传感器44、漏水报警器45信号线连接;
UPS备用电源柜6位于泵房主体1墙角处,与智能控制柜5信号线相连,底部设有电源柜垫层(图中未示出);
泄水口7位于泵房主体1地面,连接泄水口7的泄水管道7a布置于基础层14内并与市政排水管网连通;
如图4所示,防盗保温门8安装于泵房主体1外墙门口。
经实践得知,蓄热介质优选乙二醇,可减少对集热循环系统各设备与连接管道的腐蚀,延长集热循环系统使用寿命。
实施例2:
本实施例与实施例1比较,如图1、图2所示,供水设备3进行部件增设,包括供水设备3进水管道处设有进水泄水阀32,供水设备3排空设备存水管道处设有出水泄水阀33;
智能控制柜5与进水泄水阀32、出水泄水阀33控制线连接。
以上通过实施例对本实用新型的进行了详细说明,但内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
Claims (3)
1.一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房,包括泵房主体(1)、供水设备(3)、智能控制柜(5);该供水设备(3)位于该泵房主体(1)地面中间位置,底部设有供水设备垫层(31);该智能控制柜(5)位于泵房主体(1)墙角处,底部设有控制柜垫层,用于对该供水设备(3)进行智能监控;
其特征在于:该泵房还包括集热循环系统(2)、监测装置(4)、UPS备用电源柜(6)、泄水口(7)、防盗保温门(8);
所述泵房主体(1),包括墙体(11),附着于所述墙体(11)外的保温层(12)、由所述墙体(11)顶部承载的起脊屋顶(13),对所述墙体(11)起支撑作用的呈空心状的基础层(14),位于所述基础层(14)中空位置的空腔(15);
所述集热循环系统(2),包括储能罐(21)、集热循环管中泵(22)、供管电磁阀(23)、回管电磁阀(24)、短接电磁阀(25)、位于所述起脊屋顶(13)向阳一侧的太阳能集热器(26)、固定于所述墙体(11)内侧壁中部的电辅加热散热片(27)、电辅加热开关(28);
所述太阳能集热器(26)介质出口处设有第二介质温度传感器(261);
所述储能罐(21)置于所述空腔(15)内,包括口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质流出导管(211),悬吊于所述介质流出导管(211)下端的过滤装置(212),接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的第一介质温度传感器(213)、位于该罐顶部的排气口(217),接头位于该罐顶部且探棒深入该罐内部的介质液位计(214),口部置于该罐顶部并深入该罐罐体内的介质回流导管(215),储存于该罐中的蓄热介质(216);
所述介质流出导管(211)管道连接集热循环管中泵(22),所述集热循环管中泵(22)管道连接所述供管电磁阀(23)与所述短接电磁阀(25)的并联入口,所述供管电磁阀(23)出液口管道连接所述太阳能集热器(26) 进液口,所述太阳能集热器(26)出液口管道连接所述回管电磁阀(24)入液口,所述回管电磁阀(24)与所述短接电磁阀(25)的并联出口管道连接所述电辅加热散热片(27)入液口,所述电辅加热散热片(27)出液口管道连接所述介质回流导管(215)上口部,所述电辅加热散热片(27)电缆连接所述电辅加热开关(28);
所述监测装置(4),包括位于所述起脊屋顶(13)下部的湿度传感器(41)、烟感报警器(42)、监控摄像(43),位于所述墙体(11)内侧壁中部的温度传感器(44),位于所述墙体(11)内壁与所述基础层(14)顶面夹角的漏水报警器(45);
所述智能控制柜(5)分别与所述集热循环管中泵(22)、所述供管电磁阀(23)、所述回管电磁阀(24)、所述短接电磁阀(25)、所述电辅加热开关(28)控制线连接,该控制柜分别与所述第一介质温度传感器(213)、所述介质液位计(214)、所述第二介质温度传感器(261)、所述湿度传感器(41)、所述烟感报警器(42)、所述监控摄像(43)、所述温度传感器(44)、所述漏水报警器(45)信号线连接;
所述UPS备用电源柜(6)位于所述泵房主体(1)墙角处,与所述智能控制柜(5)信号线相连,底部设有电源柜垫层;
所述泄水口(7)位于所述泵房主体(1)地面,连接所述泄水口(7)的泄水管道(7a)布置于所述基础层(14)内并与市政排水管网连通;
所述防盗保温门(8)安装于所述泵房主体(1)外墙门口。
2.按照权利要求1所述的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房,其特征还在于,所述供水设备(3)进水管道处设有进水泄水阀(32),该设备排空设备存水管道处设有出水泄水阀(33);
所述智能控制柜(5)与所述进水泄水阀(32)、所述出水泄水阀(33)控制线连接。
3.按照权利要求1或2所述的太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房,其特征在于,所述蓄热介质(216)为乙二醇。
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CN202021363373.2U CN212715157U (zh) | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房 |
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CN111851652A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 天津安邦科技有限公司 | 一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房及其运行方法 |
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2020
- 2020-07-13 CN CN202021363373.2U patent/CN212715157U/zh active Active
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CN111851652A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 天津安邦科技有限公司 | 一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房及其运行方法 |
CN111851652B (zh) * | 2020-07-13 | 2024-07-05 | 天津安邦科技有限公司 | 一种太阳能储能抗高寒集成一体式加压泵房及其运行方法 |
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