CN213276339U - 轴承室冷却水全自动循环利用装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种轴承室冷却水全自动循环利用装置,包括高位水箱、轴承箱、尾水收集箱、离心水泵、数控系统;数控系统由PLC、高位水箱液位信号采集模块、低位水箱液位信号采集模块、水泵故障信号采集模块及操作面板组成,该装置利用高位水箱供水进行轴承保护冷却再将尾水回收收集后,利用离心水泵抽回高位水箱进行往复循环利用。可以节约水资源,降低企业资源成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及轴承室冷却水循环利用装置,具体涉及一种轴承室冷却水全自动循环利用装置。
背景技术
在生产过程中我们使用的原始设计带有轴承室水冷装置的机械设备因轴承冷却效果好,轴承使用寿命长,但是存在冷却用水排水压力有限无法利用,尾水直接外排,造成企业资源成本无效损耗,自然资源浪费,导致企业生产成本居高。
实用新型内容
本实用新型公开了一种轴承室冷却水全自动循环利用装置,该装置利用高位水箱供水进行轴承保护冷却再将尾水回收收集后,利用离心水泵抽回高位水箱进行往复循环利用。可以节约水资源,降低企业资源成本。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案:
一种轴承室冷却水全自动循环利用装置,包括高位水箱、轴承箱、尾水收集箱、离心水泵、数控系统,高位水箱上安装高位水箱探针式液位仪、报警电铃一,高位水箱探针式液位仪由公共端子、高位端子、低位端子组成,高位水箱上端开有高位水箱进水口、高位水箱出水口,轴承箱内安装S型冷却器,高位水箱出水口通过冷却水给水管与S型冷却管进口连通,冷却水给水管上安装手动检修球阀、电磁球阀,冷却尾水回收管一端与S型冷却管出口连通,另一端与尾水收集箱连通,尾水收集箱上安装低位水箱探针式液位仪,低位水箱探针式液位仪由高位端子、低位端子、中位端子、公共端子组成,尾水收集箱上安装报警铃二,尾水收集箱出水口通过管路与离心水泵进水口连通,离心水泵出水口通过回水管与高位水箱进水口连通形成一个闭路循环系统;
数控系统由PLC、高位水箱液位信号采集模块、低位水箱液位信号采集模块、水泵故障信号采集模块及操作面板组成,高位水箱液位信号采集模块将高位水箱探针式液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC,高位水箱液位信号采集模块用于控制警铃电源继电器一的开关和电磁球阀的开关;低位水箱液位信号采集模块将低位水箱液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC;低位水箱液位高位端子信号采集模块用于控制水泵继电器的开关和警铃电源继电器二的开关;水泵故障号采集模块用于水泵因故障造成电机过载或电源短路的故障信号采集,水泵故障号采集模块经I/O控制配电箱内蜂鸣报警器的启停。
所述高位水箱加装在距离尾矿渣浆泵垂高距离10米处。
本实用新型的有益效果:1、自然资源高效利用,降低企业生产成本,节能增效的良好效果;2、设备制作安装方便,可根据主设备型号大小,安装位置等主观条件灵活调整,设备成本低廉,安全可靠;3、设备运行高度自动化,后续维护保养成本低,使用寿命长。
附图说明
图1是本实用新型整体结构示意图;
图2是本实用新型数控流程图;
图中1、轴承箱;2、高位水箱;3、尾水收集箱;4、低位水箱探针式液位仪;5、高位水箱探针式液位仪;6、冷却水给水管;7、回水管;8、手动检修球阀;9、离心水泵; 10、冷却尾水回收管;11、电磁球阀;12、高位水箱进水口; 13、高位水箱出水口;14、S型冷却管进口;15、S型冷却管出口;16、尾水箱进水口;17、尾水箱出水口;18、离心水泵进水口;19、不锈钢止回阀;20、S型冷却器;21、高位水箱溢流管;22、水箱入口;23、水箱入口盖;24、报警电铃一;25、报警电铃二;26、高位水箱探针式液位仪高位端子;27、高位水箱探针式液位仪低位端子;28、高位水箱探针式液位仪公共端子;29、低位水箱探针式液位仪高位端子;30、低位水箱探针式液位仪中位端子;31、低位水箱探针式液位仪低位端子;32、低位水箱探针式液位仪公共端子; 33、低位水箱溢流管。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
一种轴承室冷却水全自动循环利用装置,包括高位水箱2、轴承箱1、尾水收集箱3、离心水泵9、数控系统,高位水箱 2上安装高位水箱探针式液位仪5、报警电铃一24,高位水箱探针式液位仪5由公共端子、高位端子、低位端子组成,高位水箱2上端开有高位水箱进水口12、高位水箱出水口 13,轴承箱1内安装S型冷却器20,高位水箱出水口13通过冷却水给水管6与S型冷却管进口14连通,冷却水给水管6上安装手动检修球阀8、电磁球阀11,冷却尾水回收管 10一端与S型冷却管出口15连通,另一端与尾水收集箱3 连通,尾水收集箱3上安装低位水箱探针式液位仪4,低位水箱探针式液位仪4由高位端子、低位端子、中位端子、公共端子组成,尾水收集箱3上安装报警铃二25,尾水收集箱出水口17通过管路与离心水泵进水口18连通,离心水泵出水口通过回水管7与高位水箱进水口12连通形成一个闭路循环系统;
数控系统由PLC、高位水箱液位信号采集模块、低位水箱液位信号采集模块、水泵故障信号采集模块及操作面板组成,高位水箱液位信号采集模块将高位水箱探针式液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC,高位水箱液位信号采集模块用于控制警铃电源继电器一的开关和电磁球阀的开关;低位水箱液位信号采集模块将低位水箱液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC;低位水箱液位高位端子信号采集模块用于控制水泵继电器的开关和警铃电源继电器二的开关;水泵故障号采集模块用于水泵因故障造成电机过载或电源短路的故障信号采集,水泵故障号采集模块经I/O控制配电箱内蜂鸣报警器的启停。所述高位水箱加装在距离尾矿渣浆泵等垂高距离10米处。
高位水箱液位仪工作原理:1、高位水箱探针式液位仪5 由公共端子、低位端子、高位端子等三个端子组成;2、当水箱液面达到高位时,触发警铃电源继电器一闭合,报警电铃一响起,同时电磁球阀11打开;3、当水箱液面降到低位时,触发警铃电源继电器一闭合,报警电铃一24响起,同时电磁球阀11关闭。
低位水箱液位仪工作原理:1、低位水箱探针式液位仪4 由公共端子、高位端子、中位端子、低位端子四个信号端子组成;2、当水箱液面到达高位时,触发离心水泵继电器闭合,离心水泵9开始工作;水箱液面下降至中位时,触发水泵继电器开启,离心水泵9停止运行;当水箱液面下降至低位时,触发警铃电源继电器二闭合,报警电铃二25响起。
如图1所示:
本实用新型的工作过程如下:
准备工作:1、首先按图纸要求将此循环水装置安装完成后,清理高位水箱、低位水箱内部杂物防止运行时堵塞循环管路;2、检查各部管道、阀门、水泵等部件连接处是否连接牢靠,防止漏水;3,检查电路电缆、配电箱、控制系统、水泵、警铃、液位仪等电器设备是否安装正确牢固可靠,确认无误后设备通电准备。
注水:1、首先将控制柜运行模式切换至手动模式同时关闭手动检修球阀,以人工方式向低位水箱3加注清洁自来水,低位水箱3加满后,手动点击操作面板的水泵启动按键,手泵启动,开始向高位水箱2注水;2、为防止高位水箱2 出现断流问题,高位水箱2容积必须是低位水箱的1.5倍以上,所以在向高位水箱2注水时需重复进行两次由低位水箱 3向高位水箱2抽水工作;3、直到高位水箱2触发高液位时,报警电铃一24响起,同时电磁球阀11打开,此时手动点击操作面板的水泵停止按键,离心水泵9停止,离心水泵9停止后,打开水泵排气阀(水泵排气孔属水泵自带装置),排空低位水箱3余水关闭水泵排气阀。(排空低位水箱3是防止自动运行时水量过多,频繁触发报警电铃一响铃。)
模式转换:1、完成以上注水工作后在电器控制箱上将运行模式切换至自动运行模式,同时打开手动检修球阀8,高位水箱2内水开始通过冷却水给水管6进入S型冷却器20,完成降温做功后,进入低位水箱3进行储存,积攒至高液位时,触发低位水箱探针式液位仪高位端子29时,离心水泵9 开始自动运行,将低位水箱3的水抽回高位水箱2,当水位下降至中位端子所处液位,触发低位水箱探针式液位仪中位端子30,离心水泵9自动停止,如水位下降至低液位时,会触发低位水箱探针式液位仪低位端子31,报警电铃二25会响起,需及时补充清水,检查缺水原因,此系统进入完全自动运行模式。
故障报警:此系统在运行过程中防止因管路,控制阀门及连接部件等部位出现漏水或管路堵塞等问题,导致高、低位水箱内水量过多或不足,水泵电机超流、短路等故障都会由各信号端子触发警铃、蜂鸣器等报警装置用以提示车间工作人员及时停机排除故障。
按此配电方案,在设备正常情况下可达到高度自动运行状态,如某信号端子出现故障时可转为手动运行装态,此套装置可手自两用自由转换操作使用。
矿山企业尾矿渣浆泵使用时,主设备多为一用一备或多用多备状态,此种情况下将多台主设备利用分支管道并联方法,配套此设备一套即可。为控制设备成本,无需另外安装电气控制柜,只需在主设备控制柜内增加几个电器控制单元即可,在主设备启停同时达到控制配套设备同步运行的状态;本方案采用在高位及低位水箱内安装探针式液位仪,利用高,中,低位各信号端子控制离心式水泵启,停工作过程及触发因各种原因导致的水箱缺水,设备故障停机等故障报警装置,使用此配套设备在实现自动化工作的同时,也能在此套设备出现故障及其他问题时及时被发现,避免给主设备造成不必要的机械故障及经济损失。
Claims (2)
1.一种轴承室冷却水全自动循环利用装置,其特征在于:包括高位水箱(2)、轴承箱(1)、尾水收集箱(3)、离心水泵(9)、数控系统,高位水箱(2)上安装高位水箱探针式液位仪(5)、报警电铃一(24),高位水箱探针式液位仪(5)由公共端子、高位端子、低位端子组成,高位水箱(2)上端开有高位水箱进水口(12)、高位水箱出水口(13),轴承箱(1)内安装S型冷却器(20),高位水箱出水口(13)通过冷却水给水管(6)与S型冷却管进口(14)连通,冷却水给水管(6)上安装手动检修球阀(8)、电磁球阀(11),冷却尾水回收管(10)一端与S型冷却管出口(15)连通,另一端与尾水收集箱(3)连通,尾水收集箱(3)上安装低位水箱探针式液位仪(4),低位水箱探针式液位仪(4)由高位端子、低位端子、中位端子、公共端子组成,尾水收集箱(3)上安装报警铃二(25),尾水收集箱出水口(17)通过管路与离心水泵进水口(18)连通,离心水泵出水口通过回水管(7)与高位水箱进水口(12)连通形成一个闭路循环系统;
数控系统由PLC、高位水箱液位信号采集模块、低位水箱液位信号采集模块、水泵故障信号采集模块及操作面板组成,高位水箱液位信号采集模块将高位水箱探针式液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC,高位水箱液位信号采集模块用于控制警铃电源继电器一的开关和电磁球阀的开关;低位水箱液位信号采集模块将低位水箱液位仪采集的信号经I/O系统转入PLC;低位水箱液位高位端子信号采集模块用于控制水泵继电器的开关和警铃电源继电器二的开关;水泵故障号采集模块用于水泵因故障造成电机过载或电源短路的故障信号采集,水泵故障号采集模块经I/O控制配电箱内蜂鸣报警器的启停。
2.根据权利要求1所述的轴承室冷却水全自动循环利用装置,其特征在于:所述高位水箱加装在距离尾矿渣浆泵垂高距离10米处。
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