CN215523751U - 一种基于空压机余热回收的热水供应装置 - Google Patents

一种基于空压机余热回收的热水供应装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及余热回收技术领域,且公开了一种基于空压机余热回收的热水供应装置,包括电控装置、余热回收装置和供水装置,电控装置包括电控箱、信号接收器、温度计、水位计和电动抽水泵,余热回收装置包括空压机和热交换箱,供水装置包括储水箱、备用储水箱和保温储水箱,信号接收器安装在电控箱内部,温度计、水位计安装在储水箱、备用储水箱和保温储水箱内部,电动抽水泵分别与空压机、热交换箱、储水箱、备用储水箱和保温储水箱出水口连接。该基于空压机余热回收的热水供应装置通过在空压机右侧安装热交换箱,使得空压机工作时产生的大量热能够回收传递给热交换箱内的水,使得水能够被加热供给生产生活需要。

Description

一种基于空压机余热回收的热水供应装置
技术领域
本实用新型涉及余热回收技术领域,具体为一种基于空压机余热回收的热水供应装置。
背景技术
空气压缩机在正常工作时,空压机的螺杆处于高速旋转状态,由于摩擦会产生高温热量,高温热量与机器的润滑混合成油气混合物排出机体,该油气混合物需要冷却后方可使用。目前大部分都是采用风机冷却器对油气混合物进行冷却或者油气分离,高温油自然冷却,高温气体排入大气,虽然能高温高压的油气混合物的温度冷却到一定范围内,但白白浪费了包含大量热能的高温油气混合物,而且油气混合物的大量热量流散到空气中,加剧了温室气体的排放,污染了大气,不利于环境的保护。
所以一种能够回收油气混合物的热量用以加热水供生活和生产需要的装置成为需要。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种基于空压机余热回收的热水供应装置,具备能够高效回收空压机工作时产生的热能和能循环加热之前加热过的水等优点,解决了上述技术问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于空压机余热回收的热水供应装置,包括电控装置、余热回收装置和供水装置,所述电控装置包括电控箱、信号接收器、温度计、水位计和电动抽水泵,所述余热回收装置包括空压机和热交换箱,所述供水装置包括储水箱、备用储水箱和保温储水箱;
所述电控箱安装于空压机机左侧部,所述、信号接收器安装在电控箱内部,所述温度计、水位计安装在储水箱、备用储水箱和保温储水箱内部,所述电动抽水泵分别与空压机、热交换箱、储水箱、备用储水箱和保温储水箱出水口连接;
所述空压机设置于电控箱右侧部,且位于热交换箱左侧部,所述热交换箱设置于空压机右侧部,且位于储水箱侧和备用储水箱左侧部;
所述储水箱设置于热交换箱右侧部,且位于备用储水箱前部,所诉备用储水箱设置于热交换箱右侧部,且位于储水箱背部,所述保温储水箱设置于储水箱和备用储水箱右侧部;
所述热交换箱设置有散热管和充水口,所述散热管设置于热交换箱内部,所述充水口设置于热交换箱顶部和底部。
优选的,所述空压机、热交换箱、储水箱、备用储水箱和保温储水箱设置有出水口、进水口,且两两通过水管固定连接,且备用储水箱和保温储水箱不连接。
通过上述技术方案,连接空压机和热交换箱的水管是金属耐高压材质,能够承受空压机工作时产生的高温高压油气混合物,且能高效传热至散热管,其他水管为普通水管材质,能够通过调整水管长度来调节空压机、热交换箱、储水箱、备用储水箱和保温储水箱的位置。
优选的,所述电控箱和空压机通过螺栓固定连接,所述信号接收器和电控箱通过螺栓固定连接,所述温度计、水位计分别设置有三组,且分别固定安装于储水箱、备用储水箱和保温储水箱内部侧面和顶面,所述电动抽水泵分别设置有四组,且分别热交换箱、储水箱、备用储水箱和保温储水箱出水口一侧固定连接。
通过上述技术方案,信号接收器能通过温度计和水位计发出的信号来控制各电动抽水泵的以控制要加热水的流向。
优选的,所述散热管两端部分别与热交换箱进水口和出水口固定连接,所述充水口分别与外来水网连接。
通过上述技术方案,散热管是金属耐高压材质,且在热交换箱内盘旋布置,既能够高效快速的把热量传递到热交换箱内的水,又能使冷却后的油气混合物重新回到空压机内,给空压机降温和润滑,节省成本的同时又保护了环境。充水口能将外来水充入热交换箱,且能补充加热后蒸发损失的水。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种基于空压机余热回收的热水供应装置,具备以下有益效果:
1、该基于空压机余热回收的热水供应装置,通过在空压机右侧安装热交换箱,使得空压机工作时产生的大量热能够回收传递给热交换箱内的水,使得水能够被加热供给生产生活需要。
2、该基于空压机余热回收的热水供应装置,通过在供水装置里加设备用储水箱和保温储水箱,使得空压机可以不间断工作且之前加热过的温度下降了的水能够被循环加热。
附图说明
图1为本实用新型结构俯视示意图;
图2为本实用新型结构后视示意图;
图3为本实用新型结构前视示意图;
图4为本实用新型结构散热管局部示意图。
其中:1、电控装置;2、余热回收装置;3、供水装置;11、电控箱;12、信号接收器;13、温度计;14、水位计;15、电动抽水泵;21、空压机;22、热交换箱;31、储水箱;32、备用储水箱;33、保温储水箱;221、散热管;222、充水口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,一种基于空压机余热回收的热水供应装置,包括电控装置1、余热回收装置2和供水装置3,电控装置1包括电控箱11、信号接收器12、温度计13、水位计14和电动抽水泵15,余热回收装置2包括空压机21和热交换箱22,供水装置3包括储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33;
电控箱11安装于空压机21机左侧部,信号接收器12安装在电控箱11内部,温度计13、水位计14安装在储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33内部,电动抽水泵15分别与空压机21、热交换箱22、储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33出水口连接;
空压机21设置于电控箱11右侧部,且位于热交换箱22左侧部,热交换箱22设置于空压机21右侧部,且位于储水箱31侧和备用储水箱32左侧部;
储水箱31设置于热交换箱22右侧部,且位于备用储水箱32前部,所诉备用储水箱32设置于热交换箱22右侧部,且位于储水箱31背部,保温储水箱33设置于储水箱31和备用储水箱32右侧部;
热交换箱22设置有散热管221和充水口222,散热管221设置于热交换箱22内部,充水口222设置于热交换箱22顶部和底部。
具体的,空压机21、热交换箱22、储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33设置有出水口、进水口,且两两通过水管固定连接,且备用储水箱32和保温储水箱33不连接。优点是,连接空压机21和热交换箱22的水管是金属耐高压材质,能够承受空压机21工作时产生的高温高压油气混合物,且能高效传热至散热管221,其他水管为普通水管材质,能够通过调整水管长度来调节空压机21、热交换箱22、储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33的位置。
具体的,电控箱11和空压机21通过螺栓固定连接,信号接收器12和电控箱11通过螺栓固定连接,温度计13、水位计14分别设置有三组,且分别固定安装于储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33内部侧面和顶面,电动抽水泵15分别设置有四组,且分别热交换箱22、储水箱31、备用储水箱32和保温储水箱33出水口一侧固定连接。优点是,信号接收器12能通过温度计13和水位计14发出的信号来控制各电动抽水泵15的开关以控制要加热水的流向。
具体的,散热管221两端部分别与热交换箱22进水口和出水口固定连接,充水口222分别与外来水网连接。优点是,散热管221是金属耐高压材质,且在热交换箱22内盘旋布置,既能够高效快速的把热量传递到热交换箱22内的水,又能使冷却后的油气混合物重新回到空压机21内,给空压机21降温和润滑,节省成本的同时又保护了环境。充水口222能将外来水充入热交换箱22,且能补充加热后蒸发损失的水。
在使用时,通过电控箱11打开空压机21开关,空压机21出水口电动抽水泵15和充水口222阀门,关闭连接热交换箱22与备用储水箱32水管阀门,使高温油气混合物在空压机21和散热管221内循环,使水进入热交换箱22,再通过水管进入储水箱31,至储水箱31和备用储水箱32内的水位达到水位计14要求水位后,水位计14发出信号,电控箱11关闭充水口222阀门,打开储水箱31出水口电动抽水泵15,关闭连接热交换箱22与备用储水箱32水管阀门,使得水在热交换箱22和储水箱31内循环,至储水箱31内水温达到温度计13要求,温度计13发出信号,电控箱11关闭连接热交换箱22与储水箱31水管阀门,关闭储水箱31出水口电动抽水泵15,打开储水箱31连接保温储水箱33水管阀门,使热水进入保温储水箱33,保温储水箱33将热水通过外部水网供应给生产生活所需地,关闭连接热交换箱22与储水箱31水管阀门,打开连接热交换箱22和备用储水箱32的水管阀门,打开充水口222阀门,使水在热交换箱22和备用储水箱32之间循环,至储水箱31内热水全部进入保温储水箱33内后,关闭和打开对应开关和阀门,使备用储水箱32内的水进入储水箱31,再次使得水在热交换箱22和储水箱31内循环,如此循环,如果保温储水箱33内的水温低于温度计13要求,温度计13发出信号,打开相应的开关和阀门,使得冷却水在热交换箱22、储水箱31和保温储水箱33内循环,达到循环加热冷却水的作用。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种基于空压机余热回收的热水供应装置,包括电控装置(1)、余热回收装置(2)和供水装置(3),其特征在于:所述电控装置(1)包括电控箱(11)、信号接收器(12)、温度计(13)、水位计(14)和电动抽水泵(15),所述余热回收装置(2)包括空压机(21)和热交换箱(22),所述供水装置(3)包括储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33);
所述电控箱(11)安装于空压机(21)机左侧部,所述信号接收器(12)安装在电控箱(11)内部,所述温度计(13)、水位计(14)安装在储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33)内部,所述电动抽水泵(15)分别与空压机(21)、热交换箱(22)、储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33)出水口连接;
所述空压机(21)设置于电控箱(11)右侧部,且位于热交换箱(22)左侧部,所述热交换箱(22)设置于空压机(21)右侧部,且位于储水箱(31)侧和备用储水箱(32)左侧部;
所述储水箱(31)设置于热交换箱(22)右侧部,且位于备用储水箱(32)前部,所诉备用储水箱(32)设置于热交换箱(22)右侧部,且位于储水箱(31)背部,所述保温储水箱(33)设置于储水箱(31)和备用储水箱(32)右侧部;
所述热交换箱(22)设置有散热管(221)和充水口(222),所述散热管(221)设置于热交换箱(22)内部,所述充水口(222)设置于热交换箱(22)顶部和底部。
2.根据权利要求1所述的一种基于空压机余热回收的热水供应装置,其特征在于:所述空压机(21)、热交换箱(22)、储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33)设置有出水口、进水口,且两两通过水管固定连接,且备用储水箱(32)和保温储水箱(33)不连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于空压机余热回收的热水供应装置,其特征在于:所述电控箱(11)和空压机(21)通过螺栓固定连接,所述信号接收器(12)和电控箱(11)通过螺栓固定连接,所述温度计(13)、水位计(14)分别设置有三组,且分别固定安装于储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33)内部侧面和顶面,所述电动抽水泵(15)分别设置有四组,且分别热交换箱(22)、储水箱(31)、备用储水箱(32)和保温储水箱(33)出水口一侧固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种基于空压机余热回收的热水供应装置,其特征在于:所述散热管(221)两端部分别与热交换箱(22)进水口和出水口固定连接,所述充水口(222)分别与外来水网连接。
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