[实用新型]点对点式恒温装置无效
申请号: | 201020146978.6 | 申请日: | 2010-04-01 |
公开(公告)号: | CN201622484U | 公开(公告)日: | 2010-11-03 |
发明(设计)人: | 蒋珍琦;梁慧;姚庆文 | 申请(专利权)人: | 常州江南电力环境工程有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20 |
代理公司: | 常州市科谊专利代理事务所 32225 | 代理人: | 孙彬 |
地址: | 213245 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 点对点 恒温 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种点对点式恒温装置,属于电厂样水恒温处理领域。
背景技术
电厂都需要对其使用的各种水的水质进行采样检测,一般会采用仪表自动监测,但是样水的温度是不定的,过高的温度都会对仪表的测量精确度产生影响,而且也可能损坏仪表或缩短其使用寿命。这就要对设有仪表测点的样水全部进行恒温,以保证测量仪表的精确度。但是目前的恒温装置都是对样水进行统一的冷热交换,忽略了各路样水进行恒温时的温度都是不相同的,需要的制冷强度是不一样的。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种能够对样水进行恒温和单点控制的点对点式恒温装置。
实现上述目的的技术方案是:一种点对点式恒温装置,包括压缩机、高低压开关、冷凝器、截止阀、干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器、循环泵、旁路阀和自动补水阀,冷凝器的进水口安装有压力控制器,冷凝器的进水端分别与自动补水阀和截止阀连接,截止阀的另一端与干燥过滤器和膨胀阀串联,高低压开关和压缩机并联,同时高低压开关一端与冷凝器的出水端连接,高低压开关另一端分别与膨胀阀和蒸发器连接,膨胀阀的另一端与蒸发器连接,蒸发器的一端与循环泵相连,还包括多组并联在一起的样水恒温机构,样水恒温机构并联后再与旁路阀并联,每组样水恒温机构均由一个流量调节阀和一个恒温冷却器串联而成,恒温冷却器的进水端与蒸发器连接,流量调节阀的另一端与循环泵连接。
采用上述技术方案后,冷却水由循环泵强制循环,与样水直接进行热交换,减少了热交换环节,提高了热交换效率;它通过冷却介质的总管道分别向各路样水的恒温冷却器分别输送冷却介质,在每个恒温冷却器上串联流量调节阀,可调节制冷强度以适应样水温度的设定要求,充分保证了化学分析仪表所需的恒温样水,并真正达到了对样水温度进行单点控制的要求,从而避免了不同温度的样水进行统一的冷热交换导致的资源浪费和恒温效果不理想。
附图说明
图1为本实用新型的原理图;
图2为本实用新型的控制电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1所示,一种点对点式恒温装置,包括压缩机1、高低压开关2、冷凝器4、截止阀5、干燥过滤器6、膨胀阀7、蒸发器8、循环泵9、旁路阀10和自动补水阀13,冷凝器4的进水口安装有压力控制器3,冷凝器4的进水端分别与自动补水阀13和截止阀5连接,截止阀5的另一端与干燥过滤器6和膨胀阀7串联,高低压开关2和压缩机1并联,同时高低压开关2一端与冷凝器4的出水端连接,高低压开关2另一端分别与膨胀阀7和蒸发器8连接,膨胀阀7的另一端与蒸发器8连接,蒸发器8的一端与循环泵9相连,还包括多组并联在一起的样水恒温机构,样水恒温机构并联后再与旁路阀10并联,每组样水恒温机构均由一个流量调节阀11和一个恒温冷却器12串联而成,恒温冷却器12的进水端与蒸发器8连接,流量调节阀11的另一端与循环泵9连接。
如图2所示,本实用新型的电气控制原理如下:
该控制电路采用微电脑智能温控系统配合、相应控制回路以达到样点出水温度自动调节的目的。系统在每个样点设置智能温度传感装置和出水口电动控制阀,相关信号全部输入微电脑智能控制系统中心PLC。接通主电源,依次启动冷冻水泵、冷却水阀门,面板上水泵运行指示灯亮。PLC启动内部自动控制程序,控制冷却水的高低压力、进水阀、出水各样点阀门的开启、压缩机的启停,使每个样点的出水温度达到系统运行要求。同时将运行故障信号传至控制面板驱动相应信号指示灯。装置具有高低压保护,电流过载保护,防冻保护等保护功能,电路简单,结构紧凑,操作方便,PLC的高扩展性能完全满足不同系统样点增加的需求,控制精度高。
本实用新型的工作过程如下:
如图1所示,冷却水由循环泵9强制循环,与样水直接进行热交换,减少了热交换环节,提高了热交换效率;它通过冷却介质的总管道分别向各路样水的恒温冷却器12分别输送冷却介质,在每个恒温冷却器12上串联流量调节阀11,可调节制冷强度以适应样水温度的设定要求,充分保证了化学分析仪表所需的恒温样水,并真正达到了对样水温度进行单点控制的要求。
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