[发明专利]高效节能全自动换热机组无效
申请号: | 201110204102.1 | 申请日: | 2011-07-21 |
公开(公告)号: | CN102345893A | 公开(公告)日: | 2012-02-08 |
发明(设计)人: | 彭志远;陈成磊;张士芳 | 申请(专利权)人: | 青岛沈源水务科技有限公司 |
主分类号: | F24D1/00 | 分类号: | F24D1/00;F24D19/00;F24D19/10 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 王连君 |
地址: | 266200 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 节能 全自动 机组 | ||
技术领域
本发明涉及一种能提供建筑物的供热、通风、空调、生产及生活等热(冷)负荷所需要热量(冷量)的设备,尤其是其中的一种换热机组。
背景技术
换热机组是提供各建筑物的供热、通风、空调、生产和生活等热(冷)负荷所需要的热量(冷量)的设备,换热机组主要是由换热器、循环水泵、补水泵等组成,这些换热机组往往只是将换热器、循环水泵、补水泵等用管路连接起来,没有能够实现自动控制的电控系统,设备运行时需要专业操作人员时时监控。此外,上述设备占地面积大、控制复杂。近年来,不少换热机组采用了自动控制技术,初步解决了人工操作的问题,但是电控系统配置还是不合理,不能达到换热机组的较优控制。
发明内容
本发明的任务在于解决现有技术中换热机组所存在的技术缺陷,提供一种全自动换热机组。
其技术解决方案是:
一种全自动换热机组,包括换热器、循环水泵、补水泵及凝结水箱,上述换热器设置有蒸汽进口、冷凝水出口、供水口和回水口,循环泵的一端与换热器连接,另一端通过蝶阀和挠性接头连接在二次网中的回水管路上,回水管路的一侧通过蝶阀、挠性接头、止回阀与补水泵连接,补水泵连接挠性接头、蝶阀后与凝结水箱连接,另一端通过循环入水口与回水管路连接;在上述蒸汽进口处设置有电动调节阀,使一次网中的蒸汽供气管路通过电动调节阀与换热器连接,电动调节阀连接主控制系统,主控制系统设置有PLC,由PLC控制电动调节阀的运行状态。
上述循环水泵与补水泵均设置有变频控制器,各变频控制器接入上述主控制系统,由PLC通过各变频控制器控制循环水泵或补水泵。
上述换热器还设置有排气管与疏水器。
上述换热器为管壳式换热器。
上述一次网中设置有检测供汽与回水温度的一次网温度传感器,上述二次网中设置有检测供水与回水温度的二次网温度传感器,以及设置有检测供水与回水压力的二次网压力传感器;上述各传感器连接主控制系统。
本发明具有以下有益技术效果:
本发明提供了一种高效节能全自动换热机组,在无人值守的情况下,可按不同工况条件和用户的作息时间,自动合理运行,能够达到较优的供热和节能效果。具体表现在:
1、高效节能, 充分提高热交换的效率,节约一次网的热能; 采用变频,节省电能。
2、结构紧凑,占用空间少,节省基建投资。
3、集成换热器、水泵、主控制系统,方便用户采购、维护,责任界定清晰,节省用户的工作量。
4、平衡热网,能够满足不同工况以及事故情况下的特殊需求。
5、提高自动化水平,节约劳动力。
6、提高系统运行的稳定性和可靠性。
附图说明
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步说明:
图1为本发明一种实施方式的结构原理示意图。
图2为图1方式的俯视结构示意图。
具体实施方式
结合图1与图2,一种高效节能全自动换热机组,包括换热器1、循环水泵2、补水泵3及凝结水箱4,上述换热器优选壳管式换热器,该换热器设置有蒸汽进口5、冷凝水出口、供水口7和回水口8;还设置有排气管与疏水器。上述循环泵的一端与换热器连接,另一端通过蝶阀和挠性接头连接在二次网中的回水管路6上,回水管路6的一侧通过蝶阀、挠性接头、止回阀与补水泵连接,补水泵连接挠性接头、蝶阀后与凝结水箱连接,另一端通过循环入水口与回水管路连接。在上述蒸汽进口处设置有电动调节阀,使一次网中的蒸汽供气管路通过电动调节阀与换热器连接,电动调节阀连接主控制系统,主控制系统设置有PLC,由PLC控制电动调节阀的运行状态。上述循环水泵与补水泵均设置有变频控制器,各变频控制器接入上述主控制系统,由PLC通过各变频控制器控制循环水泵或补水泵。
上述方式中,还可以设置有若干为控制服务的传感器,诸如:一次网中设置有检测供汽与回水温度的一次网温度传感器;二次网中设置有检测供水与回水温度的二次网温度传感器,以及设置有检测供水与回水压力的二次网压力传感器。上述各传感器连接主控制系统。
本发明的工作过程大致是:
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