[实用新型]节能型风机凉水塔装置有效
申请号: | 201520296206.3 | 申请日: | 2015-05-11 |
公开(公告)号: | CN204594274U | 公开(公告)日: | 2015-08-26 |
发明(设计)人: | 郑东江;刘贞书 | 申请(专利权)人: | 山东华星石油化工集团有限公司 |
主分类号: | F28C1/00 | 分类号: | F28C1/00;F28F25/02;F28F25/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 257335 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节能型 风机 凉水塔 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种凉水塔装置,具体涉及一种节能型风机凉水塔装置。
背景技术
目前,循环水系统风机都是用电做动力的,循环水量的大小调节的时候,风机无法停止运行,只要有回水,风机就处于开机状态,浪费大量的电能。即使安装上变频器后,也不可能做到无极调节风机负荷与水流量搭配。况且变频器是极易发生故障的,变频器一旦出现故障是很难快速修好的,后果只能是停机维修,造成冷却塔停止运行,还有可能造成装置停工等严重后果。
发明内容
本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷,提供一种既节能、故障率又极低的节能型风机凉水塔装置。
其技术方案是:节能型风机凉水塔装置,包括水轮机、变速箱、风机、平衡管、喷头、过滤器和循环水池,所述循环水池下部一侧设有出水管,循环水池上部一侧设有进水管,所述循环水池内进水管的端部连接水轮机的水入口端,水轮机的动力轴连接变速箱的动力输入端,变速箱的动力输出端轴连接设置在循环水池顶中部的风机;所述循环水池内上部、变速箱的下侧设有平衡管,平衡管的一端连接水轮机的水出口端,平衡管下侧设有喷头,所述喷头下部设有过滤器。
所述循环水池为内空的矩形体结构。
所述平衡管为多根一端封堵的平行排列的横向直管和一两端封堵的纵向直管组成,横向直管的敞口端均与纵向直管连接并内腔贯通,纵向直管中部垂直设有进口管,横向直管的下侧均匀设有多个与横向直管内腔贯通的喷头。
所述循环水池为内空的圆柱体结构。
所述平衡管为由一根管盘绕呈螺旋状组成,螺旋状的内端封堵,另一端为进水口,螺旋状的管的下侧均匀设有多个与螺旋状管内腔贯通的喷头。
本实用新型与现有技术相比较,具有以下优点:设计合理、结构简单、节约能源、故障率低,实用性强。本装置风机只依靠水的势能来做动力就可以正常运行,不再需要额外的提供电能。不仅节约大量的电能,而且这种装置的故障率极低,大大降低了装置停工的风险。
附图说明
图1是本实用新型一种实施例的结构示意图;
图2是本实用新型一种实施例平衡管的结构示意图。
具体实施方式
实施例一:
参照图1—图2,一种节能型风机凉水塔装置,包括水轮机1、变速箱2、风机3、平衡管4、喷头5、过滤器6和循环水池7,所述循环水池7下部一侧设有出水管8,循环水池7上部一侧设有进水管9,所述循环水池7内进水管9的端部连接水轮机1的水入口端,水轮机1的动力轴连接变速箱2的动力输入端,变速箱2的动力输出端轴连接设置在循环水池7顶中部的风机3;所述循环水池7内上部、变速箱2的下侧设有平衡管4,平衡管4的一端连接水轮机1的水出口端,平衡管4下侧设有喷头5,所述喷头5下部设有过滤器6。所述循环水池7为内空的矩形体结构。所述平衡管4为多根一端封堵的平行排列的横向直管41和一两端封堵的纵向直管42组成,横向直管41的敞口端均与纵向直管42连接并内腔贯通,纵向直管42中部垂直设有进口管43,横向直管41的下侧均匀设有多个与横向直管内腔贯通的喷头5。
实施例二:
参照图1,一种节能型风机凉水塔装置,包括水轮机1、变速箱2、风机3、平衡管4、喷头5、过滤器6和循环水池7,所述循环水池7下部一侧设有出水管8,循环水池7上部一侧设有进水管9,所述循环水池7内进水管9的端部连接水轮机1的水入口端,水轮机1的动力轴连接变速箱2的动力输入端,变速箱2的动力输出端轴连接设置在循环水池7顶中部的风机3;所述循环水池7内上部、变速箱2的下侧设有平衡管4,平衡管4的一端连接水轮机1的水出口端,平衡管4下侧设有喷头5,所述喷头5下部设有过滤器6。所述循环水池7为内空的圆柱体结构。所述平衡管4为由一根管盘绕呈螺旋状组成,螺旋状的内端封堵,另一端为进水口,螺旋状的管的下侧均匀设有多个与螺旋状管内腔贯通的喷头5。本实施例平衡管结构示意图未画出。
运行时,循环水通过进水管9通过水轮机1进入循环水池7,水轮机1的动力轴通过变速箱2驱动风机3运转。循环水从水轮机1的输出端通过平衡管4及喷头5喷出,通过过滤器6过滤后落入循环水池7底部,经其下部的出水管8排出形成循环。
本实用新型设计合理、结构简单、节约能源、故障率低,实用性强。本装置风机只依靠水的势能来做动力就可以正常运行,不再需要额外的提供电能。不仅节约大量的电能,而且这种装置的故障率极低,大大降低了装置停工的风险。
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