[发明专利]一种用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法在审
申请号: | 201910812147.3 | 申请日: | 2019-08-30 |
公开(公告)号: | CN110513947A | 公开(公告)日: | 2019-11-29 |
发明(设计)人: | 谢小冬;张辉亮;吴继平;陈宇曦;张潆月;朱丰 | 申请(专利权)人: | 常州博瑞电力自动化设备有限公司;南京南瑞继保工程技术有限公司 |
主分类号: | F25D17/02 | 分类号: | F25D17/02;F25D29/00 |
代理公司: | 32280 常州市权航专利代理有限公司 | 代理人: | 周胜男<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
地址: | 213100 江苏省常州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水冷却系统 缓冲罐 冷却液 液位 液位控制 缓冲 体积变化量 高度相等 实时监测 水冷系统 体积变化 体积容量 占用空间 补充 | ||
1.一种用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:根据水冷却系统的管路直径、长度以及除缓冲罐之外的各个设备的体积容量,确定水冷却系统的总体积容量;
S2:确定水冷却系统中冷却液的最低温度和最高温度;
S3:计算水冷却系统中冷却液在最低温度和最高温度时的体积变化量;
S4:确定缓冲罐的直径,并根据其横截面积计算冷却液在最低温度和最高温度时缓冲罐内对应的液位高度;
S5:根据冷却液在最高温度时缓冲罐内对应的液位高度确定缓冲罐的高度;
S6:确定任意高度下缓冲罐的理论液位高度;
S7:实时监测水冷却系统中冷却液的温度以及缓冲罐内的实际液位,并及时进行补充,使实际液位与理论液位高度相等。
2.根据权利要求1所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S1中,水冷却系统中的设备包括缓冲罐、冷却阀组、冷却器和循环泵。
3.根据权利要求1所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S3中,体积变化量的计算方式为:
式中,V为水冷系统体积容量,单位为m3;
ΔV为冷却液体积变化量,单位为m3;
T1为冷却液的最低温度,单位为℃;
T2为冷却液的最高温度,单位为℃;
为T1温度下冷却液的密度,单位为Kg/m3;
为T2温度下冷却液的密度,单位为Kg/m3。
4.根据权利要求3所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S4中,根据质量守恒定律,水冷却系统的冷却液的温度变化前后质量不变,则
式中,S为缓冲罐的横截面积,单位为m2;
为温度为T1时缓冲罐内的液位高度,单位为m;
为温度为T2时缓冲罐内的液位高度,单位为m;则
5.根据权利要求4所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S5中,所述缓冲罐的高度
6.根据权利要求4所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S6中,任意温度T下缓冲罐的理论液位高度HT为:
7.根据权利要求2所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S7中,水冷却系统的冷却液的温度采用安装在冷却阀组入口处的温度变送器进行测量。
8.根据权利要求1所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,步骤S7中,所述缓冲罐的实时液位采用安装在缓冲罐内的液位计进行测量。
9.根据权利要求1所述的用于水冷却系统缓冲罐的液位控制方法,其特征在于,所述水冷却系统中连接有补水罐,且水冷却系统和补水罐之间设置有补水泵。
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