[发明专利]一种基于旋转式液体切换器的压力能回收方法有效

专利信息
申请号: 201610074239.2 申请日: 2016-02-02
公开(公告)号: CN105692791B 公开(公告)日: 2018-07-17
发明(设计)人: 刘中良;刘宁;李艳霞;侯晓煌 申请(专利权)人: 北京工业大学
主分类号: B01D61/06 分类号: B01D61/06;C02F1/44;C02F103/08
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 郝瑞刚
地址: 100124 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种基于旋转式液体切换器的压力能回收方法。该基于旋转式液体切换器的压力能回收方法是通过第一切换器、第二切换器以及用于连通第一切换器和第二切换器的连接管路组的配合使用来实现的;第一切换器和第二切换器结构相同,其转子可旋转的装配于外壳内,以在初始位置和旋转90°的位置之间切换,通过转子的位置切换来循环调整通入连接管路组中的液体类别,实现液体压力能的连续传递和回收,该方法中回收系统简单,由于转子只需有规律的定期旋转切换,回收过程能耗低,控制系统简单,并且可根据不同处理量及液体掺混率要求,通过多种措施来实现液体压力能的高效回收。
搜索关键词: 切换器 压力能回收 转子 液体切换 旋转式 液体压力能 连接管路 水处理技术领域 高效回收 过程能耗 回收系统 可旋转的 控制系统 位置切换 旋转切换 回收 处理量 掺混 连通 装配 传递
【主权项】:
1.一种基于旋转式液体切换器的压力能回收方法,其特征在于,是通过第一切换器、第二切换器以及用于连通所述第一切换器和第二切换器的连接管路组的配合使用来实现的;所述第一切换器和第二切换器结构相同,均包括外壳和转子,所述转子可旋转的装配于所述外壳内,以在初始位置和旋转90°的位置之间切换;所述外壳包括相对设置固定连接的第一壳体(1)和第二壳体(5),所述第一壳体(1)和第二壳体(5)的端面中心处分别布置有第一轴承座(2)和第二轴承座(6),在与所述第一壳体(1)端面同心的圆周上沿所述第一壳体(1)端面径向对称地布置有高压液体管连接孔(3)和低压液体管连接孔(4),在与所述第二壳体(5)端面同心的圆周上沿所述第二壳体(5)端面径向对称地布置有第一连接管孔(7)和第二连接管孔(8),所述高压液体管连接孔(3)的圆心和低压液体管连接孔(4)的圆心间的连线垂直于所述第一连接管孔(7)的圆心和第二连接管孔(8)的圆心间的连线;所述转子包括装配于所述外壳内的转芯(10)和固定于所述转芯(10)端面中心轴上的驱动轴(13),所述转芯(10)可在驱动轴(13)的带动下旋转,以使所述转子在初始位置和旋转90°的位置之间切换;所述驱动轴(13)的两端分别通过第一轴承座(2)和第二轴承座(6)与所述第一壳体(1)和第二壳体(5)连接;所述转芯(10)内沿所述驱动轴(13)为中心对称地布置有高压部分环形通道(11)和低压部分环形通道(12),所述高压部分环形通道(11)和低压部分环形通道(12)的内侧弧线所在圆柱面均与其外侧弧线所在圆柱面同轴设置,且与所述驱动轴(13)同轴设置;所述高压部分环形通道(11)的一端与高压液体管连接孔(3)连通,另一端与所述第一连接管孔(7)或第二连接管孔(8)连通,所述低压部分环形通道(12)的一端与低压液体管连接孔(4)连通,另一端与第二连接管孔(8)或所述第一连接管孔(7)连通;所述转子处于初始位置时,所述高压部分环形通道(11)的两端分别与高压液体管连接孔(3)和第一连接管孔(7)连通,所述低压部分环形通道(12)的两端分别与低压液体管连接孔(4)和第二连接管孔(8)连通;所述转子处于旋转90°的位置时,所述高压部分环形通道(11)的两端分别与高压液体管连接孔(3)和第二连接管孔(8)连通,所述低压部分环形通道(12)的两端分别与低压液体管连接孔(4)和第一连接管孔(7)连通;所述连接管路组包括第一连接管路(14)和第二连接管路(15),所述第一连接管路(14)的一端与所述第一切换器的第一连接管孔(7)连通,另一端与第二切换器的第一连接管孔(7’)连通,所述第二连接管路(15)的一端与所述第一切换器的第二连接管孔(8)连通,另一端与第二切换器的第二连接管孔(8’)连通;所述基于旋转式液体切换器的压力能回收方法具体包括如下步骤:S1、将所述第一切换器的转子和第二切换器的转子均设置为初始位置;S2、将具有压力能的高压回收液从所述高压液体管连接孔(3)通入第一切换器,然后进入高压部分环形通道(11),然后通过第一连接管孔(7)进入第一连接管路(14),然后通过所述第二切换器的第一连接管孔(7’)进入第二切换器的高压部分环形通道(11’),最后从第二切换器的高压液体管连接孔(3’)流出第二切换器;同时,将需要加压的低压液从所述低压液体管连接孔(4)通入第一切换器,然后进入低压部分环形通道(12),然后通过所述第二连接管孔(8)进入第二连接管路(15),然后通过所述第二切换器的第二连接管孔(8’)进入第二切换器的低压部分环形通道(12’),最后从所述第二切换器的低压液体管连接孔(4’)流出第二切换器;S3、同步驱动所述第一切换器的转子和第二切换器的转子旋转90°,此时所述第一切换器的转子和第二切换器的转子同时处于旋转90°的位置后,静止;S4、将所述具有压力能的高压回收液通过高压液体管连接孔(3)通入第一切换器,然后进入高压部分环形通道(11),通过所述第二连接管孔(8)进入第二连接管路(15),所述具有压力能的高压回收液将步骤S2中所述的第二连接管路(15)中充满的需要加压的低压液压缩,使所述第二连接管路(15)中充满的需要加压的低压液增压;同时,将所述需要加压的低压液通过低压液体管连接孔(4)通入第一切换器,然后进入低压部分环形通道(12),通过所述第一连接管孔(7)进入第一连接管路(14),所述需要加压的低压液将步骤S2中所述的第一连接管路(14)中充满的具有压力能的高压回收液泄压后的低压液压缩驱替,以使所述具有压力能的高压回收液泄压后的低压液不断离开第二切换器;S5、所述需要加压的低压液加压后形成的高压液体通过第二切换器的第二连接管孔(8’)进入第二切换器的高压部分环形通道(11’),然后从所述第二切换器的高压液体管连接孔(3’)流出第二切换器;被驱替的所述具有压力能的高压回收液泄压后的低压液通过第二切换器的第一连接管孔(7’)进入第二切换器的低压部分环形通道(12’),然后从所述第二切换器的低压液体管连接孔(4’)流出第二切换器;S6、同步驱动所述第一切换器的转子和第二切换器的转子完成一个与所述步骤S3中转子旋转方向相反的旋转90°运动,此时所述第一切换器的转子和第二切换器的转子同时回到初始位置后,静止;S7、重复步骤S2~S6,直到压缩完毕;S8、压缩完毕时,同时停止所述第一切换器的转子和第二切换器的转子的旋转,清空所述第一切换器和第二切换器,关闭该液体压力能回收装置。
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