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箱式集成智能换热站制造技术

技术编号:9950334 阅读:135 留言:0更新日期:2014-04-20 20:34
一种箱式集成智能换热站,包括换热器、循环水泵、补水泵、软水器、软化水箱、一级网除污器、二级网除污器、控制柜、管道、阀门、测量计量仪表,其特征是:上述设施组合在同一可拆卸、可移动的箱体内。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术提供的箱式集成智能换热站主要是由换热器、循环水泵、补水泵、软水器、软化水箱、一级网除污器、二级网除污器、控制柜组成。箱式集成智能换热站采用双层布置,即底层布置软水器和软化水箱,二层布置换热器、循环水泵、补水泵、一级网除污器、二级网除污器、控制柜。本技术将换热站高度集成为箱式结构,占地小,噪声低,安装简单,维护方便,自动化程度高,运行安全可靠。【专利说明】箱式集成智能换热站
本技术涉及一种箱式集成智能换热站,尤其是特别适用于室外的设备及系统高度集成和智能化程度高的箱式换热站。
技术介绍
现有常规换热站基本布置在室内,采用将换热器、循环水泵、补水泵、软水器、软化水箱、一级网除污器、二级网除污器、控制柜、现场控制器及附件等诸多设备,或将换热器、循环水泵、补水泵先简单组合为换热机组,再与软水器、软化水箱、除污器及等设备,采用现场逐个安装的方式加以固定,再用管道连接起来。现有换热站需要占用建筑内部使用空间或占用有限的土地资源修建专用的换热站建筑,为各设备预留足够的检修空间,为管道布置管道支吊架。以上不足使现有换热站存在选址困难、占地面积大、连接各固定设备的材料量大、现场施工难度大、施工周期长、投资高等诸多弊端。现有箱式换热机组或模块式换热机组,均局限在换热产品本身,未涵盖换热站的全部设备及管路系统,或设备配备不满足相关规范的要求。部分产品只包括换热器、循环水泵、补水泵、软水器、软化水箱、除污器等换热站全套设备中一部分,是换热站中部分设备的简单集成,仍需要与系统其他设备配合应用,这限制了产品在实际工程中的实用性。部分产品采用单台换热器、单台循环水泵、单台补水泵、小体积水箱或无水箱的组合,存在系统设备不全,设备选型单一,无备用设备等弊端,不但不满足设计规范要求,还不满足设备安全运行的要求。并且,产品未考虑设备检修、阀门操作的空间要求,导致产品故障时无法及时检修,给供热安全带来极大隐患。同时,现有产品基本针对的是应用在室内换热站,不能独立应用于室外。
技术实现思路
为了克服现有换热站占地面积大和投资高、换热机组设备不全和不满足规范要求的不足,本技术提供一种箱式集成智能换热站,该换热站不仅设备齐全,而且无需建设专用的换热站建筑、占地面积小、集成度高、自动化程度高、可拆卸、维护方便,可独立应用。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:将现有换热站所有设备,包括换热器、循环水泵、软水器、软化水箱、一级网除污器、二级网除污器、控制柜、管道、阀门及附件等集成在一个箱体模块中;箱体采用双层布置,底层布置软水器和软化水箱,二层布置换热器、循环水泵、补水泵、一级网除污器、二级网除污器、控制柜。产品本身即是换热站。本技术还具有以下技术特征:换热站采用两台换热器、两台循环水泵、两台补水泵、一台一级网除污器、一台二级网除污器、一套软水器、一台软化水箱的组合方式。箱体正面设检修门,箱内设有检修通道,补水箱设有检修人口,箱体围护结构采用可拆卸结构。箱体设有一级网进水口、一级网出水口、二级网进水口、二级网出水口、自来水进水口。市政自来水作为供热系统补水先进入软水器软化后进入软化水箱贮存,再定期由补水泵根据循环水泵入口压力注入循环水泵吸入口位置。一级网、二级网供回水管道从箱式集成智能换热站同一侧面接入箱式集成智能换热站,参与供热系统循环。本技术的有益效果是,采用高度集成的箱式结构,使传统换热站成为一个模块化的成型产品,可进行工厂预制生产,现场施工简单、建设工期大幅缩短、不需专门的换热站机房、占地面积小、便于换热站的选址、运行安全可靠、维护方便、节省传统换热站的设计安装费用。同时采用全自动控制,无须专人值守,操作简单,可实现热计量检测控制,自动化程度高。【专利附图】【附图说明】下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。图1是本技术的工艺流程图。图2是本技术的首层俯视示意图。图3是本技术的二层俯视示意图。图4是图3的A-A剖视示意图。图5是图3的B-B剖视示意图。图中1.换热器,2.循环水泵,3.补水泵,4.软水器,5.软化水箱,6.—级网除污器,7.二级网除污器,8.控制柜,9.箱体,10.检修门,11.检修通道,12.水箱检修人口,13.电动调节阀,14.温度传感器。【具体实施方式】在图1中,本技术的箱式集成智能换热站由换热器(1)、循环水泵(2)、补水泵(3)、软水器(4)、软化水箱(5)、一级网除污器(6)、二级网除污器(7)、控制柜(8)、温度变送器、压力传感器及电动调节阀、站内冷热水管道、各种阀门管件、计量仪表及箱体(9)组成。在图2?图5所示实施例中,箱体分两层布置。首层布置软水器(4)和软化水箱(5)。二层布置换热器(1)、循环水泵(2)、补水泵(3)、一级网除污器(6)、二级网除污器(7)、控制柜(8)。换热器(1)、循环水泵(2)、补水泵(3)首先通过管道连接起来后固定在同一底座上,再和控制柜一起固定在箱体(9)结构上。二层设有检修通道(11)和水箱检修人口(12)。为了提高运行可靠性,换热站采用两台换热器(1)、两台循环水泵(2)、两台补水泵(3)、一台一级网除污器(6)、一台二级网除污器(7)、一套软水器(4)、一台软化水箱(5)的组合方式。当其中一台设备事故时,启动另一台设备,可有效保障供热系统的正常运行。箱体(9 )正面设检修门(10 ),箱内设有检修通道(11),补水箱设有检修人口( 12 ),箱体(9 )围护结构采用可拆卸结构。箱体(9 )侧面设有一级网进水口、一级网出水口、二级网进水口、二级网出水口、自来水进水口。为了提高换热站运行稳定性、减少换热站体积,换热器(1)采用传热系数高、使用寿命长、占地面积小、维护方便的板式换热器;软水器(4)采用出力大且连续稳定、占地面积小,耗电量少的全自动型逆流再生钠离子交换器;一级网除污器(6)和二级网除污器(7)采用无需设置旁通管的反冲洗型。再如图1所示,系统运行时,一级网供水接至换热站,先通过设置在供水管上的一级网除污器(6)过滤再进入换热器(1)换热后变为一级网回水,再流经设于回水管上的电动调节阀(13)后流回一级网市政回水管道返回热源。二级网回水接至换热站,先通过设置在回水管上的二级网除污器(7)过滤后先经循环水泵(2)加压再进入换热器(1)换热后变为二级网供水,最后流出换热站进入二级网市政供水管道供热用户使用。市政自来水进入换热站后经水表计量,再进入软水器(4)软化后进入软化水箱(5)贮存,定期由补水泵(3)注入二级网循环水泵(2)吸入口管道。为了防止二级网在运行初期系统中杂质堵塞换热器(1),在换热器(1)进出口母管间设置连通管,并在其上安装关断阀。为了防止停电状态下二级网回水动水压对循环水泵(2 )的破坏,在循环水泵(2 )进出口母管间设置连通管,并在其上安装止回阀。为了满足热计量要求,在一级网回水管、二级网供水管上设置热量表;为了监控和计量供热系统的失水率,在换热站补水管路上设置流量计;为了监控系统自来水总耗水量,在自来水入口设置水表;为保证换热站在运行调节时的流量要求,在一级网的回水管上设置电动调节阀(13)。同时在管道系统中配备温度变送器、压力传感器等附件。为了进一步减少运行功本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种箱式集成智能换热站,包括换热器、循环水泵、补水泵、软水器、软化水箱、一级网除污器、二级网除污器、控制柜、管道、阀门、测量计量仪表,其特征是:上述设施组合在同一可拆卸、可移动的箱体内。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李永洪白景辉
申请(专利权)人:李永洪白景辉
类型:实用新型
国别省市:

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