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空壓機熱能回收利用系統(tǒng)的制作方法與工藝

文檔序號:12041945閱讀:216來源:國知局
本發(fā)明涉及空壓機節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種空壓機熱能回收利用系統(tǒng)。

背景技術(shù):
空壓機是一個能耗比較大的動力設(shè)備,空壓機在長期、連續(xù)的運行過程中,把電能轉(zhuǎn)換為機械能,機械能轉(zhuǎn)換為高壓壓縮空氣。在機械能轉(zhuǎn)換為高壓壓縮空氣過程中,會產(chǎn)生大量的熱量,而這些熱量經(jīng)潤滑油帶出機體外,最后以風冷或水冷的形式把熱量散發(fā)出去??諌簷C的潤滑油溫度通常在80℃(冬季)-97℃(夏秋季),這些熱能都通過空壓機的散熱系統(tǒng)作為廢熱白白地排放到環(huán)境中,造成了很大的能源浪費,不利于節(jié)能環(huán)保。

技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了克服上述缺陷,本發(fā)明提供了一種空壓機熱能回收利用系統(tǒng),該系統(tǒng)運營成本低,自動化程度高,節(jié)能減排。本發(fā)明為了解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種空壓機熱能回收利用系統(tǒng),包括空壓機、油氣分離器、空壓機熱能回收裝置、智能控制器、循環(huán)蓄水箱、可逆送水泵機組和熱用戶端蓄水箱,所述空壓機的出口處連接于所述油氣分離器,所述空壓機熱能回收裝置包括有熱交換器,所述油氣分離器分別通過油管和氣管連接于所述熱交換器的一端,并在該油管上設(shè)置有油溫傳感器,所述熱交換器的另一端通過兩條連接支路分別對應連接于循環(huán)蓄水箱的循環(huán)水入水口和循環(huán)水出水口,并在相應于循環(huán)水出水口的連接支路上串接有循環(huán)泵和水溫傳感器,所述可逆送水泵機組定位設(shè)于循環(huán)蓄水箱的送水出水口和熱用戶端蓄水箱的送水入水口之間;另所述油溫傳感器、水溫傳感器、循環(huán)泵和可逆送水泵機組各分別電連接于所述智能控制器。作為本發(fā)明的進一步改進,所述可逆送水泵機組由呈相并聯(lián)設(shè)置的三條連接支路組成,其中在第一條連接支路上串接有逆止閥和送水主泵,在第二條連接支路上串接有逆止閥和送水輔泵,在第三條連接支路上設(shè)有回水電磁閥。作為本發(fā)明的進一步改進,在所述可逆送水泵機組和所述熱用戶端蓄水箱的送水入水口之間還串接有送水壓力傳感器,且所述送水壓力傳感器電連接于所述智能控制器。作為本發(fā)明的進一步改進,以使用方向為基準,在所述循環(huán)蓄水箱和熱用戶端蓄水箱的頂端均分別設(shè)有溫控儀和液位傳感器,所述溫控儀和液位傳感器均電連接所述智能控制器。作為本發(fā)明的進一步改進,還設(shè)有遙控發(fā)射器,所述遙控發(fā)射器與所述智能控制器、溫控儀、可逆送水泵機組之間通過無線通信方式相連接。作為本發(fā)明的進一步改進,在所述循環(huán)蓄水箱的頂端還設(shè)置有一補水口,另設(shè)有一與所述智能控制器相電連接的補水電磁閥,所述補水口通過所述補水電磁閥連接于外部熱水輔助供應系統(tǒng)。本發(fā)明的有益效果是:該系統(tǒng)不僅是一個充分利用空壓機余熱的熱水生成器,更是一套完善的熱水供應系統(tǒng),它通過能量交換和節(jié)電控制,收集空壓機運行過程中產(chǎn)生的熱能,同時改善空壓機的運行狀況,是一種高效廢熱利用、零成本運行的節(jié)能設(shè)備。附圖說明圖1為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖。具體實施方式下面參照附圖對本發(fā)明的空壓機熱能回收利用系統(tǒng)的實施例進行詳細說明。本發(fā)明的一種空壓機熱能回收利用系統(tǒng),包括空壓機1、油氣分離器2、空壓機熱能回收裝置3、智能控制器4、循環(huán)蓄水箱5、可逆送水泵機組6和熱用戶端蓄水箱7,所述空壓機1的出口處連接于所述油氣分離器2,所述空壓機熱能回收裝置3包括有熱交換器,所述油氣分離器分別通過油管和氣管連接于所述熱交換器的一端,并在該油管上設(shè)置有油溫傳感器8,所述熱交換器的另一端通過兩條連接支路分別對應連接于循環(huán)蓄水箱5的循環(huán)水入水口和循環(huán)水出水口,并在相應于循環(huán)水出水口的連接支路上串接有循環(huán)泵9和水溫傳感器10,所述可逆送水泵機組6定位設(shè)于循環(huán)蓄水箱5的送水出水口和熱用戶端蓄水箱7的送水入水口之間;另所述油溫傳感器、水溫傳感器、循環(huán)泵和可逆送水泵機組各分別電連接于所述智能控制器。本申請不僅是一個利用空壓機余熱的熱水生成器,更是一套完善的熱水供應系統(tǒng)。本申請?zhí)峁┝艘环N噴油螺桿空壓機1,空壓機中的電動機帶動螺桿機旋轉(zhuǎn),空氣經(jīng)過濾器被吸入螺桿空壓機中并被壓縮成高壓空氣,該高壓空氣與循環(huán)油混合形成高壓高溫油氣混合氣體,將所述高壓高溫油氣混合氣體輸送至油氣分離器2中;分離出來的高壓氣體和高溫油被輸送至空壓機熱能回收裝置3中,通過熱傳遞將高壓氣體和高溫油內(nèi)所儲存的熱能轉(zhuǎn)換到水里,被加熱的水則可以被多用途的利用。而經(jīng)散熱后的氣體可以被氣動設(shè)備加以利用,散熱后的油則能夠經(jīng)循環(huán)后重新進入空壓機內(nèi),進行下一次工作。另一方面,本申請將熱水不斷加熱到設(shè)定的溫度(一般為55-65℃),并通過可逆送水泵機組6將循環(huán)蓄水箱5中的熱水輸送到熱用戶端蓄水箱7中以供使用。另在本實施例中,所述油溫傳感器8和水溫傳感器10能夠?qū)崟r采集該系統(tǒng)中的油溫和水溫數(shù)據(jù),并將所述油溫和水溫數(shù)據(jù)傳輸給所述智能控制器4,本實施例中所述智能控制器4采用PLC控制器,所述智能控制器4對接收到油溫和水溫數(shù)據(jù)進行運算和分析,然后控制所述可逆送水泵機組6和循環(huán)泵9的工作。優(yōu)選地,所述可逆送水泵機組6由呈相并聯(lián)設(shè)置的三條連接支路組成,其中在第一條連接支路上串接有逆止閥和送水主泵60,在第二條連接支路上串接有逆止閥和送水輔泵61,在第三條連接支路上設(shè)有回水電磁閥62。優(yōu)選地,在所述可逆送水泵機組6和所述熱用戶端蓄水箱7的送水入水口之間還串接有送水壓力傳感器11,且所述送水壓力傳感器電連接于所述智能控制器。當所述送水壓力傳感器11檢測水壓達到規(guī)定值時,所述智能控制器4打開所述回水電磁閥62,開始進行補回水動作。優(yōu)選地,以使用方向為基準,在所述循環(huán)蓄水箱和熱用戶端蓄水箱的頂端均分別設(shè)有溫控儀和液位傳感器,所述溫控儀和液位傳感器均電連接所述智能控制器。還設(shè)有遙控發(fā)射器,所述遙控發(fā)射器與所述智能控制器、溫控儀、可逆送水泵機組之間通過無線通信方式相連接。當熱用戶端蓄水箱上的溫控儀顯示其水溫低于設(shè)置溫度時,所述遙控發(fā)射器控制可逆送水泵機組將熱用戶端蓄水箱中的水返送到循環(huán)蓄水箱中進行加熱后再回送到熱用戶端蓄水箱中。在所述循環(huán)蓄水箱的頂端還設(shè)置有一補水口12,另設(shè)有一與所述智能控制器相電連接的補水電磁閥,所述補水口通過所述補水電磁閥連接于外部熱水輔助供應系統(tǒng)。當位于所述循環(huán)蓄水箱上的液位傳感器采集到循環(huán)蓄水箱水位不足的信號時,所述智能控制器控制所述補水電磁閥打開,進行補水動作。
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