[发明专利]一种空压机余热回收利用系统在审
| 申请号: | 201810854397.9 | 申请日: | 2018-07-30 |
| 公开(公告)号: | CN108825467A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
| 发明(设计)人: | 杨维国;何明祥;牟建国 | 申请(专利权)人: | 四川省洪雅维国光学有限公司 |
| 主分类号: | F04B39/00 | 分类号: | F04B39/00;F04B39/06;F24D17/00 |
| 代理公司: | 西安东灵通专利代理事务所(普通合伙) 61242 | 代理人: | 朱玲 |
| 地址: | 620300 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 保温水箱 热交换器 循环水箱 散热管 水箱 回收利用系统 余热回收机组 空压机余热 生活用水 余热回收 空压机 连通 润滑油循环 自来水循环 并列设置 呈螺旋状 有效调节 组件包括 出水端 出水口 电磁阀 进水端 连通管 热能被 循环泵 主管路 内壁 环节 | ||
本发明提供了一种空压机余热回收利用系统,包括余热回收机组、循环水箱、保温水箱、侧路水箱和散热管,余热回收机组包括若干并列设置的余热回收组件,每对余热回收组件包括一空压机和一热交换器,空压机和热交换器之设有润滑油循环管路,热交换器与循环水箱之间设有自来水循环管路,循环水箱连通保温水箱,保温水箱连接生活用水主管路,散热管呈螺旋状布设在侧路水箱的内壁上,散热管的进水端与出水端均与保温水箱连通,且连通管路上设置循环泵和电磁阀;侧路水箱的出水口连接生活用水侧管路。本发明能够有效调节水温,避免水使用环节中热能被浪费,实现热能充分利用。
技术领域
本发明涉及节能设备技术领域,尤其是一种空压机余热回收利用系统。
背景技术
空气压缩机简称空压机,它通过压缩气体体积,增加单位体积内气体分子的密度从而提高压缩空气的压力,是将电动机的机械能转换成气体压力的一种装置。空压机螺杆的高速旋转产生的高温热量,同时也摩擦发热,这些产生的高温热量由空压机润滑油的加入混合成油/气蒸气排出机体,这部分高温油/气流的热量相当于空压机输入功率的3/4,它的温度通常80℃-100℃,这些热能都由于机器运行温度的要求,都被无端地废弃排往大气中,即空压机的散热系统来完成机器运行的温度要求。现有技术一般使用水冷对空压机进行冷却,水被加热后再用于生产和生活所需的热水。但是其加热得到的热水温度难以控制,且不同设备来源的余热温度不一,同一设备在一天当中的余热温度也会有较大变化,将余热作单一用途的回收利用,使得在水使用环节中热能被浪费,能量利用效率不高。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够根据余热温度,合理调节,保证充分利用余热的空压机余热回收利用系统,克服上述现有技术中存在的技术缺陷。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种空压机余热回收利用系统,包括余热回收机组、循环水箱和保温水箱,所述余热回收机组包括若干并列设置的余热回收组件,每对余热回收组件包括一空压机和一热交换器,所述空压机和热交换器之设有润滑油循环管路,热交换器与循环水箱之间设有自来水循环管路,所述循环水箱连通保温水箱,所述保温水箱连接生活用水主管路,还包括侧路水箱和散热管,所述散热管呈螺旋状布设在所述侧路水箱的内壁上,散热管的进水端与出水端均与所述保温水箱连通,且连通管路上设置循环泵和电磁阀;所述侧路水箱的出水口连接生活用水侧管路。
在一种优选的实施方式中,还包括温度传感器和自动控制系统,所述温度传感器设置于保温水箱内,对所述保温水箱内的水温给予采集,所述温度传感器与自动控制系统连接;当保温水箱中的水温高于预设阀值时,控制系统驱动打开所述散热管和保温水箱之间连通管路上的循环泵和电磁阀。
在一种优选的实施方式中,所述侧路水箱还设有自来水补水管,且箱内设置液位传感器;所述液位传感器与自动控制系统连接;当侧路水箱中的水位低于预设阀值时,控制系统驱动打开所述自来水补水管,对侧路水箱进行补水。
在一种优选的实施方式中,还包括旁路水箱,所述循环水箱内套设所述旁路水箱,使所述循环水箱和旁路水箱外壁的截面呈U型管状;所述旁路水箱的出水口连接生活用水旁管路。
在一种优选的实施方式中,所述旁路水箱还设有自来水补水管,且箱内设置液位传感器;所述液位传感器与自动控制系统连接;当旁路水箱中的水位低于预设阀值时,控制系统驱动打开所述自来水补水管,对旁路水箱进行补水。
在一种优选的实施方式中,所述旁路水箱的外壁采用导热材料制成。
在一种优选的实施方式中,所述循环水箱、保温水箱、侧路水箱和散热管外均设置保温外壳。
在一种优选的实施方式中,所述的空压机为螺杆式空压机。
在一种优选的实施方式中,所述自来水循环管路上设置循环水泵。
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