本實用新型專利技術公開一種換熱設備定時自動反向清洗系統,包括冷熱源、一次側輸送泵、一次側輸送管道、換熱設備、二次側輸送管道、電動閥一、補水裝置、用戶端、外接水箱、電動閥二、電動閥三、二次側輸送泵、電動閥四、電動閥五、泄水閥、排水溝;所述冷熱源通過一次側輸送泵和一次側輸送管道與換熱設備連接;換熱設備二次側出口通過二次側輸送管道、電動閥一與用戶端連接,用戶端的出口通過電動閥三、二次側輸送泵及電動閥四與換熱設備的二次側入口連接;所述外接水箱設置于系統建筑物最高點,通過供水管道及電動閥二連接到電動閥三的出口處;在二次側輸送泵及電動閥四之間,設有輸送管道,輸送管道的另一端連接到換熱設備二次側出口,在輸送管道中設有電動閥五;在換熱設備二次側入口處設有泄水閥及排水溝。該系統包含了2個子系統:(1)一次側、二次側正常運行系統,為用戶端提供服務;(2)清洗換熱設備系統,目的是防止換熱設備結垢、解決堵塞等問題,同時避免人工清洗,減少人工成本。
【技術實現步驟摘要】
本技術屬換熱設備清洗
,具體涉及一種換熱設備定時自動反向清洗系統。
技術介紹
換熱設備廣泛應用于暖通空調及存在熱交換的場所,常見的含換熱設備的系統如圖1所示,包含冷熱源、一次側輸送栗、一次側輸送管道、換熱設備、二次側輸送管道、補水裝置、用戶端、二次側輸送栗等;上述安裝方式易受現場水質狀況、維保質量與頻率所影響。在系統長期運行之后,換熱設備容易堵塞、結垢,導致系統換熱效率變低,壓降過大。傳統的清洗方式為人工清洗,費時費力,成本高。
技術實現思路
本技術的目的是提供一種能解決上述問題,適用于既有或者新建系統,能夠實現定時自動清洗多種換熱設備的系統。本技術的技術方案如下:一種換熱設備定時自動反向清洗系統,包括冷熱源、一次側輸送栗、一次側輸送管道、換熱設備、二次側輸送管道、電動閥一、補水裝置、用戶端、外接水箱、電動閥二、電動閥三、二次側輸送栗、電動閥四、電動閥五、泄水閥、排水溝;所述冷熱源通過一次側輸送栗和一次側輸送管道與換熱設備連接;換熱設備二次側出口通過二次側輸送管道、電動閥一與用戶端連接,用戶端的出口通過電動閥三、二次側輸送栗及電動閥四與換熱設備的二次側入口連接;所述外接水箱設置于系統建筑物最高點,通過供水管道及電動閥二連接到電動閥三的出口處;在二次側輸送栗及電動閥四之間,設有輸送管道,輸送管道的另一端連接到換熱設備二次側出口,在輸送管道中設有電動閥五;在換熱設備二次側入口處設有泄水閥及排水溝。進一步的,電動閥一、電動閥二、電動閥三、電動閥四、電動閥五、泄水閥均通過一個電氣控制柜實現定時開啟或關閉。系統的工作原理如下:在換熱設備正常運行時,電動閥一、電動閥三、電動閥四保持開啟;而電動閥二、電動閥五、泄水閥關閉;在換熱設備需要清洗時,電動閥一、電動閥三、電動閥四通過電氣控制柜定時關閉(5?30s ),而電動閥二、電動閥五、泄水閥通過電氣控制柜同時開啟(5?30s),外接水箱中儲存的水通過電動閥二、二次側輸送栗、電動閥五、二次側一段輸送管道反向流入換熱設備,將換熱設備中的污垢、雜物等反向沖出,再通過二次側一段輸送管道、泄水閥流入排水溝。由于二次側管道中已經充滿流體,并且二次側輸送栗運行時會對流體做功,能增大管道壓力、提高流體流速,所以清洗時只需短暫定時關閉電動閥一、電動閥三、電動閥四,5至30秒即可,同時開啟電動閥二、電動閥五、泄水閥,5至30秒即可反向清洗完換熱設備,清洗完成之后,再通過控制柜開啟電動閥一、電動閥三、電動閥四,同時關閉電動閥二、電動閥五、泄水閥。本技術的有益效果如下:(I)適用范圍廣、易于實施與操作。該專利技術適用于多種換熱設備,適用范圍很廣,只增加了6個閥門、I個水箱及配套管網,閥門均通過電氣控制柜定時控制,便于實施,操作簡單,清洗效果明顯。(2)結構簡單、不影響系統正常運行。該專利技術新增設備與普通系統融為一體,結構較為簡單,定時清洗時間為5?30s,清洗時間短,不會影響系統正常運行?!靖綀D說明】圖1是現有系統的結構不意圖;圖2是本技術的換熱設備定時自動反向清洗系統結構示意圖。附圖標號說明:冷熱源1、一次側輸送栗2、一次側輸送管道3、換熱設備4、二次側輸送管道5、電動閥一6、補水裝置7、用戶端8、外接水箱9、電動閥二 10、電動閥三11、二次側輸送栗12、電動閥四13、電動閥五14、泄水閥15、排水溝16?!揪唧w實施方式】下面結合附圖對本技術進行詳細說明,如圖2所示,一種換熱設備定時自動反向清洗系統,包括冷熱源1、一次側輸送栗2、一次側輸送管道3、換熱設備4、二次側輸送管道5、電動閥一6、補水裝置7、用戶端8、外接水箱9、電動閥二 10、電動閥三11、二次側輸送栗12、電動閥四13、電動閥五14、泄水閥15、排水溝16 ;所述冷熱源I通過一次側輸送栗2和一次側輸送管道3與換熱設備4連接;換熱設備4 二次側出口通過二次側輸送管道5、電動閥一 6與用戶端8連接,用戶端8的出口通過電動閥三11、二次側輸送栗12及電動閥四13與換熱設備4的二次側入口連接;所述外接水箱9設置于系統建筑物最高點,通過供水管道及電動閥二 10連接到電動閥三11的出口處;在二次側輸送栗12及電動閥四13之間,設有輸送管道,輸送管道的另一端連接到換熱設備4 二次側出口,在輸送管道中設有電動閥五14;在換熱設備4 二次側入口處設有泄水閥15及排水溝16;電動閥一6、電動閥二 1、電動閥三11、電動閥四13、電動閥五14、泄水閥15均通過一個電氣控制柜實現定時開啟或關閉;圖2中箭頭代表流體流動方向。該換熱設備定時自動反向清洗系統包含了2個子系統:(I)一次側、二次側正常運行系統,為用戶端提供服務;(2)清洗換熱設備系統,目的是防止換熱設備結垢、解決堵塞等問題,同時避免人工清洗,減少人工成本。一次側、二次側系統正常運行過程中電動閥一6、電動閥三11、電動閥四13開啟,而電動閥二 1、電動閥五14、泄水閥15關閉。在換熱設備需要清洗時,清洗系統的工作原理是:電動閥一6、電動閥三11、電動閥四13通過電氣控制柜定時關閉(5?30s ),而電動閥二 1、電動閥五14、泄水閥15通過電氣控制柜同時開啟(5?30s ),外接水箱9中儲存的水通過電動閥10、二次側輸送栗12、電動閥14、二次側一段輸送管道5反向流入換熱設備4,將換熱設備4中的污垢、雜物等反向沖出,再通過二次側一段輸送管道5、泄水閥14流入排水溝。由于二次側管道中已經充滿流體,并且二次側輸送栗12運行時會對流體做功,能增大管道壓力、提高流體流速,所以清洗時只需短暫定時關閉電動閥6、電動閥11、電動閥13,5至30秒即可,同時開啟電動閥10、電動閥14、泄水閥15,5至30秒即可反向清洗完換熱設備,清洗完成之后,再通過控制柜開啟電動閥6、電動閥11、電動閥13,同時關閉電動閥10、電動閥14、泄水閥15,一次側、二次側系統進入正常運行狀態,為用戶端提供服務。以上是對本技術進行了示例性的描述,顯然本技術的實現并不受上述方式的限制,只要采用了本技術技術方案進行的各種改進,或未經改進將本技術的構思和技術方案直接應用于其它場合的,均在本技術的保護范圍內。【主權項】1.一種換熱設備定時自動反向清洗系統,其特征在于,包括冷熱源、一次側輸送栗、一次側輸送管道、換熱設備、二次側輸送管道、電動閥一、補水裝置、用戶端、外接水箱、電動閥二、電動閥三、二次側輸送栗、電動閥四、電動閥五、泄水閥、排水溝;所述冷熱源通過一次側輸送栗和一次側輸送管道與換熱設備連接;換熱設備二次側出口通過二次側輸送管道、電動閥一與用戶端連接,用戶端的出口通過電動閥三、二次側輸送栗及電動閥四與換熱設備的二次側入口連接;所述外接水箱設置于系統建筑物最高點,通過供水管道及電動閥二連接到電動閥三的出口處;在二次側輸送栗及電動閥四之間,設有輸送管道,輸送管道的另一端連接到換熱設備二次側出口,在輸送管道中設有電動閥五;在換熱設備二次側入口處設有泄水閥及排水溝。2.根據權利要求1所述的一種換熱設備定時自動反向清洗系統,其特征在于,電動閥一、電動閥二、電動閥三、電動閥四、電動閥五、泄水閥均通過一個電氣控制柜實現定時開啟或關閉?!緦@勘炯夹g公開一種換熱設備定時自本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種換熱設備定時自動反向清洗系統,其特征在于,包括冷熱源、一次側輸送泵、一次側輸送管道、換熱設備、二次側輸送管道、電動閥一、補水裝置、用戶端、外接水箱、電動閥二、電動閥三、二次側輸送泵、電動閥四、電動閥五、泄水閥、排水溝;所述冷熱源通過一次側輸送泵和一次側輸送管道與換熱設備連接;換熱設備二次側出口通過二次側輸送管道、電動閥一與用戶端連接,用戶端的出口通過電動閥三、二次側輸送泵及電動閥四與換熱設備的二次側入口連接;所述外接水箱設置于系統建筑物最高點,通過供水管道及電動閥二連接到電動閥三的出口處;在二次側輸送泵及電動閥四之間,設有輸送管道,輸送管道的另一端連接到換熱設備二次側出口,在輸送管道中設有電動閥五;在換熱設備二次側入口處設有泄水閥及排水溝。
【技術特征摘要】
【專利技術屬性】
技術研發人員:吳義勇,洪順軍,杜衛,
申請(專利權)人:中節能先導城市節能有限公司,
類型:新型
國別省市:湖南;43
還沒有人留言評論。發表了對其他瀏覽者有用的留言會獲得科技券。