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    原油太陽能加熱系統技術方案

    技術編號:8231385 閱讀:181 留言:0更新日期:2013-01-18 12:35
    本實用新型專利技術公開了一種原油太陽能加熱系統,太陽能采集器的輸出端通過輸液管道和位于儲油罐內的熱交換器連接,其輸入端通過輸液管道和熱交換器連接;在所述太陽能采集器的輸入端與熱交換器之間的輸液管道上設有循環泵;在所述太陽能采集器的輸出端與熱交換器之間的輸液管道上設有儲液器和膨脹罐;所述儲液器的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐連接,其輸出端通過自動補液泵與輸液管道連接;智能控制器的輸入端與太陽能采集器兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵連接。本實用新型專利技術的有益效果如下:通過太陽能采集器利用太陽能對原油進行加熱,節能環保,避免熱源直接加熱原油,降低安全隱患;通過智能控制器實現系統的自動控制,科學合理,降低勞動成本。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種原油太陽能加熱系統,適用于原油加熱
    技術背景目前,現有的原油加熱方式一般有以下幾種單井罐電加熱棒直接加熱,單井火燒罐加熱,電加熱抽油桿提油、集輸站電加熱棒直接加熱,集輸站伴生氣燃燒加熱。以上這些加熱方式都是用熱源直接加熱原油,非常危險,容易發生著火爆炸;同時由于加熱功率很大,非常浪費電能。
    技術實現思路
    本技術所要解決的技術問題是提供一種節能環保、無安全隱患、科學合理、成本低的原油太陽能加熱系統。為解決上述技術問題,本技術所采取的技術方案是一種原油太陽能加熱系統,太陽能采集器的輸出端通過輸液管道和位于儲油罐內的熱交換器連接,其輸入端通過輸液管道和熱交換器連接;在所述太陽能采集器的輸入端與熱交換器之間的輸液管道上設有循環泵;在所述太陽能采集器的輸出端與熱交換器之間的輸液管道上設有儲液器和膨脹罐;所述儲液器的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐連接,其輸出端通過自動補液泵與輸液管道連接;智能控制器的輸入端與太陽能采集器兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵連接。上述系統還包括輔助熱源,其輸入端通過輸液管道與循環泵連接,其輸出端通過輸液管道與太陽能采集器的輸入端連接;輔助熱源處的感溫探頭與智能控制器的輸入端連接。在熱交換器與循環泵之間的輸液管道上設有儲熱器。上述太陽能采集器的型號為YGYM20-18,上述輸液管道采用DN25鍍鋅鐵管,上述輔助熱源采用燃氣鍋爐或電鍋爐。整個系統工作過程如下當太陽能充足的時,太陽能采集器工作,智能控制器采集太陽能采集器兩端感溫探頭的溫度信號,當溫度差大于某個設定溫度值時,控制循環泵開啟,開始對儲油罐內的原油進行加熱,當溫度差低于上述設定溫度值時,控制循環泵關閉,停止對原油的加熱;智能控制器通過網絡與遠程控制室聯系,實現對整個系統的遠程控制。當太陽能不充足時,即智能控制器采集到太陽能采集器輸出端的感溫探頭的溫度低于某個設定溫度值時,啟用輔助熱源對原油進行加熱;另外,當太陽能充足時,可以通過儲熱器儲存一部分多余熱量,待系統中熱量不足時,再將儲存的熱量釋放到系統中。當輸液管道內的壓力增加時,可以通過膨脹罐進行過壓保護,將輸液管道內的一部分導熱介質導入膨脹罐中,超過定值時再通過泄壓閥自動泄壓,所泄導熱介質將進入儲液器再度循環利用;儲液器通過自動補液泵對系統補充導熱介質。采用上述技術方案所產生的有益效果在于通過太陽能采集器利用太陽能對原油進行加熱,節能環保,避免熱源直接加熱原油,降低安全隱患;通過設置輔助熱源,確保系統穩定運行;通過智能控制器實現系統的自動控制,科學合理,降低勞動成本。以下結合附圖和具體實施方式對本技術作進一步詳細的說明。圖I是本技術的系統連接圖;其中,I、太陽能采集器,2、輔助熱源,3、智能控制器,4、循環泵,5、儲油罐,6、熱交換器,7、儲熱器,8、儲液器,9、自動補液泵,10、膨脹罐,11、輸液管道。具體實施方式如圖I所示的實施例可知,本技術所述的原油太陽能加熱系統,太陽能采集·器I的輸出端通過輸液管道11和位于儲油罐5內的熱交換器6連接,其輸入端通過輸液管道11和熱交換器6連接;在所述太陽能采集器I的輸入端與熱交換器6之間的輸液管道11上設有循環泵4 ;在所述太陽能采集器I的輸出端與熱交換器6之間的輸液管道11上設有儲液器8和膨脹罐10 ;所述儲液器8的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐10連接,其輸出端通過自動補液泵9與輸液管道11連接;智能控制器3的輸入端與太陽能采集器I兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵4連接。上述系統還包括輔助熱源2,其輸入端通過輸液管道11與循環泵4連接,其輸出端通過輸液管道11與太陽能采集器I的輸入端連接;輔助熱源2處的感溫探頭與智能控制器3的輸入端連接。當太陽能不充足時,即智能控制器3采集到太陽能采集器I輸出端的感溫探頭的溫度低于某個設定溫度值時,啟用輔助熱源2對原油進行加熱,確保系統長期穩定運行。在熱交換器6與循環泵4之間的輸液管道11上設有儲熱器7。當太陽能充足時,可以通過儲熱器7儲存一部分多余熱量,待系統中熱量不足時,再將儲存的熱量釋放到系統中。更加節能環保。利用太陽能采集器對原油進行加熱的工作過程如下當太陽能充足的時,太陽能采集器I工作,智能控制器3采集太陽能采集器I兩端感溫探頭的溫度信號,當溫度差大于某個設定溫度值時,控制循環泵4開啟,開始對儲油罐5內的原油進行加熱,當溫度差低于上述設定溫度值時,控制循環泵4關閉,停止對原油的加熱。權利要求1.一種原油太陽能加熱系統,其特征在于,太陽能采集器(I)的輸出端通過輸液管道(11)和位于儲油罐(5)內的熱交換器(6)連接,其輸入端通過輸液管道(11)和熱交換器(6)連接;在所述太陽能采集器(I)的輸入端與熱交換器(6 )之間的輸液管道(11)上設有循環泵(4);在所述太陽能采集器(I)的輸出端與熱交換器(6)之間的輸液管道(11)上設有儲液器(8)和膨脹罐(10);所述儲液器(8)的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐(10)連接,其輸出端通過自動補液泵(9)與輸液管道(11)連接;智能控制器(3)的輸入端與太陽能采集器(I)兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵(4 )連接。2.根據權利要求I所述的原油太陽能加熱系統,其特征在于,還包括輔助熱源(2),其輸入端通過輸液管道(11)與循環泵(4 )連接,其輸出端通過輸液管道(11)與太陽能采集器(O的輸入端連接;輔助熱源(2)處的感溫探頭與智能控制器(3)的輸入端連接。3.根據權利要求2所述的原油太陽能加熱系統,其特征在于,在熱交換器(6)與循環泵(4)之間的輸液管道(11)上設有儲熱器(J)。專利摘要本技術公開了一種原油太陽能加熱系統,太陽能采集器的輸出端通過輸液管道和位于儲油罐內的熱交換器連接,其輸入端通過輸液管道和熱交換器連接;在所述太陽能采集器的輸入端與熱交換器之間的輸液管道上設有循環泵;在所述太陽能采集器的輸出端與熱交換器之間的輸液管道上設有儲液器和膨脹罐;所述儲液器的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐連接,其輸出端通過自動補液泵與輸液管道連接;智能控制器的輸入端與太陽能采集器兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵連接。本技術的有益效果如下通過太陽能采集器利用太陽能對原油進行加熱,節能環保,避免熱源直接加熱原油,降低安全隱患;通過智能控制器實現系統的自動控制,科學合理,降低勞動成本。文檔編號F24J2/40GK202675677SQ20122036245公開日2013年1月16日 申請日期2012年7月25日 優先權日2012年7月25日專利技術者齊慶民, 蔣宜春 申請人:齊慶民本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種原油太陽能加熱系統,其特征在于,太陽能采集器(1)的輸出端通過輸液管道(11)和位于儲油罐(5)內的熱交換器(6)連接,其輸入端通過輸液管道(11)和熱交換器(6)連接;在所述太陽能采集器(1)的輸入端與熱交換器(6)之間的輸液管道(11)上設有循環泵(4);在所述太陽能采集器(1)的輸出端與熱交換器(6)之間的輸液管道(11)上設有儲液器(8)和膨脹罐(10);所述儲液器(8)的輸入端通過泄壓閥與膨脹罐(10)連接,其輸出端通過自動補液泵(9)與輸液管道(11)連接;智能控制器(3)的輸入端與太陽能采集器(1)兩端的感溫探頭連接,其輸出端與循環泵(4)連接。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:齊慶民蔣宜春
    申請(專利權)人:齊慶民
    類型:實用新型
    國別省市:

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