一种利用地热容的冷却水冷却装置制造方法及图纸

技术编号:19021173 阅读:26 留言:0更新日期:2018-09-26 18:30
本发明专利技术公开了一种利用地热容的冷却水冷却装置,包括设置在地表下的冷却沟槽和冷却水回用调节池,其中,所述冷却沟槽砌筑于地表下,顶部敞开,一端与所述冷却水回用调节池连接,另一端与塑料颗粒的冷却池连接;所述冷却水回用调节池与冷却池之间设有水管和促使水流从冷却水回用调节池流向冷却池的循环泵。工作时,冷却池中的热水流入冷却沟槽,经与沟槽的壁与地温进行直接热交换,直至流入冷却水回用调节池中,然后再通过循环泵将调节池中的水引入到待冷却池,从而形成冷却循环;该冷却装置可以长时间、无限制、不停歇地进行冷却水的冷却工作,具有功耗小、没噪音、故障率低、冷却效果好、冷却水蒸发少等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种利用地热容的冷却水冷却装置
本专利技术涉及废弃塑料回收再利用处理设备,具体涉及再生塑料造粒加工过程中的冷却水冷却装置。
技术介绍
对废弃塑料的回收再利用,不但能使塑料制品的生产成本大大降低,而且有利于环境保护,因此发展前景广阔。在生产加工过程中,需要对废弃塑料进行分捡破碎、清洗干燥以及挤出造粒等工艺处理,形成的塑料颗粒作为其它塑料制品的原料使用;其中,挤出造粒阶段的生产由挤出造粒机完成,工作时,碎片塑料经过挤出造粒机的加热后从固态变成熔融态,在螺杆的推动下从出孔中以长条状被挤出,经切粒机构切割成塑料颗粒后落入到冷却池中进行冷却或者先经过冷却池冷却然后再进行切粒(冷却的目的是防止高温熔融状态的塑料颗粒彼此间易粘结在一起),从而完成塑料颗粒的生产。其中,冷却池中的冷却液(一般为水)对塑料颗粒进行冷却的同时,自身的温度会升高,从而影响冷却效果,因此需要同时对冷却池中的冷却液进行冷却处理。现有的处理方法是增设冷却塔,利用冷却塔循环地对冷却池中的冷却液进行冷却。但该方法在工作中存在以下不足:1、冷却塔上除设有循环泵,还需要设有风机持续不断地对冷却液进行风冷,一方面风机功率大、耗能高;另一方面大功率的风机在工作时会产生很大的噪声污染;此外,风机工作过程中还存在故障隐患。2、冷却塔是依靠水分蒸发吸热原理实现降温,会消耗部分水,因此需要定期对冷却塔或冷却池中的水进行补充。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种利用地热容的冷却水冷却装置,该装置利用地热熔对塑料颗粒的冷却水进行冷却,具有建造成本低、功耗小、没噪音、故障率低、冷却效果好、冷却水蒸发少等优点。本专利技术解决上述技术问题的技术方案是:一种利用地热容的冷却水冷却装置,包括设置在地表下的冷却沟槽和冷却水回用调节池,其中,所述冷却沟槽砌筑于地表下,顶部敞开,一端与所述冷却水回用调节池连接,另一端与塑料颗粒的冷却池连接;所述冷却水回用调节池与冷却池之间设有水管和促使水流从冷却水回用调节池流向冷却池的循环泵。本专利技术的一个优选方案,其中,所述冷却沟槽的侧壁上设有与冷却沟槽长度方向垂直的导热板,该导热板嵌入到土壤中。这样设置的目的在于:由于该导向板嵌入到土壤中,周围被土壤包裹,因此从冷却池中流出的热水将热量传递给冷却沟槽后,该热量一部分直接传递给土壤被冷却沟槽周围的土壤吸收,另一部分传递给导热板,被导热板周围的土壤吸收,从而增加了与土壤的接触面积,由散热公式Q=C*S*ΔT(Q为散失的热量,S为接触面积,C为材质的比热容,ΔT为温度差)可知,增大接触面积能够提高散热效率,从而使冷却沟槽的散热效果更好。优选地,所述导热板为金属材质。由于金属的导热性好,热传递速度快,能够将冷却沟槽的热量迅速传递给土壤,从而使冷却效果更好。优选地,所述冷却沟槽的两侧壁在俯视图上呈折线形。相对于在俯视图上呈直线的侧壁而言,在俯视图上呈折线形的侧壁增大了槽壁的表面积,进而增大了与土壤的接触面积,由散热公式Q=C*S*ΔT(Q为散失的热量,S为接触面积,C为材质的比热容,ΔT为温度差)可知,增大接触面积能够提高散热效率,从而使冷却沟槽的散热效果更好。优选地,所述冷却沟槽的槽底沿着水流方向设有多个下降台阶面。相对于平面的槽底而言,多个下降台阶面能够增大水流与空气的接触面积,提高水流与空气之间进行的湿热交换的散热效果,同时,水流从一个台阶面下降到另一个台阶面时与台阶侧面接触,也能增加散热量,从而使冷却沟槽的散热效果更好。优选地,所述冷却池和冷却水回用调节池之间设有多条并列设置的冷却沟槽,多个冷却沟槽的进水端均与冷却池连接,出水端均与冷却水回用调节池连接。很显然,在冷却过程中,沟槽的长度越长,冷却效果越好,但是在实际生产中,沟槽的长度受场地的限制不能设置得过长,从而影响了冷却效果;采用该优选方案,能够将从冷却池中流出的热水流到各个冷却沟槽进行冷却,然后再汇入到冷却水回用调节池中,这样能够大幅度增加了散热面积,提高了散热效率,同时可以弥补因场地空间有限使得单条冷却沟槽长度不够而导致冷却效果不佳的缺陷。优选地,所述冷却池在与每个冷却沟槽的进水端连接处设有用于控制该冷却沟槽水流通断的阀门。采用该优选方案的目的在于:在生产中,冷却池中的水温要保持在一定温度范围内,温度过高会使冷却效果不好,导致粘结在一起的塑料颗粒不能分散开来;温度过低会使处于高温的塑料颗粒的温度急剧下降,导致其内部组织发生变化,影响其性能。因此,针对四季温差较大的地区,需要根据四季的温差对冷却装置进行相应的调节;下面以冷却装置上设有三条冷却支路为例说明调节过程:夏天温度高,散热慢,因此三条支路上的阀门同时打开,这样,通过三条冷却沟槽对水进行冷却;冬天温度低,散热快,因此三条冷却沟槽上的阀门只打开一个,这样,通过一条冷却沟槽对水进行冷却,从而通过阀门开关的调节使冷却水维持在适当的温度范围内。当然,冷却沟槽的数量可以设置更多,数量越多,对冷却前后的温差控制越精确。本专利技术的一个优选方案,其中,所述冷却水回用调节池由进水段和汲水段构成,其中,所述进水段与冷却沟槽相连,所述汲水段与循环泵相连,在进水段和汲水段之间设有用于拦截杂质的拦截装置。该拦截装置用来对流入到汲水段的水进行除杂,防止水中混有的杂质对水管和循环泵造成堵塞。优选地,所述拦截装置包括上下两个相对设置的第一挡块和第二挡块,该第一挡块和第二挡块之间具有用于连通进水段和汲水段的水流通道,所述冷却水回用调节池中的液面高于水流通道且低于第二挡块的顶端。通过上述结构的拦截装置,利用第一挡块对进水段中的沉水杂质进行拦截,利用第二挡块对进水段中的浮水杂质进行拦截,有效地防止进水段中的杂质进入到汲水段中。优选地,所述水流通道中设有过滤网,从而将进水段中悬浮杂质也拦截下来,进一步杜绝进水段中的杂质进入到汲水段中。本专利技术的工作原理:工作时,冷却池中的热水经过冷却沟槽降温后流入冷却水回用调节池中,然后再通过循环泵将冷却水回用调节池中的水引入到冷却池中,从而形成冷却循环。具体地,冷却沟槽的冷却原理为:冷却沟槽砌筑于地表下,周围被土壤包裹,因此从冷却池中流出的热水将热量传递给冷却沟槽壁面后,冷却沟槽壁面又将热量传递给土壤,而土壤具有的地热容能够吸收的热量是极其大的,因此热量传递给土壤后被土壤不断地消耗,使得冷却沟槽与土壤之间为直接接触式热传导,始终维持很好的热传导效果;同时,冷却沟槽的顶部敞开,热水在流动的过程中,一部分热量在与空气之间进行的湿热交换过程中流失,从而达到冷却目的。本专利技术与现有技术相比具有以下的有益效果:1、采用与冷却塔截然不同的两种冷却方式对水进行冷却,相对于冷却塔的冷却方式而言,一方面,该冷却装置只需在冷却池和冷却水回用调节池之间建造冷却沟槽,进行小规模的土建施工,因此建造成本大大降低;另一方面,该冷却装置不需要大功率抽风机作业,这样,既节约了能源,减少了生产成本,又能够消除大功率抽风机在工作时产生的造成污染、湿热交换过程中水的流失以及故障隐患等一系列问题,因此使得该冷却装置具有功耗小、没噪音、故障率低、冷却效果好、冷却水蒸发少等优点。2、由于该冷却装置利用地热容对冷却水进行降温,而地热容资源是巨大的的,使得冷却沟槽与土壤之间始终维持很好的热传递效应,因此可以长时间、无限制、不本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种利用地热容的冷却水冷却装置,包括设置在地表下的冷却沟槽和冷却水回用调节池,其中,所述冷却沟槽砌筑于地表下,顶部敞开,一端与所述冷却水回用调节池连接,另一端与塑料颗粒的冷却池连接;所述冷却水回用调节池与冷却池之间设有水管和促使水流从冷却水回用调节池流向冷却池的循环泵。

【技术特征摘要】
1.一种利用地热容的冷却水冷却装置,包括设置在地表下的冷却沟槽和冷却水回用调节池,其中,所述冷却沟槽砌筑于地表下,顶部敞开,一端与所述冷却水回用调节池连接,另一端与塑料颗粒的冷却池连接;所述冷却水回用调节池与冷却池之间设有水管和促使水流从冷却水回用调节池流向冷却池的循环泵。2.根据权利要求1所述的利用地热容的冷却水冷却装置,其特征在于,所述冷却沟槽的侧壁上设有与冷却沟槽长度方向垂直的导热板,该导热板嵌入到土壤中。3.根据权利要求2所述的利用地热容的冷却水冷却装置,其特征在于,所述导热板为金属材质。4.根据权利要求1-3任一项所述的利用地热容的冷却水冷却装置,其特征在于,所述冷却沟槽的两侧壁在俯视图上呈折线形。5.根据权利要求4所述的利用地热容的冷却水冷却装置,其特征在于,所述冷却沟槽的槽底沿着水流方向设有多个下降台阶面。6.根据权利要求1-3任一项所述的利用地热容的冷却水冷却装置,其特征在于,所述冷却...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯愚斌
申请(专利权)人:广州市致顺科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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