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节能的水冷却循环系统技术方案

技术编号:18844340 阅读:34 留言:0更新日期:2018-09-05 09:00
本实用新型专利技术为节能的水冷却循环系统,解决系统的水能被浪费的问题。水轮泵由轴伸贯流式水轮机、高效水泵组成,水轮泵中的高效水泵轴与轴伸贯流式水轮机的轴通过联轴器连接,或者同轴直接连接,一台或多台水泵与水轮泵的高效水泵并联,水泵、高效水泵通过水管从冷水池抽水汇入供水母管,供水母管供给换热设备换热,换热设备的输出管与并联的回水母管和出水管连接,回水母管通过第1阀门与出水管连接,出水管与冷却塔或热水池连接,回水母管经第2阀门与冷却塔或热水池连接。

Energy saving water cooling circulation system

The utility model is an energy saving water cooling circulation system, which solves the problem that the water energy of the system is wasted. Hydraulic pump is composed of axial-extension tubular turbine and high-efficiency pump. The shaft of high-efficiency pump in hydraulic pump is connected with the shaft of axial-extension tubular turbine by coupling or coaxial direct connection. One or more pumps are connected with high-efficiency pump of hydraulic pump in parallel. Pumps and high-efficiency pumps are pumped from cooling pool to water supply master through water pipe. The outlet pipe of the heat exchanger is connected with the backwater master pipe and the outlet pipe in parallel, the backwater master pipe is connected with the outlet pipe through the first valve, the outlet pipe is connected with the cooling tower or the hot water pool, and the backwater master pipe is connected with the cooling tower or the hot water pool through the second valve.

【技术实现步骤摘要】
节能的水冷却循环系统
本技术与水循环冷却系统有关。
技术介绍
许多循环冷却水系统的换热器,因工艺需要安装位置较高,冷却水从高位换热器流到热水池或流入冷却塔,还存在富余压能,一般未被有效利用,有的为了防止冷却塔填料被冲毁,采用半开上塔阀门减小水压对冷却塔布水系统的冲击。有用水动风机、水轮机代替电动机等方法回收利用循环冷却水浪费了的富余能量,但因水轮机可能发生故障,会影响风机抽风,造成冷却循环水系统影响生产。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种安全可靠、高效节能的水循环冷却系统。本技术是这样实现的:水轮泵由轴伸贯流式水轮机7、高效水泵14组成,水轮泵中的水泵轴141与轴伸贯流式水轮机的轴71通过联轴器连接,或者同轴直接连接,一台或多台水泵17与水轮泵的高效水泵14并联,水泵17、高效水泵14通过水管19从冷水池21抽水汇入供水母管10,供水母管10供给换热设备9换热,换热设备9的输出管与并联的回水母管6和出水管5连接,回水母管6通过第1阀门8与出水管5连接,轴伸贯流式水轮机7位于出水管5中,高效水泵14与水泵电动机16连接,出水管5与冷却塔1或热水池23连接,回水母管6经第2阀门3与冷却塔1或热水池23连接。水泵17、高效水泵14分别经第3阀门24、第4阀门25与水管19连接,高效水泵14经连接管12、第5阀门11与供水母管10连接。冷水池21为冷却塔1的冷水池,出水管5经第6阀门4与上塔管20连接,回水母管6经第2阀门3与上塔管20连接,上塔管20通过进水管2与冷却塔1连接,水泵17经第7阀门26与供水母管10连接。水管19与冷水池连接,出水管5与热水池23连接,回水母管6经第2阀门3与热水池23连接。本技术可以根据每天每时气温的变化和循环水系统工艺变化要求,通过上塔的阀门8、3实时对系统流量进行调节控制,节约冷却水,同时,轴伸贯流式水轮机7将系统余压转化为动能直接提供给高效水泵14,取代或减少电动机16耗电,从而使循环水能耗更低、节电量更高。现有冷却循环水技术,设计需要留有裕度,选购水泵只能往大的规格靠,造成的水泵设计扬程高于系统实际阻力扬程,或水泵设计流量大于系统实际需要的流量,从而造成浪费,冷却水从高位换热设备9到热水池23或进入冷却塔1的位能未被有效利用,有的为了防止冷却塔填料被冲毁,采用关小上塔的阀门3的开度减小水压,本专利技术增加的高效水轮泵可以充分利用原来浪费的这些能量。附图说明图1为水轮泵的结构示意图。图2为实施例1结构图。图3为实施例2结构图。图4为实施例3结构图。具体实施方式实施例1:图2是单一冷却塔1、一台水泵17和水轮泵构成的冷却塔循环水系统的示意图。一台水泵17通过水管19从冷水池21抽水汇入供水母管10,同时,与水泵17并联的高效水泵14也通过水管19从冷水池21抽水汇入供水母管10供给换热设备9换热,换热设备9的输出管与并联的回水母管6和出水管5连接,回水母管6通过阀门8与出水管5连接,出水管5中有轴伸贯流式水轮机7,轴伸贯流式水轮机7通过联轴器13与高效水泵14的动力输入轴连接,高效水泵14与水泵电动机16连接,出水管5与冷却塔1连接,回水母管6经阀门3与冷却塔1连接。水泵17、高效水泵14分别经第3阀门24、第4阀门25与水管19连接,高效水泵14经连接管12、第5阀门11与供水母管10连接。冷水池21为冷却塔1的冷水池,出水管5经阀门4与上塔管20连接,回水母管6经第2阀门3与上塔管20连接,上塔管20通过进水管2与冷却塔1连接,水泵17经阀门26与供水母管10连接。轴伸贯流式水轮机7最佳的是采用叶片可以转动的转浆轴伸贯流式水轮机,可以调节水轮机的进水量,并且水轮机的进水量从40%~100%变化时,水轮机效率变化不大,处于高效运行。高效水泵14通过联轴器15联接电动机16。水轮泵由轴伸贯流式水轮机7、高效水泵14组成,高效水泵中的水泵轴141与轴伸贯流式水轮机的轴71通过联轴器13连接。通常系统由水轮泵供水,电动机16通过联轴器15驱动高效水泵14从冷水池21抽冷水通过供水母管10供给换热设备9冷却使用后汇入回水母管6,通过阀门8进入轴伸贯流式水轮机7,轴伸贯流式水轮机7将回水的余压转换为动能,通过联轴器13提供给高效水泵14,减少电动机16的耗电量,回水通过轴伸贯流式水轮机7后通过出水管5、阀门4后并入上塔管20通过进水管2进入冷却塔1,水流通过冷却塔冷却后落入冷水池循环使用。水泵17备用,当水轮泵有故障或需要检修、停运时,可以开启水泵17供水。轴伸贯流式水轮机7的阀门4、阀门8关闭,阀门3开启,回水通过阀门3进入冷却塔1。实施例2:图3是多个冷却塔1、多台水泵17和水轮泵构成的冷却塔循环水系统的示意图。水轮泵由轴伸贯流式水轮机7、高效水泵14组成,高效水泵中的水泵轴141与轴伸贯流式水轮机的轴71通过联轴器13连接。通常多台水泵17中至少有一台备用,当水轮泵有故障或需要检修、停运时,可以开启备用的水泵17供水。多台水泵17通过水管19从冷水池21抽水汇入供水母管10。其他结构同实施例1。实施例3:图4是回水流入热水池的系统示意图。一台水泵17和水轮泵构成动力装置。水轮泵由轴伸贯流式水轮机7、高效水泵14组成,高效水泵中的水泵轴141与轴伸贯流式水轮机的轴71通过联轴器13连接。水管19与冷水池连接,出水管5与热水池23连接,回水母管6经阀门3与热水池23连接。其他结构同实施例1。通常系统由水轮泵供水,电动机16通过联轴器15驱动高效水泵14从冷水池2抽水通过供水母管10供给换热设备9换热后汇入回水母管6,通过阀门8进入轴伸贯流式水轮机7,轴伸贯流式水轮机7将回水的余压转换为动能,通过联轴器13提供给高效水泵14,减少电动机16的耗电量,回水通过轴伸贯流式水轮机后流入热水池23循环使用。当水轮泵有故障或需要检修、停运时,可以开启水泵17供水。轴伸贯流式水轮机7的阀门8关闭,回水通过阀门3后流入热水池23。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.节能的水冷却循环系统,其特征在于水轮泵由轴伸贯流式水轮机(7)、高效水泵(14)组成,水轮泵中的高效水泵轴(141)与轴伸贯流式水轮机(7)的轴(71)通过联轴器连接,或者同轴直接连接,一台或多台水泵(17)与水轮泵的高效水泵(14)并联,水泵(17)、高效水泵(14)通过水管(19)从冷水池(21)抽水汇入供水母管(10),供水母管(10)供给换热设备(9)换热,换热设备(9)的输出管与并联的回水母管(6)和出水管(5)连接,回水母管(6)通过第1阀门(8)与出水管(5)连接,轴伸贯流式水轮机(7)位于出水管(5)中,高效水泵(14)与水泵电动机(16)连接,出水管(5)与冷却塔(1)或热水池(23)连接,回水母管(6)经第2阀门(3)与冷却塔(1)或热水池连接。

【技术特征摘要】
1.节能的水冷却循环系统,其特征在于水轮泵由轴伸贯流式水轮机(7)、高效水泵(14)组成,水轮泵中的高效水泵轴(141)与轴伸贯流式水轮机(7)的轴(71)通过联轴器连接,或者同轴直接连接,一台或多台水泵(17)与水轮泵的高效水泵(14)并联,水泵(17)、高效水泵(14)通过水管(19)从冷水池(21)抽水汇入供水母管(10),供水母管(10)供给换热设备(9)换热,换热设备(9)的输出管与并联的回水母管(6)和出水管(5)连接,回水母管(6)通过第1阀门(8)与出水管(5)连接,轴伸贯流式水轮机(7)位于出水管(5)中,高效水泵(14)与水泵电动机(16)连接,出水管(5)与冷却塔(1)或热水池(23)连接,回水母管(6)经第2阀门(3)与冷却塔(1)或热水池连接。2.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨广平
申请(专利权)人:杨广平
类型:新型
国别省市:四川,51

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