【技术实现步骤摘要】
一种余热回收系统
本技术属于能源利用领域,具体涉及一种余热回收系统。
技术介绍
消失模铸造工艺中,型砂与真空孔泵为消失模铸造厂的必用设备,型砂会吸收钢水温度升温至800至1000摄氏度,必须经过水冷降温至常温或经过长时间自然冷却才能进行再次埋箱浇铸使用;同样,真空泵生产所必须设备,该设备运行时,真空泵会产生高温,必须进行水冷降温。一般型砂冷却水采用多组冷却塔进行冷却,与型砂冷却线相同,真空泵也需采用冷却塔及冷却水水槽进行循环水冷却,维持设备运行时正常工作温度。然而,这种冷却当时往往会存在冷却效果差,冷却过程冷却塔或冷却槽消耗能源大,热量及冷却水因蒸发被浪费等等问题。
技术实现思路
为解决现有技术中使用冷却塔冷却效果差、热量及冷却水浪费的技术问题,本技术提供一种余热回收系统。具体技术方案如下:一种余热回收系统,其不同之处在于,所述余热回收系统包括:冷却水输出单元、冷热交换机组及采暖循环单元;所述冷却水输出单元包括与所述冷热交换机组连接的第一进热水管路、与所述冷热交换机组连接的第一出冷却水管路及补水装置;待冷却热水从所述第一进热水管路进入所述冷热交换机组进行冷却后从所述第一出冷却水管路排出;所述采暖循环单元包括保温水箱、与所述保温水箱连接的第一出热水管路、与所述保温水箱连接的第一进冷却水管路、连接在所述保温水箱与所述冷热交换机组之间的第二出冷却水管路、连接在所述保温水箱与所述冷热交换机组之间的第二进热水管路及连接在所述第一出冷却水管路与所述补水装置之 ...
【技术保护点】
1.一种余热回收系统,其特征在于,所述余热回收系统包括:冷却水输出单元(A)、冷热交换机组(B)及采暖循环单元(C);/n所述冷却水输出单元(A)包括与所述冷热交换机组(B)连接的第一进热水管路(1)、与所述冷热交换机组(B)连接的第一出冷却水管路(2)及补水装置(3);/n待冷却热水从所述第一进热水管路(1)进入所述冷热交换机组(B)进行冷却后从所述第一出冷却水管路(2)排出;/n所述采暖循环单元(C)包括保温水箱(4)、与所述保温水箱(4)连接的第一出热水管路(5)、与所述保温水箱(4)连接的第一进冷却水管路(6)、连接在所述保温水箱(4)与所述冷热交换机组(B)之间的第二出冷却水管路(7)、连接在所述保温水箱(4)与所述冷热交换机组(B)之间的第二进热水管路(8)及连接在所述第一出冷却水管路(2)与所述补水装置(3)之间的补水管路(9),所述保温水箱(4)包括高温侧(401)及低温侧(402);/n待升温采暖回水经所述第一进冷却水管路(6)进入所述低温侧(402)再经所述第二出冷却水管路(7)进入所述冷热交换机组(B)进行升温,升温后热水依次经所述第二进热水管路(8)、所述高温侧 ...
【技术特征摘要】
1.一种余热回收系统,其特征在于,所述余热回收系统包括:冷却水输出单元(A)、冷热交换机组(B)及采暖循环单元(C);
所述冷却水输出单元(A)包括与所述冷热交换机组(B)连接的第一进热水管路(1)、与所述冷热交换机组(B)连接的第一出冷却水管路(2)及补水装置(3);
待冷却热水从所述第一进热水管路(1)进入所述冷热交换机组(B)进行冷却后从所述第一出冷却水管路(2)排出;
所述采暖循环单元(C)包括保温水箱(4)、与所述保温水箱(4)连接的第一出热水管路(5)、与所述保温水箱(4)连接的第一进冷却水管路(6)、连接在所述保温水箱(4)与所述冷热交换机组(B)之间的第二出冷却水管路(7)、连接在所述保温水箱(4)与所述冷热交换机组(B)之间的第二进热水管路(8)及连接在所述第一出冷却水管路(2)与所述补水装置(3)之间的补水管路(9),所述保温水箱(4)包括高温侧(401)及低温侧(402);
待升温采暖回水经所述第一进冷却水管路(6)进入所述低温侧(402)再经所述第二出冷却水管路(7)进入所述冷热交换机组(B)进行升温,升温后热水依次经所述第二进热水管路(8)、所述高温侧(401)及所述第一出热水管路(5)供采暖使用。
2.根据权利要求1所述一种余热回收系统,其特征在于,所述冷热交换机组(B)包括砂处理线冷热交换机组(10)及水环泵冷却机组(11);所述冷热交换机组(B)为砂处理线冷热交换机组(10)时,所述补水装置(3)与所述第一出冷却水管路(2)连接;所述冷热交换机组(B)为水环泵冷却机组(11)时,所述补水装置(3)与所述第一进热水管路(1)连接。
3.根据权利要求1所述一种余热回收系统,其特征在于,第一进热水管路(1)包括第一进热水主管路(101)、冷却塔进热水管路(102)及高温进水管路(103),所述第一进热水主管路(101)安...
【专利技术属性】
技术研发人员:鲍志敏,张谦,张堃,
申请(专利权)人:湖北光辉节能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:湖北;42
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