热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置制造方法及图纸

技术编号:27329397 阅读:24 留言:0更新日期:2021-02-10 12:17
本实用新型专利技术公开了一种热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置,包括控制单元、循环泵、清洗剂溶液箱和清水箱,还包括设置在管路上的电动阀门、温度传感器、在线酸度计和电导率表。本装置可以根据温差自动启动清洗流程,通过控制发明专利技术开闭,实现清洗剂的循环清洗和清水冲洗,同时还能根据酸度和排水的电导率,决定清洗剂循环清洗的结束时间和清水冲洗的结束时间,从而实现板式换热器的全自动在线清洗。本实用新型专利技术清洗快,自动化程度高,且不必解体换热器,延长了使用寿命,解决了热网系统用板式换热器运行过程中因结垢而导致的换热效率下降问题,确保了小区居民的供暖效果。确保了小区居民的供暖效果。确保了小区居民的供暖效果。

【技术实现步骤摘要】
热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置


[0001]本技术涉及用于清洗热网中板式换热器的清洗装置。

技术介绍

[0002]板式换热器是由波纹形状的不锈钢或者钛合金板片叠装而成的高效换热器,各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。
[0003]目前,清洗板式换热器的方法通常为停机解体清洗。需要将板式换热的压紧螺栓柱卸掉后,松开板束、卸下板片,然后对板片进行清洗。解体过程中容易造成板式换热器的密封垫片以及板片损坏,且拆卸和安装工作量和较大,耗时较长。

技术实现思路

[0004]本技术提出了一种热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置,其目的是:实现对换热器的在线清洗,避免拆装工作,提高清洗效率,减少工作量,延长换热器的使用寿命。
[0005]本技术技术方案如下:
[0006]一种热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置,所述换热器的一次侧进水端通过一次水进口管路与热网系统的一次进水连接口相连接,所述换热器的一次侧出水端通过一次水出口管路与热网系统的一次出水连接口相连接,所述换热器的二次侧进水端通过二次水进口管路与热网系统的二次进水连接口相连接,所述换热器的二次侧出水端通过二次水出口管路与热网系统的二次出水连接口相连接,所述一次水进口管路上安装有第一电动阀门,所述一次水出口管路上安装有第二电动阀门,所述二次水进口管路上安装有第三电动阀门,所述二次水出口管路上安装有第四电动阀门,所述全自动在线清洗装置包括控制单元、清洗剂溶液箱和清水箱,还包括与控制单元分别相连接的循环泵、第五电动阀门、第六电动阀门、第七电动阀门、第八电动阀门、第九电动阀门、第十电动阀门、第十一电动阀门和第十二电动阀门;
[0007]所述控制单元还与第一电动阀门、第二电动阀门、第三电动阀门以及第四电动阀门分别相连接;
[0008]所述清洗剂溶液箱的出水口通过第五电动阀门与循环泵的入口相连通,所述清水箱的出口通过第六电动阀门与循环泵的入口相连通;
[0009]所述换热器的二次侧出水端通过第八电动阀门与清洗剂溶液箱的回水口相连通,所述换热器的二次侧出水端还通过第九电动阀门与循环泵的出口相连通,所述换热器的二次侧出水端与所述换热器的一次侧进水端通过第十一电动阀门相连接;
[0010]所述换热器的二次侧进水端通过第七电动阀门与循环泵的出口相连通,所述换热器的一次侧出水端与所述换热器的二次侧进水端通过第十二电动阀门相连接;所述换热器的二次侧进水端还通过第十电动阀门连接排水管路。
[0011]作为本装置的进一步改进:还包括设置在二次水进口管路上的第一温度传感器和设置在二次水出口管路上的第二温度传感器,所述第一温度传感器和第二温度传感器分别与所述控制单元相连接。
[0012]作为本装置的进一步改进:所述清洗剂溶液箱上还设有在线酸度计,所述在线酸度计与控制单元相连接。
[0013]作为本装置的进一步改进:所述排水管路上还设有电导率表,所述电导率表与控制单元相连接。
[0014]作为本装置的进一步改进:所述控制单元为PLC装置。
[0015]相对于现有技术,本技术具有以下有益效果:(1)本技术通过控制单元控制各电动阀门动作,可以实现清洗剂的自动循环清洗和清水的自动冲洗,无需对板式换热器进行解体,延长其使用寿命,自动化程度高,清洗速度快,工作量小,操作方便,且清洗效果好,解决了热网系统用板式换热器运行过程中因结垢而导致的换热效率下降问题,确保了小区居民的供暖效果;(2)利用温度传感器检测二次水进出口的温差,当控制单元发现温差较小时,说明换热效果差,可以自动启动清洗程序;(3)通过在线酸度计可以检测清洗剂溶液箱的酸度,控制清洗剂清洗的结束时间;(4)通过电导率表可以检测冲洗排水的电导率,控制水冲洗的结束时间。
附图说明
[0016]图1为采用本装置进行第一阶段清洗的结构原理示意图。
[0017]图2为采用本装置进行第二阶段冲洗的结构原理示意图。
具体实施方式
[0018]下面结合附图详细说明本技术的技术方案:
[0019]如图1和2,一种热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置,所述换热器1一次侧进水端与二次出水端在同侧,二次侧进水端与一次出水端在另一同侧。
[0020]所述换热器1的一次侧进水端通过一次水进口管路1-1与热网系统的一次进水连接口相连接,所述换热器1的一次侧出水端通过一次水出口管路1-2与热网系统的一次出水连接口相连接,所述换热器1的二次侧进水端通过二次水进口管路1-3与热网系统的二次进水连接口相连接,所述换热器1的二次侧出水端通过二次水出口管路1-4与热网系统的二次出水连接口相连接。所述一次水进口管路1-1上安装有第一电动阀门2,所述一次水出口管路1-2上安装有第二电动阀门3,所述二次水进口管路1-3上安装有第三电动阀门4,所述二次水出口管路1-4上安装有第四电动阀门5。
[0021]所述全自动在线清洗装置包括控制单元、清洗剂溶液箱8和清水箱11,还包括与控制单元分别相连接的循环泵13、第五电动阀门10、第六电动阀门12、第七电动阀门14、第八电动阀门15、第九电动阀门16、第十电动阀门17、第十一电动阀门20和第十二电动阀门21。
[0022]所述控制单元还与第一电动阀门2、第二电动阀门3、第三电动阀门4以及第四电动阀门5分别相连接。
[0023]所述清洗剂溶液箱8的出水口通过第五电动阀门10与循环泵13的入口相连通,所述清水箱11的出口则通过第六电动阀门12与循环泵13的入口相连通。
[0024]所述换热器1的二次侧出水端通过第八电动阀门15与清洗剂溶液箱8的回水口相连通,所述换热器1的二次侧出水端还通过第九电动阀门16与循环泵13的出口相连通,所述换热器1的二次侧出水端与所述换热器1的一次侧进水端通过第十一电动阀门20相连接。
[0025]所述换热器1的二次侧进水端通过第七电动阀门14与循环泵13的出口相连通,所述换热器1的一次侧出水端与所述换热器1的二次侧进水端通过第十二电动阀门21相连接;所述换热器1的二次侧进水端还通过第十电动阀门17连接排水管路。
[0026]进一步的,还包括设置在二次水进口管路1-3上的第一温度传感器6和设置在二次水出口管路1-4上的第二温度传感器7,所述第一温度传感器6和第二温度传感器7分别与所述控制单元相连接。控制单元通过温度传感器检测到的温差,可以推断出当前换热器1的换热效果,从而决定是否启动清洗程序。
[0027]所述清洗剂溶液箱8上还设有在线酸度计9,所述在线酸度计9与控制单元相连接,用于检测清洗剂的酸度。当清洗剂的酸度趋于稳定,表明换热器1表面垢层全部被清洗干净,不再消耗酸液。
[0028]所述排水管路上还设有电导率表18,所述电导率表18与控制单元相连接。当冲洗水的电导率趋于稳定,表明换热器1内部本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种热网系统用板式换热器全自动在线清洗装置,所述换热器(1)的一次侧进水端通过一次水进口管路(1-1)与热网系统的一次进水连接口相连接,所述换热器(1)的一次侧出水端通过一次水出口管路(1-2)与热网系统的一次出水连接口相连接,所述换热器(1)的二次侧进水端通过二次水进口管路(1-3)与热网系统的二次进水连接口相连接,所述换热器(1)的二次侧出水端通过二次水出口管路(1-4)与热网系统的二次出水连接口相连接,所述一次水进口管路(1-1)上安装有第一电动阀门(2),所述一次水出口管路(1-2)上安装有第二电动阀门(3),所述二次水进口管路(1-3)上安装有第三电动阀门(4),所述二次水出口管路(1-4)上安装有第四电动阀门(5),其特征在于:所述全自动在线清洗装置包括控制单元、清洗剂溶液箱(8)和清水箱(11),还包括与控制单元分别相连接的循环泵(13)、第五电动阀门(10)、第六电动阀门(12)、第七电动阀门(14)、第八电动阀门(15)、第九电动阀门(16)、第十电动阀门(17)、第十一电动阀门(20)和第十二电动阀门(21);所述控制单元还与第一电动阀门(2)、第二电动阀门(3)、第三电动阀门(4)以及第四电动阀门(5)分别相连接;所述清洗剂溶液箱(8)的出水口通过第五电动阀门(10)与循环泵(13)的入口相连通,所述清水箱(11)的出口通过第六电动阀门(12)与循环泵(13)的入口相连通;所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:任彬孙祖毅牟建华
申请(专利权)人:华能山东发电有限公司烟台发电厂
类型:新型
国别省市:

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