污水源热泵远程采集装置的制造方法

文档序号:8729702阅读:525来源:国知局
污水源热泵远程采集装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于污水处理领域,尤其涉及一种污水源热泵远程采集装置。
【背景技术】
[0002]近年来,由于人们对能源的需求不断扩大所产生的能源危机,以及水资源的短缺,污水资源化利用逐渐受到重视,使污水源热泵技术得到了难得的发展机遇。污水源热泵技术的经济性与低位热源的状态密切相关。为达到相同的供热温度,低位热源温度越高则COP值也就越高。城市污水水温与地域及季节有关,冬季一般不低于10°c,夏季不超过30°C。城市污水水温还与来源有关,据统计,城市居住区内产生的废热约有40%会进入城市污水系统中。随着住宅配套设施的完善,特别是生活热水的普及,居民生活用热增多,使冬季城市污水水温进一步提高,从而更适宜作为热泵的低位热源。
[0003]污水源热泵系统较传统的电制冷和集中供暖系统相比,可节约至少25%初投资和30 %的运行费用。北京某酒店改造项目,2007年至今采用污水源热泵系统供热、制冷和供应生活热水,建筑面积37000平方米的年运行费用160万元,改造前为燃气锅炉供热、供应生活热水,水冷机组制冷,年运行费用340万元,节能率达53%。
[0004]采用城市原生污水作为热泵的低位热源具有一定优势,但是,由于城市污水水质复杂,污水源热泵一般采用间接换热的方式运行,传热温差大,热泵效率低。此外,生活污水中含有污泥等物质在换热表面形成一层细泥膜,影响热泵换热效果,因此直进式原生污水源热泵在国内应用较少。此外,已发表的文献大都集中在污水源热泵的理论和经济分析以及系统流程设计上,尚缺乏对污水源热泵系统实际运行数据的长期观测和分析,从而使污水源热泵远程监控参数和实际操作效果有很大偏差,影响使用,而远程采集污水进行实时监测,成了污水源热泵需要解决的问题之一。

【发明内容】

[0005]本实用新型提供一种污水源热泵远程采集装置,以解决上述【背景技术】中提出的污水杂质影响热交换需要实时监测的问题。
[0006]本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:本实用新型提供一种污水源热泵远程采集装置,其特征在于:包括筒体、管箱、封头加固罩、封头、交换液入口、交换液出口、污水入口、污水出口、污水泵、法兰A、密封隔板A、螺栓螺母A、法兰B、密封隔板B、螺栓螺母B、管箱隔板A、管箱隔板B、换热管A、换热管B、过滤网、折流板、封头排污管、排污阀、排污阀门、排污管、排污阀控制、控制器、数据传输接收装置、电源、传送管道、污水探测器、污水采集头、扶架,所述交换液出口、扶架在所述筒体的一侧,所述扶架在所述交换液出口的上面,所述交换液入口在所述筒体的另一侧,所述管箱在所述筒体的上面,所述封头在所述筒体的下面,所述封头在所述封头加固罩的里面,所述封头排污管在所述封头的下面,所述污水入口在所述管箱的一侧,所述污水出口在所述管箱的另一侧,所述管箱隔板A、管箱隔板B在所述管箱的里面,所述管箱隔板A、管箱隔板B连接所述管箱,所述管箱隔板A连接所述管箱隔板B,所述换热管A、换热管B、过滤网、折流板在所述筒体的里面,所述过滤网在所述换热管A、换热管B之间,所述换热管A、换热管B贯穿所述折流板,所述折流板贯穿所述过滤网,所述换热管A、换热管B的一端连接所述管箱,所述换热管A、换热管B的另一端连接所述封头,所述控制器在所述筒体的旁边,所述控制器在所述交换液入口、污水入口、电源的旁边,所述控制器连接所述电源,所述数据传输接收装置在所述控制器上,所述排污阀控制在所述电源的旁边,所述排污阀控制的一侧连接所述控制器,所述排污阀控制的另一侧连接所述排污阀,所述排污阀在所述封头排污管的下面,所述封头排污管贯穿所述封头加固罩,所述封头排污管的一端连接所述封头,所述封头排污管的另一端连接所述排污阀,所述污水探测器在所述管箱的顶部,所述污水探测器连接所述管箱,所述污水探测器在所述污水出口、管箱隔板A之间,所述污水采集头在所述污水探测器的底部,所述传送管道在所述管箱的上面,所述传送管道的一端连接所述污水探测器,所述传送管道的另一端连接所述控制器。
[0007]所述排污阀门在所述排污阀的里面,所述排污管在所述排污阀的下面,所述排污管连接所述排污阀。
[0008]所述污水出口在所述法兰A的上面,所述污水出口的一端连接所述管箱,所述污水出口的另一端连接所述污水泵。
[0009]所述法兰A在所述管箱上,所述密封隔板A在所述筒体、螺栓螺母A之间,所述螺栓螺母A连接所述筒体、密封隔板A、法兰A,所述法兰B在所述封头上,所述密封隔板B在所述筒体、法兰B之间,所述螺栓螺母B连接所述筒体、法兰B、密封隔板B。
[0010]本实用新型的有益效果为:
[0011]1.本污水源热泵远程采集装置,在管箱内设置污水探测器,污水采集头在所述污水探测器的底部,污水探测器连接控制器,可实时监测污水杂质的各项数据,防止因其低温、杂物过多影响热交换,可保证及时排污。
[0012]2.数据传输接收装置设置在控制器上,可实现污水源热泵的远程数据采集和指令接受,实时监测热交换的情况。
[0013]3.排污阀控制连接控制器,可通过接受指令,打开排污阀门,把沉淀在封头内的杂质及时排除,保证热交换的顺利进行。
[0014]4.过滤网可以过滤交换液带来的杂质,保证热交换的通常进行,延长换热管的使用寿命。
【附图说明】
[0015]图1是本实用新型的结构示意图。
【具体实施方式】
[0016]以下结合附图对本实用新型做进一步描述:
[0017]图中:1-筒体,2-管箱,3-封头加固罩,4-封头,5-交换液入口,6_交换液出口,7-污水入口,8-污水出口,9-污水泵,10-法兰A,11-密封隔板A,12-螺栓螺母A,13-法兰B,14-密封隔板B,15-螺栓螺母B,16-管箱隔板A,17-管箱隔板B,18-换热管A,19-换热管B,20-过滤网,21-折流板,22-封头排污管,23-排污阀,24-排污阀门,25-排污管,26-排污阀控制,27-控制器,28-数据传输接收装置,29-电源,30-传送管道,31-污水探测器,32-污水采集头,33-扶架。
[0018]实施例:
[0019]本实施例包括筒体1、管箱2、封头加固罩3、封头4、交换液入口 5、交换液出口 6、污水入口 7、污水出口 8、污水泵9、法兰A10、密封隔板Al
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