一种通过热交换器提供补充水的供水装置的制作方法

文档序号:18033524发布日期:2019-06-28 22:58阅读:497来源:国知局
一种通过热交换器提供补充水的供水装置的制作方法

本发明涉及一种自来水补充水的供水系统,尤其涉及一种通过热交换器提供补充水的供水系统。



背景技术:

目前高层建筑供水系统,都是利用大功率水泵先将自来水从城市供水管道输送至楼顶的储水池中,然后再通过送水管送至各个用户处,这种供水系统比较单一,而且用户在用水洗漱时一般也都经过加热处理后使用。而且现行自来水供水系统在用于居民生活用水、商业用水和生产用水时,这三者之间的供水系统都是彼此独立而且互不相干,这使得水资源没有得到充分的利用,造成了水资源的浪费。

同时由于商业和生产用水中经常会用到热交换器,目前世界上所有热交换器(含中央空调、空气压缩机及注塑机等之冷却系统),主要是用水作为介质,一般水源都含有ca+、mg+等离子和悬浮物等杂质,所以会在热交换器的水管路中结垢,因而影响到热交换效率,其解决之方法都是采用化学法防垢、防锈、防蚀,需将冷却水先过滤再作离子交换并加入大量防垢剂、除氧剂、防腐剂或酸碱调节,经过热交换后之冷却水因温度升高,需进入冷却水塔,(冷却水塔会有大量水气蒸发需要补充水量,水塔又是开放系统容易被污染,也需要定期清理排污)用空气冷却后再循环使用,但因其所含化学物质过多,是无法再作为自来水、日用水或生产用水使用的。为了解决此一问题,冷却水都需要事先经过处理,一般传统处理的方法是过滤、离子交换、添加阻垢剂、防腐剂、防蚀剂、抗氧化剂,种种都形成资源与经济的浪费,并造成化学排放的污染。

目前磁化效应能够防垢防锈已是科学界不争的事实,经实验证实,6000高斯以上磁场处理后的水质,其ph值会提高0.4-0.8、表面张力下降1%-2%、对盐类溶解度提高20%-70%、渗透压提高1.34倍、电导率提高2%、对水分子的h-o-h的夹角由104度31分减少到小于104度,使很多分子的立体结构产生变化,使水垢结晶由坚硬的方解石晶体转化为松散的文石结晶;对固体物质浸润角增大,浸润能力增强,提高液体蒸发速度、更可破坏微生物的生长环境防止微生物的滋生。

依据科学检测,磁化水在溶解力、含氧量、渗透性、弱碱性各方面指标均优于普通水,其中所含的小分子团水能量和活性更强,具有增强人体吸收和代谢能力有很大的促进作用。

本发明的目的在于:针对现有的供水系统单一、管道结垢与锈蚀的问题,提出了一种通过热交换器提供补充水的供水系统,这种供水系统无需冷却水塔装置,只需安装一磁化器装置,将热交换后的冷却水直接汇入自来水系统、日常用水系统和生产用水混合使用,能够使居民生活用水、商业用水和生产用水结合为一体系,同时避免了管道结垢与锈蚀的问题,提高了热交换器效率,也节约了水资源,达到节能减排的效果。

本发明是这样实现的:一种通过热交换器提供补充水的供水装置,包括储水池,其特征在于:还包括热交换器和生产用水池;热交换器、生产用水池和储水池通过自来水系统使三者之间并联,并在此并联处设有磁化器装置;其中,在通往热交换器上游的自来水系统设有磁化器装置;其中,在通往热交换器的出水处也设有磁化器装置;其中,在通往生产用水池的自来水系统的分支上设有压力阀。

在本发明中:所述的热交换器包括中央空调系统。

在本发明中:所述的中央空调系统在通过自来水系统连接的上游设有磁化器装置和水泵。

在本发明中:所述的磁化器装置由电磁构成。

在本发明中:所述的磁化器装置由永磁构成。

在本发明中:所述的磁化器装置安装在自来水管管内。

在本发明中:所述的磁化器装置安装在自来水管管外。

本发明的优点在于,整合了居民生活用水、商业用水和生产用水,使三者之间通过一个供水系统连接在一起,并在此供水系统中设有磁化器装置,有效的解决了管道结垢与锈蚀的问题,同时节约了水资源,达到节能减排的效果。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明的一种实施例。

图中:1.磁化器装置;2.水泵;3.压力阀。

具体实施方式

如图1所示自来水系经过磁化器装置1分成两个流向,其一,通过水泵2直接流进储水池;其二,是首先经水泵2加压后,再经过磁化器装置1的磁化,然后进入热交换器,流出较高的水温,为了避免热交换器在对自来水热处理时的残留物,在热交换器的出水口处也安装一磁化器装置1进行再次磁化,然后流进储水池,并与储水池的冷水混合后进入居民用户。当储水池的水达到一定水位时,则储水池中的水通过水管在压力阀3的作用下流进生产用水池,这样构成了一个居民用水、生产用水和商业用水的一个整体循环,节约了水资源,提高了水的利用效率。

如图1所示,自来水系经过磁化器装置1分成三个流向,其一,通过水泵2直接流进储水池;其二,是首先经水泵2加压后,再经过磁化器装置1的磁化,由磁化水流进入热交换器,流出较高的水温,为了避免热交换器在对自来水热处理时的残留物,在热交换器的出水口处也安装一磁化器装置1进行再次磁化,然后流进储水池,并与储水池的冷水混合后进入居民用户。其三,同样首先经水泵2的加压,再进入磁化器装置1进行磁化,有磁化水进入中央空调系统,流出温水,与通过热交换器流出的温度较高的磁化水一同流进储水池。当储水池的水达到一定水位时,则储水池中的水通过水管在压力阀3的作用下流进生产用水池,这样构成了一个居民用水、生产用水和商业用水的一个整体循环,节约了水资源,提高了水的利用效率。在具体实施时磁化器装置可以是永磁或电磁,可以安装在自来水管管内也可以安装在自来水管管外,根据具体情况而定。

以上对本发明的具体实施方式进行了描述,但本发明并不限于以上描述。对于本领域的技术人员而言,任何对本专利的同等修改和替代都是在本发明的范围之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种通过热交换器提供补充水的供水装置,包括储水池、热交换器和生产用水池;热交换器、生产用水池和储水池通过自来水系统使三者之间并联,并在此并联处设有磁化器装置;其中,在通往热交换器上游的自来水系统设有磁化器装置;其中,在通往热交换器的出水处也设有磁化器装置;其中,在通往生产用水池的自来水系统的分支上设有压力阀。本发明整合了居民生活用水、商业用水和生产用水,使三者之间通过一个供水系统连接在一起,并在此供水系统中设有磁化器装置,有效的解决了管道结垢与锈蚀的问题,同时节约了水资源,达到节能减排的效果。

技术研发人员:李鑫
受保护的技术使用者:李鑫
技术研发日:2017.12.21
技术公布日:2019.06.28
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