污水热回收及生化水升温系统的制作方法

文档序号:34221410发布日期:2023-05-19 22:27阅读:93来源:国知局
污水热回收及生化水升温系统的制作方法

本技术涉及换热系统的,具体涉及一种污水热回收及生化水升温系统。


背景技术:

1、水的温度在污水处理厂中是一个非常重要的参数,因为它对活性污泥中的微生物的繁殖速度、生物反应和反应速率、水中的溶解氧等参数都会产生非常大的影响。污水生化处理环节中微生物是核心,温度对微生物的影响是非常广泛的。有的微生物喜欢生活在高温环境中(50℃~70℃),有的则喜欢生活在低温环境中(-5℃~10℃),但总体来说,污水处理中的微生物大部分适宜生长在15℃~35℃。

2、在适宜的温度范围内,温度越高,微生物的活性越强,处理效果也越好,反之温度越低,生物活性就越差,这不仅影响污水处理cod和bod的处理效果,更主要还影响tn、氨氮和tp的去除。

3、目前存在的情况是,在同一年份中不同季节存在温差,同一天中昼夜也有温差,甚至于新疆、内蒙古等地的昼夜温差变化还要高于其他地区。这对于微生物的生长、繁殖带来的冲击,产生的影响不应被人忽视,给污水处理的运行管理带来很大的难度。

4、为了解决上述问题,现有工艺大部分是采用锅炉制取蒸汽,蒸汽通过换热器与污水进行换热达到给生化水升温的目的,但由于环保政策的深入进行,煤炭、燃油等不能达到环保要求的锅炉已经不能使用,而可以使用的相对比较清洁的燃气锅炉等,由于运行成本较高,一般污水处理厂无法承受。

5、目前已经有节能环保意识较强的企业开始采用热泵热回收技术,回收污水处理后排水中的热量,通过热泵机组给原生污水升温,但大多采用水泵输送至换热器与热泵机组进行换热,但由于污水本身具有腐蚀性及易造成脏堵的特性,导致与污水换热的换热器换热效率低、易损坏等问题,且需频繁拆卸清洗等问题导致系统不能长期稳定的运行;而且普通的热泵机组效率低,运行成本较高,不能在短期内收回投入设备成本,也导致这种方式无法广泛推广。


技术实现思路

1、本实用新型提出了一种污水热回收及生化水升温系统,其包括污水池、中水池和污水热回收机组;所述污水池中设置有二级散热器;所述污水热回收机组包括顺次设置的压缩机、冷凝器、储液罐、膨胀阀、蒸发器;所述蒸发器冷流体侧的进口和出口通过冷水管路连接中水池,所述冷水管路上设置有冷水泵;所述冷凝器的热流体侧的进口和出口通过热水管路连接所述二级散热器的出口和进口,所述热水管路上设置有热水泵。

2、本实用新型的进一步设置为:所述污水池中设置有一级散热器;所述冷凝器和所述储液罐之间设置有过冷换热器;所述过冷换热器的热流体侧的进口和出口通过过冷管路连接所述一级散热器的出口和进口,所述过冷管路上设置有过冷泵。

3、本实用新型的进一步设置为:所述一级散热器位于所述二级散热器的上游方向。

4、本实用新型的有益效果为:

5、1、所吸收的中水池中的热量实际上是污水池的废热,提高了能量的利用效率。

6、2、仅需要输入少量电能即可满足系统工作要求,完全替代传统的锅炉加热模式,无有害物质排放。

7、3、蒸发器和冷凝器处的水系统都是封闭循环的系统,不受环境因素的影响。

8、4、通过过冷换热器处的放热实现了过冷,提高了污水热回收机组的效率;而且将置换的热量经一级散热器释放到污水池中进行预升温。



技术特征:

1.一种污水热回收及生化水升温系统,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的污水热回收及生化水升温系统,其特征在于:所述污水池(1)中设置有一级散热器(31);所述冷凝器(6)和所述储液罐(8)之间设置有过冷换热器(7);所述过冷换热器(7)的热流体侧的进口和出口通过过冷管路连接所述一级散热器(31)的出口和进口,所述过冷管路上设置有过冷泵(43)。

3.根据权利要求2所述的污水热回收及生化水升温系统,其特征在于:所述一级散热器(31)位于所述二级散热器(32)的上游方向。


技术总结
本技术公开了一种污水热回收及生化水升温系统,涉及换热系统的技术领域,本技术旨在解决现有技术中为污水池升温存在的诸多困难,本技术包括污水池、中水池和污水热回收机组;所述污水池中设置有二级散热器;所述污水热回收机组包括顺次设置的压缩机、冷凝器、过冷换热器、储液罐、膨胀阀、蒸发器;所述蒸发器冷流体侧的进口和出口通过冷水管路连接中水池,所述冷水管路上设置有冷水泵;所述过冷换热器的热流体侧的进口和出口通过过冷管路连接所述一级散热器的出口和进口,所述过冷管路上设置有过冷泵;所述冷凝器的热流体侧的进口和出口通过热水管路连接所述二级散热器的出口和进口,所述热水管路上设置有热水泵。

技术研发人员:高亚民,李艳娇,程世哲
受保护的技术使用者:沈阳宏程世纪制冷设备有限公司
技术研发日:20230109
技术公布日:2024/1/11
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