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流道免焊接污水热交换器

电脑杂谈  发布时间:2020-04-18 12:05:25  来源:网络整理

污水换热器_换热器_钛管换热器与铜管换热器比较

申请日2012.03.05

2013年7月3日公共(公告)日

IPC分类号F28D7 / 00; F28F9 / 00; F28F1 / 04

摘要

本发明提供了一种流道式免焊接污水热交换器,其结构包括: 箱体,净水流道,废水流道,净门和基座. 在上部和下部净水流动通道之间是污水流动通道,污水和净水通过流动通道的壁进行热交换. 清水流道包括: 清水进水口,进水瓦板,进水管,清水管道,连接瓦板,出水管,出水瓦板和出水口. 每层净水流道中的直线换热段为净水管. 净水管为带状中空板的形状,其上没有焊接. 净水管道具有上下两层的带状板,在它们之间有多个垂直隔板,其将两层带状板之间的空间分成多个纵向水通道. 成形. 污水通道的横截面是矩形的,其宽度大于其高度. 与现有的流道式污水换热器相比,本发明节省了95%的焊接工作量.

要求

1. 流道式免焊接污水热交换器,其结构包括: 箱,净水流道,污水流道,清洁门和底座;箱体内的污水和清洁水的多层流分别在通道中流动,两者通过隔壁进行热交换,而污水流道则在上下净水流道之间. 清水流道各层的直线流换热段为清水管道,其特点是:

净水管道呈带焊缝的空心板状.

2. 2.根据权利要求1所述的流道式免焊污水热交换器,其特征在于:

清洁水管道,其具有上下两个板状板,在板之间具有多个垂直隔板,并且两个板具有在边缘处彼此连接的边缘板. 条板之间的空间被分成多个纵向水通道. 清水管道由合金材料制成,并形成一件.

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3. 2.根据权利要求1所述的流道式免焊污水热交换器,其特征在于:

净水流道包括: 净水进水口,进水瓦板,进水管,净水管,连接瓦板,出水管,出水瓦板和净水出水口.

净水在经过冲程后分别从左侧和右侧穿过热交换器下方的净水,穿过入口瓦板,然后穿过进水管,进入最低层的净水管道,通过连接瓦板,以相反的方向进入另一个A净水管道. 清洁水沿着清洁水管道来回流动. 经过几次水平冲程后,它穿过出水管,然后穿过左侧和右侧出水砖以及热交换器的净水出口,然后流出热交换器.

4. 2.根据权利要求1所述的流道式免焊污水热交换器,其特征在于:

污水流道,包括: 污水入口,流道挡板,污水管道,回水口和污水出口;

经过污水入口后,污水从上到下进入污水热交换器,被流道挡板阻塞,并水平进入污水管道的第一层. 具有反向流动的污水管道. 污水流到水箱的前面板,然后经过回水口,然后向下流入污水管道,并反向移动. ,最后从排污口流出;

污水流道位于上下净水流道之间的空间. 横截面为矩形,宽度大于高度.

5. 2.根据权利要求1所述的流道式免焊污水热交换器污水换热器,其特征在于:

该箱是流道式免焊接污水热交换器的外壳,由碳纤维复合材料板制成,呈矩形;箱体内是污水流道和清水流道,箱体外表面上有污水入口,污水出口,净水入口,净水出口,门和底座.

6. 6.根据权利要求1或5所述的流道式免焊污水热交换器,其特征在于:

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去污门包括前去污门和后去污门. 前去污门和后去污门分别在每层污水通道的前端和后端被堵塞,并在需要去污时打开. 前排污门和后排污门,各层排污通道全部裸露.

说明

流道免焊接污水热交换器

技术领域

本发明涉及热交换设备,尤其涉及一种流道式无焊料污水热交换器.

背景技术

利用城市污水作为供热和空调建筑物的冷热源,可以直接减少其他能源短缺的消耗,同时可以达到废物利用的目的. 这是为了循环利用资源,发展循环经济,建设节约型社会,营造友好环境. 重要措施.

污水源热泵依赖于热泵单元中制冷剂物理状态的变化. 在冬天,它从污水中吸收热量,并在被热泵单元加热后加热建筑物. 在夏季,建筑物中的热量通过热泵单元传递到污水中,以实现供冷. 污水取代了冷却塔,具有高效,节能,环保,安全可靠,一机多用等突出优势.

使用污水源热泵回收城市废热并将其转化为珍宝是一种符合可持续发展要求的新型可再生清洁能源利用技术,可建设资源节约型和环境友好型社会. 对于扩大城市污水利用范围,扩大城市污水处理效益具有深远意义.

解决包括排污,换热设备和管道的堵塞和结垢在内的不良水质,实现持续稳定的换热是世界范围内的技术难题.

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利用污水作为污水源热泵的冷热源技术的关键是实现污水的高效连续热交换,使污水热交换器长期稳定运行而不会堵塞和缩放.

城市污水和热泵之间安装了污水过滤装置和污水热交换器. 热泵从污水中吸收热量或将热量释放到污水中. 交换能量后,污水从回水管返回城市污水排放系统.

安装在污水热交换器前面的污水过滤装置不能有一个小的过滤孔,否则污水过滤装置将很快被堵塞. 这种污水过滤装置可以解决污水热交换器堵塞的问题,但是污水中的少量粘性杂质可以通过污水过滤装置进入污水热交换器,并在污水热交换器的表面不断沉降. 换热板的沉积和结垢增加了换热板表面的耐热性,并且热交换器的整体性能迅速下降.

在工业,农业和人民生活中,各种污水被排放. 污水热交换器和普通热交换器的工作条件有很大的不同. 普通热交换器的设计方法和经验不能用于污水热交换器. 普通换热器的设计方法和制造工艺虽然很成熟,但污水换热器的科学设计方法还没有很好地解决.

目前,市场上有一种管排式流道​​换热器,其平行焊接多根扁平管形成管排,该管排为净水通道,该管排为排污通道,排污通道畅通,排污流量相对较快. 不仅碎片,而且大部分沉积物都可以通过热交换器而没有沉淀,这解决了污水热交换的问题. 但是,在污水热交换器的制造过程中污水换热器,焊接工作量很大. 换热器焊缝的总长度约为2500米. 它消耗大量的能源和材料,劳动强度高,成本高.

以下专着详细介绍了污水热交换器的上述背景技术:

1. 赵军,戴传山主编,《地源热泵技术与建筑节能应用》,北京: 中国建筑工业出版社,2009.

2. (美国)色拉,Seculik,程林译,换热器设计技术,北京: 机械工业出版社,2010年.

发明内容

本发明提供了一种流道式无焊排污换热器,适用于污水的换热,排污流道通畅,污水中的杂物和沉淀物可以顺利通过,不沉淀也不堵塞它采用了多种新结构和新工艺,其主要部分没有焊缝. 与原有的流道污水换热器相比,整体焊接工作量节省了95%. 结构合理,制造成本低. 它不容易泄漏并且可以长时间稳定工作.

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本发明是一种流道式免焊污水热交换器,其结构包括: 箱体,净水流道,污水流道,清洁门和底座;箱体内的污水和清洁水的多层流分别在通道中流动,两者通过隔壁进行热交换,而污水流道则在上下净水流道之间. 清水流道各层的直线流换热段为清水管道,其特点是:

净水管道呈带焊缝的空心板状.

清洁水管道,其具有上下两个板状板,在板之间具有多个垂直隔板,并且两个板具有在边缘处彼此连接的边缘板. 这些隔板和端板将两层分开. 带状板之间的空间分为多个纵向流动通道. 清水管道由合金材料制成,一次一体成型.

净水流道包括: 净水进水口,进水瓦板,进水管,净水管,连接瓦板,出水管,出水瓦板和净水出水口.

净水在经过冲程后分别从左侧和右侧穿过热交换器下方的净水,穿过入口瓦板,然后穿过进水管,进入最低层的净水管道,通过连接瓦板,以相反的方向进入另一个A净水管道. 清洁水沿着清洁水管道来回流动. 经过几次水平冲程后,它穿过出水管,然后穿过左侧和右侧出水砖以及热交换器的净水出口,然后流出热交换器.

污水流道,包括: 污水入口,流道挡板,污水管道,回水口和污水出口;

经过污水入口后,污水从上到下进入污水热交换器,被流道挡板阻塞,并水平进入污水管道的第一层. 污水流到水箱的后板,并通过回流口A排污管道向下流. 污水流到水箱的前面板,然后经过回水口,然后向下流到污水管道的反方向. 污水以这种方式沿着污水管道流动,并向下流了几个水平行程. ,最后从排污口流出;

污水流道位于上下净水流道之间的空间. 横截面为矩形,宽度大于高度,高度为4厘米.

该箱是流道式免焊接污水热交换器的外壳,由碳纤维复合材料板制成,呈矩形;箱体内是污水流道和清水流道,箱体外表面上有污水入口,污水出口,净水入口,净水出口,门和底座.

去污门包括前去污门和后去污门. 前去污门和后去污门分别在每层污水通道的前端和后端被堵塞,并在需要去污时打开. 前排污门和后排污门,各层排污通道全部裸露.


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