一種熱水熱量回收系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于熱水回收技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種熱水熱量回收系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,電熱水器可分為儲(chǔ)水式電熱水器和即熱式電熱水器兩大類。儲(chǔ)水式電熱水器的缺陷有:由于體積大、重量大、占用室內(nèi)空間多,不易安裝;受容積的限制,使供水量也受到局限;需要提前預(yù)熱,不能立刻提供熱水;熱水不及時(shí)使用會(huì)造成熱量逐漸散失,需反復(fù)加熱浪費(fèi)電能。相較于儲(chǔ)水式電熱水器的上述缺陷,即熱式電熱水器具有體積小、重量輕、易安裝、無(wú)需預(yù)熱、可連續(xù)大量供熱水、不會(huì)反復(fù)加熱相對(duì)節(jié)約電能等優(yōu)點(diǎn)。
[0003]為了確保即熱式電熱水器的供水溫度和供水量,即熱式電熱水器的設(shè)計(jì)耗電功率都大于8kw或大于10kw。然而,對(duì)于早年裝修的住房,由于室內(nèi)布線和電表的負(fù)載能力通常是小于5kw的,從而極大地限制了即熱式電熱水器在早年裝修住房中的使用。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0004]為了解決現(xiàn)有技術(shù)存在的上述問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種能夠充分回收高溫廢水的熱量同時(shí)節(jié)約電能的熱水熱量回收系統(tǒng)。
[0005]本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案為:
[0006]—種熱水熱量回收系統(tǒng),包括換熱器本體,所述換熱器本體的上部設(shè)有廢水進(jìn)入口和溫水排出口,所述換熱器本體的下部設(shè)有冷水進(jìn)入口和廢水排出口 ;
[0007]所述換熱器本體內(nèi)設(shè)有套管式結(jié)構(gòu),所述套管式結(jié)構(gòu)包括管程和殼程,所述管程的進(jìn)水口與所述廢水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述管程的出水口與所述廢水排出口連通設(shè)置,所述殼程的進(jìn)水口與所述冷水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述殼程的出水口與所述溫水排出口連通設(shè)置。
[0008]與所述換熱器本體連接設(shè)置熱水器,所述熱水器的進(jìn)水口與所述溫水排出口連通設(shè)置。
[0009]所述換熱器本體為箱體結(jié)構(gòu)。
[0010]所述箱體結(jié)構(gòu)的內(nèi)部設(shè)有保溫層。
[0011]所述熱水器為半即熱型熱水器。
[0012]所述換熱器本體的底部還設(shè)有排污口。
[0013]還包括自動(dòng)控制單元,所述自動(dòng)控制單元與所述換熱器本體為信號(hào)連接。
[0014]本實(shí)用新型的有益效果為:
[0015]1、本實(shí)用新型所述的熱水熱量回收系統(tǒng),包括換熱器本體,所述換熱器本體內(nèi)設(shè)有套管式結(jié)構(gòu),所述套管式結(jié)構(gòu)包括管程和殼程,所述管程的進(jìn)水口與所述廢水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述管程的出水口與所述廢水排出口連通設(shè)置,所述殼程的進(jìn)水口與所述冷水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述殼程的出水口與所述溫水排出口連通設(shè)置;工作流程具體為:首先,將溫度低于10_25°C的低溫自來(lái)水從冷水進(jìn)入口通入所述套管式結(jié)構(gòu)的殼程中,同時(shí)將溫度為37-42°C的高溫廢水從廢水進(jìn)入口通入所述套管式結(jié)構(gòu)的管程中,從而利用管程流通的高溫廢水對(duì)殼程內(nèi)流通的低溫自來(lái)水進(jìn)行換熱,使得自來(lái)水升溫成為20-35°C的溫水,溫水從換熱器本體排出后進(jìn)行再利用;由此可見(jiàn),本實(shí)用新型所述的熱水熱量回收系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)高溫廢水的熱量進(jìn)行有效且充分回收利用,使得最終排出廢水的溫度降低為20°C以下,有利于節(jié)約電能,同時(shí)還解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的過(guò)熱廢水直接排放將會(huì)致使排水管道的使用壽命縮短以及對(duì)外界環(huán)境造成熱污染的問(wèn)題。
[0016]2、本實(shí)用新型所述的熱水熱量回收系統(tǒng),與所述換熱器本體連接設(shè)置熱水器,所述熱水器的進(jìn)水口與所述溫水排出口連通設(shè)置,從而將預(yù)熱后形成的溫水通入熱水器進(jìn)行再次加熱至設(shè)定溫度,能夠大幅度節(jié)約電能,這是由于,當(dāng)熱水器的進(jìn)水流量和出水溫度確定時(shí),提高進(jìn)水溫度即可有效降低熱水器的加熱功率,數(shù)據(jù)表明,本實(shí)用新型通過(guò)將預(yù)熱后形成的20-35°C的溫水通入熱水器,就能實(shí)現(xiàn)將熱水器加熱功率降至1.5-3.5kw,有利于大幅度節(jié)約電能;有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中使用熱水器對(duì)自來(lái)水進(jìn)行加熱時(shí),通常電熱水器功率需要高于6.5kw,電能消耗大的問(wèn)題。
【附圖說(shuō)明】
[0017]圖1是本實(shí)用新型一種實(shí)施例的立體結(jié)構(gòu)示意圖;
[0018]圖2是本實(shí)用新型另一種實(shí)施例的結(jié)構(gòu)不意圖。
[0019]圖中:1-換熱器本體,11-廢水進(jìn)入口,12-溫水排出口,13-冷水進(jìn)入口,14-廢水排出口,17-管程,18-殼程,2-熱水器,21-進(jìn)水口,22-出水口,3-自動(dòng)控制單元。
【具體實(shí)施方式】
[0020]如圖1和圖2所示,本實(shí)用新型提供了一種熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,包括換熱器本體1,所述換熱器本體I的上部設(shè)有廢水進(jìn)入口 11和溫水排出口 12,所述換熱器本體I的下部設(shè)有冷水進(jìn)入口 13和廢水排出口 14;所述換熱器本體I內(nèi)設(shè)有套管式結(jié)構(gòu),所述套管式結(jié)構(gòu)包括管程17和殼程18,所述管程17的進(jìn)水口與所述廢水進(jìn)入口 11連通設(shè)置,所述管程17的出水口與所述廢水排出口 14連通設(shè)置,所述殼程18的進(jìn)水口與所述冷水進(jìn)入口 13連通設(shè)置,所述殼程18的出水口與所述溫水排出口 12連通設(shè)置。
[0021 ]本實(shí)用新型所述節(jié)能裝置的工作流程具體如下:
[0022]首先,將溫度低于10_25°C的低溫自來(lái)水從冷水進(jìn)入口13通入所述套管式結(jié)構(gòu)的殼程18中,同時(shí)將溫度為37-42°C的高溫廢水從廢水進(jìn)入口 11通入所述套管式結(jié)構(gòu)的管程17中,從而利用管程17流通的高溫廢水對(duì)殼程18內(nèi)流通的低溫自來(lái)水進(jìn)行換熱,使得自來(lái)水升溫成為20-35°C的溫水,溫水從換熱器本體I排出后進(jìn)行再利用;由此可見(jiàn),本實(shí)用新型所述的熱水熱量回收系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)高溫廢水的熱量進(jìn)行有效且充分回收利用,使得最終排出廢水的溫度降低為20°C以下,有利于節(jié)約電能,同時(shí)還解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的過(guò)熱廢水直接排放將會(huì)致使排水管道的使用壽命縮短以及對(duì)外界環(huán)境造成熱污染的問(wèn)題。
[0023]作為可以選擇的實(shí)施方式,與所述換熱器本體I連接設(shè)置熱水器2,所述熱水器2的進(jìn)水口 21與所述溫水排出口 12連通設(shè)置。從而將預(yù)熱后形成的溫水通入熱水器2進(jìn)行再次加熱至設(shè)定溫度,形成熱水從熱水器的出水口 22排出,能夠大幅度節(jié)約電能,這是由于,當(dāng)熱水器2的進(jìn)水流量和出水溫度確定時(shí),提高進(jìn)水溫度即可有效降低熱水器2的加熱功率,數(shù)據(jù)表明,本實(shí)用新型通過(guò)將預(yù)熱后形成的20-35°C的溫水通入熱水器2,能實(shí)現(xiàn)將熱水器2加熱功率降至1.5-3.5kw,有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中使用熱水器2對(duì)自來(lái)水進(jìn)行加熱時(shí),通常電熱水器2功率需要高于6.5kw,電能消耗大的問(wèn)題。
[0024]本實(shí)施例中,所述熱水器2為半即熱式熱水器,所述半即熱式熱水器采用的加熱部件為石英加熱或稀土涂層,實(shí)現(xiàn)水電分離,保證使用安全。
[0025]作為可以選擇的實(shí)施方式,所述換熱器本體I為箱體結(jié)構(gòu),所述箱體結(jié)構(gòu)的內(nèi)部有保溫層,以起到更好的保溫功能。
[0026]作為可以選擇的實(shí)施方式,所述換熱器本體I的底部還設(shè)有排污口。
[0027]作為可以選擇的實(shí)施方式,本實(shí)用新型所述熱水熱量回收系統(tǒng)還包括自動(dòng)控制單元3,所述自動(dòng)控制單元3與所述換熱器本體I為信號(hào)連接,進(jìn)一步,作為可以選擇的實(shí)施方式,所述自動(dòng)控制單元3與所述熱水器2也信號(hào)連接,從而有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化控制和監(jiān)測(cè)。
[0028]本實(shí)用新型不局限于上述最佳實(shí)施方式,任何人在本實(shí)用新型的啟示下都可得出其他各種形式的產(chǎn)品,但不論在其形狀或結(jié)構(gòu)上作任何變化,凡是具有與本申請(qǐng)相同或相近似的技術(shù)方案,均落在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,包括換熱器本體(I),所述換熱器本體(I)的上部設(shè)有廢水進(jìn)入口( 11)和溫水排出口( 12),所述換熱器本體(I)的下部設(shè)有冷水進(jìn)入口(13)和廢水排出口(14); 所述換熱器本體(I)內(nèi)設(shè)有套管式結(jié)構(gòu),所述套管式結(jié)構(gòu)包括管程(17)和殼程(18),所述管程(17)的進(jìn)水口與所述廢水進(jìn)入口(11)連通設(shè)置,所述管程(17)的出水口與所述廢水排出口(14)連通設(shè)置,所述殼程(18)的進(jìn)水口與所述冷水進(jìn)入口(13)連通設(shè)置,所述殼程(18)的出水口與所述溫水排出口(12)連通設(shè)置。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,與所述換熱器本體(I)連接設(shè)置熱水器(2),所述熱水器(2)的進(jìn)水口與所述溫水排出口(12)連通設(shè)置。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,所述換熱器本體(I)為箱體結(jié)構(gòu)。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,所述箱體結(jié)構(gòu)的內(nèi)部設(shè)有保溫層。5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,所述熱水器(2)為半即熱型熱水器。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,所述換熱器本體(I)的底部還設(shè)有排污口。7.根據(jù)權(quán)利要求1-6任一項(xiàng)所述的熱水熱量回收系統(tǒng),其特征在于,還包括自動(dòng)控制單元(3),所述自動(dòng)控制單元(3)與所述換熱器本體(I)為信號(hào)連接。
【專利摘要】本實(shí)用新型涉及一種熱水熱量回收系統(tǒng),包括換熱器本體,所述換熱器本體內(nèi)設(shè)有套管式結(jié)構(gòu),所述套管式結(jié)構(gòu)包括管程和殼程,所述管程的進(jìn)水口與所述廢水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述管程的出水口與所述廢水排出口連通設(shè)置,所述殼程的進(jìn)水口與所述冷水進(jìn)入口連通設(shè)置,所述殼程的出水口與所述溫水排出口連通設(shè)置;本實(shí)用新型所述的熱水熱量回收系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)高溫廢水的熱量進(jìn)行有效且充分回收利用,使得最終排出廢水的溫度降低為20℃以下,有利于節(jié)約電能,同時(shí)還解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的過(guò)熱廢水直接排放將會(huì)致使排水管道的使用壽命縮短以及對(duì)外界環(huán)境造成熱污染的問(wèn)題。
【IPC分類】F24H9/00, F28D7/14
【公開(kāi)號(hào)】CN205228232
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201521091532
【發(fā)明人】杜斌
【申請(qǐng)人】杜斌
【公開(kāi)日】2016年5月11日
【申請(qǐng)日】2015年12月24日