一种匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池

    公开(公告)号:CN110749230B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN201910070693.4

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池,涉及余热回收技术领域,具体为包括池体、排污装置、导管、热传导装置和温度感应阀门,所述池体底端中部套装有排污装置,且池体底部的内腔设有导管,所述导管的顶端设有热传导装置。该匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池,通过池体内部的水从排污管排出时冲击涡轮转动,能够使涡轮内部的刀片对杂质进行切割搅拌,使杂质无法粘黏结块,降低了杂质堵塞排污管的概率,涡轮内部的刀片也可对水池中的杂物进行切割,使其能够顺利通过排污管流出,解决了现有的保温热水池在排出杂质时容易出现堵塞的问题。

    一种PLC自控空压机冷却水进水管路连接密封结构

    公开(公告)号:CN110762303B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910068950.0

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及管路连接密封结构技术领域,且公开了一种PLC自控空压机冷却水进水管路连接密封结构,包括进水管,进水管一端的外部固定安装有固定套,固定套的一侧活动连接有连接块,固定套内部的两侧均开设有凹槽,两个凹槽的内部活动连接有卡板,卡板的一侧固定安装有第一弹簧。该PLC自控空压机冷却水进水管路连接密封结构,通过圆筒、第二弹簧、长杆、挡板、进水管、套筒、螺纹杆、水平板和密封圈之间的配合设置,通过挡板和水平板挤压密封圈,减少密封圈、进水管和连接块之间的缝隙,同时通过支撑板和进水管之间的配合,保证进水管连接处的管道不会出现收缩,增强了进水管连接处的密封性。

    一种用于供产平衡的储热装置

    公开(公告)号:CN110763063A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910068567.5

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及储热设备技术领域,且公开了一种用于供产平衡的储热装置,包括罐体,所述罐体底部的左右两端均固定安装有支杆,所述罐体的左侧固定安装有换热器,所述换热器的左侧固定连通有外输水管和内输水管,所述内输水管的右端贯穿罐体并延伸至罐体内腔的底部,所述罐体右侧的底部固定连通有出水管,所述罐体右侧的顶部固定安装有固定件。该用于供产平衡的储热装置,通过滑杆、堵块、顶板弹力弹簧以及底板之间的相互配合,滑杆可在顶板的内部上下滑动,弹力弹簧对底板提供向下的压力,当罐体内部气压变大时,堵块在气压作用下向上移动,从而保证罐体内部气压与外部气压相平衡,进而便于水泵输水管内部的水输入罐体内部。

    一种板式换热器安装机构

    公开(公告)号:CN110763048A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910068280.2

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及余热回收技术领域,且公开了一种板式换热器安装机构,包括板式换热器和水管,所述板式换热器一侧的顶部与底部分别固定套装有连接管,所述连接管内腔顶端与底端的中部均固定安装有固定块,所述固定块远离板式换热器的一侧开设有凹槽,所述凹槽内腔靠近板式换热器一侧的底部固定连接有弹性块,所述凹槽内腔远离弹性块一侧的顶部固定连接有卡块,连接管远离板式换热器的一侧固定连接有固定管,固定管内腔正面与背面以及左右两侧的中部分别固定连接有伸缩杆。该板式换热器安装机构,通过连接管、固定块、凹槽、水管以及连接块的配合使用,使得在使用板式换热器之前操作人员能够快速的将水管与板式换热器安装到一起。

    一种随水温自适应调节制冷剂流量的蒸发器

    公开(公告)号:CN110762903A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910068039.X

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及制冷剂流量可调节的蒸发器技术领域,且公开了一种随水温自适应调节制冷剂流量的蒸发器,包括水箱、固定安装在水箱顶部且内部装有制冷剂的箱体、固定安装在水箱内部的蒸发器以及一侧与蒸发器的顶端相连通且中部固定套接在水箱内部的调节机构。该随水温自适应调节制冷剂流量的蒸发器,通过在安装套上设置正温度系数热敏电阻器能够根据流入进水管内部热源温度的改变,改变流入电流放大器内部的电流的大小,进而通过电流放大器使得导线通电的同时铁芯产生磁场与永磁铁相斥,拉动移动杆和密封块进行移动,通过电流的大小改变永磁铁与铁芯之间作用力大小的同时能够控制密封块的位移量,从而控制流入箱体内部的制冷剂流量。

    一种匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池

    公开(公告)号:CN110749230A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910070693.4

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池,涉及余热回收技术领域,具体为包括池体、排污装置、导管、热传导装置和温度感应阀门,所述池体底端中部套装有排污装置,且池体底部的内腔设有导管,所述导管的顶端设有热传导装置。该匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池,通过池体内部的水从排污管排出时冲击涡轮转动,能够使涡轮内部的刀片对杂质进行切割搅拌,使杂质无法粘黏结块,降低了杂质堵塞排污管的概率,涡轮内部的刀片也可对水池中的杂物进行切割,使其能够顺利通过排污管流出,解决了现有的保温热水池在排出杂质时容易出现堵塞的问题。

    一种基于PLC自控的联动控制系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109838947A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910066972.3

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及节能减排技术领域,且公开了一种基于PLC自控的联动控制系统,包括PLC控制器、空压机、热泵机组和冷却塔,所述PLC控制器的输出端与空压机的输入端电性连接,所述PLC控制器的输出端与热泵机组的输入端电性连接,所述PLC控制器的输出端与冷却塔的输入端电性连接,所述热泵机组包括冷凝器和蒸发器。该基于PLC自控的联动控制系统,通过系统配置PLC控制器,在确保空压机冷却水进水温度的前提下,通过提前在PLC控制器内部设定相应的温度阀值指令,从而可实现空压机、热泵机组、冷却塔的联动控制,通过热泵机组的蒸发器在提取空压机运行余热的同时,有效减少冷却系统的运转,实现空压站最大限度的节能运行。

    一种移动风雨棚的整体吊装系统

    公开(公告)号:CN109160421B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810974463.6

    申请日:2018-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种移动风雨棚的整体吊装系统,涉及船舶建造工装领域,包括移动风雨棚总成、吊排、吊装配件、起重机及牵引装置;移动风雨棚总成包括屋盖、支架、风雨棚吊耳及辅助拉耳;两个支架的顶部分别固定连接于屋盖的两侧;风雨棚吊耳固定连接于屋盖的顶部;两个支架的两侧底部均固定连接有辅助拉耳;起重机的顶部设置有吊钩,连接吊钩与风雨棚吊耳;两个支架的两侧均设置有牵引装置;辅助拉耳与同一侧的牵引装置均通过所述吊装配件连接;本发明可在船坞船台之间移动的移动风雨棚系统能够实现船台与船坞之间的整体搬移,不需要再临时搭建遮蔽处,提高了生产效率,缩短了船体制作周期,且搬移后仍能在预设的轨道上进行运行。

    一种用于冷却塔风机与循环泵匹配运行的自动控制系统

    公开(公告)号:CN110763074A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910067790.8

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及余热回收系统技术领域,且公开了一种用于冷却塔风机与循环泵匹配运行的自动控制系统,包括水源热泵系统、压缩系统、冷却系统、余热利用系统和中央控制模块,所述水源热泵系统、压缩系统、冷却系统和余热利用系统通过无线电台与中央控制模块电性连接。该用于冷却塔风机与循环泵匹配运行的自动控制系统,通过将进水口温作为变量,设置了完整的自动控制系统,将循环水泵和冷却塔风机进行了“开、闭、变频运转”等多项状态组合,实现了冷却系统与余热利用系统匹配性运行,压缩系统中空压机的冷却水进水温度相对恒定,即确保了空压机安全运转,又确保了水源热泵系统始终运行在高效区,实现全方位节能。

    一种保温水池与保温水箱联合供水管路系统

    公开(公告)号:CN110762899A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910068420.6

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及供水管路系统技术领域,且公开了一种保温水池与保温水箱联合供水管路系统,包括空压机、水源热泵、保温水池、控制箱,所述空压机的侧面固定套装有连接管,所述连接管的一端固定连接有余热回收机,所述空压机远离连接管的一侧固定套装有出水管,所述水源热泵的侧面固定套装有排水管。该保温水池与保温水箱联合供水管路系统,通过采用水源热泵提取空压机冷却水中的热能,水源热泵的蒸发器从空压机循环冷却水系统的出水管吸取热能,经压缩机加压后,形成高温高压蒸汽,并通过保温水池中的冷凝器与保温水池中的冷水进行热交换,制备热水,从而对空压机的余热进行回收利用,节约能源。

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