一種熱水供應系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及熱水供應領域,特別是涉及一種熱水供應系統。
【背景技術】
[0002]幾年來,隨著化石能源的大規模消耗,逐漸枯竭,在面臨能源危機,人類在在尋找新能源的同時,也在不斷提升傳統能源的利用率。
[0003]但是現有技術中,大多只是在一次利用上,沒有進行二次利用。如,在酒店、賓館、醫院等場所,既需要熱水供應,又要制冷空調。一方面要用燃煤/燃氣鍋爐生產熱水,另一方面要用冷卻塔(或地下水、風冷風機等形式),只是一般會在加熱成產熱水的階段,進行能量的高效率利用,然后把空調在制冷過程中產生的冷凝熱散失到大氣中,產生污染的同時浪費能源。
【發明內容】
[0004]本發明的目的是提供一種熱水供應系統,提高了加熱前的水溫,降低了加熱能源消耗,降低了生產成本。
[0005]為解決上述技術問題,本發明實施例提供了一種熱水供應系統,包括:江水源熱栗裝置、PLC控制器、輔助加熱裝置和熱水回收裝置,所述江水源熱栗裝置的輸出端與用戶的熱水輸入端連接,所述熱水回收裝置的輸出端與所述江水源熱栗裝置的輸入端連接,輸入端與用戶的冷卻水輸出端連接,用于將用戶在制冷過程中產生的冷卻水回收,所述輔助加熱裝置設置在所述江水源熱栗裝置和所述熱水回收裝置之間,與所述PLC控制器連接,所述PLC控制器控制所述輔助加熱裝置將從所述熱水回收裝置輸出的冷卻水加熱后的輸入到所述江水源熱栗裝置。
[0006]其中,還包括變頻器,所述變頻器的輸入端與所述PLC控制器連接,輸出端與所述江水源熱栗裝置連接。
[0007]其中,還包括水量監測器,所述水量監測器與所述PLC控制器連接,用于測量所述熱水回收裝置的當前水量、冷卻水進水速率和冷卻水出水速率并將傳送到所述PLC控制器。
[0008]其中,還包括補水模塊,所述補水模塊與所述PLC控制器和所述熱水回收裝置連接,所述補水模塊接收所述PLC控制器控制的出水指令,控制所述熱水回收裝置輸出到所述江水源熱栗裝置的水量。
[0009]其中,還包括進水模塊,所述進水模塊與所述PLC控制器連接,用于在所述熱水回收裝置內的存水量低于預定存水量時,根據所述冷卻水進水速率和所述冷卻水出水速率對所述熱水回收裝置進行注水。
[0010]其中,還包括排水模塊,所述排水模塊與所述PLC控制器連接,用于在所述熱水回收裝置內的存水量高于預定存水量時,根據所述冷卻水進水速率和所述冷卻水出水速率對所述熱水回收裝置進行排水。[0011 ] 其中,還包括數據采集模塊,所述數據采集模塊與壓力傳感器、溫度傳感器和所述PLC控制器連接,間隔預定時間采集所述壓力值和所述溫度值,并將所述壓力值和所述溫度值發送到所述PLC控制器。
[0012]其中,還包括數據處理模塊,所述數據處理模塊與所述PLC控制器連接,用于根據所述PLC控制器內存儲的所述江水源熱栗裝置管網壓力、歷史流量建立數學模型,預測當前的用戶的熱水需求量,并將所述預測的當前的用戶的熱水需求量發送到所述PLC控制器,所述PLC控制器根據所述預測的當前的用戶的熱水需求量,控制所述江水源熱栗裝置的熱水輸出量。
[0013]其中,還包括信息接收模塊,所述信息接收模塊用于接收用戶當前的熱水需求信息或未來某一段時間的熱水需求信息,并由所述信息接收模塊轉發到所述PLC控制器,并由所述PLC控制器根據所述用戶當前的熱水需求信息或未來某一段時間的熱水需求信息控制所述熱水回收裝置輸出的冷卻水的流量、所述輔助加熱裝置的加熱功率。
[0014]其中,還包括報警裝置,所述報警裝置與所述溫度傳感器、所述壓力傳感器和所述PLC控制器連接,用于在所述溫度傳感器檢測到的水溫值大于預定水溫值或所述壓力傳感器水壓值大于預定水壓值時進行報警。
[0015]本發明實施例所提供的熱水供應系統,與現有技術相比,具有以下優點:
[0016]本發明實施例所提供的熱水供應系統,包括:江水源熱栗裝置、PLC控制器、輔助加熱裝置和熱水回收裝置,所述江水源熱栗裝置的輸出端與用戶的熱水輸入端連接,所述熱水回收裝置的輸出端與所述江水源熱栗裝置的輸入端連接,輸入端與用戶的冷卻水輸出端連接,用于將用戶在制冷過程中產生的冷卻水回收,所述輔助加熱裝置設置在所述江水源熱栗裝置和所述熱水回收裝置之間,與所述PLC控制器連接,所述PLC控制器控制所述輔助加熱裝置將從所述熱水回收裝置輸出的冷卻水加熱后的輸入到所述江水源熱栗裝置。
[0017]所述熱水供應系統,通過熱水回收裝置直接從用戶回收冷卻水,而冷卻水的溫度一般較高,再由輔助加熱裝置加熱到用戶需要的水溫時,冷卻水上升的溫度較少,即由輔助加熱裝置輸出的熱量較少,減少了電能或其它能源的消耗,降低了生產成本。
[0018]綜上所述,本發明實施例所述的熱水供應系統,通過熱水回收裝置直接從用戶回收冷卻水,減少了電能或其它能源的消耗,降低了生產成本。
【附圖說明】
[0019]為了更清楚地說明本發明實施例,下面將對實施例中所需要使用的附圖做簡單的介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
[0020]圖1為本發明實施例提供的熱水供應系統的一種【具體實施方式】的連接示意圖。
【具體實施方式】
[0021]正如【背景技術】部分所述,現有技術中幾乎沒有對能源的二次利用,利用效率較低。
[0022]基于此,本發明實施例提供了一種熱水供應系統,包括:江水源熱栗裝置、PLC控制器、輔助加熱裝置和熱水回收裝置,所述江水源熱栗裝置的輸出端與用戶的熱水輸入端連接,所述熱水回收裝置的輸出端與所述江水源熱栗裝置的輸入端連接,輸入端與用戶的冷卻水輸出端連接,用于將用戶在制冷過程中產生的冷卻水回收,所述輔助加熱裝置設置在所述江水源熱栗裝置和所述熱水回收裝置之間,與所述PLC控制器連接,所述PLC控制器控制所述輔助加熱裝置將從所述熱水回收裝置輸出的冷卻水加熱后的輸入到所述江水源熱栗裝置。
[0023]綜上所述,本發明實施例所述的熱水供應系統,通過熱水回收裝置直接從用戶回收冷卻水,而冷卻水的溫度一般較高,再由輔助加熱裝置加熱到用戶需要的水溫時,冷卻水上升的溫度較少,即由輔助加熱裝置輸出的熱量較少,減少了電能或其它能源的消耗,降低了生產成本。
[0024]下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下,所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護范圍。
[0025]為了使本技術領域的人員更好地理解本發明方案,下面結合附圖和【具體實施方式】對本發明作進一步的詳細說明。
[0026]請參考圖1,圖1為本發明實施例提供的熱水供應系統的一種【具體實施方式】的連接示意圖。
[0027]在一種【具體實施方式】中,所述熱水供應系統,包括:江水源熱栗裝置30、PLC控制器10、輔助加熱裝置20和熱水回收裝置40,所述江水源熱栗裝置30的輸出端與用戶50的熱水輸入端連接,所述熱水回收裝置40的輸出端與所述江水源熱栗裝置30的輸入端連接,輸入端與用戶50的冷卻水輸出端連接,用于將用戶50在制冷過程中產生的冷卻水回收,所述輔助加熱裝置20設置在所述江水源熱栗裝置30和所述熱水回收裝置40之間,與所述PLC控制器10連接,所述PLC控制器10控制所述輔助加熱裝置20將從所述熱水回收裝置40輸出的冷卻水加熱后的輸入到所述江水源熱栗裝置30。
[0028]所述熱水供應系統,通過熱水回收裝置40直接從用戶50回收冷卻水,而冷卻水的溫度一般較高,再由輔助加熱裝置20加熱到用戶50需要的水溫時,冷卻水上升的溫度較少,即由輔助加熱裝置20輸出的熱量較少,減少了電能或其它能源的消耗,降低了生產成本。
[0029]由于PLC控制器10的工作頻率與所述江水源熱栗裝置30的工作頻率一般不同,不能直接進行指令的傳遞,因此,所述熱水供應系統一般還包括變頻器,所述變頻器的輸入端與所述PLC控制器10連接,輸出端與所述江水源熱栗裝置30連接,通過變頻器將PLC控制器10連接的輸出指令的頻率改變為所述江水源熱栗裝置30的可接收的頻率,甚至是工作頻率,如在需要的熱水供應量減少時,所述江水源熱栗裝置30的栗入的水的頻率降低,而每次的栗入量相同,可以降低設備的工作強度,提高使用壽命。需要說明的是,本發明對所述變頻器以及安裝位置不做具體限定,所述變頻器可以安裝在PLC控制器10上,也可以安裝在江水源熱栗裝置30。
[0030]由于所述熱水回收裝置40是用來回收用戶50的冷卻水的,由于容積有限,而不同時段的用戶50的熱水使用量與冷卻水的產生量不同,就有可能造成溢流或缺水的情況發生,威脅到設備的安全或供水的穩定,因此所述熱水供應系統還包括水量監測器,所述水量監測器與所述PLC控制器10連接,用于測量所述熱水回收裝置40的當前水量、冷卻水進水速率和冷卻水出水速率并將傳送到所述PLC控制器10。
[0031]不同時段用戶50對熱水的溫度和水量的需求不同,因此才需要對進入所述江水源熱栗裝置30的水量進行控制,使得其中的正在加熱水量處于最佳的狀態,因此所述熱水供應系統還包括補水模塊,所述補水模塊與所述PLC控制器10和所述熱水回收裝置40連接,所述補水模塊接收所述PLC控制器10控制的出水指令,控制所述熱水回收裝置40輸出到所述江水源熱栗裝置30的水量,使得所述輔助加熱