本實用新型涉及空調冷凝水回收再利用領域,尤其涉及一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng)。
背景技術:
空調機組運行時產生的空調冷凝水直接排入排水管道是空調工程一直以來的傳統(tǒng)作法。這種做法不僅浪費了大量的水資源和冷凝水所含的能量, 而且有時還會造成環(huán)境污染和生活的不便?,F(xiàn)有的空調冷凝水利用技術主要側重于家用空調,對于集中空調系統(tǒng)暫無相關應用技術,而集中空調的冷凝水量和補水量都很大,其結果是一方面損失了大量的冷凝水和冷量,而另一方面又需要對集中空調補充大量生活給水,造成了水資源的浪費。
因此,有必要設計一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),以解決上述問題。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),旨在用于解決現(xiàn)有的集中空調冷凝水損失,造成水資源浪費的問題。
本實用新型是這樣實現(xiàn)的:
本實用新型提供一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),包括空調機組、冷凝水箱以及膨脹水箱,所述冷凝水箱與所述空調機組的冷凝水管相連,所述冷凝水箱內部具有一冷凝水泵和一第一液位傳感器,所述膨脹水箱通過管路與所述冷凝水泵連接且之間具有一第一電動水閥,所述膨脹水箱還通過管路與一生活給水管連接且之間具有一第二電動水閥,所述膨脹水箱內具有一第二液位傳感器,所述膨脹水箱還具有向所述空調機組供水的一膨脹管,所述第一液位傳感器根據(jù)所述第二液位傳感器測得的膨脹水箱的液位參數(shù)以及第一液位傳感器測得的冷凝水箱的液位參數(shù)來控制所述第一電動水閥以及所述第二電動水閥的啟閉。
進一步地,所述第一電動水閥和所述第二電動水閥均處于常閉狀態(tài)。
進一步地,所述膨脹水箱具有一最低液位和一最高液位,當所述第二液位傳感器檢測到所述膨脹水箱的液位到達最低液位或者最高液位時,發(fā)送信號至所述第一液位傳感器。
進一步地,所述冷凝水箱具有一限制液位,當所述第二液位傳感器檢測到所述膨脹水箱的液位到達最低液位時,發(fā)送補水信號至所述第一液位傳感器,若所述第一液位傳感器檢測到所述冷凝水箱的液位高于所述限制液位時,控制所述第一電動水閥開啟,若所述第一液位傳感器檢測到所述冷凝水箱的液位低于所述限制液位時,控制所述第二電動水閥開啟;當所述第二液位傳感器檢測到所述膨脹水箱的液位到達最高液位時,發(fā)送停止補水信號至所述第一液位傳感器,所述第一液位傳感器進而控制所述第一電動水閥或者所述第二電動水閥關閉。
進一步地,所述冷凝水泵與所述第一電動水閥聯(lián)動設置,同時開啟和關閉。
進一步地,所述冷凝水箱和所述膨脹水箱的頂部均設有通氣管。
進一步地,所述冷凝水箱和所述膨脹水箱的上部均設有溢水管。
進一步地,所述冷凝水箱和所述膨脹水箱的底部均設有泄水管,所述泄水管上設有手動蝶閥。
進一步地,所述冷凝水箱和所述膨脹水箱的箱體內壁均設有保溫材料。
進一步地,所述膨脹水箱與所述生活給水管之間設有一安全閥。
與現(xiàn)有技術相比,本實用新型具有以下有益效果:
本實用新型提供的這種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),將集中空調冷凝水回收至膨脹水箱用于對空調系統(tǒng)補水,使得空調冷凝水得到有序回收并充分利用,減少了生活給水的補充,實現(xiàn)空調系統(tǒng)的節(jié)能和節(jié)水運行,且系統(tǒng)通過液位傳感器和電動水閥的作用實現(xiàn)對膨脹水箱的自動補水,使得系統(tǒng)運行智能化,控制精準且節(jié)省人力。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例提供的一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng)結構圖;
圖2為本實用新型實施例提供的一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng)冷凝水箱補水運行原理圖;
圖3為本實用新型實施例提供的一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng)生活給水管補水運行原理圖。
附圖標記說明:1-空調機組、2-冷凝水管、3-冷凝水箱、4-冷凝水泵、5-第一保溫材料、6-第一通氣管、7-第一溢水管、8-第一泄水管、9-第一手動蝶閥、10-第一電動水閥、11-第二電動水閥、12-第一液位傳感器、13-第二液位傳感器、14-膨脹水箱、15-第二保溫材料、16-膨脹管、17-膨脹水箱最高液位、18-膨脹水箱最低液位、19-第二泄水管、20-第二手動蝶閥、21-第二通氣管、22-第二溢水管、23-液位計、24-安全閥。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型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實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1所示,本實用新型實施例提供一種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),包括空調機組1、冷凝水箱3以及膨脹水箱14,所述冷凝水箱3與所述空調機組1的各個冷凝水管2相連,對各處空調機組1的冷凝水進行集中回收,所述冷凝水箱3內部具有一冷凝水泵4和一第一液位傳感器12,所述膨脹水箱14通過管路與所述冷凝水泵4連接且之間具有一第一電動水閥10,所述膨脹水箱14還通過管路與一生活給水管連接且之間具有一第二電動水閥11,所述膨脹水箱14內具有一第二液位傳感器13,所述膨脹水箱14還具有向所述空調機組1供水的一膨脹管16,所述第一液位傳感器12根據(jù)所述第二液位傳感器13測得的膨脹水箱14的液位參數(shù)以及第一液位傳感器12測得的冷凝水箱3的液位參數(shù)來控制所述第一電動水閥10以及所述第二電動水閥11的啟閉,以實現(xiàn)對所述膨脹水箱14合理地進行補水。
本優(yōu)選實施例中,所述第一電動水閥10和所述第二電動水閥11均處于常閉狀態(tài),所述冷凝水泵4與所述第一電動水閥10聯(lián)動設置,同時開啟和關閉。所述膨脹水箱14具有一最低液位18和一最高液位17,當所述第二液位傳感器13檢測到所述膨脹水箱14的液位到達最低液位18或者最高液位17時,發(fā)送信號至所述第一液位傳感器12,所述冷凝水箱3具有一限制液位,具體地,當所述第二液位傳感器13檢測到所述膨脹水箱14的液位到達最低液位18時,發(fā)送補水信號至所述第一液位傳感器12,如圖2所示,若所述第一液位傳感器12檢測到所述冷凝水箱3的液位高于所述限制液位時,發(fā)送信號至所述第一電動水閥10,控制所述第一電動水閥10開啟,同時聯(lián)動開啟所述冷凝水泵4對所述膨脹水箱14進行補水動作,當所述第二液位傳感器13檢測到所述膨脹水箱14的液位到達最高液位17時,發(fā)送停止補水信號至所述第一液位傳感器12,所述第一液位傳感器12進而發(fā)送信號至所述第一電動水閥10,控制所述第一電動水閥10關閉;如圖3所示,若所述第一液位傳感器12檢測到所述冷凝水箱3的液位低于所述限制液位時,發(fā)送信號至所述第二電動水閥11,控制所述第二電動水閥11開啟,利用所述生活給水管對所述膨脹水箱14進行補水動作,當所述第二液位傳感器13檢測到所述膨脹水箱14的液位到達最高液位17時,發(fā)送停止補水信號至所述第一液位傳感器12,所述第一液位傳感器12進而發(fā)送信號至所述第二電動水閥11,控制所述第二電動水閥11關閉。系統(tǒng)優(yōu)先采用冷凝水箱3中的冷凝水進行補水,且在膨脹水箱14補水過程,隨著冷凝水箱3水位的下降,可由第一液位傳感器12自動切換第一電動水閥10和第二電動水閥11的開啟情況,實現(xiàn)對膨脹水箱14持續(xù)地補水。
本優(yōu)選實施例中,所述冷凝水箱3的頂部設有一第一通氣管6,所述膨脹水箱14的頂部設有一第二通氣管21。所述冷凝水箱3的上部設有一第一溢水管7,本實用新型集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng)在運行過程中,冷凝水箱3對冷凝水的收集是持續(xù)不斷的,當冷凝水箱3內水量達到更高的水位時,從所述第一溢水管7排出多余水量,不影響系統(tǒng)的正常運行;所述膨脹水箱14的上部設有一第二溢水管22,當膨脹水箱14內水量達到更高的水位時,從所述第二溢水管22排出多余水量。所述冷凝水箱3的底部設有一第一泄水管8,所述第一泄水管8上設有一第一手動蝶閥9,所述膨脹水箱14的底部設有一第二泄水管19,所述第二泄水管19上設有一第二手動蝶閥20。所述冷凝水箱3的箱體內壁設有第一保溫材料5,所述膨脹水箱14的箱體內壁均設有第二保溫材料15,以對所述冷凝水箱3和所述膨脹水箱14內的水進行保溫。所述膨脹水箱14內還設有一液位計23,方便對膨脹水箱14的液位進行觀察。所述膨脹水箱14與所述生活給水管之間設有一安全閥24,僅允許生活給水管的水流向所述膨脹水箱14,而防止膨脹水箱14的水倒流入所述生活給水管。
綜上所述,本實用新型提供的這種集中空調冷凝水回收再利用系統(tǒng),將集中空調冷凝水回收至膨脹水箱用于對空調系統(tǒng)補水,使得空調冷凝水得到有序回收并充分利用,減少了生活給水的補充,實現(xiàn)空調系統(tǒng)的節(jié)能和節(jié)水運行,且系統(tǒng)通過液位傳感器和電動水閥的作用實現(xiàn)對膨脹水箱的自動補水,使得系統(tǒng)運行智能化,控制精準且節(jié)省人力。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。