水势能水泵水轮发电机暖通系统的制作方法

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1.本发明涉及暖通系统领域技术,尤其是指一种水势能水泵水轮发电机暖通系统。
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背景技术:



3.暖通是建筑的一个组成部分。包括:供暖、通风、空气调节三个方面。同时也是培养从事建筑环境控制、建筑节能和建筑设施智能技术领域工作,具有空调、供热、通风、建筑给排水、燃气供应等公共设施系统、建筑热能供应系统和建筑节能的设计、施工、调试、运行管理能力和建筑自动化系统方案的制定能力的高级工程技术人才和管理人才的专业。
4.目前的暖通系统功能较为的单一,不能进行发电,不能充分有效利用能源。因此,有必要对目前的暖通系统进行改进。
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技术实现要素:



6.有鉴于此,本发明针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种水势能水泵水轮发电机暖通系统,其具有发电功能,能充分有效利用能源。
7.为实现上述目的,本发明采用如下之技术方案:一种水势能水泵水轮发电机暖通系统,包括有第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔;该第一蓄水池的底部具有出水口;该发电机组设置于第一蓄水池的下方,发电机组具有水轮,该水轮位于出水口的下方;该第二蓄水池位于发电机组的正下方;该收容池位于第二蓄水池的侧旁下方,收容池的最底部设置有出水端;该发电水锤泵设置于收容池中,发电水锤泵的输入端通过第一管道连通第二蓄水池,发电水锤泵的输出端通过第二管道连通第一蓄水池;该发电水轮泵设置于收容池中,发电水轮泵的高度低于发电水锤泵的高度,发电水轮泵的输出端通过第三管道连通第二蓄水池,发电水轮泵的输入端连通收容池;该第三蓄水池位于收容池的下方并连通出水端;该磁悬浮水泵的输入端连通第三蓄水池;该磁悬浮制冷热回收机组的输入端连通磁悬浮水泵的输出端;该冷却塔设置于第一蓄水池的上方并与磁悬浮制冷热回收机组的输出端连通。
8.优选的,所述收容池的底面为倾斜面,该发电水锤泵位于倾斜面的上侧边,该发电水轮泵和出水端位于倾斜面的下侧边。
9.优选的,所述发电水锤泵为无燃料智控动能发电水锤泵,该发电水轮泵为无燃料智控动能发电水轮泵。
10.优选的,所述出水口处设置有控制阀和流量计。
11.本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:通过有效整合第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮
泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔,使得本系统具备免燃料智控动能发电功能,功能多样,能充分有效利用能源,为使用带来便利。
12.为更清楚地阐述本发明的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本发明进行详细说明。
附图说明
13.图1是本发明之较佳实施例的结构示意图。
14.附图标识说明:10、第一蓄水池
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11、出水口12、控制阀
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13、流量计20、发电机组
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21、水轮30、第二蓄水池
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40、收容池41、出水端
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42、倾斜面51、发电水锤泵
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52、发电水轮泵53、第三蓄水池
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54、磁悬浮水泵55、磁悬浮制冷热回收机组
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56、冷却塔61、第一管道
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62、第二管道63、第三管道
具体实施方式
15.请参照图1所示,其显示出了本发明之较佳实施例的具体结构,包括有第一蓄水池10、发电机组20、第二蓄水池30、收容池40、发电水锤泵51、发电水轮泵52、第三蓄水池53、磁悬浮水泵54、磁悬浮制冷热回收机组55以及冷却塔56。
16.该第一蓄水池10的底部具有出水口11,该出水口11处设置有控制阀12和流量计13。
17.该发电机组20设置于第一蓄水池10的下方,发电机组20具有水轮21,该水轮21位于出水口11的下方。
18.该第二蓄水池30位于发电机组20的正下方;该收容池40位于第二蓄水池30的侧旁下方,收容池40的最底部设置有出水端41;并且,所述收容池40的底面为倾斜面42,该出水端41位于倾斜面42的下侧边。
19.该发电水锤泵51设置于收容池40中,发电水锤泵51的输入端通过第一管道61连通第二蓄水池30,发电水锤泵40的输出端通过第二管道62连通第一蓄水池10;在本实施例中,该发电水锤泵51位于倾斜面42的上侧边,所述发电水锤泵51为无燃料智控动能发电水锤泵,其具体结构和工作原理均为现有技术,在此对发电水锤泵51的具体结构和工作原理不做详细叙述。
20.该发电水轮泵52设置于收容池40中,发电水轮泵52的高度低于发电水锤泵51的高度,发电水轮泵52的输出端通过第三管道63连通第二蓄水池30,发电水轮泵52的输入端连通收容池40;在本实施例中,该发电水轮泵52位于倾斜面42的下侧边,该发电水轮泵52为无燃料智控动能发电水轮泵,其具体结构和工作原理均为现有技术,在此对发电水轮泵52的
具体结构和工作原理不做详细叙述。
21.该第三蓄水池53位于收容池40的下方并连通出水端41;该磁悬浮水泵54的输入端连通第三蓄水池53;该磁悬浮制冷热回收机组55的输入端连通磁悬浮水泵54的输出端;该冷却塔56设置于第一蓄水池10的上方并与磁悬浮制冷热回收机组55的输出端连通。
22.详述本实施例的工作原理如下:外界自来水补到第一蓄水池10,水通过重力下流到水轮21,水轮21转动带动发电机组20运转发电,发电供出外用;同时水流到第二蓄水池30,第二蓄水池30通过第一管道61及一定高度流到发电水锤泵51,发电水锤泵51运转发电,发电供出外用,同时发电水锤泵51将水提升到第一蓄水池10;然后,发电水锤泵51的尾水流出分格流到发电水轮泵52,发电水轮泵52运转发电,发电供出外用,同时发电水轮泵52将水提升到第二蓄水池30;以及,发电水轮泵52流出水可以输送第三蓄水池53,然后通过磁悬浮水泵54提升到磁悬浮制冷热回收机组55,最后进入到冷却塔56并回流到第一蓄水池10,磁悬浮制冷热回收机组55向外供冷及热。
23.本发明的设计重点是:通过有效整合第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔,使得本系统具备免燃料智控动能发电功能,功能多样,能充分有效利用能源,为使用带来便利。
24.以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

技术特征:


1.一种水势能水泵水轮发电机暖通系统,其特征在于:包括有第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔;该第一蓄水池的底部具有出水口;该发电机组设置于第一蓄水池的下方,发电机组具有水轮,该水轮位于出水口的下方;该第二蓄水池位于发电机组的正下方;该收容池位于第二蓄水池的侧旁下方,收容池的最底部设置有出水端;该发电水锤泵设置于收容池中,发电水锤泵的输入端通过第一管道连通第二蓄水池,发电水锤泵的输出端通过第二管道连通第一蓄水池;该发电水轮泵设置于收容池中,发电水轮泵的高度低于发电水锤泵的高度,发电水轮泵的输出端通过第三管道连通第二蓄水池,发电水轮泵的输入端连通收容池;该第三蓄水池位于收容池的下方并连通出水端;该磁悬浮水泵的输入端连通第三蓄水池;该磁悬浮制冷热回收机组的输入端连通磁悬浮水泵的输出端;该冷却塔设置于第一蓄水池的上方并与磁悬浮制冷热回收机组的输出端连通。2.如权利要求1所述的水势能水泵水轮发电机暖通系统,其特征在于:所述收容池的底面为倾斜面,该发电水锤泵位于倾斜面的上侧边,该发电水轮泵和出水端位于倾斜面的下侧边。3.如权利要求1所述的水势能水泵水轮发电机暖通系统,其特征在于:所述发电水锤泵为无燃料智控动能发电水锤泵,该发电水轮泵为无燃料智控动能发电水轮泵。4.如权利要求1所述的水势能水泵水轮发电机暖通系统,其特征在于:所述出水口处设置有控制阀和流量计。

技术总结


本发明公开一种水势能水泵水轮发电机暖通系统,包括有第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔;该第一蓄水池的底部具有出水口;该发电机组设置于第一蓄水池的下方,发电机组具有水轮,该水轮位于出水口的下方;通过有效整合第一蓄水池、发电机组、第二蓄水池、收容池、发电水锤泵、发电水轮泵、第三蓄水池、磁悬浮水泵、磁悬浮制冷热回收机组以及冷却塔,使得本系统具备免燃料智控动能发电功能,功能多样,能充分有效利用能源,为使用带来便利。为使用带来便利。为使用带来便利。


技术研发人员:

郑贤即 王树锋

受保护的技术使用者:

王树锋

技术研发日:

2022.08.08

技术公布日:

2022/10/13

本文发布于:2022-11-26 23:50:38,感谢您对本站的认可!

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标签:蓄水池   水轮泵   机组   水泵
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