[实用新型]一种海水淡化设备的抽真空工艺系统有效
申请号: | 201120123976.X | 申请日: | 2011-04-25 |
公开(公告)号: | CN202171402U | 公开(公告)日: | 2012-03-21 |
发明(设计)人: | 张忠梅;张建丽;丁涛;张金升;杨庆卫;李延兵 | 申请(专利权)人: | 中国神华能源股份有限公司;北京国华电力有限责任公司;神华国华(北京)电力研究院有限公司 |
主分类号: | F28B9/10 | 分类号: | F28B9/10;C02F1/04;C02F103/08 |
代理公司: | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 11012 | 代理人: | 王昭林;崔华 |
地址: | 100011 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 海水 淡化 设备 真空 工艺 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种抽真空系统,特别是涉及一种海水淡化设备的抽真空工艺系统。
背景技术
现有的低温多效海水淡化设备中,通常会使用外置回热加热器用来预热物料水。在所述低温多效海水淡化设备外置回热加热器的运行过程中,通常会产生不凝汽,而且,在上述的不凝气中往往会携带一部分蒸汽。实际生产时,系统需要将产生的不凝汽及时地进行排出,以保证整个装置的正常工作。
现有的低温多效海水淡化系统中,一般采用将各回热加热器中的不凝汽分别接入到抽真空系统的方式,为此,系统的管路中需设置阀门结构来匹配各路管道的阻力,但是,这样便会使得系统较为复杂,同时使得抽真空系统增加了漏点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,克服上述现有技术的缺陷而提供一种将不同回热加热器抽真空管路分别接至比回热加热器压力低的凝汽器,并且取消各管路阀门,减少真空系统漏点,简化整体设备的海水淡化设备的抽真空工艺系统。
为实现上述目的,本实用新型采取以下设计方案:
本实用新型的一种海水淡化设备的抽真空工艺系统,所述海水淡化装置包括逐级相连的蒸发器,在最后一效蒸发器之后连接有凝汽器,所述的抽真空工艺系统还包括多个分别与各效蒸发器相连接的外置回热加热器,且所述的外置回热加热器还与所述凝汽器相连接。
优选地,所述与各效蒸发器相连接的外置回热加热器之间相互串连,并且最后一效的外置回热加热器与所述凝汽器相连接。
优选地,所述与各效蒸发器相连接的外置回热加热器之间相互并连,并分别与所述凝汽器相连接。
优选地,所述外置回热加热器与所述凝汽器之间的连接为管路直接相连。
优选地,所述外置回热加热器与所述凝汽器之间管路内流体运动的动力为所述外置回热加热器与所述凝汽器之间自平衡形成的压差。
本实用新型的优点是:由于本实用新型利用回热加热器与凝汽器间自平衡形成的压差,使不同回热加热器内的不凝汽及其携带的蒸汽通过管路自动流入凝汽器后,进一步通过凝汽器总管将系统中产生的不凝汽抽出,并且本实用新型还取消了各管路阀门,从而有效地利用了海水淡化设备抽真空系统的自平衡,减少了真空系统漏点,简化了系统设备。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
参见图1,其中示出本实用新型一种海水淡化设备的抽真空工艺系统的优选实施例,所述海水淡化装置包括逐级相连的蒸发器1,本实用新型的蒸发器1可以为两效(两级),或多效(多级),如图1所示,并且,两效或多效蒸发器的最后一效蒸发器之后连接有凝汽器2(如图1所示)。
本实用新型所述的抽真空工艺系统还包括多个分别与各效蒸发器1相连接的外置回热加热器3,所述的外置回热加热器3为相对于蒸发器1独立外置设置的,且外置回热加热器3分别与各效蒸发器1相连接,例如,第m效回热加热器与第m效蒸发器相连接。
进一步,本实用新型所述的外置回热加热器3还与所述凝汽器2相连接。优选地,所述外置回热加热器3与所述凝汽器2之间的连接为管路直接相连,即所述外置回热加热器3与所述凝汽器2之间为未设阀门结构的管路直接相连。由此使得本实用新型取消了各管路阀门,从而有效地利用了海水淡化设备抽真空系统的自平衡,减少了真空系统漏点,简化了系统设备。
如图1所示,其中示出了本实用新型的一种实施例:所述与各效蒸发器1相连接的外置回热加热器3之间相互串连,并且最后一效的外置回热加热器3与所述凝汽器2相连接。此种结构,利用系统中上一效回热加热器内的压力大于相邻下一效回热加热器内的压力,使得流体能够在上述压差的驱动下,依次流入到下一效的回热加热器内,并最终利用回热加热器与凝汽器间自平衡形成的压差,使不同回热加热器内的不凝汽及其携带的蒸汽通过管路自动流入凝汽器后,进一步通过凝汽器总管将系统中产生的不凝汽抽出。
需要指出的是:本实用新型中流动的流体介质可以为气体、蒸汽、液体或它们之间的混合物。
本实用新型的另一种实施例为:所述与各效蒸发器1相连接的外置回热加热器3之间相互并连,并分别与所述凝汽器2相连接(图中未示出)。此种结构,直接利用系统中回热加热器内的压力大于凝汽器的压力,使得流体能够直接在回热加热器与凝汽器间自平衡形成的压差的驱动下,使不同回热加热器内的不凝汽及其携带的蒸汽通过管路自动流入凝汽器后,进一步通过凝汽器总管将系统中产生的不凝汽抽出。
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