[实用新型]水浴炉加热系统的热交换水箱有效

专利信息
申请号: 201520150620.3 申请日: 2015-03-17
公开(公告)号: CN204478879U 公开(公告)日: 2015-07-15
发明(设计)人: 卢伟国;陈延柏;孙友建;严国林 申请(专利权)人: 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司
主分类号: F28D7/04 分类号: F28D7/04
代理公司: 淮安市科文知识产权事务所 32223 代理人: 谢观素
地址: 223211 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 水浴 加热 系统 热交换 水箱
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及热交换水箱领域,具体涉及一种水浴炉加热系统的热交换水箱。

背景技术

GE-PG9171E 型燃气轮机天然气进气温度低于6.7 ℃时将跳机。如果天然气进厂压力为4.0Mpa,那么通过调压站减压至2.5-2.7Mpa 才能供给燃机使用;天然气调压站设置水浴炉做为天然气加热用,进厂天然气温度约在3-12 ℃,通过调压站减压后温度平均下降约6.5-7.5 ℃,不能满足安全运行的需求,因此,调压站水浴炉必须保持长期运行。由于水浴炉长时间的运行,故障率较高且不能得到及时消缺,就会造成水浴炉工作不稳定,致使机组限负荷运行,严重影响机组的经济性与安全性,一旦水浴炉发生故障不能及时投运,燃机将不能运行。

本申请人之前申请了名称为《改进型水浴炉加热系统》的专利,解决了上述技术问题。在使用过程中,技术人员发现,热交换水箱的热交换效率非常关键,一旦热交换效率偏低,热交换水箱处的热水温度较低,对于水浴炉加热系统的加热时间明显变长,导致生产效率降低了。为此本申请人同日申请了名称为《水浴炉加热系统的二次热交换水箱》,使得热交换水箱的热交换效率得到了提高,提高了水浴炉加热效果,提高了生产效率。但是技术人员发现该技术方案的热交换水箱在使用过程中,经常会出现振动和噪声,不仅影响了生产环境,而且也导致水箱各部件的连接螺栓容易松动,需要经常进行紧固。

发明内容

本实用新型的目的在于:克服现有技术的不足,提供一种水浴炉加热系统的热交换水箱,进气管进入热交换水箱之后通过盘管与箱体内的热交换水进行热交换,提高了蒸汽的热交换效率,保证了水浴炉的加热效果;而且还可以防止高温蒸汽遇到相对较冷的热交换水之后直接液化、气压变化太快而产生水锤现象,使热交换水箱在使用中不会产生震动和噪声,同时也延长了热交换水箱的使用寿命;蒸汽经过盘管的热交换之后,通过通气管将低温蒸汽注入热交换水中与热交换水再次进行直接热交换,以及通气管的平面螺旋线结构、通气管设于箱体的底部,提高了蒸汽的热交换效果;通过挡板以及挡板底部的通孔的作用,防止蒸汽从通气管冒出后在热交换水中形成的气泡,影响到出水管的出水效率。

本实用新型所采取的技术方案是:

水浴炉加热系统的热交换水箱,包括水箱箱体,所述箱体的一端侧壁下部连通有蒸汽进气管,相对一端侧壁上部连通有冷却水进水管,底部连通有热水出水管,箱体内设有热交换水,所述进气管位于箱体内的部分与盘管的前端连通,所述盘管的尾端与通气管连通,所述通气管表面设有气孔。

本实用新型进一步改进方案是,所述盘管向上依次设有多层。

本实用新型更进一步改进方案是,所述通气管设于盘管下方,位于箱体的底部,所述通气管通过连接立管与盘管的尾端连接。

本实用新型更进一步改进方案是,所述盘管低于箱体内的热交换水液面。

本实用新型更进一步改进方案是,所述通气管为平面螺旋线结构。

本实用新型更进一步改进方案是,所述气孔设于通气管的下侧。

本实用新型更进一步改进方案是,所述盘管的俯视投影为“之”字形结构。

本实用新型更进一步改进方案是,所述盘管的直径小于进气管的直径,所述进气管通过变径连接管与盘管连通。

本实用新型更进一步改进方案是,所述箱体内位于出水管周围围绕出水管设有挡板,所述挡板的顶部高于通气管。

本实用新型更进一步改进方案是,所述挡板的底部设有通孔,所述通孔将位于挡板两侧的热交换水连通。

本实用新型的有益效果在于:

第一、本实用新型的水浴炉加热系统的热交换水箱,进气管进入热交换水箱之后通过盘管与箱体内的热交换水进行热交换,提高了蒸汽的热交换效率,而且还可以防止高温蒸汽遇到相对较冷的热交换水之后直接液化、气压变化太快而产生水锤现象,使热交换水箱在使用中不会产生震动和噪声,同时也延长了热交换水箱的使用寿命。

第二、本实用新型的水浴炉加热系统的热交换水箱,蒸汽经过盘管的热交换之后,通过通气管将低温蒸汽注入热交换水中与热交换水再次进行直接热交换,进一步提高了热交换的效果。

第三、本实用新型的水浴炉加热系统的热交换水箱,通气管的平面螺旋线结构,增加了蒸汽的喷出面积,增加了低温蒸汽与热交换水的接触面,提高了蒸汽的热交换效果。

第四、本实用新型的水浴炉加热系统的热交换水箱,通过通气管设于箱体的底部,低温蒸汽喷出后会上浮,增加了低温蒸汽与热交换水的接触时间提高了蒸汽的热交换效果。

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