[发明专利]油水换热系统及其应用在审
申请号: | 201710650774.2 | 申请日: | 2017-08-01 |
公开(公告)号: | CN107356145A | 公开(公告)日: | 2017-11-17 |
发明(设计)人: | 刘勇 | 申请(专利权)人: | 优晖科技(北京)有限公司 |
主分类号: | F28D21/00 | 分类号: | F28D21/00;F28D7/16;F28F9/24;F24J2/30 |
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地址: | 100085 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 油水 系统 及其 应用 | ||
技术领域
本发明涉及换热系统领域,特别涉及一种油水换热系统及其应用。
背景技术
换热器有很多种,常用的有管壳式、板式、夹套式、喷淋式等,常用的是板式换热器和管壳式换热器。管壳式换热器(shell and tube heat exchanger)又称列管式换热器。是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型。因油的粘性大,流动性没有水好,所以油水换热器多采用管壳式换热器。
目前的管壳式油水换热器以导热油作为导热介质时,导热油温度很高,换热温差很大,金属的热胀冷缩会使管路系统产生形变,形变过大会影响换热器结构,可能对焊接的管路造成破坏。
发明内容
基于此,有必要提供一种可以节约成本并提高能效的油水换热系统及其应用。
一种油水换热系统,包括:
管壳式油水换热器,
板式汽水换热器,通过管道与所述管壳式油水换热器连通;
膨胀罐,所述膨胀罐的一端通过管道与所述板式汽水换热器连通,另一端通过管道与所述管壳式换热器连通;
所述膨胀罐与所述管壳式换热器之间设有过滤器和阀门。
在其中一个实施例中,所述板式汽水换热器为钎焊式换热器。
在其中一个实施例中,所述阀门为电动阀。
在其中一个实施例中,所述管壳式油水换热器包括:
壳体;
收容在所述壳体内的传热管束,所述传热管束的一端固定在管板上,所述传热管束的另一端与螺旋管体连接;
在所述管壳式油水换热器中,水作为管程流体在管内流动;导热油作为壳程流体在管外流动。
在其中一个实施例中,所述传热管束均匀地分布在所述螺旋管体螺旋旋转形成的多个同心圆上。
在其中一个实施例中,通过在所述螺旋管体打孔以与所述传热管束连接。
在其中一个实施例中,所述壳体内安装有多个挡板,以提高壳程流体速度。
在其中一个实施例中,所述传热管束在所述管板上按等边三角形或正方形排列。
一种如上所述的油水换热系统在太阳能储能系统中的应用。
上述油水换热系统及其应用中,系统的循环为自然循环,无需水泵设备;采用了新的油水换热器,换热器采用管壳式,同时优化了管路系统;在管路系统中加入膨胀罐;采用了高效的钎焊板式汽水换热器。管壳式换热器采用新的结构型式,既消除了管道热胀冷缩产生的形变对管路的影响,同时减少了换热器内工质,使系统更加经济。
附图说明
图1为一实施方式油水换热系统的结构示意图;
图2为一实施方式管壳式油水换热器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施方式及附图,对新型油水换热系统及其应用作进一步的详细说明。
请参阅图1,一实施方式的油水换热系统100包括:管壳式油水换热器10,板式汽水换热器20、膨胀罐30,管壳式油水换热器10与板式汽水换热器20通过管道连通,膨胀罐30的一端通过管道与板式汽水换热器20连通,另一端与通过管道与管壳式换热器10连通。膨胀罐30与管壳式换热器10之间设有过滤器310和阀门320。
在一实施方式中,板式汽水换热器20为高效的钎焊式换热器。膨胀罐30用于平衡系统中介质量,阀门320为电动阀,起通断作用。
在一实施方式中,管壳式油水换热器10,包括壳体110、传热管束120、管板130、螺旋管体140、管程介质流出口接管150、管程介质流入口接管160、壳程介质流出口接管170、壳程介质流入口接管180。
在一实施方式中,壳体110为圆筒形。壳体110内安装有多个挡板(图未示),挡板用于提高壳程流体速度,使流体按规定路程多次横向通过传热管束120,增强流体湍流程度。
在一实施方式中,传热管束120收容在壳体110内,传热管束120的一端固定在管板130上,传热管束120的另一端与螺旋管体140连接。在一实施方式中,在螺纹管体140上打孔,与传热管束120连接。在一实施方式中,传热管束120由多根传热管形成,传热管束120均匀地分布在螺旋管体140螺旋旋转形成的多个同心圆上。在一实施方式中,传热管束120在管板130上按等边三角形或正方形排列。当然,在其他实施例中,传热管束120在管板130上也可以按照其他方式排列。
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