[实用新型]一种热力除氧器有效
申请号: | 201720913610.X | 申请日: | 2017-07-26 |
公开(公告)号: | CN207065543U | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
发明(设计)人: | 叶一舟;萧亚兵;叶明荣;朱士林 | 申请(专利权)人: | 浙江莱德桑机械有限公司 |
主分类号: | F22D1/50 | 分类号: | F22D1/50 |
代理公司: | 北京易光知识产权代理有限公司11596 | 代理人: | 李韵 |
地址: | 324400 浙江省衢州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热力 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种热力除氧器。
背景技术
热力除氧器(旋膜除氧器)是一种新型热力除氧装置,它能除去热力系统给水中的溶解氧及其他气体,防止热力设备的腐蚀,是保证电厂和工业锅炉安全运行的重要设备,除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一,如除氧器除氧能力差,将对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失,引起的经济损失将是除氧器造价的几十或几百倍,国家电力部因此对除氧器含氧量提出了部分标准,即大气式除氧器给水含氧量应小于15цɡ/L,压力式除氧器给水含氧量应小于7цɡ/L,目前现有的热力除氧器的水与加热装置的接触面积小、导致水加热不够均匀,除氧加热耗能高和耗时长的问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型目的是提供一种水与加热装置的接触面积大、水加热均匀,除氧加热耗能低且耗时短的热力除氧器。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种热力除氧器,包括有支脚、加热筒和电加热棒,所述电加热棒位于加热筒内部,所述支脚焊接于加热筒底部;所述加热筒下部设有下封头,所述下封头底部设有出水管,所述出水管底部设有出水法兰接口,所述加热筒侧下部设有测温口,所述加热筒左侧上部设有出气管,所述出气管内设有多孔管,所述出气管末端设有出气法兰接口,所述加热筒上部设有上封头,所述上封头和加热筒有固定法兰固定,所述上封头右侧设有进水管;所述下封头和加热筒连接处设有固定板,所述电加热棒下部与固定板抵接,所述电加热棒的上部凸出于加热筒,所述电加热棒上部设有法兰盖,所述法兰盖上部设有热电偶管,所述热电偶管内设有热电偶。
作为优选,所述支脚上螺栓固定有托板,所述托板卡持于出水管上,用来固定下封头,且可拆卸。
作为优选,所述固定板卡持于加热筒和下封头的连接处,用来支撑下封头和加热筒,同时可以支撑电加热棒,所述固定板上设有一个以上的孔,使加热筒中的水能够通过固定板流入下封头中。
作为优选,所述加热棒上部卡持于上封头中部,进一步的固定电加热棒,使其结构稳定。
本实用新型技术效果主要体现在以下方面:由于加热筒和下封头的连接处设有固定板,能够通过固定板支撑电加热棒,由于固定板上设有一个以上的孔且下封头下部设有出水口,除氧后的水能够通过出水口排出,由于加热筒的上端设置有上封头,能够固定电加热棒,并通过上封头上部的进水管输入水,由于设置有电加热棒,且电加热棒贯穿加热筒,加热筒内加热的面积增大,使得加热筒内的水快速受热转变成蒸汽,由于水蒸气增多,氧气的分压比便减少,进而除去加热筒内水中的氧气。
附图说明
图1为本实用新型的热力除氧器的整体结构图。
图2为本实用新型的热力除氧器的俯视图。
图3为本实用新型的多孔管的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步详述,以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。
参考图1-3,一种热力除氧器,包括有支脚1、加热筒2和电加热棒3,所述电加热棒3位于加热筒2内部,所述支脚1焊接于加热筒2底部;所述加热筒2下部设有下封头5,所述下封头5底部设有出水管6,所述出水管底部设有出水法兰接口7,所述加热筒2右侧下部设有测温口9,所述加热筒2左侧上部设有出气管10,所述出气管10内设有多孔管101,所述出气管末端设有出气法兰接口11,所述加热筒上部设有上封头12,所述加热棒3上部卡持于上封头中部,固定电加热棒,使其结构稳定,所述上封头12和加热筒2有固定法兰13固定,所述上封头右侧设有进水管14,所述支脚上螺栓固定有托板4,所述托板4卡持于出水管6上,用来固定下封头5,且可拆卸;所述下封头5和加热筒2连接处设有固定板8,所述固定板8卡持于加热筒2和下封头5的连接处,用来支撑下封头5和加热筒2,同时可以支撑电加热棒3,所述固定板8上设有一个以上的孔,使加热筒中的水能够通过固定板流入下封头中,所述电加热棒3下部与固定板8抵接,所述电加热棒3的上部凸出于加热筒2,所述电加热棒3上部设有法兰盖15,所述法兰盖15上部设有热电偶管16,所述热电偶管内设有热电偶17。
工作原理:
先将安装在加热筒2内的电加热棒3外接电源加热,然后将水通过进水管14注入加热筒2内,用电加热棒3对水进行加热后产生蒸汽,继而通过蒸汽加热后续加入的水,使得水面上蒸汽的分压力逐步增加,而溶解气体的分压力则渐渐降低,溶解于水中的气体就不断逸出,通过出气管10排出,进而将水中的氧气进行去除。
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