[实用新型]一种设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置有效
申请号: | 202020390642.8 | 申请日: | 2020-03-25 |
公开(公告)号: | CN211976838U | 公开(公告)日: | 2020-11-20 |
发明(设计)人: | 姜方军 | 申请(专利权)人: | 浙江宝威电气有限公司 |
主分类号: | F22B1/02 | 分类号: | F22B1/02;F22B31/08;F22B37/02;F28F13/12;B01F7/18 |
代理公司: | 杭州永曙知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 33280 | 代理人: | 商旭东 |
地址: | 324104 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 换热器 搅拌 蒸汽 发生 装置 | ||
本实用新型公开了一种设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置,包括储水罐和搅拌器,搅拌器包括若干搅拌桨,储水罐设有放热介质输入管、放热介质输出管、主换热器和辅换热器,主换热器、搅拌桨和辅换热器从上向下依次设置,主换热器包括主换热器部换热器本体,所述主换热器部换热器本体设有主换热器部流体出口和同放热介质输入管连接在一起的主换热器部流体进口,所述辅换热器包括辅换热器部换热器本体,所述辅换热器部换热器本体设有同主换热器部流体出口连接在一起的辅换热器部流体进口和同放热介质输出管连接在一起的辅换热器部流体出口。本实用新型挤压换热速度快的优点,解决了现有的热流体加热的蒸汽产生器换热速度慢的问题。
技术领域
本实用新型涉及蒸汽生产技术领域,特别涉及一种设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置。
背景技术
在现有技术中,竖直布置热流体蒸汽发生器基本上都是通过电热器或燃油燃烧产生热量给储水罐内的水加热进行蒸发而形成蒸汽。为了实现对太阳能的充分利用,涉及出了通过太阳能将空气加热、然后使热的空气通过管道输入储水罐内的换热器内、热空气经过换热器时将热量传导给储水罐内的水而使得水被蒸发而形成蒸汽,释放热量的空气再回流到太阳能加热器而被太阳能进行加热,如此循环。由于热流体为流动式进行加热的,如果热量没有及时被交换出则仍旧是会流走的(而传统的电热和燃油加热为热源始终维持在储水杆罐内的(即为静态加热的)、换热效率高低热量最终都是释放到水中了的、换热效率影响的只是加热时间长端、而不会导致热量的流失过多地增加)、该随同热流体流走的热量相当于热量的流失,而现有的蒸汽发生器由于都是通过静态加热的、所以加热过程中都是时水保持静止的(因为静态加热无需水进行移动)、从而导致换热器同水之间的换热速度慢;现有的蒸汽发生器的换热器的位置为固定的,当水位不同时对热量的利用率会差异性较大,尤其是当换热器距离液面距离大时,则换热器传递出的热量沿远离液面方向而被散失掉的热量同换热器传递出的热量朝向液面方向传递而初始水蒸发的热量的比值会较大,该比值越大则意味着热量利用率越低,所有换热器的安装适合离液面较近而离容器的底部较远,但是该安装方式会导致换水分很快蒸发到液面下降导致换热器裸露(也即蒸发时间会较短),为此现有的换热器都是安装在容器底部去牺牲热量利用率而达到延迟蒸发时间的效果。
实用新型内容
本实用新型的第一个目的旨在提供一种换热速度快的设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置,解决了现有的热流体加热的蒸汽产生器换热速度慢的问题。
本实用新型的第二个目的旨在第一个目的的基础上进一步提供一种能够使得蒸发过程中换热器同液面的距离保持恒定的设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置,解决了现有的蒸汽产生器只能够通过牺牲热利用率来延长蒸发时间问题。
以上技术问题是通过以下技术方案解决的:一种设双换热器的搅拌式蒸汽发生装置,包括储水罐,所述储水罐设有蒸汽输出口,其特征在于,还包括搅拌储水罐内的水的搅拌器,所述搅拌器包括竖转轴、驱动竖转轴转动的电机和设置在竖转轴上的若干搅拌桨,所述储水罐设有放热介质输入管和放热介质输出管,所述储水罐内设主换热器和辅换热器,所述主换热器、搅拌桨和辅换热器从上向下依次设置,所述主换热器包括主换热器部换热器本体,所述主换热器部换热器本体设有主换热器部流体出口和同放热介质输入管连接在一起的主换热器部流体进口,所述辅换热器包括辅换热器部换热器本体,所述辅换热器部换热器本体设有同主换热器部流体出口连接在一起的辅换热器部流体进口和同放热介质输出管连接在一起的辅换热器部流体出口。在换热器对水加热的过程中电机驱动竖转轴转动,竖转轴驱动搅拌桨转动从而实现对水的搅拌,对水进行搅拌的结果为使得同换热器接触的水快速进行变换,从而提高了换热效果。本技术方案使得搅拌时水从换热器下方向上推水、而下部的水温低,使得同换热器接触的水能够同换热器之间保持大的温差,换热速度能够得到提高。本技术方案设计辅换热器,能够将主换热器换热后没有利用完的热量进一步换热到水中;辅换热器位于主换热器的下方,相当于起到了一个对主换热器远离液面的方向进行保温的作用。进一步提高了热利用率。
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