[实用新型]全自动凝结水回收装置无效
申请号: | 91215446.2 | 申请日: | 1991-05-10 |
公开(公告)号: | CN2094016U | 公开(公告)日: | 1992-01-22 |
发明(设计)人: | 沈龙明 | 申请(专利权)人: | 上海纺织工业设计院;无锡化工装备厂 |
主分类号: | F28B9/08 | 分类号: | F28B9/08 |
代理公司: | 中国科学院上海专利事务所 | 代理人: | 薛嘉俊,盛培敏 |
地址: | 20006*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全自动 凝结水 回收 装置 | ||
本实用新型涉及一般热交换技术中的蒸汽凝结水处理设备,是一种收集、输送高温(130℃左右)凝结水的回收装置。
众所周知,在蒸汽管网中,从疏水阀排出的凝结水所含的热量约占蒸汽热量的20~30%。因此回收并充分利用高温凝结水是节约能源的一项重要而积极的措施。国内外对回收输送高温凝结水的方式很多,如中国专利号为87210157.6的“凝结水回水器”,是一种把密闭水箱与水泵组成一体的装置。日本的“OVK”凝结水自动回收装置,具有一只集水罐、一只贮罐、两只止回阀、三只截止阀、加压气体供给管和排汽管等,它利用贮罐体内的浮桶来操控装置的排汽或加压,使装置运转以回收、输送凝结水。这种凝结水回收装置,其罐体结构和操纵及执行机构都较复杂。与本实用新型较为接近的是市场上现有的一种不用水泵,并且用电磁代控制的整体式“蒸汽加压回收凝结水装置”,主要由整体结构的罐体、水位控制器、进汽电磁阀和排气电磁阀、止回阀和管道等组成,罐体分隔成集水室和加压室,集水室上部设置有常闭排气截止阀,以不时排除不凝结气体。该装置的作用原理是,凝结水先引入集水室,然后通过连通管流入加压室,当加压室内水位升到最高水位时,进汽电磁阀即自行开启,加压装置通过进汽电磁阀向加压室充入蒸汽,凝结水即被压出;当加压室内的水位降至最低水位时,进汽电磁阀关闭、排汽电磁阀开启,加压室里残留的蒸汽通过排汽管排至集水室,使两室中的压力相等,凝结水在静压的作用下又由集水室流进加压室。本装置中加压室的水位控制传感器是一种液位电极或舌簧接点式液位信号器。如此所述的蒸汽加压回收凝结水装置之不足之处是:一个罐体中同时设置集水室和加压室,会使罐体结构复杂,影响凝结水处理能力,即限制了其单台处理容量的扩展;其次,位于集水室上的不凝结气体排气阀需要手动操作,使得封闭式结构不能真正实现闭式运行,并会伴有二次蒸汽损失;再者,蒸汽电磁阀是这种无泵回收装置的主要器件,且这种阀的价格较贵,而本回收装置需用两只,则既提高了成本,又不能适应回收装置高频率动作的要求,影响长期连续运行寿命;由于加压室中的液位电极在其根部用陶瓷密封封结,电极体和电极匣壳体端面很接近,绝缘性不能保证,易发生因短路而产生的误动作。
本实用新型提供了一种只用一只三通电磁阀控制的,并能真正实现闭式运行的组装式全自动凝结水回收装置,使得装置结构简化而紧凑,单台凝结水处理容量大,无故障连续运行寿命长。
为实现上述目的,本实用新型在一个支架上以卧式布置配置高温凝结水集水接受罐和加压输送罐两只封闭罐体,以接受罐在上,输送罐在下设置,两罐间通过管路及截止阀、止回阀和一只三通电磁阀或气动三通切断阀连成一体。具体地说,高温凝结水集水接受罐与加压输送罐间设置有由截止阀、止回阀及电磁阀等管件组成的两条进水和加压、排气管道,进水管道 由一只截止阀、一只止回阀和管路构成,加压、排气管道由一只三通电磁阀和排汽管路构成,该三通电磁阀的三个端口分别与加压汽(气)管路,接受罐及输送罐的排汽管路相连接;输送罐之凝结水排出管道上装有一只止回阀。为保证本实用新型达到真正封闭运行的目的,在本设计中于接受罐上设置有以放空形式安装的只能由不凝结气体通过而二次蒸汽通不过的疏水阀。同时,为防止液位电极发生误动作,本实用新型设置在输送罐中的液位控制电极是一种可耐200℃高温的双头控制密封电极,其主要特点是安装在电极匣中的电极体用一对聚四氟乙稀制成的套管封接,并且其中的一根套管伸出于电极匣壳体端面,使电极体裸露段远离金属壳体以防止电极在湿热空间由于凝结水在其上结附延伸而发生的短路现象。
本实用新型的运行原理是:1.注水阶段:凝结水由顶部接受罐靠重力经截止阀和一只止回阀流入输送罐,此时三通电磁阀接通排汽管路(加压管路被关闭),两罐之间的压力平衡;2.输水阶段:当输送罐中的凝结水到达控制高位时,控制电极控制三通电磁阀改变位置,关闭排汽管路,打开加压管路,加压汽(气)进入输送罐,使输送罐中的压力超过排水管路的背压,凝结水由出口排入回收管路,直到到达控制电极低位为止;3.平衡(排汽)阶段:三通电磁阀重新接通排汽管路,关闭加压管路,使输送罐与接受罐相通,两罐间压力达到平衡。装置如上所述周而复始地连续运转。
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