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先导式凝结水回收装置

阅读:1059发布:2020-06-03

IPRDB可以提供先导式凝结水回收装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明涉及先导式凝结水回收装置,先导式换向阀通过先导阀座与贮水器上盖固定,在先导阀座中心设有排气通道,排气通道下部腔体内设有换向活塞,且排气通道下部的换向活塞腔体下部与先导室连通,侧部分别与进气通道、主气流通道连通;由蒸汽凝结水进口除污器和蒸汽凝结水进口止回阀组成进水口止回阀组,安装在贮水器壳体下部或侧部,出水口止回阀安装在贮水器壳体下部或侧部、进水口止回阀组的另侧。本发明的有益效果是:可有效实现凝结水的回收,节约水资源;同时避免造成环境污染;凝结水是纯净的带能量的水,用于锅炉等其它用热设备无需进行化学处理。本装置工作过程无需消耗电能,可就地将其排入到压力较高的凝结水回收管网或其它设备。,下面是先导式凝结水回收装置专利的具体信息内容。

1、先导式凝结水回收装置,其特征在于:该装置由贮水器、先导式换向阀、蒸汽凝 结水进口除污器(14)、蒸汽凝结水进口止回阀(15)、出水口止回阀(16)、主气流通道 (20)、进气通道(21)、排气通道(22)、先导室(23)组成,贮水器整体由贮水器壳体 (1)和贮水器上盖(2)通过连接螺栓(3)紧密连接构成;先导式换向阀由先导阀座(4)、 先导阀盖(5)、换向活塞(6)、浮子吊架(8)、带臂浮子(9)、连杆(10)、弹簧(11)、 弹簧座(12)、第一销轴(13)构成,在先导式换向阀内部有主气流通道(20)、进气通道 (21)、排气通道(22)和先导室(23);先导式换向阀通过先导阀座(4)与贮水器上盖 (2)固定,在先导阀座(4)中心设有排气通道(22),排气通道(22)下部腔体内设有 换向活塞(6),且排气通道(22)下部的换向活塞(6)腔体下部与先导室(23)连通, 排气通道(22)侧部分别与进气通道(21)、主气流通道(20)连通;通过换向活塞(6) 的向上运动,使进气通道(21)、主气流通道(20)、先导室(23)与贮水器相通;当换向 活塞(6)的向下运动时,使先导室(23)、主气流通道(20)、排气通道(22)相通;浮 子吊架(8)、带臂浮子(9)、连杆(10)、弹簧(11)、弹簧座(12)、第一销轴(13) 置于贮水器内,带臂浮子(9)的臂与弹簧(11)通过第二销轴(24)连接,弹簧(11) 固定在弹簧座(12)上;连杆(10)一端通过第二销轴(24)与弹簧(11)及带臂浮子(9) 的臂相连接,连杆(10)另一端通过第一销轴(13)与换向活塞(6)的活塞杆连接;由 蒸汽凝结水进口除污器(14)和蒸汽凝结水进口止回阀(15)组成进水口止回阀组,安装 在贮水器壳体(1)下部或侧部,出水口止回阀(16)安装在贮水器壳体(1)下部、侧部 或进水口止回阀组的另侧。

2、根据权利要求1所述的先导式凝结水回收装置,其特征在于:在排气通道(22) 后设有由阻尼网(17)、导热纤维(18)及位于上部的压盖(19)组成的除雾器。

3、根据权利要求1所述的先导式凝结水回收装置,其特征在于:在进气通道(21) 内设有有压气体进口除污器(7)。

4、根据权利要求1所述的先导式凝结水回收装置,其特征在于:所述的蒸汽凝结水 进口止回阀(15)和出水口止回阀(16)置于贮水器的外部或内部。

说明书全文

技术领域

本发明涉及一种凝结水回收装置,该装置广泛地应用于各类工矿企业,可将通过换热 器及其它换热设备换热后产生的凝结水,在不消耗电能的情况下,就地将其排入到压力较 高的凝结水回收管网或其它设备。

背景技术

一个工厂,往往有很多蒸汽用户,如蒸汽采暖、蒸汽换热或者蒸汽管网的沿途排水等, 都会产生蒸汽凝结水。蒸汽凝结水的产生及凝结水本身有如下特点:1、蒸汽凝结水排放 点根据热用户的需要分布于工厂的各角落,每个排放点排放的量相对较少;2、凝结水本 身压力较低,不能自流到指定的设备或管网;3、凝结水是由疏水器从蒸汽中排放出来的, 本身含有能量;4、凝结水是纯净的水,用于锅炉等其它用热设备无需进行化学处理。以 往,由于没有经济实用的回收设备,往往任其自由排放,既浪费了宝贵的水资源,又浪费 了大量的能量,同时由于蒸汽发生设备(如锅炉等)需增加燃料消耗量而间接对环境造成 污染。

发明内容

本发明的目的是提供一种先导式凝结水回收装置,该装置安装在分散的蒸汽凝结水排 放点,只需消耗少量的蒸汽或其它有压气体,在不消耗电能的情况下,直接将凝结水排至 压力较高的凝结水管网或远距离输送至用水设备,实现凝结水的回收利用,避免浪费宝贵 的水资源,实现能量回收,保护环境。
本发明的技术内容叙述如下:先导式凝结水回收装置,该装置由贮水器、先导式换向 阀、蒸汽凝结水进口除污器、蒸汽凝结水进口止回阀、出水口止回阀、主气流通道、进气 通道、排气通道、先导室组成,贮水器整体由贮水器壳体和贮水器上盖通过连接螺栓紧密 连接构成;先导式换向阀由先导阀座、先导阀盖、换向活塞、浮子吊架、带臂浮子、连杆、 弹簧、弹簧座、第一销轴构成,在先导式换向阀内部有主气流通道、进气通道、排气通道 和先导室;先导式换向阀通过先导阀座与贮水器上盖固定,在先导阀座中心设有排气通道, 排气通道下部腔体内设有换向活塞,且排气通道下部的换向活塞腔体下部与先导室连通, 排气通道侧部分别与进气通道、主气流通道连通;通过换向活塞的向上运动,使进气通道、 主气流通道、先导室与贮水器相通;当换向活塞的向下运动时,使先导室、主气流通道、 排气通道相通;浮子吊架、带臂浮子、连杆、弹簧、弹簧座、第一销轴置于贮水器内,带 臂浮子的臂与弹簧通过第二销轴连接,弹簧固定在弹簧座上;连杆一端通过第二销轴与弹 簧及带臂浮子的臂相连接,连杆另一端通过第一销轴与换向活塞的活塞杆连接;由蒸汽凝 结水进口除污器和蒸汽凝结水进口止回阀组成进水口止回阀组,安装在贮水器壳体下部或 侧部,出水口止回阀安装在贮水器壳体下部、侧部或进水口止回阀组的另侧。
在排气通道后设有由阻尼网、导热纤维、及位于上部的压盖组成的除雾器。在进气通 道内设有有压气体进口除污器。所述的蒸汽凝结水进口止回阀和出水口止回阀置于贮水器 的外部或内部。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1)可有效实现凝结水的回收,节约水资源;同时避免造成环境污染;凝结水是纯净 的带能量的水,用于锅炉等其它用热设备无需进行化学处理。
2)节省能源,本装置工作过程无需消耗电能,可就地将其排入到压力较高的凝结水 回收管网或其它设备。
3)可取代蒸汽凝结水泵,故障率低,可靠性高。

附图说明

图1是先导式凝结水回收装置的结构示意图。
图1中:1—贮水器壳体;2—贮水器上盖;3—连接螺栓;4—先导阀座;5—先导阀 盖;6—换向活塞;7—有压汽(气)体进口除污器;8—浮子吊架;9—带臂浮子;10—连 杆;11—弹簧;12—弹簧座;13—第一销轴;14—蒸汽凝结水进口除污器;15—蒸汽凝结 水进口止回阀;16—出水口止回阀;17—阻尼网;18—导热纤维;19—压盖;20—主汽(气) 流通道;21—进汽(气)通道;22—排气通道;23—先导室24—第二销轴

具体实施方式

见图1,先导式凝结水回收装置,该装置由贮水器、先导式换向阀、蒸汽凝结水进口 除污器14、蒸汽凝结水进口止回阀15、出水口止回阀16、主气流通道20、进气通道21、 排气通道22、先导室23组成,贮水器整体由贮水器壳体1和贮水器上盖2通过连接螺栓 3紧密连接构成;先导式换向阀由先导阀座4、先导阀盖5、换向活塞6、浮子吊架8、带 臂浮子9、连杆10、弹簧11、弹簧座12、第一销轴13构成,在先导式换向阀内部有主气 流通道20、进气通道21、排气通道22和先导室23;先导式换向阀通过先导阀座4与贮 水器上盖2固定,在先导阀座4中心设有排气通道22,排气通道22下部腔体内设有换向 活塞6,且排气通道22下部的换向活塞6腔体下部与先导室23连通,排气通道22侧部 分别与进气通道21、主气流通道20连通;通过换向活塞6的向上运动,使进气通道21、 主气流通道20、先导室23与贮水器相通,完成向贮水器的进气;当换向活塞6的向下运 动时,使先导室23、主气流通道20、排气通道22相通,完成由贮水器向外排气;浮子吊 架8、带臂浮子9、连杆10、弹簧11、弹簧座12、第一销轴13置于贮水器内,带臂浮 子9的臂与弹簧11通过第二销轴24连接,弹簧11固定在弹簧座12上;连杆10一端通 过销轴24与弹簧11及带臂浮子9的臂相连接,连杆10另一端通过第一销轴13与换向活 塞6的活塞杆连接;由蒸汽凝结水进口除污器14和蒸汽凝结水进口止回阀15组成进水口 止回阀组,安装在贮水器壳体1下部或侧部,出水口止回阀16安装在贮水器壳体1下部 或侧部、进水口止回阀组的另侧。
在进气通道21内设有有压气体进口除污器7。所述的蒸汽凝结水进口止回阀15和出 水口止回阀16可置于贮水器的外部或内部。
本发明的工作过程是:是以有压汽(气)作动力,实现蒸汽凝结水从低压处向高压处 流动。蒸汽凝结水经蒸汽凝结水进口除污器14、蒸汽凝结水进口止回阀15流入到由贮水 器壳体1和贮水器上盖2组成的贮水器内,贮水器内的气体经先导室23、主汽(气)流 通道20、排气通道22和除雾器排至大气。贮水器内随着流入水量的增加,贮水器内的液 面升高,使带臂浮子9浮起,当浮子臂处于水平状态且浮球侧偏高时,在弹簧11的作用 下,带臂浮球9会产生快速抬升动作,通过连杆10推动换向活塞6产生一个急进而短小 的行程,其结果是:换向活塞6首先切断主汽(气)流通道20和排气通道22的连通;之 后使进汽(气)通道21和主汽(气)流通道20连通;有压汽(气)体经进汽(气)通道 21、主汽(气)流通道20首先进入先导室23;推动换向活塞6向上移动,使先导室23 和贮水器内完全接通,有压汽(气)体进入贮水器内使其压力升高(接近于有压汽(气) 体压力);由于在贮水器上设有蒸汽凝结水进口止回阀15和出水口止回阀16,使蒸汽凝 结水只能实现向外部管网方向流动,所以在有压汽(气)体压力的作用下,蒸汽凝结水进 口止回阀15关闭,出水口止回阀16开启,蒸汽凝结水被压入到压力较高的外部凝结水管 网;使实现排水。随着凝结水排出,贮水器内的水位下降,当水位下降到一定高度时(此 时出水口止回阀16仍然处在凝结水中),浮子逐渐失去浮力,在重力和弹簧拉力的作用下, 带臂浮子9快速下降,通过连杆10拉动换向活塞向下运动;首先切断有压汽(气)体经 进汽(气)通道21、主汽(气)流通道20的连通,然后使主汽(气)流通道20和排气 通道22的连通;贮水器内恢复常压。出水口止回阀16在外部管网压力的作用下关闭,蒸 汽凝结水又开始流入到贮水器内。以此周而复始地把蒸汽凝结水从压力较低处排到压力较 高的管网。
由于凝结水的压力高于大气压,流入大气后压力降低,会产生二次蒸汽(所谓“闪蒸”); 为减少闪蒸,在排气通道22后设有由阻尼网17、导热纤维18、压盖19组成的除雾器, 使贮水器内始终保持一定的压力,贮水器1内的气体在有压的情况下排出,减少“闪蒸” 汽的发生量;部分蒸汽在除雾器内凝结成凝结水流回到贮水器内。
先导式凝结水回收装置直接安装在蒸汽换热设备的疏水器后,排水口接至管网。先导 式凝结水回收装置已经经过冷态工况试验,经冷态工况试验,其性能已达到设计要求。
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