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一种新型有机朗肯循环换热装置

阅读:1056发布:2020-12-09

IPRDB可以提供一种新型有机朗肯循环换热装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于换热装置领域,涉及有机朗肯循环装置,尤其一种新型有机朗肯循环换热装置,一种新型有机朗肯循环换热装置,包括一壳体,该壳体两侧的外缘错位制出一工质进口和一工质出口,所述壳体的一侧端部内套装有一换热器,该换热器的外缘与壳体内缘之间形成间隙,所述壳体的另一侧端部一体安装有一内法兰,该内法兰将壳体的一侧端部密封,所述换热器的两端分别制出一热空气进口和一热空气内出口,所述热空气进口位于壳体外侧,所述热空气内出口位于壳体安装有内法兰的端部内,所述壳体远离热空气出口的一端外缘对称制出一热空气外出口,该两热空气外出口通过壳体与换热器之间的间隙与热空气内出口相连通。,下面是一种新型有机朗肯循环换热装置专利的具体信息内容。

1.一种新型有机朗肯循环换热装置,其特征在于:包括一壳体,该壳体两侧的外缘错位制出一工质进口和一工质出口,所述壳体的一侧端部内套装有一换热器,该换热器的外缘与壳体内缘之间形成间隙,所述壳体的另一侧端部一体安装有一内法兰,该内法兰将壳体的一侧端部密封,所述换热器的两端分别制出一热空气进口和一热空气内出口,所述热空气进口位于壳体外侧,所述热空气内出口位于壳体安装有内法兰的端部内,所述壳体远离热空气出口的一端外缘对称制出一热空气外出口,该两热空气外出口通过壳体与换热器之间的间隙与热空气内出口相连通。

2.根据权利要求1所述的一种新型有机朗肯循环换热装置,其特征在于:所述换热器内部安装有两流道隔板,该两流道隔板沿径向方向错位设置将换热器内部分隔为三个换热腔,所述三个换热腔相互连通,工质在该三个换热腔内呈S形流动。

3.根据权利要求1所述的一种新型有机朗肯循环换热装置,其特征在于:在所述热空气进口、热空气内出口、工质进口和工质出口的对应位置分别安装有一均衡装置,所述均衡装置包括平行间隔安装的内板和外板,该内板和外板端面内错位均匀间隔制出多个通孔。

4.根据权利要求1所述的一种新型有机朗肯循环换热装置,其特征在于:所述内法兰的外侧通过螺栓安装有一外法兰,该内法兰和外法兰之间安装有密封垫。

说明书全文

一种新型有机朗肯循环换热装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于换热装置领域,涉及有机朗肯循环装置,尤其一种新型有机朗肯循环换热装置。

背景技术

[0002] 有机朗肯循环换热装置,是一种常用的预热回收系统。
[0003] 在现有机朗肯循环系统中,换热器主要是给热空气和低沸点的液态工质提供一个交换热量的场所,在接触过程中热空气余热使工质蒸发成为高温高压蒸汽,高温高压蒸汽进入透平机械膨胀做功,从而带动发电机转动产生电;在能源紧缺的当今社会,要使工业产生的大量余热和自然界中的地热资源得到有效的利用和开发,有机朗肯循环势必会成为当前甚至未来研究的重中之重。
[0004] 但在实际使用过程中,上述换热器这一环节上存在许多棘手的问题,首先就是在工质和热空气的进出口上,工质和热空气的分散不均,造成换热器换热效率不高;其次就是在工质蒸发过程中,工质不完全蒸发会带有一定量的液体工质,对下一道工序造成相当大的麻烦;再其次就是热空气与工质换热之后所排放出的的热空气都是不完全换热的热空气,都有较高的温度,如果直接排放,就会浪费热空气一部分热量;最后就是传统的换热器不方便拆卸,不能有效去除残留内部流道和管壁的污垢。实用新型内容
[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种易于拆卸,换热装置分布均匀,换热效率更高,并可有效防止液体工质外流,降低热空气排放温度的一种新型有机朗肯循环换热装置。
[0006] 本实用新型的目的是采取以下技术方案实现的:
[0007] 一种新型有机朗肯循环换热装置,其特征在于:包括一壳体,该壳体两侧的外缘错位制出一工质进口和一工质出口,所述壳体的一侧端部内套装有一换热器,该换热器的外缘与壳体内缘之间形成间隙,所述壳体的另一侧端部一体安装有一内法兰,该内法兰将壳体的一侧端部密封,所述换热器的两端分别制出一热空气进口和一热空气内出口,所述热空气进口位于壳体外侧,所述热空气内出口位于壳体安装有内法兰的端部内,所述壳体远离热空气出口的一端外缘对称制出一热空气外出口,该两热空气外出口通过壳体与换热器之间的间隙与热空气内出口相连通。
[0008] 而且,所述换热器内部安装有两流道隔板,该两流道隔板沿径向方向错位设置将换热器内部分隔为三个换热腔,所述三个换热腔相互连通,工质在该三个换热腔内呈S形流动。
[0009] 而且,在所述热空气进口、热空气内出口、工质进口和工质出口的对应位置分别安装有一均衡装置,所述均衡装置包括平行间隔安装的内板和外板,该内板和外板端面内错位均匀间隔制出多个通孔。
[0010] 而且,所述内法兰的外侧通过螺栓安装有一外法兰,该内法兰和外法兰之间安装有密封垫。
[0011] 本实用新型的优点和积极效果是:
[0012] 本实用新型中,壳体内套装有换热器,换热器的热空气进口位于壳体外侧用于导入高温空气,而换热器的另一端设置的热空气内出口则位于壳体内侧,而由热空气内出口导出的空气沿换热器与壳体之间的间隙二次换热,并最终有壳体制出的热空气外出口导出,从而延长热空气的换热时间,增加热空气与工质的接触面积,有效提升换热效率,同时也降低了外排空气的余温;在换热器内部加装流道隔板,将换热器内部分隔为相互连通的三个换热腔,在换热过程中,对工质有效导流,使得工质在换热器中呈S型流动,延长换热的时间和接触面积,使得换热均匀,进一步提升换热效率;在热空气进口、热空气内出口、工质进口和工质出口的对应位置分别安装的均衡装置,可降低热空气在出口位置的流速,并可通过内板和外板内错位设置的通孔,起到阻挡和冷凝的作用,防止工质在高温高压气体的作用下流出;外法兰,密封垫和内法兰配合,则起到安装和密封的作用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;
[0014] 图2为图1的俯视图;
[0015] 图3为图1的左视图;
[0016] 图4为图1中均衡装置的局部放大图;
[0017] 图5为图1中A-A部的局部剖视图;
[0018] 图6为图1中B-B部的局部剖视图;
[0019] 图7为图4的右视图。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型的实施例做进一步详述;本实施例是描述性的,不是限定性的,不能由此限定本实用新型的保护范围。
[0021] 一种新型有机朗肯循环换热装置,本实用新型的创新在于,包括一壳体2,该壳体两侧的外缘错位制出一工质进口11和一工质出口5,所述壳体的一侧端部内套装有一换热器,该换热器的外缘与壳体内缘之间形成间隙14,所述壳体的另一侧端部一体安装有一内法兰10,该内法兰将壳体的一侧端部密封,所述换热器的两端分别制出一热空气进口1和一热空气内出口8,所述热空气进口位于壳体外侧,所述热空气内出口位于壳体安装有内法兰的端部内,所述壳体远离热空气出口的一端外缘对称制出一热空气外出口12,该两热空气外出口通过壳体与换热器之间的间隙与热空气内出口相连通。
[0022] 本实施例中,所述换热器内部安装有两流道隔板3,该两流道隔板沿径向方向错位设置将换热器内部分隔为三个换热腔,所述三个换热腔相互连通,工质在该三个换热腔内呈S形流动。
[0023] 本实施例中,在所述热空气进口、热空气内出口、工质进口和工质出口的对应位置分别安装有一均衡装置6,所述均衡装置包括内板15和外板17,该内板和外板的外缘焊接固定有铝框16,所述铝框将内板和外板平行间隔固定,所述内板和外板的端面内错位均匀间隔制出多个通孔18。
[0024] 本实施例中,所述内法兰的外侧通过螺栓安装有一外法兰7,该内法兰和外法兰之间安装有密封垫9。
[0025] 本实用新型使用时:
[0026] 本实用新型在工作时,工质由工质进口进入依次导入三个换热腔,沿工质流道4并经工质出口导出;与此同时,高温高压的热空气由热空气进口导入换热器,之后沿空气流道13经热空气内出口导出,进行一次换热,而由热空气内出口导出的高温气体进入换热器与壳体之间的间隙,从而进而二次换热,此时降温后的热空气再经壳体表面制出热空气外出口导出完成整个换热过程。
[0027] 本实用新型中,壳体内套装有换热器,换热器的热空气进口位于壳体外侧用于导入高温空气,而换热器的另一端设置的热空气内出口则位于壳体内侧,而由热空气内出口导出的空气沿换热器与壳体之间的间隙二次换热,并最终有壳体制出的热空气外出口导出,从而延长热空气的换热时间,增加热空气与工质的接触面积,有效提升换热效率,同时也降低了外排空气的余温;在换热器内部加装流道隔板,将换热器内部分隔为相互连通的三个换热腔,在换热过程中,对工质有效导流,使得工质在换热器中呈S型流动,延长换热的时间和接触面积,使得换热均匀,进一步提升换热效率;在热空气进口、热空气内出口、工质进口和工质出口的对应位置分别安装的均衡装置,可降低热空气在出口位置的流速,并可通过内板和外板内错位设置的通孔,起到阻挡和冷凝的作用,防止工质在高温高压气体的作用下流出;外法兰,密封垫和内法兰配合,则起到安装和密封的作用。
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