[实用新型]多段式冷凝水回收装置有效
申请号: | 201621128414.3 | 申请日: | 2016-10-17 |
公开(公告)号: | CN206192138U | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 吴成刚;郭公新;姚岷民 | 申请(专利权)人: | 南京高捷轻工设备有限公司 |
主分类号: | F28B9/08 | 分类号: | F28B9/08;F28B9/10 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙)32231 | 代理人: | 刘娟娟 |
地址: | 211316 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 段式 冷凝 回收 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于冷凝水回收技术领域,具体涉及一种多段式冷凝水回收装置。
背景技术
在生产中,经常会遇到多效蒸发装置的冷凝水回收问题,或是不同压力情况下的多种冷凝水回收问题,特别是板式蒸发器的冷凝水回收。
由于多效蒸发工况,每效都会产生冷凝水,且有几效甚至全部是负压蒸发,每效冷凝水的压力各不相同,一般情况下,都是每效配置一只气液分离罐和一台冷凝水泵的方式分别进行回收。这样的话,多效装置就需要多套气液分离罐和冷凝水泵,这样不仅投资成本高,而且能耗也不低,生产成本较高。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种多段式冷凝水回收装置,其实现了在一个罐体内进行多效冷凝水回收,从而使得多效蒸发装置结构更简洁、工艺更稳定,同时利于企业降低投资成本和节约能耗。
为实现上述技术目的,本实用新型采用以下的技术方案:
多段式冷凝水回收装置,包括罐体;所述罐体内通过导流板分隔成多段沿纵向依次布置的回收空间,所述罐体上位于每段所述回收空间处分别设置有冷凝水进口和不凝气出口;
每段所述回收空间的底部分别设置有冷凝水出口,所述冷凝水出口连接有向下延伸设置的冷凝水输送管,上段回收空间的冷凝水输送管的管口底端高于相邻的下段回收空间的冷凝水出口。这样通过多段压差式纵向布置,从上至下真空逐渐提高,各管口压力(绝对压力)从下至上依次排布,既能利用重力自流,又可利用段间差压抽吸。
作为优选,上段回收空间的冷凝水输送管的管口底端比相邻的下段回收空间的冷凝水出口高1~3cm,其作用不仅是依靠重力和差压将本级冷凝水输送到下级,而且1~3cm的高度能很快被下级冷凝水覆盖形成水封,使得本级与下级无法直接联通,为上下级压差输水创造环境条件。
作为优选,每段所述回收空间的不凝气出口的位置高于同段回收空间的冷凝水进口的位置,不凝气出口最好设置于每段回收空间的顶部位置,更利于不凝气的排出。
作为优选,所述导流板呈倾斜设置且所述导流板的高端与所述罐体密封连接,导流板呈倾斜设置更利于冷凝水靠重力作用向下级输送。
作为优选,所述不凝气出口分别通过调节阀与不凝气总管相连接,所述不凝气总管连接真空系统,真空系统主要用于将各段带入的不凝气排出。
由于采用上述技术方案,本实用新型具有至少以下有益效果:
(1)首次采用多段压差式纵向布置,使得不同压力、不同流量的冷凝水能够合理的汇集到一个罐体,使得使用一台冷凝水泵成为可能,同时减少了气液分离罐的数量,减少了投资,节约了能耗。
(2)多段式冷凝水回收装置简化了冷凝水回收工艺,其混合冷凝水可直接参与物料预热工段,减少了换热器的段数或数量,使得多效蒸发装置结构更加简洁、工艺更加稳定可靠。
(3)多段式冷凝水回收装置同时对各段不凝气也进行了汇集,使得不凝气管线大大减少,优化了工艺。
附图说明
以下附图仅旨在于对本实用新型做示意性说明和解释,并不限定本实用新型的范围。其中:
图1是本实用新型实施例的结构示意图;
图2是本实用新型实施例的运行原理图。
图中:1-罐体;2-导流板;3-回收空间;4-冷凝水进口;5-不凝气出口;6-冷凝水出口;7-冷凝水输送管;8-调节阀;9-不凝气总管。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,进一步阐述本实用新型。在下面的详细描述中,只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例。毋庸置疑,本领域的普通技术人员可以认识到,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,附图和描述在本质上是说明性的,而不是用于限制权利要求的保护范围。
如图1和图2所示,多段式冷凝水回收装置,包括柱状的罐体1,当然也可以采用其它形状;所述罐体1内通过导流板2分隔成多段沿纵向依次布置的回收空间3,本实施例中以三段为例,当然也可以根据需要设置为四段、五段或更多段,其均应属于本实用新型的保护范围。
所述罐体1上位于每段所述回收空间3处分别设置有冷凝水进口4和不凝气出口5;所述不凝气出口5分别通过调节阀8与不凝气总管9相连接,所述不凝气总管9通过阀门连接用户真空系统,真空系统主要用于将各段带入的不凝气排出。其中,每段所述回收空间3的不凝气出口5的位置高于同段回收空间的冷凝水进口4的位置,且不凝气出口5最好设置于每段回收空间的顶部位置,以便于不凝气的排出。
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