[实用新型]一种自动恒流恒温的加热装置有效
申请号: | 201822024534.4 | 申请日: | 2018-12-04 |
公开(公告)号: | CN209197553U | 公开(公告)日: | 2019-08-02 |
发明(设计)人: | 周韦 | 申请(专利权)人: | 安徽禾庚生物技术有限公司 |
主分类号: | F28D21/00 | 分类号: | F28D21/00;F28F27/00;F28F17/00 |
代理公司: | 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638 | 代理人: | 刘玉欣 |
地址: | 239000 安徽省滁州市*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 换热器 连通 温度变送器 压力变送器 变频泵 阀门 温度自动调节系统 蒸汽调节阀门 本实用新型 第二管道 第一管道 加热装置 恒流 冷端 冷料 蒸汽自动调节阀 换热器热端 流量变送器 蒸汽输送管 温度稳定 输出端 输入端 原物料 输管 加热 蒸汽 滞后 合作 | ||
本实用新型提供了一种自动恒流恒温的加热装置,包括冷料罐、变频泵和换热器,冷料罐与变频泵的输入端连通,换热器上设有两个冷端口和两个热端口,换热器冷端下部通过第一管道与变频泵输出端连通,第一管道上设置有流量变送器和第一阀门,换热器热端上部连通有蒸汽输管,蒸汽输送管上设置有蒸汽调节阀门、压力变送器和第二阀门,换热器冷端上部连通有第二管道,第二管道上安装有温度变送器和第三阀门,温度变送器与压力变送器、蒸汽调节阀门组成温度自动调节系统;本实用新型可通过温度变送器、压力变送器和蒸汽自动调节阀之间的相互合作来使温度自动调节系统的设定值进行相应改变,从而保持原物料加热后的温度稳定、滞后小。
技术领域
本实用新型涉及液体物料加热技术领域,尤其涉及一种自动恒流恒温的加热装置。
背景技术
现有液体物料加热装置是在蒸汽输送管上安装蒸汽自动调节阀、用加热后的温度值来调节蒸汽自动调节阀的开度,由于检测温度有 2~3秒的滞后,再加上检测到温度值改变后,蒸汽自动调节阀的开度开始变化,然后蒸汽流量跟着变化,经换热后才引起被加热物料的温度值变化,在冷料槽物料温度升高或者降低时,必然会引起被加热物料温度升高或降低,从而这种调节方式的滞后大、波动大、稳定性差,同时整个调节模式较为复杂,因此本实用新型提出一种自动恒流恒温的加热装置以解决现有技术中存在的问题。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提出一种自动恒流恒温的加热装置,可通过温度变送器、压力变送器和蒸汽自动调节阀之间的相互合作来使温度自动调节系统的设定值进行相应改变,从而保持原物料加热后的温度稳定、滞后小。
为了解决上述的问题,本实用新型提出一种自动恒流恒温的加热装置,包括冷料罐、变频泵和换热器,所述冷料罐与变频泵的输入端连通,所述换热器上设有两个冷端口和两个热端口,所述换热器冷端下部通过第一管道与变频泵输出端连通,所述第一管道上设置有流量变送器和第一阀门,所述流量变送器和变频泵电性连接,所述换热器热端上部连通有蒸汽输送管,所述蒸汽输送管上设置有蒸汽调节阀门、压力变送器和第二阀门,所述蒸汽调节阀门与压力变送器电性连接,所述换热器冷端上部连通有第二管道,且第二管道上安装有温度变送器和第三阀门,所述温度变送器与压力变送器电性连接,且温度变送器与压力变送器、蒸汽调节阀门组成温度自动调节系统。
进一步改进在于:所述第一阀门设置在第一管道靠近所述变频泵的一端上,所述流量变送器设置在在第一管道远离所述变频泵的一端上。
进一步改进在于:所述换热器的热端下部与冷凝水管连通,且所述冷凝水管上设置有第四阀门。
进一步改进在于:所述换热器为板式换热器、喷淋式换热器、管壳式换热器中任意一种。
本实用新型的有益效果为:该实用新型通过温度变送器、压力变送器和蒸汽自动调节阀构成温度自动调节系统,整个温度自动调节系统的温度和蒸汽压力会有一个设定值,在冷料槽物料温度升高或者降低时,必然会引起物料所加热的实际值与设定值不一致,这样便可通过温度变送器、压力变送器和蒸汽自动调节阀之间的相互合作来使温度自动调节系统的设定值进行相应改变,从而保持原物料加热后的温度稳定、滞后小。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图。
其中:1-冷料罐,2-变频泵,3-换热器,4-第一管道,5-流量变送器,6-第一阀门,7-蒸汽输送管,8-蒸汽调节阀门,9-压力变送器, 10-第二阀门,11-第二管道,12-温度变送器,13-第三阀门,14-冷凝水管,15-第四阀门。
具体实施方式
为了加深对本实用新型的理解,下面将结合实施例对本实用新型做进一步详述,本实施例仅用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型保护范围的限定。
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