CN106704817A - 一种空浴式液氧气化器余冷回收系统 - Google Patents
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Abstract
一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,包括空浴式液氧气化器、捕集罩、风机、余冷回收器,其特征在于:所述空浴式液氧气化器位于捕集罩下方,捕集罩通过管道顺序连接风机、余冷回收器,所述空浴式液氧气化器包括翅片换热管、进液管、出气管和机架,所述余冷回收器,包括外壳、换热腔和换热管,所述换热腔置于外壳内,外壳顶部开设有环境空气入口,外壳底部开设有压缩机用低温气体出口,压缩机用低温气体出口连接压缩机用低温气体储罐,所述换热腔底部设有低温冷气入口,低温冷气入口与风机连接,换热腔顶部设有新风空气出口,新风空气出口连接新风空气用户。本发明实现余冷充分回收利用,从而减少通过电制冷产生的电耗,节省大量能源消耗。
Description
技术领域
本发明涉及余冷回收技术领域,具体为一种空浴式液氧气化器余冷回收系统。
背景技术
在工业生产过程中,常需要使用到经压缩的高压气体,而在压缩气体的过程中,低温气体与高温气体相比,低温气体压缩机的输气量较大些,但是由于受到环境的影响,压缩气体时所使用的大多是较高温度的气体,严重影响着空气压缩机的工作效率。
目前的空气处理装置,均需消耗大量冷量来冷却新风,存在能耗高、资源浪费、污染环境的缺点。
另一方面在空浴式液氧气化器工作的过程中,气化器冷量随周围空气一起排出,造成冷量白白浪费。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,通过余冷回收利用,解决了以往空浴式液氧气化器工作时,产生的余冷直接排放到空气中,造成冷量白白浪费的问题,有效解决了在空气压缩机、空气处理装置工作过程中电制冷产生的电耗,冷却能源消耗等问题,实现余冷充分回收利用,从而减少通过电制冷产生的电耗,节省大量能源消耗,有效降低了企业成本,提高了竞争力。
本发明的技术方案是:一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,包括空浴式液氧气化器、捕集罩、风机、余冷回收器,其特征在于:所述空浴式液氧气化器位于捕集罩下方,捕集罩通过管道顺序连接风机、余冷回收器,所述空浴式液氧气化器包括翅片换热管、进液管、出气管和机架,所述翅片换热管共八行,每行十列对称组成,通过连接管连接导通,沿着液态介质的流动方向,翅片数从少到多,翅片换热管固定在机架上,第一翅片换热管下端连接进液管,第一翅片换热管一侧依次设置第二翅片换热管、第三翅片换热管、第四翅片换热管、第五翅片换热管、第六翅片换热管、第七翅片换热管、第八翅片换热管、第九翅片换热管、第十翅片换热管,第一翅片换热管为带4片翅片的换热管,第二翅片换热管为带8片翅片的换热管,第三翅片换热管、第四翅片换热管、第五翅片换热管、第六翅片换热管、第七翅片换热管、第八翅片换热管、第九翅片换热管、第十翅片换热管为带12片翅片的换热管,第一翅片换热管上端通过连接管与第二翅片换热管上端连接,第二翅片换热管下端通过连接管与第三翅片换热管下端连接,第三翅片换热管上端通过连接管与第四翅片换热管上端连接,第四翅片换热管下端通过连接管与第五翅片换热管下端连接,第五翅片换热管上端通过连接管与第六翅片换热管上端连接,第六翅片换热管下端通过连接管与第七翅片换热管下端连接,第七翅片换热管上端通过连接管与第八翅片换热管上端连接,第八翅片换热管下端通过连接管与第九翅片换热管下端连接,第九翅片换热管上端通过连接管与第十翅片换热管上端连接,第十翅片换热管下端连接出气管,所述余冷回收器,包括外壳、换热腔和换热管,所述换热腔置于外壳内,外壳顶部开设有环境空气入口,外壳底部开设有压缩机用低温气体出口,压缩机用低温气体出口连接压缩机用低温气体储罐,所述换热腔底部设有低温冷气入口,低温冷气入口与风机连接,换热腔顶部设有新风空气出口,新风空气出口连接新风空气用户,所述换热管固定安装在换热腔的外侧壁上,所述换热管内注入有换热液。
本发明的有益效果是:本发明提供一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,通过余冷回收利用,解决了以往空浴式液氧气化器工作时,产生的余冷直接排放到空气中,造成冷量白白浪费的问题,有效解决了在空气压缩机、空气处理装置工作过程中电制冷产生的电耗,冷却能源消耗等问题,实现余冷充分回收利用,从而减少通过电制冷产生的电耗,节省大量能源消耗,有效降低了企业成本,提高了竞争力。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为空浴式液氧气化器的主视结构示意图。
图3为空浴式液氧气化器的俯视结构示意图。
图4为图2中A-A处剖视图。
图5为图2中B-B处剖视图。
图6为图2中C-C处放大图。
图7为图2中D处放大图。
图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7中,1.第一翅片换热管,2.第二翅片换热管,3.第三翅片换热管,4.第四翅片换热管,5.第五翅片换热管,6.第六翅片换热管,7.第七翅片换热管,8.第八翅片换热管,9.第九翅片换热管,10.第十翅片换热管,11.进液管,12.出气管,13.机架,14.捕集罩,15.风机,16.低温冷气入口,17.新风空气用户,18.新风空气出口,19.余冷回收器,20.环境空气入口,21.换热腔,22.换热管,23.外壳,24.压缩机用低温气体出口,25.压缩机用低温气体储罐。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7所示,本发明是一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,包括空浴式液氧气化器、捕集罩14、风机15、余冷回收器19,其特征在于:所述空浴式液氧气化器位于捕集罩14下方,捕集罩14通过管道顺序连接风机15、余冷回收器19,所述空浴式液氧气化器包括翅片换热管、进液管11、出气管12和机架13,翅片换热管共八行,每行十列对称组成,通过连接管连接导通,沿着液态介质的流动方向,翅片数从少到多,翅片换热管固定在机架13上,第一翅片换热管1下端连接进液管11,第一翅片换热管1一侧依次设置第二翅片换热管2、第三翅片换热管3、第四翅片换热管4、第五翅片换热管5、第六翅片换热管6、第七翅片换热管7、第八翅片换热管8、第九翅片换热管9、第十翅片换热管10,第一翅片换热管1为带4片翅片的换热管,第二翅片换热管2为带8片翅片的换热管,第三翅片换热管3、第四翅片换热管4、第五翅片换热管5、第六翅片换热管6、第七翅片换热管7、第八翅片换热管8、第九翅片换热管9、第十翅片换热管10为带12片翅片的换热管,第一翅片换热管1上端通过连接管与第二翅片换热管2上端连接,第二翅片换热管2下端通过连接管与第三翅片换热管3下端连接,第三翅片换热管3上端通过连接管与第四翅片换热管4上端连接,第四翅片换热管4下端通过连接管与第五翅片换热管5下端连接,第五翅片换热管5上端通过连接管与第六翅片换热管6上端连接,第六翅片换热管6下端通过连接管与第七翅片换热管7下端连接,第七翅片换热管7上端通过连接管与第八翅片换热管8上端连接,第八翅片换热管8下端通过连接管与第九翅片换热管9下端连接,第九翅片换热管9上端通过连接管与第十翅片换热管10上端连接,第十翅片换热管10下端连接出气管12,所述余冷回收器19,包括外壳23、换热腔21和换热管22,所述换热腔21置于外壳23内,外壳23顶部开设有环境空气入口20,外壳23底部开设有压缩机用低温气体出口24,压缩机用低温气体出口24连接压缩机用低温气体储罐25,所述换热腔21底部设有低温冷气入口16,低温冷气入口16与风机15连接,换热腔21顶部设有新风空气出口18,新风空气出口18连接新风空气用户17,所述换热管22固定安装在换热腔21的外侧壁上,所述换热管22内注入有换热液。
本发明的工作过程:图1中箭头方向为低温液氧介质流动的方向,零下196℃左右的低温液氧介质由下方进液管11进入10000Nm3/h的空浴式液氧气化器,低温液氧介质产生大量冷量,冷量与空气混合,形成低温气体,由风机15通过负压作用经捕集罩14捕集,将余冷回收,回收的余冷进入换热腔21与从环境空气入口20进入的空气(风量100000m3/h,温度35℃,湿度70%,含湿量25.2g/kg)通过换热管22进行冷交换,空气被冷却后(风量100000m3/h,温度24℃,湿度95%,含湿量16.9g/kg),通过压缩机用低温气体出口24进入压缩机用低温气体储罐25,供空气压缩机使用,提高空气压缩机的工作效率;
低温气体通过换热腔21冷交换,冷量交换出来,提高了低温气体的出口温度(风量10000m3/h,温度22℃,湿度54.7%,含湿量9g/kg),从新风空气出口18进入新风空气用户17,起到调节处理空气的作用;
本发明通过余冷回收利用,解决了以往空浴式液氧气化器工作时,产生的余冷直接排放到空气中,造成冷量白白浪费的问题,有效解决了在空气压缩机、空气处理装置工作过程中电制冷产生的电耗,冷却能源消耗等问题,实现余冷充分回收利用,从而减少通过电制冷产生的电耗,节省大量能源消耗,有效降低了企业成本,提高了竞争力。
Claims (1)
1.一种空浴式液氧气化器余冷回收系统,包括空浴式液氧气化器、捕集罩、风机、余冷回收器,其特征在于:所述空浴式液氧气化器位于捕集罩下方,捕集罩通过管道顺序连接风机、余冷回收器,所述空浴式液氧气化器包括翅片换热管、进液管、出气管和机架,所述翅片换热管共八行,每行十列对称组成,通过连接管连接导通,沿着液态介质的流动方向,翅片数从少到多,翅片换热管固定在机架上,第一翅片换热管下端连接进液管,第一翅片换热管一侧依次设置第二翅片换热管、第三翅片换热管、第四翅片换热管、第五翅片换热管、第六翅片换热管、第七翅片换热管、第八翅片换热管、第九翅片换热管、第十翅片换热管,第一翅片换热管为带4片翅片的换热管,第二翅片换热管为带8片翅片的换热管,第三翅片换热管、第四翅片换热管、第五翅片换热管、第六翅片换热管、第七翅片换热管、第八翅片换热管、第九翅片换热管、第十翅片换热管为带12片翅片的换热管,第一翅片换热管上端通过连接管与第二翅片换热管上端连接,第二翅片换热管下端通过连接管与第三翅片换热管下端连接,第三翅片换热管上端通过连接管与第四翅片换热管上端连接,第四翅片换热管下端通过连接管与第五翅片换热管下端连接,第五翅片换热管上端通过连接管与第六翅片换热管上端连接,第六翅片换热管下端通过连接管与第七翅片换热管下端连接,第七翅片换热管上端通过连接管与第八翅片换热管上端连接,第八翅片换热管下端通过连接管与第九翅片换热管下端连接,第九翅片换热管上端通过连接管与第十翅片换热管上端连接,第十翅片换热管下端连接出气管,所述余冷回收器,包括外壳、换热腔和换热管,所述换热腔置于外壳内,外壳顶部开设有环境空气入口,外壳底部开设有压缩机用低温气体出口,压缩机用低温气体出口连接压缩机用低温气体储罐,所述换热腔底部设有低温冷气入口,低温冷气入口与风机连接,换热腔顶部设有新风空气出口,新风空气出口连接新风空气用户,所述换热管固定安装在换热腔的外侧壁上,所述换热管内注入有换热液。
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PB01 | Publication | ||
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Application publication date: 20170524 |
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |