CN114162893A - 一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统及其工作方法 - Google Patents

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肖发亮
周贤
朱文凯
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姚国鹏
黄永琪
安航
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Abstract

本发明公开了一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统及其工作方法,包括塔体;塔体为圆柱体,塔体内部包括同轴的内筒、中筒和外筒,内筒和中筒底部间隔设置,顶部连通;中筒和外筒顶部间隔设置,底部连通内筒设置有脱硫浆液进液管和冷浆液出液管,脱硫浆液进液管位于冷浆液出液管上方;外筒设置有抽真空管路、冷却水进水管和冷却水出水管,冷却水进水管位于冷却水出水管上方;抽真空管路内设置有真空泵。有效提高闪蒸蒸汽与冷却水的接触时间,提高换热效率和空间利用率。

Description

一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统及其工作方法
技术领域
本发明属于蒸汽余热回收领域,涉及一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统及其工作方法。
背景技术
脱硫浆液闪蒸提热技术可同时兼顾节能与减排,可实现节能、节水、提高脱硫效率、消除烟羽视觉污染的多重目的。但现有脱硫浆液闪蒸提热技术中,闪蒸出的蒸汽与冷却水的接触时间短,换热效率低,如果想提高接触时间,需要增加闪蒸塔的体积,空间利用率低。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统及其工作方法,有效提高闪蒸蒸汽与冷却水的接触时间,提高换热效率和空间利用率。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,包括塔体;
塔体为圆柱体,塔体内部包括同轴的内筒、中筒和外筒,内筒和中筒底部间隔设置,顶部连通;中筒和外筒顶部间隔设置,底部连通
内筒设置有脱硫浆液进液管和冷浆液出液管,脱硫浆液进液管位于冷浆液出液管上方;
外筒设置有抽真空管路、冷却水进水管和冷却水出水管,冷却水进水管位于冷却水出水管上方;抽真空管路内设置有真空泵。
优选的,外筒沿周向均布有多个冷却水进水管。
进一步,冷却水进水管数量为四个。
优选的,冷却水进水管为双层结构。
优选的,抽真空管路前端与外筒内部连通,抽真空管路前端的前方与上方设置有隔板。
优选的,内筒内设置有除雾器,除雾器位于脱硫浆液进液管的上方。
优选的,冷却水进水管水平设置,冷却水进水管上沿其轴向方向均布有多个滴液口,滴液口朝向塔体底部设置,每个滴液口均连接有一个冷却水喷嘴。
优选的,脱硫浆液进液管水平设置,脱硫浆液进液管上沿其轴向方向均布有多个浆液出口,浆液出口朝向塔体底部设置,每个浆液出口均连接有一个浆液喷嘴。
优选的,脱硫浆液进液管和冷却水进水管分别连接有浆液泵和冷却水进水泵;冷浆液出液管和冷却水出水管分别连接有冷浆液泵和冷却水出水泵。
一种基于上述任意一项所述三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统的工作方法,包括以下过程:
脱硫浆液通过脱硫浆液进液管进入内筒,真空泵将外筒内抽取为负压环境,脱硫浆液发生闪蒸,内筒闪蒸出的蒸汽先进入中筒,然后从外筒底部进入外筒;冷却水通过冷却水进水管进入外筒,将闪蒸出的水蒸气降温冷凝,并与之混合后,从冷却水出水管排出。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明通过在外筒和内筒中设置一个中筒,中筒为闪蒸蒸汽转向筒,内筒闪蒸出的蒸汽先进入中筒,然后从外筒底部进入外筒与喷淋水换热,能有效提高闪蒸蒸汽与冷却水的接触时间,提高换热效率。三层圆形套筒式结构,能有效降低闪蒸塔的占地面积,提高空间利用率。
进一步,冷却水进水管为双层结构,且沿外筒圆周方向均匀布置多条冷却水进水管,能有效提高换热效率,充分回收闪蒸蒸汽余热。
附图说明
图1为本发明的系统结构示意图。
其中:1-塔体;2-除雾器;3-冷却水进水泵;4-脱硫浆液进液管;5-浆液喷嘴;6-浆液泵;7-冷却水进水管;8-真空泵;9-冷却水出水泵;10-冷却水喷嘴;11-隔板;12-冷浆液泵。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
如图1所示,为本发明所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,包括塔体1、除雾器2、冷却水进水泵3、脱硫浆液进液管4、浆液喷嘴5、浆液泵6、冷却水进水管7、真空泵8、冷却水出水泵9、冷却水喷嘴10、隔板11和冷浆液泵12。
塔体1为三层圆形套筒结构,内筒为浆液筒,中筒为闪蒸蒸汽转向筒,外筒为冷却水筒,内筒闪蒸出的蒸汽先进入中筒,然后从外筒底部进入外筒与喷淋水换热,所述塔体1的腔体为负压环境。
所述脱硫浆液进液管4的进浆口与燃煤机组湿法脱硫塔的脱硫浆液出口连接,从外筒、中筒依次开孔伸入内筒中;所述脱硫浆液进液管4上沿其轴向方向均布有多个浆液喷嘴5;所述塔体1的内筒底部设置冷浆液出液管;外筒底部设置冷却水出水管。
内筒内设置有除雾器2,除雾器2位于脱硫浆液进液管4的上方。
从脱硫塔来的脱硫浆液进入脱硫浆液进液管4,经过浆液泵6升压后,通过浆液喷嘴5喷淋破碎成小液滴,由于塔体1的内腔为负压环境,浆液液滴发生闪蒸,闪蒸出的水蒸气经过除雾器2除雾后进入中筒。降温后的冷浆液在内筒中聚集后,通过冷浆液泵12升压后回到脱硫塔。
冷却水进水管7水平设置插入外筒中,冷却水进水管7上沿其轴向方向均布有多个滴液口,滴液口朝向塔体1底部设置,每个滴液口均连接有一个冷却水喷嘴10。
冷却水进水管7为双层喷淋结构,沿外筒圆周方向均匀布置多条管,本实施例冷却水进水管7数量为四个,冷却水进入冷却水进水管7,经过冷却水进水泵3升压后,通过冷却水喷嘴10喷淋破碎成小液滴,将闪蒸出的水蒸气降温冷凝,并与之混合后,在外筒下部聚集,通过冷却水出水泵9升压后返回。
抽真空管路与外筒连接,抽真空管路内设置有真空泵8,真空泵8为塔体1抽真空,抽真空管路前端的前方与上方设置有隔板11,防止液滴进入真空泵,造成真空泵的损坏。
脱硫浆液进液管4和冷却水进水管7分别连接有浆液泵6和冷却水进水泵3;冷浆液出液管和冷却水出水管分别连接有冷浆液泵12和冷却水出水泵9。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (10)

1.一种三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,包括塔体(1);
塔体(1)为圆柱体,塔体(1)内部包括同轴的内筒、中筒和外筒,内筒和中筒底部间隔设置,顶部连通;中筒和外筒顶部间隔设置,底部连通
内筒设置有脱硫浆液进液管(4)和冷浆液出液管,脱硫浆液进液管(4)位于冷浆液出液管上方;
外筒设置有抽真空管路、冷却水进水管(7)和冷却水出水管,冷却水进水管(7)位于冷却水出水管上方;抽真空管路内设置有真空泵(8)。
2.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,外筒沿周向均布有多个冷却水进水管(7)。
3.根据权利要求2所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,冷却水进水管(7)数量为四个。
4.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,冷却水进水管(7)为双层结构。
5.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,抽真空管路前端与外筒内部连通,抽真空管路前端的前方与上方设置有隔板(11)。
6.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,内筒内设置有除雾器(2),除雾器(2)位于脱硫浆液进液管(4)的上方。
7.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,冷却水进水管(7)水平设置,冷却水进水管(7)上沿其轴向方向均布有多个滴液口,滴液口朝向塔体(1)底部设置,每个滴液口均连接有一个冷却水喷嘴(10)。
8.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,脱硫浆液进液管(4)水平设置,脱硫浆液进液管(4)上沿其轴向方向均布有多个浆液出口,浆液出口朝向塔体(1)底部设置,每个浆液出口均连接有一个浆液喷嘴(5)。
9.根据权利要求1所述的三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统,其特征在于,脱硫浆液进液管(4)和冷却水进水管(7)分别连接有浆液泵(6)和冷却水进水泵(3);冷浆液出液管和冷却水出水管分别连接有冷浆液泵(12)和冷却水出水泵(9)。
10.一种基于权利要求1-9任意一项所述三层套筒式脱硫浆液闪蒸提热系统的工作方法,其特征在于,包括以下过程:
脱硫浆液通过脱硫浆液进液管(4)进入内筒,真空泵(8)将外筒内抽取为负压环境,脱硫浆液发生闪蒸,内筒闪蒸出的蒸汽先进入中筒,然后从外筒底部进入外筒;冷却水通过冷却水进水管(7)进入外筒,将闪蒸出的水蒸气降温冷凝,并与之混合后,从冷却水出水管排出。
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