CN201246977Y - 蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,它包括换热装置、循环泵、储水箱,所述储水箱、循环泵和换热装置通过管道串连形成循环回路。本实用新型设计合理、结构简单、安装维修方便,可用于烟草制造系统喷射式真空回潮机中,回收利用蒸汽喷射真空泵余热,加热锅炉用水,或用于加热生活用水;还能广泛地应用于包括蒸汽喷射真空泵余热回收利用在内的其它蒸汽(或其它热源)余热回收利用,节约能源,保护环境。
Description
技术领域
本实用新型属于热交换技术领域,具体涉及一种蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置。
背景技术
蒸汽喷射真空泵是利用文丘里效应的压力降产生的高速蒸汽射流把气体输送到出口的一种动量传输泵,由一级蒸汽喷射真空泵或多级蒸汽喷射真空泵组成,一定压力的饱和或过热蒸汽经过文丘里喷嘴减压增速后进入蒸汽喷射器的混合室,使真空箱体产生真空,被抽介质被抽吸进混合室与工作蒸汽混合,混合后的流体通过扩散管,速度下降,压力升高,进入下一级蒸汽喷射器,经过一级或多级蒸汽喷射泵后排入大气,排入大气的蒸汽混合气中携带大量的热能,造成能源浪费,污染环境。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中的不足之处,提供了一种可将饱和或过热蒸汽的余热进行回收利用的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置。
为解决上述技术问题,本实用新型的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,它包括换热装置、循环泵、储水箱,所述储水箱、循环泵和换热装置通过管道串连形成循环回路。
所述循环泵的出水口通向换热装置的管道的一端设置在换热装置内,在换热装置内的管道上设有若干个喷头,储水箱通向换热装置的管道与换热装置的下部连接。
所述循环泵的进水口通过管道与储水箱连接,储水箱、循环泵和换热装置串连的管道穿设在换热装置内,在换热装置内的这段管道弯折设置。
所述循环泵与换热装置之间的管道上设有止回阀,与储水箱通过管道连接有抽水泵。
所述抽水泵的出水口连接有管道,该管道上设有止回阀。
所述储水箱顶部开设有排气口,储水箱内设有监控水面高低的传感器和监控水温的传感器。
所述储水箱顶部设有补充循环水的电动阀和补充蒸汽的加热电动阀,储水箱侧面上部和侧面下部分别设有溢流阀和排空阀。
所述换热装置上设有排气口,排气口上连接有排气管,排气管上设有消音器。
所述循环泵和与其连接的止回阀并排设置两组。
所述抽水泵和与其连接的止回阀并排设置两组。
采用上述结构,一定压力的饱和或热蒸汽经过一级蒸汽喷射真空泵或多级蒸汽喷射真空泵后的余热,与换热装置内的循环水进行热交换,经过循环水持续循环吸收蒸汽喷射真空泵排出热蒸汽的余热,以循环泵为动力,循环水在储水箱内由抽水泵输送至用热单元,这样将蒸汽余热充分利用,节约能源、保护环境;使用喷头使循环水与热蒸汽充分接触,换热效率高;管道弯折设置使蒸汽与管道换热面积加大,换热效率较高;分别与循环泵和抽水泵串连止回阀可防止水倒流;储水箱顶部的排气口保证储水箱内始终和大气相通,保证储水箱的良好工作状态,监控水面高低的传感器和监控水温的传感器对储水箱内的热水温度和液面高低进行监控,及时调控循环泵和抽水泵的工作状况;溢流阀防止自控失灵或其它异常情况,确保储水箱液位异常高于设定液位时,将热水引流至指定位置;排空阀是检修或清洗储水箱时,可以很方便地排掉储水箱内的循环水;蒸汽余热经过换热后,蒸汽混合气通过消音器排入大气,既有效地消除排空噪音,又减少排空阻力;循环泵和与其连接的止回阀与抽水泵和与其连接的止回阀均并排设置两组既可使工作效率加大,又可防止任一件设备损坏而不影响本实用新型的正常工作。本实用新型设计合理、结构简单、安装维修方便,可用于烟草制造系统喷射式真空回潮机中,回收利用蒸汽喷射真空泵余热,加热锅炉用水,或用于加热生活用水;还能广泛地应用于包括蒸汽喷射真空泵余热回收利用在内的其它蒸汽(或其它热源)余热回收利用,节约能源,保护环境。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的结构示意图;
图2是本实用新型实施例二的结构示意图。
具体实施方式
实施例一:如图1所示,本实用新型的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,它包括换热装置A、储水箱B、循环泵C和抽水泵D,其中储水箱B、循环泵C和换热装置A通过管道30串连形成循环回路,抽水泵D的进水口与储水箱B通过管道连接。循环泵C的出水口通向换热装置A的管道的一端设置在换热装置A内顶部,在换热装置A内的管道上设有若干个喷头25,储水箱B通向换热装置A的管道与换热装置A的下部连接,循环泵C与换热装置A之间的管道上设有止回阀14,抽水泵D的出水口连接有管道,该管道上设有止回阀17,储水箱B顶部开设有排气口10,储水箱B内设有监控水面高低的传感器11和监控水温的传感器12,储水箱B侧面上部和侧面下部分别设有溢流阀7和排空阀21,换热装置A上设有排气口,排气口上连接有排气管40,排气管40上设有消音器E。循环泵C和与其连接的止回阀14并排设置两组,抽水泵D和与其连接的止回阀17并排设置两组。另外,在储水箱B的顶部设有补充循环水的电动阀8和补充蒸汽的加热电动阀9,在循环泵C的进水口处设有进口阀门13,在止回阀14的出水口处设有出水阀门15,在抽水泵D的进水口处设有进口阀门16,在止回阀17的出水口处设有出水阀门18。本实施例采用的换热装置A为喷淋换热器,当然也可以为盘管换热器或其它换热装置,循环介质使用清水,也可以采用其它液体介质。
工作时,一定压力的饱和或过热蒸汽G经过一级蒸汽喷射真空泵1文丘里喷嘴减压增速后进入蒸汽喷射器的混合室4,使真空箱体5产生真空,被抽介质被抽吸进混合室4与工作蒸汽混合,进入下一级蒸汽喷射真空泵2、3,蒸汽混合气中携带大量的热能余热通过扩散管6,排入大气H。为了回收利用蒸汽混合气中携带大量的热能余热,在扩散管6处安装余热回收扩散管20,将扩散管20的旁通阀门19关闭,饱和或过热蒸汽G被引入换热装置A,一级蒸汽喷射真空泵1或下一级蒸汽喷射真空泵2、3开启或停运与热媒循环泵C开启或停运同步,由热媒循环泵C做动力,经过循环水持续循环吸收饱和或过热蒸汽G的余热,储存于储水箱B内,循环水达到设定温度时,传感器12将检测到的温度信号传送至电控装置,指令抽水泵D启动,循环水低于设定温度时,传感器12将检测到的温度信号传送至电控装置,指令抽水泵D停止运行(也可以通过PLC编程器,根据热媒水或其它热媒介质的温度变化,设定抽水泵D变频运行),达到设定温度的循环水被输送至用热单元I;当储水箱B液位低于设定液位下限时,传感器11将检测到的液位信号传送至电控装置,指令补充循环水的电动阀8开启,补充循环水,储水箱B液位达到设定液位上限时,传感器11将检测到的液位信号传送至电控装置,指令补充循环水的电动阀8关闭,停止补充循环水,确保储水箱B始终保持在设定液位范围内,防止抽水泵D和循环泵C吸空运转,有效的保护抽水泵D和循环泵C,同时也防止储水箱B液位过高而逸流,造成不必要的浪费。溢流阀7可防止自控失灵或其它异常情况,确保热储水箱B液位异常高于设定液位时,将溢流的水引流至指定位置;排空阀21在检修或清洗储水箱时,可以很方便的排掉循环水。饱和或过热蒸汽G的余热在换热装置A内经过热交换后,蒸汽混合气通过扩容消音器E排入大气H,既有效地消除排空噪音,又可以减少排空阻力;排气口10可保证储水箱B内始终和大气H相通,保证储水箱B始终处于良好工作状态;在储水箱B的顶部设有补充蒸汽的加热电动阀9,可根据用热单元I的需要,将储水箱B热媒水再加热到设定温度;通过本实用新型如此反复循环利用,最大限度地回收了饱和或过热蒸汽G的余热,节约能源,保护环境。
实施例二:如图2所示,与实施例一区别点在于,储水箱B、循环泵C和换热装置A串连的管道穿设在换热装置A内,在换热装置A内的这段管道弯折设置,可充分利用换热装置A内的空间进行弯折,充分增加换热面积,加大换热效率。
Claims (10)
1、蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:它包括换热装置、循环泵、储水箱,所述储水箱、循环泵和换热装置通过管道串连形成循环回路。
2、根据权利要求1所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述循环泵的出水口通向换热装置的管道的一端设置在换热装置内,在换热装置内的管道上设有若干个喷头,储水箱通向换热装置的管道与换热装置的下部连接。
3、根据权利要求1所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述循环泵的进水口通过管道与储水箱连接,储水箱、循环泵和换热装置串连的管道穿设在换热装置内,在换热装置内的这段管道弯折设置。
4、根据权利要求2或3所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述循环泵与换热装置之间的管道上设有止回阀,与储水箱通过管道连接有抽水泵。
5、根据权利要求4所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述抽水泵的出水口连接有管道,该管道上设有止回阀。
6、根据权利要求5所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述储水箱顶部开设有排气口,储水箱内设有监控水面高低的传感器和监控水温的传感器。
7、根据权利要求6所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述储水箱顶部设有补充循环水的电动阀和补充蒸汽的加热电动阀,储水箱侧面上部和侧面下部分别设有溢流阀和排空阀。
8、根据权利要求7所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述换热装置上设有排气口,排气口上连接有排气管,排气管上设有消音器。
9、根据权利要求8所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述循环泵和与其连接的止回阀并排设置两组。
10、根据权利要求9所述的蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置,其特征在于:所述抽水泵和与其连接的止回阀并排设置两组。
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