CN206330463U - 土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及冷却塔除灰技术领域,公开了一种土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置。本实用新型高温烟气管道通过热交换器与冷却塔第一进气口连接,空气通过热交换器与储气罐进气口连接,自动吹扫系统包括电磁脉冲阀和喷嘴,储气罐出气口通过第一管道与一组喷嘴连接,第一管道上串联设置电磁脉冲阀,冷却塔下部侧壁分别开设有第二进气口和出气口,喷嘴通过第二进气口伸入冷却塔内,冷却塔底部、在喷嘴下方设有斜撑板,斜撑板较低一侧设置有集灰槽,所述集灰槽出口与螺旋输送机连通,电磁脉冲阀的信号输入端与自动控制系统的信号输出端电连接。本实用新型结构简单、经济环保、可有效除去冷却塔内累积灰尘。

Description

土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置
技术领域
本实用新型涉及冷却塔除灰技术领域,特别是涉及一种土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置。
背景技术
土壤修复热解吸或热脱附时,需要对产生的高温烟气进行冷却处理,最常使用到的设备就是冷却塔,特别是针对多环芳烃等有机污染物的热脱附系统中,从土壤中热脱附出来的多环芳烃等有机物需要经过二次燃烧,将多环芳烃等有机物进行充分燃烧变成二氧化碳、水蒸汽等无机氧化物,其二次燃烧后的尾气温度高达1000℃,为了抑制或避免二噁英的产生,需要将1000℃的高温尾气快速降温至150℃~200℃左右。在此急速降温的过程中,冷却塔内会产生大量的飞灰,沉积在冷却塔底部的斜板上。而这些飞灰积累到一定厚度后,将严重影响设备内部的尾气流动,从而影响整套热脱附设备的运行。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、经济环保、可有效除去冷却塔内累积灰尘的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,包括热交换器、冷却塔、自动吹扫系统和自动控制系统,高温烟气管道通过热交换器与冷却塔的第一进气口连接,空气管道通过热交换器与储气罐的进气口连接,所述自动吹扫系统包括电磁脉冲阀和喷嘴,所述储气罐出气口通过第一管道与一组喷嘴连接,所述第一管道上串联设置电磁脉冲阀,所述冷却塔下部侧壁分别开设有第二进气口和烟气出口,喷嘴通过第二进气口伸入冷却塔内,所述冷却塔底部、在喷嘴下方设有斜撑板,斜撑板较低一侧设置有集灰槽,所述集灰槽出口与螺旋输送机连通,电磁脉冲阀的信号输入端与自动控制系统的信号输出端电连接。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述斜撑板与水平方向的夹角为30°-45°,所述喷嘴的喷射方向与斜撑板平行。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述高温烟气管道与热交换器的第一热源进口连接,热交换器的第一冷源出口通过管道与冷却塔第一进气口连接,鼓风机的出气口通过管道与热交换器的第二冷源进口连接,热交换器的第二热源出口通过管道与储气罐进气口连接。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述储气罐的罐壁为三层结构,由内向外依次为不锈钢层、保温隔热层和碳钢层。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述喷嘴数量为4-8个,在水平面内平行排列。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述斜撑板的较高一侧位于第二进气口下方,与冷却塔侧壁固定,斜撑板较低一侧通过集灰槽与冷却塔侧壁连接,所述集灰槽位于烟气出口下方。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,进一步的,所述储气罐内还设置有压力传感器和温度传感器,所述压力传感器和温度传感器的信号输出端通过导线与自动控制系统的信号输入端电连接,自动控制系统的信号输出端通过导线与鼓风机的信号输入端电连接。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置与现有技术相比具有如下有益效果:
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置使1000℃的高温烟气与常温状态下的压缩空气先进行第一次热交换,不仅得到了150℃左右的热空气,而且实现了高温烟气的初步降温,且降温后的烟气温度为700-800℃,处于安全温度范围,避免了二噁英等物质的生成,降低了冷却塔内对高温烟气降温的负担,减少了能耗;得到的高温烟气通过自动吹扫系统进入冷却塔内,对斜撑板进行定时、定频、自动吹扫,可有效避免颗粒较小、质量较轻的灰尘颗粒附着在斜撑板表面,造成通孔堵塞等情况,热能得到了充分的利用,大大提高了能源的利用率;吹扫的热空气温度为150℃左右,不会因为热空气的额外引入,而影响冷却塔的原有效果,对冷却塔的尾气出口温度、压力、流量等因素影响极小。
本实用新型采用热空气吹扫进行密封式除灰,通过吹扫将灰尘收集到集灰槽内,设备中增加的机械性设备较少,结构简单,冷却塔开口较少,基本实现了密封除灰,除灰效果好,成本较低。
本实用新型在储气罐内设置了压力传感器和温度传感器,当其监测到储气罐内的热空气压力不足或温度低于设定标准时,可通过电磁脉冲阀调节喷嘴的喷气流量或喷气频率,或调节鼓风机吹入常温空气的流量,以保证储气罐内的热空气保持一个相对稳定的压力和温度环境,使得系统更加稳定,最大限度的减小了吹扫除灰系统对烟气冷却的影响。
下面结合附图对本实用新型的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置作进一步说明。
附图说明
图1为本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置的结构示意图;
图2为储气罐的结构示意图。
附图标记:
1-热交换器;11-鼓风机;2-冷却塔;21-第一进气口;22-第二进气口;23-烟气出口;3-储气罐;31-不锈钢层;32-保温隔热层;33-碳钢层;34-压力传感器;35-温度传感器;41-电磁脉冲阀;42-喷嘴;43-第一管道;5-斜撑板;6-集灰槽;61-螺旋输送机。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置包括热交换器1、冷却塔2、自动吹扫系统和自动控制系统,高温烟气管道与热交换器1的第一热源进口连接,热交换器1的第一冷源出口通过管道与冷却塔2的第一进气口21连接,鼓风机11的出气口通过管道与热交换器1的第二冷源进口连接,热交换器1的第二热源出口通过管道与储气罐3的进气口连接;储气罐3的罐壁为三层结构,如图2所示,由内向外依次为不锈钢层31、保温隔热层32和碳钢层33,保温隔热层32为保温隔热材料,储气罐3内设置有压力传感器34和温度传感器35,储气罐3的出气口通过第一管道43与自动吹扫系统连接;自动吹扫系统包括电磁脉冲阀41和喷嘴42,储气罐3出气口通过第一管道43与一组喷嘴42连接,第一管道43上串联设置电磁脉冲阀41;冷却塔2下部侧壁分别开设有第二进气口22和烟气出口23,喷嘴42通过第二进气口22伸入冷却塔2内,喷嘴42在水平面内平行排列,喷嘴42数量为4-8个,喷嘴42喷射方向与斜撑板5平行;斜撑板5设置在冷却塔2底部,斜撑板5与水平方向的夹角为30°-45°,斜撑板5的较高一侧位于第二进气口22下方,与冷却塔2侧壁固定,斜撑板5较低一侧通过集灰槽6与冷却塔2侧壁连接,集灰槽6位于烟气出口23下方,与冷却塔2底部侧壁固定,集灰槽6出口与螺旋输送机61连通;压力传感器34和温度传感器35的信号输出端通过导线与自动控制系统的信号输入端电连接,自动控制系统的信号输出端分别通过导线与鼓风机11的信号输入端和电磁脉冲阀41的信号输入端电连接。
本实用新型土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置的具体工作过程如下:
高温烟气与常温状态下的压缩空气在热交换器1内进行第一次热交换,1000℃的高温烟气温度降至700-800℃,然后进入冷却塔2进行进一步的急速冷却,而常温状态下的压缩空气温度升高至150℃左右,进入储气罐3,设备开启后,烟气在冷却塔2内迅速降温,产生大量的灰尘,会在重力作用下落至斜撑板5上,落入集灰槽6内,而此时,电磁脉冲阀41控制储气罐3内的热空气,通过喷嘴42对斜撑板5表面进行定时、定频、自动吹扫,可有效避免颗粒较小、质量较轻的灰尘颗粒附着在斜撑板5表面,集灰槽6内的灰尘通过螺旋输送机61运送出来。
当储气罐3内的压力传感器34或温度传感器35监测显示储气罐3内的热空气压力不足或温度低于设定标准时,可通过电磁脉冲阀41调节喷嘴42的喷气流量或喷气频率,或调节鼓风机11吹入常温空气的流量,以保证储气罐3内的热空气保持一个相对稳定的压力和温度环境。
以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

Claims (7)

1.土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:包括热交换器(1)、冷却塔(2)、自动吹扫系统和自动控制系统,高温烟气管道通过热交换器(1)与冷却塔(2)的第一进气口(21)连接,空气管道通过热交换器(1)与储气罐(3)的进气口连接,所述自动吹扫系统包括电磁脉冲阀(41)和喷嘴(42),所述储气罐(3)出气口通过第一管道(43)与一组喷嘴(42)连接,所述第一管道(43)上串联设置电磁脉冲阀(41),所述冷却塔(2)下部侧壁分别开设有第二进气口(22)和烟气出口(23),喷嘴(42)通过第二进气口(22)伸入冷却塔(2)内,所述冷却塔(2)底部、在喷嘴(42)下方设有斜撑板(5),斜撑板较低一侧设置有集灰槽(6),所述集灰槽(6)出口与螺旋输送机(61)连通,电磁脉冲阀(41)的信号输入端与自动控制系统的信号输出端电连接。
2.根据权利要求1所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述斜撑板(5)与水平方向的夹角为30°-45°,所述喷嘴(42)的喷射方向与斜撑板(5)平行。
3.根据权利要求1所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述高温烟气管道与热交换器(1)的第一热源进口连接,热交换器(1)的第一冷源出口通过管道与冷却塔(2)第一进气口(21)连接,鼓风机(11)的出气口通过管道与热交换器(1)的第二冷源进口连接,热交换器(1)的第二热源出口通过管道与储气罐(3)进气口连接。
4.根据权利要求3所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述储气罐(3)的罐壁为三层结构,由内向外依次为不锈钢层(31)、保温隔热层(32)和碳钢层(33)。
5.根据权利要求4所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述喷嘴(42)数量为4-8个,在水平面内平行排列。
6.根据权利要求5所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述斜撑板(5)的较高一侧位于第二进气口(22)下方,与冷却塔(2)侧壁固定,斜撑板较低一侧通过集灰槽(6)与冷却塔侧壁连接,所述集灰槽(6)位于烟气出口(23)下方。
7.根据权利要求6所述的土壤修复热脱附系统的冷却塔除灰装置,其特征在于:所述储气罐(3)内还设置有压力传感器(34)和温度传感器(35),所述压力传感器(34)和温度传感器(35)的信号输出端通过导线与自动控制系统的信号输入端电连接,自动控制系统的信号输出端通过导线与鼓风机(11)的信号输入端电连接。
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