CN206591001U - 一种原水预热系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种原水预热系统,一级换热器的冷介质入口通过进水主管与原水水源连通,一级换热器的冷介质出口通过出水管与原水储水箱的进口连通,一级换热器的热介质入口通过管路与凝液回收管网连通,一级换热器的热介质出口通过管路与凝液回收水箱的进水口连通,其还包括二级换热器。本实用新型的优点:通过增加以高温蒸汽为热源的二级换热器,使原水温度能够达到30℃,从而保证反渗透机组的高反渗透速率和高产水率,节约生产成本,而且有效回收利用了蒸汽管网放空管排空的高温蒸气,提高资源利用率。
Description
技术领域:
本实用新型涉及一种化工行业水循环系统,尤其涉及一种原水预热系统。
背景技术:
化工厂一般采用反渗透机组加混床深度除盐方式对原水进行处理后供化工生产使用,原水的进水温度对反渗透机组有很大的影响,原水进水温度在30℃左右时反渗透机组的反渗透速率和产水率最高,因此,一般采用工艺凝液对原水进行预热处理,以达到提高反渗透机组反渗透速率和产水率的目的。但是,由于北方冬季温度低,原水温度较低,与凝液换热之后温度只能达到11℃,致使反渗透机组的反渗透速率和产水率低,产生大量的污水,致使生产成本增加;另外,厂区的蒸汽管网产生的多余蒸汽通过放空管直接排空,得不到有效利用,造成能源浪费。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种提高能源利用率的脱盐水循环利用系统。
本实用新型由如下技术方案实施:一种原水预热系统,其包括一级换热器,所述一级换热器的冷介质入口通过进水主管与原水水源连通,所述一级换热器的冷介质出口通过出水管与原水储水箱的进口连通,所述一级换热器的热介质入口通过管路与凝液回收管网连通,所述一级换热器的热介质出口通过管路与凝液回收水箱的进水口连通;其还包括二级换热器,在所述出水管上装设有出水控制阀,所述二级换热器的冷介质入口通过管路与所述一级换热器的冷介质出口连通,所述二级换热器的冷介质出口通过管路与所述原水储水箱的进口连通;所述二级换热器的热介质入口通过管路与蒸汽管网放空管连通,所述二级换热器的热介质出口通过管路与所述凝液回收水箱的进水口连通;在所述二级换热器与所述蒸汽管网放空管之间的管路上装设有蒸汽控制阀。
进一步的,其还包括进水支管,所述进水支管一端与所述进水主管连通,所述进水支管另一端与所述出水控制阀和所述一级换热器之间的所述出水管连通,在所述进水支管上设有支管控制阀。
本实用新型的优点:通过增加以高温蒸汽为热源的二级换热器,使原水温度能够达到30℃,从而保证反渗透机组的高反渗透速率和高产水率,节约生产成本,而且有效回收利用了蒸汽管网放空管排空的高温蒸气,,提高资源利用率。
附图说明:
图1为本实用新型示意图。
图中,一级换热器1、进水主管2、原水水源3、一级冷介质入口阀4、出水管5、原水储水箱6、一级冷介质出口阀7、凝液回收管网8、一级热介质入口阀9、凝液回收水箱10、一级热介质出口阀11、二级换热器12、出水控制阀13、二级冷介质入口阀14、二级冷介质出口阀15、二级热介质出口阀16、蒸汽管网放空管17、蒸汽控制阀18、进水支管19、支管控制阀20、二级热介质入口阀21。
具体实施方式:
如图1所示,一种原水预热系统,其包括一级换热器1、二级换热12、进水支管19,一级换热器1的冷介质入口通过进水主管2与原水水源3连通,一级换热器1的冷介质出口通过出水管5与原水储水箱6的进口连通,一级换热器1的热介质入口通过管路与凝液回收管网8连通,一级换热器1的热介质出口通过管路与凝液回收水箱10的进水口连通,在所述出水管5上装设有出水控制阀13,所述二级换热12的冷介质入口通过管路与一级换热器1的冷介质出口连通,二级换热器12的冷介质出口通过管路与原水储水箱6的进口连通,二级换热器12的热介质出口通过管路与凝液回收水箱10连通,在二级换热器12与蒸汽管网放空管17之间的管路上装设有蒸汽控制阀18,进水支管19一端与进水主管2连通,进水支管19另一端与出水控制阀13和一级换热器1之间的出水管5连通,在进水支管19上设有支管控制阀20。
工作原理:在夏季时,需打开支管控制阀20、二级换热器12的二级冷介质入口阀14、二级换热器12的二级冷介质出口阀15、蒸汽控制阀18、二级换热器12的二级热介质入口阀21、二级换热器12的二级热介质出口阀16,关闭一级换热器1的一级冷介质入口阀4、一级换热器1的一级冷介质出口阀7、一级换热器1的一级热介质入口阀9、一级换热器1的一级热介质出口阀11、出水控制阀13;此时,原水水源3排出的原水经进水支管19进入到二级换热器12中与蒸汽管网放空管17送来的蒸汽进行换热后,再经出水管5进入到的原水储水箱6中暂存,以便给反渗透机组提供30℃的原水,而蒸汽管网放空管17送来的蒸汽在二级换热器12中被原水吸收热量后凝结为凝结水,经管路返回到凝液回收水箱10中;
当二级换热器12损坏需要维修时,打开一级冷介质入口阀4、一级冷介质出口阀7、一级热介质入口阀9、一级热介质出口阀11和出水控制阀13,关闭支管控制阀20、二级冷介质入口阀14、二级冷介质出口阀15、二级热介质入口阀21、二级热介质出口阀16和蒸汽控制阀18;此时,原水水源3进入到一级换热器1中与凝液回收管网8送来的凝液进行换热后,再进入到的原水储水箱6中,而凝液回收管网8送来的凝液则经一级换热器1降温后进入凝液回收水箱10中。
在冬季时,打开一级冷介质入口阀4、一级冷介质出口阀7、二级冷介质入口阀14、二级冷介质出口阀15、蒸汽控制阀18、一级热介质入口阀9、一级热介质出口阀11和二级热介质出口阀16,关闭支管控制阀20、出水控制阀13;此时,原水水源3进入到一级换热器1中与凝液回收管网8送来的凝液进行换热后,再进入到二级换热器12中与蒸汽管网放空管17送来的蒸汽进行换热,最后经二级冷介质出口阀15进入到原水储水箱6,凝液回收管网8送来的凝液及蒸汽管网放空管17送来的蒸汽分别在一级换热器1和二级换热器12中与原水换热后返回凝液回收水箱10。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种原水预热系统,其包括一级换热器,所述一级换热器的冷介质入口通过进水主管与原水水源连通,所述一级换热器的冷介质出口通过出水管与原水储水箱的进口连通,所述一级换热器的热介质入口通过管路与凝液回收管网连通,所述一级换热器的热介质出口通过管路与凝液回收水箱的进水口连通;其特征在于,其还包括二级换热器,在所述出水管上装设有出水控制阀,所述二级换热器的冷介质入口通过管路与所述一级换热器的冷介质出口连通,所述二级换热器的冷介质出口通过管路与所述原水储水箱的进口连通;所述二级换热器的热介质入口通过管路与蒸汽管网放空管连通,所述二级换热器的热介质出口通过管路与所述凝液回收水箱的进水口连通;在所述二级换热器与所述蒸汽管网放空管之间的管路上装设有蒸汽控制阀。
2.根据权利要求1所述的一种原水预热系统,其特征在于,其还包括进水支管,所述进水支管一端与所述进水主管连通,所述进水支管另一端与所述出水控制阀和所述一级换热器之间的所述出水管连通,在所述进水支管上设有支管控制阀。
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CN201720188480.8U CN206591001U (zh) | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 一种原水预热系统 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108996701A (zh) * | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 太原理工大学 | 一种市政污水处理厂污水提温增效的方法 |
CN109012191A (zh) * | 2018-09-20 | 2018-12-18 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 一种反渗透膜进水温度调节装置 |
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2017
- 2017-02-28 CN CN201720188480.8U patent/CN206591001U/zh active Active
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CN109012191A (zh) * | 2018-09-20 | 2018-12-18 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 一种反渗透膜进水温度调节装置 |
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