CN207161279U - 一种节能型蒸汽余热回收利用装置 - Google Patents

一种节能型蒸汽余热回收利用装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种节能型蒸汽余热回收利用装置。目前,高温蒸汽都直接排放至大气中,而尾气的温度一般都在100度以上,该部分的热能相当于生产消耗热能的15%‑20%,如果直接排放没有得到充分的利用,将造成大量废热浪费。本实用新型涉及一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其中:蒸汽输送管与过滤器连接,过滤器通过蒸汽输送管与温差发电模块连接,温差发电模块内部设有发片模块内壁,发片模块内壁形成蒸汽内管,发片模块内壁外侧安装有温差发点片。本装置采用温差发电的方式,通过高温蒸汽与冷凝水产生的温差进行发电,并将其储存,充分的利用了蒸汽中的余热,避免废热的巨大浪费,同时,将蒸汽产生的冷凝水进行回收、循环利用,更加节水。

Description

一种节能型蒸汽余热回收利用装置
技术领域
本实用新型涉及节能设备技术领域,尤其是一种节能型蒸汽余热回收利用装置。
背景技术
在医药、化工等行业的生产中经常需要使用蒸汽对设备进行加热、消毒,或者对原料进行加热、蒸发等,在进行这些生产的过程中会产生大量尾气,尾气的主要成分是蒸汽,目前,这些蒸汽都直接排放至大气中,而尾气的温度一般都在100度以上,该部分的热能相当于生产消耗热能的15%-20%,如果直接排放没有得到充分的利用,将造成大量废热浪费。在目前能源越来越医乏的紧张形势下,应该对蒸汽余热进行回收,充分利用这部分热能。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种节能型蒸汽余热回收利用装置,为克服上述的不足,采用温差发电的方式,通过高温蒸汽与冷凝水产生的温差进行发电,并将其储存,充分的利用了蒸汽中的余热,避免废热的巨大浪费,同时,将蒸汽产生的冷凝水进行回收、循环利用,用于温差发电中,不需要消耗外界的水,更加节水。
为了解决上述问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种节能型蒸汽余热回收利用装置,包括蒸汽输送管、过滤器、温差发电模块、冷却空腔、温差发点片、发片模块内壁、蒸汽内管;其中:蒸汽输送管与过滤器连接,过滤器通过蒸汽输送管与温差发电模块连接,温差发电模块内部设有发片模块内壁,发片模块内壁形成蒸汽内管,发片模块内壁外侧安装有温差发点片,温差发电模块内设有环形冷却空腔,温差发电模块通过蒸汽输送管与凝结水回收箱连接,凝结水回收箱一侧设有第二水管,第二水管与第二电磁阀连接,第二电磁阀通过第二水管与水泵连接,水泵通过第二水管与温差发电模块内的冷却空腔连接,冷却空腔再通过第二水管与第二水管连接,蒸汽内管中间部位设有第一水管,第一水管穿过温差发电模块与第一电磁阀连接,第一电磁阀通过第一水管与凝结水回收箱连接,凝结水回收箱底部设有出水管,出水管与第三电磁阀连接,凝结水回收箱一侧顶部设有排气管。
一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其中:所述凝结水回收箱内安装有液位传感器。
一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其中:所述温差发点片通过导线与蓄电池连接。
本实用新型的优点在于:本装置采用温差发电的方式,通过高温蒸汽与冷凝水产生的温差进行发电,并将其储存,充分的利用了蒸汽中的余热,避免废热的巨大浪费,同时,将蒸汽产生的冷凝水进行回收、循环利用,用于温差发电中,不需要消耗外界的水,更加节水。
附图说明
图1为本实用新型的整体的结构示意图。
附图标记:蒸汽输送管1、过滤器2、温差发电模块3、冷却空腔4、温差发点片5、发片模块内壁6、蒸汽内管7、导线8、蓄电池9、第一水管10、第一电磁阀11、凝结水回收箱12、第二电磁阀13、水泵14、第二水管15、第三电磁阀16、出水管17、排气管18、液位传感器19。
具体实施方式
实施例1、如图1所示,一种节能型蒸汽余热回收利用装置,包括蒸汽输送管1、过滤器2、温差发电模块3、冷却空腔4、温差发点片5、发片模块内壁6、蒸汽内管7;其中:蒸汽输送管1与过滤器2连接,过滤器2通过蒸汽输送管1与温差发电模块3连接,温差发电模块3内部设有发片模块内壁6,发片模块内壁6形成蒸汽内管7,发片模块内壁6外侧安装有温差发点片5,温差发电模块3内设有环形冷却空腔4,温差发电模块3通过蒸汽输送管1与凝结水回收箱12连接,凝结水回收箱12一侧设有第二水管15,第二水管15与第二电磁阀13连接,第二电磁阀13通过第二水管15与水泵14连接,水泵14通过第二水管15与温差发电模块3内的冷却空腔4连接,冷却空腔4再通过第二水管15与第二水管15连接,蒸汽内管7中间部位设有第一水管10,第一水管10穿过温差发电模块3与第一电磁阀11连接,第一电磁阀11通过第一水管10与凝结水回收箱12连接,凝结水回收箱12底部设有出水管17,出水管17与第三电磁阀16连接,凝结水回收箱12一侧顶部设有排气管18。
实施例2、一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其中:所述凝结水回收箱12内安装有液位传感器19。其余同实施例1。
实施例3、一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其中:所述温差发点片5通过导线8与蓄电池9连接。其余同实施例1。
工作原理:
高温蒸汽通过过滤器2过滤之后去除里面的杂物,随后高温蒸汽进入温差发电模块3内,此时,打开第二电磁阀13,使水泵14工作,水泵14将凝结水回收箱12内的冷凝水通过第二水管15输入到温差发电模块3内的冷却空腔4内,通过温差发点片5,利用高温蒸汽和低温冷凝水之间形成的温差进行发电,通过电线8将电传输到蓄电池9中进行储存;同时,打开第一电磁阀11,在温差发电模块3内形成的冷凝水通过第一水管10进入到凝结水回收箱12内,进行回收利用,经过温差发电之后的蒸汽通过蒸汽输送管1进入到凝结水回收箱12内,蒸汽遇到冷凝水冷却形成新的冷凝水,随后气体通过排气管18排出;凝结水回收箱12内设有液位传感器19,当凝结水回收箱12内的液位达到设定液位时,使第三电磁阀16打开,凝结水回收箱12内的凝结水通过出水管17排出,凝结水可以收集进行利用。

Claims (3)

1.一种节能型蒸汽余热回收利用装置,包括蒸汽输送管(1)、过滤器(2)、温差发电模块(3)、冷却空腔(4)、温差发点片(5)、发片模块内壁(6)、蒸汽内管(7);其特征在于:蒸汽输送管(1)与过滤器(2)连接,过滤器(2)通过蒸汽输送管(1)与温差发电模块(3)连接,温差发电模块(3)内部设有发片模块内壁(6),发片模块内壁(6)形成蒸汽内管(7),发片模块内壁(6)外侧安装有温差发点片(5),温差发电模块(3)内设有环形冷却空腔(4),温差发电模块(3)通过蒸汽输送管(1)与凝结水回收箱(12)连接,凝结水回收箱(12)一侧设有第二水管(15),第二水管(15)与第二电磁阀(13)连接,第二电磁阀(13)通过第二水管(15)与水泵(14)连接,水泵(14)通过第二水管(15)与温差发电模块(3)内的冷却空腔(4)连接,冷却空腔(4)再通过第二水管(15)与第二水管(15)连接,蒸汽内管(7)中间部位设有第一水管(10),第一水管(10)穿过温差发电模块(3)与第一电磁阀(11)连接,第一电磁阀(11)通过第一水管(10)与凝结水回收箱(12)连接,凝结水回收箱(12)底部设有出水管(17),出水管(17)与第三电磁阀(16)连接,凝结水回收箱(12)一侧顶部设有排气管(18)。
2.根据权利要求1所述的一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其特征在于:所述凝结水回收箱(12)内安装有液位传感器(19)。
3.根据权利要求1所述的一种节能型蒸汽余热回收利用装置,其特征在于:所述温差发点片(5)通过导线(8)与蓄电池(9)连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109160659A (zh) * 2018-09-12 2019-01-08 黄家仓 一种工业污水处理热量收集循环利用装置
CN110203987A (zh) * 2019-05-25 2019-09-06 哈尔滨工业大学 一种太阳能海水淡化协同余热发电装置
CN110336488A (zh) * 2019-06-14 2019-10-15 南京师范大学 一种基于宽光谱光源的光热蒸汽发电系统

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