CN210033960U - 高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及热回收系统设备技术领域,尤其是一种高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,包括离心式水蒸汽压缩机本体、分离仓、轴流泵、加热回收仓、输液管道和输气管道。本实用新型的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置通过在加热回收仓内部设置斜置导流加热板,在斜置到流加热板下端设置底部加热管,在加热回收仓内侧面设置纵向加热管和用于连通底部加热管与纵向加热管的侧向加热管,通过采用顶进底出的导液方式降低能耗,使得加热方式更加多样化,加热效率大大提升。
Description
技术领域
本实用新型涉及热回收系统设备技术领域,尤其是一种高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置。
背景技术
蒸汽压缩机总体构成较为复杂,主要由压缩系统、蒸汽降温器和润滑系统三个基本单元组成。蒸汽压缩机是热回收系统对产生的蒸汽通过压缩作用而提高蒸汽温度和压力的关键设备。作用是将低压(或低温)的蒸汽加压升温,以达到工艺或者工程所需的温度和压力要求。传统水蒸气压缩机的加热方式单一固定,内部的加热效率十分有限,而且加热过程需要消耗动能,能耗比较高。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中存在的问题,提供一种改进的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,解决传统水蒸气压缩机的加热方式单一固定,内部的加热效率十分有限,而且加热过程需要消耗动能,能耗比较高的文图。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,包括离心式水蒸汽压缩机本体、分离仓、轴流泵、加热回收仓、输液管道和输气管道,所述的加热回收仓内部固定连接有多个斜置导流加热板,所述的斜置导流加热板下表面均固定连接有蛇形排列的底部加热管,所述的加热回收仓内侧面位于斜置导流加热板连接端下方固定连接有纵向加热管,所述的纵向加热管下端和斜置导流加热板非固定连接端之间设置有蛇形排列的侧向加热管,所述的底部加热管外侧端和纵向加热管下端之间通过侧向加热管固定连通,所述的纵向加热管上端和底部加热管内侧端固定连通,所述的加热回收仓下端通过斜置管道和分离仓外侧面下端固定连通,所述的分离仓下端和加热回收仓顶端通过输液管道固定连通,所述的轴流泵通过螺栓固定安装在输液管道外侧面。
进一步地,为了方便进排气,所述的加热回收仓左侧面下端固定连接有侧向进气管,所述的加热回收仓左侧面上端固定连接有L型结构侧向冷凝排水管。
进一步地,为了方便导气,所述的离心式水蒸汽压缩机本体出气管通过输气管道套在侧向进气管上和加热回收仓内部相连通。
进一步地,为了配合出液,所述的加热回收仓内底面左侧开设有底部排水孔,所述的加热回收仓内底面高度从右往左逐渐降低。
进一步地,为了方便底部固定,所述的底部加热管和斜置导流加热板下端之间通过底部金属固定架螺栓固定连接。
进一步地,为了方便侧向固定,所述的纵向加热管和加热回收仓内侧面之间通过侧向金属固定架螺栓固定连接。
本实用新型的有益效果是,本实用新型的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置通过在加热回收仓内部设置斜置导流加热板,在斜置到流加热板下端设置底部加热管,在加热回收仓内侧面设置纵向加热管和用于连通底部加热管与纵向加热管的侧向加热管,通过采用顶进底出的导液方式降低能耗,使得加热方式更加多样化,加热效率大大提升。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型中的内部剖视图。
图中:1.离心式水蒸汽压缩机本体,2.分离仓,3.轴流泵,4.加热回收仓,5.输液管道,6.输气管道,7.斜置导流加热板,8.底部加热管,9.纵向加热管,10.侧向加热管,11.斜置管道,12.侧向进气管,13.侧向冷凝排水管,14.底部排水孔,15.底部金属固定架,16.侧向金属固定架。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
图1和图2所示的一种高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,包括离心式水蒸汽压缩机本体1、分离仓2、轴流泵3、加热回收仓4、输液管道5和输气管道6,加热回收仓4内部固定连接有5个斜置导流加热板7,斜置导流加热板7下表面均固定连接有蛇形排列的底部加热管8,加热回收仓4内侧面位于斜置导流加热板7连接端下方固定连接有纵向加热管9,纵向加热管9下端和斜置导流加热板7非固定连接端之间设置有蛇形排列的侧向加热管10,底部加热管8外侧端和纵向加热管9下端之间通过侧向加热管10固定连通,纵向加热管9上端和底部加热管8内侧端固定连通,加热回收仓4下端通过斜置管道11和分离仓2外侧面下端固定连通,分离仓2下端和加热回收仓4顶端通过输液管道5固定连通,轴流泵3通过螺栓固定安装在输液管道5外侧面。
进一步地,为了方便进排气,加热回收仓4左侧面下端固定连接有侧向进气管12,加热回收仓4左侧面上端固定连接有L型结构侧向冷凝排水管13,进一步地,为了方便导气,离心式水蒸汽压缩机本体1出气管通过输气管道6套在侧向进气管12上和加热回收仓4内部相连通,进一步地,为了配合出液,加热回收仓4内底面左侧开设有底部排水孔14,加热回收仓4内底面高度从右往左逐渐降低,进一步地,为了方便底部固定,底部加热管8和斜置导流加热板7下端之间通过底部金属固定架15螺栓固定连接,进一步地,为了方便侧向固定,纵向加热管9和加热回收仓4内侧面之间通过侧向金属固定架16螺栓固定连接,本实用新型的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置通过在加热回收仓4内部设置斜置导流加热板7,在斜置到流加热板8下端设置底部加热管8,在加热回收仓4内侧面设置纵向加热管9和用于连通底部加热管8与纵向加热管9的侧向加热管10,通过采用顶进底出的导液方式降低能耗,使得加热方式更加多样化,加热效率大大提升。
以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (6)
1.一种高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,包括离心式水蒸汽压缩机本体(1)、分离仓(2)、轴流泵(3)、加热回收仓(4)、输液管道(5)和输气管道(6),其特征是:所述的加热回收仓(4)内部固定连接有多个斜置导流加热板(7),所述的斜置导流加热板(7)下表面均固定连接有蛇形排列的底部加热管(8),所述的加热回收仓(4)内侧面位于斜置导流加热板(7)连接端下方固定连接有纵向加热管(9),所述的纵向加热管(9)下端和斜置导流加热板(7)非固定连接端之间设置有蛇形排列的侧向加热管(10),所述的底部加热管(8)外侧端和纵向加热管(9)下端之间通过侧向加热管(10)固定连通,所述的纵向加热管(9)上端和底部加热管(8)内侧端固定连通,所述的加热回收仓(4)下端通过斜置管道(11)和分离仓(2)外侧面下端固定连通,所述的分离仓(2)下端和加热回收仓(4)顶端通过输液管道(5)固定连通,所述的轴流泵(3)通过螺栓固定安装在输液管道(5)外侧面。
2.根据权利要求1所述的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,其特征是:所述的加热回收仓(4)左侧面下端固定连接有侧向进气管(12),所述的加热回收仓(4)左侧面上端固定连接有L型结构侧向冷凝排水管(13)。
3.根据权利要求2所述的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,其特征是:所述的离心式水蒸汽压缩机本体(1)出气管通过输气管道(6)套在侧向进气管(12)上和加热回收仓(4)内部相连通。
4.根据权利要求1所述的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,其特征是:所述的加热回收仓(4)内底面左侧开设有底部排水孔(14),所述的加热回收仓(4)内底面高度从右往左逐渐降低。
5.根据权利要求1所述的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,其特征是:所述的底部加热管(8)和斜置导流加热板(7)下端之间通过底部金属固定架(15)螺栓固定连接。
6.根据权利要求1所述的高速直连离心式水蒸汽压缩机用高效热交换装置,其特征是:所述的纵向加热管(9)和加热回收仓(4)内侧面之间通过侧向金属固定架(16)螺栓固定连接。
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