CN211234014U - 一种mto装置现场凝结水回收设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种MTO装置现场凝结水回收设备,包括回收罐,所述回收罐的顶端从左到右依次安装有液位计、井道以及汇流管,且液位计的顶端延伸至地面的上方,并且井道的顶端与地面相互齐平,而且汇流管的底端延伸至回收罐的底部,所述井道的顶端从左到右依次安装有井口、探管、抽水管以及放空管,且井口内部的左侧固定有爬梯,并且爬梯、抽水管的底端皆延伸至回收罐的底部,所述抽水管的后侧设置有自吸泵,且自吸泵的输入端与抽水管的顶端相互连通。本实用新型不仅实现了凝结水的彻底回收,从而减轻了污水处理压力,而且降低了回收设备的维护难度。
Description
技术领域:
本实用新型涉及污水回收技术领域,具体为一种MTO装置现场凝结水回收设备。
背景技术:
在MTO生产乙烯和丙烯过程中,通常需要用到压缩机和风机,在此温度变换过程中,会产生大量蒸汽,然后又受到风机影响,导致蒸汽凝结并四处飞溅。
对于这种凝结水,传统方案是就地排放,将凝结水汇入废水中进行集中处理,但这也使得废水总量增多,从而增大污水处理的压力与成本。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种MTO装置现场凝结水回收设备,具备凝结水彻底回收且回收设备的维护便捷等优点,以解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型由如下技术方案实施:
一种MTO装置现场凝结水回收设备,包括回收罐,所述回收罐的顶端从左到右依次安装有液位计、井道以及汇流管,且液位计的顶端延伸至地面的上方,并且井道的顶端与地面相互齐平,而且汇流管的底端延伸至回收罐的底部,所述井道的顶端从左到右依次安装有井口、探管、抽水管以及放空管,且井口内部的左侧固定有爬梯,并且爬梯、抽水管的底端皆延伸至回收罐的底部,所述抽水管的后侧设置有自吸泵,且自吸泵的输入端与抽水管的顶端相互连通。
优选的,所述回收罐的尺寸为内径1800mm、长度2000mm,且回收罐顶端与地面的高度差为800mm,所述液位计、井道、井口、探管、抽水管以及放空管的内径分别为100mm、1000mm、600mm、50mm、80mm、 50mm,且抽水管、汇流管的底端与回收罐底端的高度差分别为200mm、 600mm,并且汇流管水平段的底端与回收罐顶端的高度差为300mm。
优选的,所述液位计为透明玻璃钢材质。
优选的,所述抽水管的底端呈喇叭状结构。
优选的,所述抽水管、汇流管之间的回收罐内部设置有复合滤网,且复合滤网右侧的回收罐前后两内壁上皆焊接有定位板,并且复合滤网的前后两侧皆通过等间距的螺栓与对应的定位板固定连接。
优选的,所述复合滤网呈底部圆滑的长方体结构,且复合滤网的宽度小于井道的内径。
本实用新型的优点:
1、本实用新型通过设置若干个回收罐,并通过汇流管收集凝结水,以及通过自吸泵和底端呈喇叭状结构的抽水管将凝液泵入就近的伴热凝液站管网,实现了凝结水的彻底回收,从而减轻了污水处理压力;
2、本实用新型通过在井口中设置爬梯,便于进出,通过设置复合滤网,用于初步过滤、拦截,并通过等间距的螺栓将其与定位板固定连接,便于拆除、更换,从而降低了回收设备的维护难度。
附图说明:
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型主视剖面结构示意图;
图2为本实用新型侧视剖面结构示意图。
图中:1、回收罐;2、液位计;3、井道;4、爬梯;5、井口;6、探管;7、抽水管;8、自吸泵;9、放空管;10、汇流管;11、复合滤网;12、定位板;13、螺栓;14、地面。
具体实施方式:
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种MTO装置现场凝结水回收设备,包括回收罐1,回收罐1的顶端从左到右依次安装有液位计2、井道3以及汇流管10,且液位计2的顶端延伸至地面 14的上方,并且井道3的顶端与地面14相互齐平,而且汇流管10 的底端延伸至回收罐1的底部,井道3的顶端从左到右依次安装有井口5、探管6、抽水管7以及放空管9,且井口5内部的左侧固定有爬梯4,并且爬梯4、抽水管7的底端皆延伸至回收罐1的底部,抽水管7的后侧设置有自吸泵8,该自吸泵8的型号可为200QJ32-65/5,且自吸泵8的输入端与抽水管7的顶端相互连通。
如图1中回收罐1的尺寸为内径1800mm、长度2000mm,且回收罐1顶端与地面14的高度差为800mm,液位计2、井道3、井口5、探管6、抽水管7以及放空管9的内径分别为100mm、1000mm、600mm、 50mm、80mm、50mm,且抽水管7、汇流管10的底端与回收罐1底端的高度差分别为200mm、600mm,并且汇流管10水平段的底端与回收罐1顶端的高度差为300mm,用于规定相应尺寸,便于准确安装和维护。
如图1中液位计2为透明玻璃钢材质,便于观察液位变化。
如图1中抽水管7的底端呈喇叭状结构,用于提高抽水效率。
如图1和图2中抽水管7、汇流管10之间的回收罐1内部设置有复合滤网11,且复合滤网11右侧的回收罐1前后两内壁上皆焊接有定位板12,并且复合滤网11的前后两侧皆通过等间距的螺栓13 与对应的定位板12固定连接,用于初步过滤、拦截,并方便拆除、更换。
如图2中复合滤网11呈底部圆滑的长方体结构,且复合滤网11 的宽度小于井道3的内径,减少底部空隙并避免对拆除时造成阻挡。
该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。
工作原理:在使用时,根据附图1所示,首先在工作现场的地下埋入3个回收罐1,并通过汇流管10收集周围的凝结水,当通过透明玻璃钢材质的液位计2,观察到液位积累到一定高度后,即可启动自吸泵8,使其通过底端呈喇叭状结构的抽水管7将回收的凝液泵入就近的伴热凝液站管网,实现凝结水的彻底回收,从而减轻了污水处理压力;
此外,每隔一段时间,根据附图1和附图2所示,使用者可通过井口5中的爬梯4进入回收罐1中进行清洁工作,由于在抽水管7、汇流管10之间预设有复合滤网11,可对凝结水中的杂质进行初步过滤、拦截,通过拧下螺栓13,即可将该复合滤网11从定位板12上拆下,然后将沉积的污泥处理干净,再装上新的复合滤网11即可,最终完成该MTO装置现场凝结水回收设备的全部工作。
综上所述,本实用新型不仅实现了凝结水的彻底回收,从而减轻了污水处理压力,而且降低了回收设备的维护难度。
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 (6)
1.一种MTO装置现场凝结水回收设备,包括回收罐(1),其特征在于:所述回收罐(1)的顶端从左到右依次安装有液位计(2)、井道(3)以及汇流管(10),且液位计(2)的顶端延伸至地面(14)的上方,并且井道(3)的顶端与地面(14)相互齐平,而且汇流管(10)的底端延伸至回收罐(1)的底部;
所述井道(3)的顶端从左到右依次安装有井口(5)、探管(6)、抽水管(7)以及放空管(9),且井口(5)内部的左侧固定有爬梯(4),并且爬梯(4)、抽水管(7)的底端皆延伸至回收罐(1)的底部,所述抽水管(7)的后侧设置有自吸泵(8),且自吸泵(8)的输入端与抽水管(7)的顶端相互连通。
2.根据权利要求1所述的一种MTO装置现场凝结水回收设备,其特征在于:所述回收罐(1)的尺寸为内径1800mm、长度2000mm,且回收罐(1)顶端与地面(14)的高度差为800mm,所述液位计(2)、井道(3)、井口(5)、探管(6)、抽水管(7)以及放空管(9)的内径分别为100mm、1000mm、600mm、50mm、80mm、50mm,且抽水管(7)、汇流管(10)的底端与回收罐(1)底端的高度差分别为200mm、600mm,并且汇流管(10)水平段的底端与回收罐(1)顶端的高度差为300mm。
3.根据权利要求1所述的一种MTO装置现场凝结水回收设备,其特征在于:所述液位计(2)为透明玻璃钢材质。
4.根据权利要求1所述的一种MTO装置现场凝结水回收设备,其特征在于:所述抽水管(7)的底端呈喇叭状结构。
5.根据权利要求1所述的一种MTO装置现场凝结水回收设备,其特征在于:所述抽水管(7)、汇流管(10)之间的回收罐(1)内部设置有复合滤网(11),且复合滤网(11)右侧的回收罐(1)前后两内壁上皆焊接有定位板(12),并且复合滤网(11)的前后两侧皆通过等间距的螺栓(13)与对应的定位板(12)固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种MTO装置现场凝结水回收设备,其特征在于:所述复合滤网(11)呈底部圆滑的长方体结构,且复合滤网(11)的宽度小于井道(3)的内径。
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- 2019-12-18 CN CN201922294681.8U patent/CN211234014U/zh active Active
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