CN219377097U - 一种反应釜用水循环系统 - Google Patents

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殷兴文
周述友
何苇
谢啟超
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Abstract

本实用新型涉及一种反应釜用水循环系统,属于化工生产设备技术领域。本实用新型分别设置冷却水循环和温水循环,对使用后的温水或热交换产生的冷却水分别收集,加热或冷却后再次进入盘管循环使用,节约了水源;通过控制器控制第二电磁三通阀的开闭并通入热水或冷却水进行混合调温,保证不同反应原料加热所需的水温,提高了加工效率和加工质量。

Description

一种反应釜用水循环系统
技术领域
本实用新型属于化工生产设备技术领域,具体涉及一种反应釜用水循环系统。
背景技术
反应釜是化工企业生产过程中常用到的一种物理或化学反应的容器,能够实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。
在化工生产过程中,需要使用热水或冷水分别对反应原料进行加热或冷却,现有的反应釜一般在反应釜罐体外侧包裹有夹套,通过在夹套和反应釜罐体间形成的夹层空间中灌注热水实现反应釜的温度提升;在反应过程中,混合搅拌或加热过程中反应釜的温度较高,待反应结束后,需要对反应釜进行冷却,通常的方式是在反应釜的内胆与外壳之间设置盘管,在盘管内通入流动的冷却水,使得冷却水与反应釜进行热交换的同时获得热量,并沿着排液管流出,由此能够实现对反应釜的冷却作用。
然而普通的反应釜大多数不具备对化工生产中冷水或热水循环冷却或加热的功能,不便于对不同反应原料的加热温度进行调节,降低了生产效率和加工质量;且加热使用后的温水或热交换产生的冷却水很大程度上都被直接排放,造成了水资源的浪费。
发明内容
为了克服背景技术中普通的反应釜大多数不具备对化工生产中冷水或热水循环冷却或加热的功能,不便于对不同反应原料的加热温度进行调节,降低了生产效率和加工质量;且加热使用后的温水或热交换产生的冷却水很大程度上都被直接排放,造成了水资源的浪费的问题,本实用新型提供一种节约用水的反应釜用水循环系统;分别设置冷却水循环和温水循环,对使用后的温水或热交换产生的冷却水分别收集,加热或冷却后再次进入盘管循环使用,节约了水源;通过控制器控制第二电磁三通阀的开闭并通入热水或冷却水进行混合调温,保证不同反应原料加热所需的水温,提高了加工效率和加工质量。
为实现上述目的,本实用新型是通过如下技术方案实现的:一种反应釜用水循环系统主要包括反应釜、冷却塔、冷却水蓄水池、加热箱、温水蓄水池、盘管,所述的反应釜内胆与外壳之间设置有盘管,盘管底端的出水口通过支管分别与冷却塔、温水蓄水池连接;
所述的温水蓄水池与加热箱、冷却水蓄水池分别通过管道连通,加热箱通过支管与盘管顶端的入水口连接,加热箱与盘管入水口连接的管道上设有热水泵;所述的冷却塔与冷却水蓄水池通过管道连接,冷却水蓄水池通过支管与盘管顶端的入水口连接,冷却水蓄水池与盘管入水口连接的管道上设有冷水泵;
所述盘管底端的出水口与支管的连接处设有第一电磁三通阀,盘管顶端的入水口与支管的连接处设有第二电磁三通阀;所述反应釜的内胆顶部设有第一温度传感器,盘管底端的出水口处设有第二温度传感器,控制器安装在反应釜的外壁上,控制器分别与热水泵、冷水泵、第一温度传感器、第二温度传感器、第一电磁三通阀、第二电磁三通阀连接。
所述的冷却水蓄水池通过管道与供水管网连接,蓄水池与供水管网连接的管道上设有抽水泵,控制器与抽水泵连接。
本实用新型的有益效果:
本实用新型分别设置冷却水循环和温水循环,对使用后的温水或热交换产生的冷却水分别收集,加热或冷却后再次进入盘管循环使用,节约了水源;通过控制器控制第二电磁三通阀的开闭并通入热水或冷却水进行混合调温,保证不同反应原料加热所需的水温,提高了加工效率和加工质量。
附图说明
图1是本实用新型立体示意图。
图2是本实用新型剖视图。
图3是图2中A处的局部放大图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面将结合附图,对本实用新型的优选实施例进行详细的说明,以方便技术人员理解。
本实用新型公开了一种反应釜用水循环系统,所述的一种反应釜用水循环系统主要包括反应釜1、冷却塔2、冷却水蓄水池3、加热箱4、温水蓄水池5、盘管8,所述的反应釜1内胆与外壳之间设置有盘管8,盘管8底端的出水口通过支管分别与冷却塔2、温水蓄水池5连接;
所述的温水蓄水池5与加热箱4、冷却水蓄水池3分别通过管道连通,加热箱4通过支管与盘管8顶端的入水口连接,加热箱4与盘管8入水口连接的管道上设有热水泵9;所述的冷却塔2与冷却水蓄水池3通过管道连接,冷却水蓄水池3通过支管与盘管8顶端的入水口连接,冷却水蓄水池3与盘管8入水口连接的管道上设有冷水泵10;
所述盘管8底端的出水口与支管的连接处设有第一电磁三通阀6,盘管8顶端的入水口与支管的连接处设有第二电磁三通阀7;所述反应釜1的内胆顶部设有第一温度传感器11,盘管8底端的出水口处设有第二温度传感器14,控制器12安装在反应釜1的外壁上,控制器12分别与热水泵9、冷水泵10、第一温度传感器11、第二温度传感器14、第一电磁三通阀6、第二电磁三通阀7连接。
当温水蓄水池5内没有储存水时,打开管道上的单向阀,冷却水蓄水池3中的冷却水通过管道流至温水蓄水池5中,并进入加热箱4进行加热后,通过热水泵9将热水抽取至盘管8内对反应釜1的内胆进行加热;控制器12设定内胆内反应原料所需的加热温度,通过第一温度传感器11检测内胆的温度并反馈至控制器12,当内胆温度超过设定温度时,控制器12控制第二电磁三通阀7关闭热水端阀门并打开冷却水端阀门,通过冷水泵10抽取冷却水蓄水池3内的冷却水供入盘管8内,使得内胆温度降低至设定温度,反之,当内胆温度低于设定温度时,控制器12控制第二电磁三通阀7关闭冷却水端阀门并打开热水端阀门,通过热水泵9抽取加热箱4内的热水至盘管8内,使内胆升温至设定温度。
待反应原料加工结束后,第二温度传感器14检测盘管8底端出水口处释放的水流温度并反馈至控制器12,此时水温高于控制器12设定的温度,控制器12控制第一电磁三通阀6关闭冷却水端阀门并打开热水端阀门,温水流入温水蓄水池5内储存并进行下一次循环;当反应产品需要进一步冷却时,通过控制器12设定内胆内的反应产品所需的冷却温度,通过第一温度传感器11检测内胆温度并反馈至控制器12,此时,第二电磁三通阀7的热水端阀门关闭,冷却水端的阀门打开,通过冷水泵10抽取冷却水蓄水池3内的冷却水进入盘管8内,对反应釜1内胆降温至设定的冷却温度,此时,热交换的冷却水温度低于控制器12设定的温度,控制器12控制第一电磁三通阀6关闭热水端阀门并打开冷却水端阀门,冷却水流入冷却塔2进一步降温后流入蓄水池5内储存并进行循环使用;本实用新型分别设置冷却水循环和温水循环,对使用后的温水或热交换产生的冷却水分别收集,加热或冷却后再次进入盘管循环使用,节约了水源;通过控制器控制第二电磁三通阀的开闭并通入热水或冷却水进行混合调温,保证不同反应原料加热所需的水温,提高了加工效率和加工质量。
所述的冷却水蓄水池3通过管道与供水管网连接,蓄水池3与供水管网连接的管道上设有抽水泵13,控制器12与抽水泵13连接;通过抽水泵13将供水管网内的水引流到蓄水池31内进行补水。
工作过程:
当温水蓄水池5内没有储存水时,打开管道上的单向阀,冷却水蓄水池3中的冷却水通过管道流至温水蓄水池5中,并进入加热箱4进行加热后,通过热水泵9将热水抽取至盘管8内对反应釜1的内胆进行加热;控制器12设定内胆内反应原料所需的加热温度,通过第一温度传感器11检测内胆的温度并反馈至控制器12,当内胆温度超过设定温度时,控制器12控制第二电磁三通阀7关闭热水端阀门并打开冷却水端阀门,通过冷水泵10抽取冷却水蓄水池3内的冷却水供入盘管8内,使得内胆温度降低至设定温度,反之,当内胆温度低于设定温度时,控制器12控制第二电磁三通阀7关闭冷却水端阀门并打开热水端阀门,通过热水泵9抽取加热箱4内的热水至盘管8内,使内胆升温至设定温度。
待反应原料加工结束后,第二温度传感器14检测盘管8底端出水口处释放的水流温度并反馈至控制器12,此时水温高于控制器12设定的温度,控制器12控制第一电磁三通阀6关闭冷却水端阀门并打开热水端阀门,温水流入温水蓄水池5内储存并进行下一次循环;当反应产品需要进一步冷却时,通过控制器12设定内胆内的反应产品所需的冷却温度,通过第一温度传感器11检测内胆温度并反馈至控制器12,此时,第二电磁三通阀7的热水端阀门关闭,冷却水端的阀门打开,通过冷水泵10抽取冷却水蓄水池3内的冷却水进入盘管8内,对反应釜1内胆降温至设定的冷却温度,此时,热交换的冷却水温度低于控制器12设定的温度,控制器12控制第一电磁三通阀6关闭热水端阀门并打开冷却水端阀门,冷却水流入冷却塔2进一步降温后流入蓄水池5内储存并进行循环使用;本实用新型分别设置冷却水循环和温水循环,对使用后的温水或热交换产生的冷却水分别收集,加热或冷却后再次进入盘管循环使用,节约了水源;通过控制器控制第二电磁三通阀的开闭并通入热水或冷却水进行混合调温,保证不同反应原料加热所需的水温,提高了加工效率和加工质量。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。

Claims (2)

1.一种反应釜用水循环系统,其特征在于:所述的反应釜用水循环系统包括反应釜(1)、冷却塔(2)、冷却水蓄水池(3)、加热箱(4)、温水蓄水池(5)、盘管(8),所述的反应釜(1)内胆与外壳之间设置有盘管(8),盘管(8)底端的出水口通过支管分别与冷却塔(2)、温水蓄水池(5)连接;
所述的温水蓄水池(5)与加热箱(4)、冷却水蓄水池(3)分别通过管道连通,加热箱(4)通过支管与盘管(8)顶端的入水口连接,加热箱(4)与盘管(8)入水口连接的管道上设有热水泵(9);所述的冷却塔(2)与冷却水蓄水池(3)通过管道连接,冷却水蓄水池(3)通过支管与盘管(8)顶端的入水口连接,冷却水蓄水池(3)与盘管(8)入水口连接的管道上设有冷水泵(10);
所述盘管(8)底端的出水口与支管的连接处设有第一电磁三通阀(6),盘管(8)顶端的入水口与支管的连接处设有第二电磁三通阀(7);所述反应釜(1)的内胆顶部设有第一温度传感器(11),盘管(8)底端的出水口处设有第二温度传感器(14),控制器(12)安装在反应釜(1)的外壁上,控制器(12)分别与热水泵(9)、冷水泵(10)、第一温度传感器(11)、第二温度传感器(14)、第一电磁三通阀(6)、第二电磁三通阀(7)连接。
2.如权利要求1所述的一种反应釜用水循环系统,其特征在于:所述的冷却水蓄水池(3)通过管道与供水管网连接,冷却水蓄水池(3)与供水管网连接的管道上设有抽水泵(13),控制器(12)与抽水泵(13)连接。
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