CN219869288U - 一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,属于水冷塔结晶消除技术领域,包括回收器、水冷塔和切换组件,回收器设置于水冷塔的一侧,水冷塔与回收器之间设置有切换组件,切换组件包括切换阀和温度感应器,温度感应器安装于水冷塔的内部,水冷塔通过切换阀与回收器连通,回收器的内部上下设置有换热器和集水箱。本实用新型的有益效果是:在水冷塔一侧设置回收器,先由换热器处理,可以对水冷塔的高温蒸汽进行换热,并转换为高温冷凝水在集水箱内存储,之后通过温度感应器检测水冷塔温度,当温度达到结晶温度时,可以将高温冷凝水送入水冷塔对结晶进行清洗,大大提高了结晶清洗效果,实现了高温蒸汽的循环利用,节能环保。
Description
技术领域
本实用新型涉及水冷塔结晶消除技术领域,具体而言,涉及一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置。
背景技术
空气预冷系统是空气分离设备之配套系统,它是串接于空气压缩机系统和分子筛吸附系统之间,旨在降低进分子筛纯化器的空气温度,来减少空气的含水量,并通过水洗涤除去大部分水溶性有害物质,以保证分子筛纯化器的安全工作,主要设备有空冷塔、水冷塔、冰机、冷却水泵等,空气预冷系统的冷却水由外界供给,冷冻水由水冷塔塔底经由冰机冷却后供应。
空气预冷系统冷冻水为闭路循环设计,当长期无排污补水,会逐步增加系统的浓缩倍数,当冷冻水出冰机温度在5℃-7℃时,随着水中钙、镁离子浓度不断升高,在其他离子的影响下,易形成结晶,同时,当循环水药剂阻垢性能不够或循环水指标控制不合理,也会造成结晶现象,从而降低水冷塔降温效果,使出空冷塔空气温度升高,造成分子筛负荷增加,严重时威胁设备安全稳定运行甚至造成整个空分系统停车,如公告号为CN208795064U的实用新型专利公开了一种预冷系统低温结晶处理装置,其结构复杂,采用酸洗的方式去除结晶,安全性不高,且安装成本大,不够节能环保。
实用新型内容
为克服现有技术中随着水中钙、镁离子浓度不断升高,在其他离子的影响下,易形成结晶,同时,当循环水药剂阻垢性能不够或循环水指标控制不合理,也会造成结晶现象,从而降低水冷塔降温效果,使出空冷塔空气温度升高,造成分子筛负荷增加,严重时威胁设备安全稳定运行甚至造成整个空分系统停车等问题,本实用新型提供了一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,包括回收器、水冷塔和切换组件,所述回收器设置于水冷塔的一侧,所述水冷塔与所述回收器之间设置有所述切换组件,所述切换组件包括切换阀和温度感应器,所述温度感应器安装于所述水冷塔的内部,所述水冷塔通过所述切换阀与回收器连通,所述回收器的内部上下设置有换热器和集水箱。
优选的,所述换热器的底部通过水管与所述集水箱连通,所述集水箱与所述换热器之间设置有集水阀。
优选的,所述集水箱通过连接管与所述切换阀的输入端相连,所述连接管上设置有排水阀。
优选的,所述回收器上设置有热水泵,所述热水泵设置于所述连接管的中部。
优选的,所述切换阀通过清洗管与所述水冷塔的外接冷却水进口管连通,所述切换阀通过汽化管与低温液体汽化器连通,所述低温液体汽化器设置于所述回收器上。
在水冷塔和回收器之间设置切换组件,由切换阀连接水冷塔、集水箱和低温液体汽化器,可以根据水冷塔温度进行自动切换,温度达到结晶温度时则通过清洗管向水冷塔通入高温冷凝水,无需清洗的状态下,则通过汽化管将高温冷凝水送入低温液体汽化器,做为汽化器汽化用水及冬季暖气用水。
所述换热器的一侧设置有进水管和出水管,所述换热器的内部设置有S型的换热管道,所述换热管道的两端分别与所述进水管和所述出水管连通。
优选的,所述集水箱的内部设置有水温检测仪,所述回收器的正面设置有与所述水温检测仪和所述温度感应器相连的温度显示器。
优选的,所述集水箱的顶部分别安装有气压表和泄压阀,所述气压表的检测端设置于所述集水箱的内部。
通过集水箱上设置的气压表和泄压阀,可以对集水箱气压进行监控,避免高压损坏回收器,进一步提高了装置的安全稳定性。
优选的,所述水冷塔的顶部通过蒸汽进口管与所述换热器的顶部连通。
优选的,所述集水箱的内部设置有液位计。
在水冷塔一侧设置回收器,可以对水冷塔的高温蒸汽进行换热,并转换为高温冷凝水存储,之后通过水冷塔的温度感应器检测水冷塔温度,当温度达到结晶温度时,可以将高温冷凝水送入水冷塔并对结晶进行清洗,结晶清洗效果好,实现了高温蒸汽的循环利用,操作简单,节能环保。
有益效果:
采用本实用新型技术方案产生的有益效果如下:
(1)在水冷塔一侧设置回收器,可以通过换热器对水冷塔的高温蒸汽进行换热,并转换为高温冷凝水存储在集水箱内,之后通过水冷塔的温度感应器检测水冷塔温度,当温度达到结晶温度时,可以将高温冷凝水送入水冷塔并对结晶进行清洗,结晶清洗效果好,实现了高温蒸汽的循环利用,操作简单,节能环保。
(2)在水冷塔和回收器之间设置切换组件,由切换阀连接水冷塔、集水箱和低温液体汽化器,可以根据水冷塔温度进行自动切换,温度达到结晶温度时则通过清洗管向水冷塔通入高温冷凝水,无需清洗的状态下,则通过汽化管将高温冷凝水送入低温液体汽化器,做为汽化器汽化用水及冬季暖气用水。
(3)通过集水箱上设置的气压表和泄压阀,可以对集水箱气压进行监控,避免高压损坏回收器,进一步提高了装置的安全稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1是本实用新型消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置的整体结构图;
图2是本实用新型空分预冷系统水冷塔结晶的装置的内部结构示意图;
图3是本实用新型空分预冷系统水冷塔结晶的装置上回收器的内部结构示意图。
图中:1、回收器;2、水冷塔;3、热水泵;4、切换阀;5、外接冷却水进口管;6、低温液体汽化器;7、蒸汽进口管;8、汽化管;9、清洗管;10、温度显示器;11、温度感应器;12、换热器;13、集水箱;14、进水管;15、出水管;16、排水阀;17、集水阀;18、气压表;19、泄压阀;20、水温检测仪;21、换热管道;22、液位计。
具体实施方式
为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,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方式,都属于本实用新型保护的范围。
本实施方在水冷塔一侧设置回收器,通过换热器处理,可以对水冷塔的高温蒸汽进行换热,并转换为高温冷凝水在集水箱内存储,之后通过水冷塔的温度感应器检测水冷塔温度,当温度达到结晶温度时,可以将高温冷凝水送入水冷塔并对结晶进行清洗,结晶清洗效果好,实现了高温蒸汽的循环利用,操作简单,节能环保。具体实施方式如下:
如图1至3所示,一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,包括回收器1、水冷塔2和切换组件,回收器1设置于水冷塔2的一侧,水冷塔2与回收器1之间设置有切换组件,切换组件包括切换阀4和温度感应器11,温度感应器11安装于水冷塔2的内部,水冷塔2通过切换阀4与回收器1连通,回收器1的内部上下设置有换热器12和集水箱13。在水冷塔2一侧设置回收器1,可以对水冷塔2的高温蒸汽进行换热,并转换为高温冷凝水存储,之后通过水冷塔2的温度感应器11检测水冷塔2温度,当温度达到结晶温度时,可以将高温冷凝水送入水冷塔2并对结晶进行清洗,结晶清洗效果好,实现了高温蒸汽的循环利用,操作简单,节能环保。
换热器12的底部通过水管与集水箱13连通,集水箱13与换热器12之间设置有集水阀17,通过集水阀17,可以控制集水箱13与换热器12的连通,便于换热冷凝后的冷凝水存储子啊集水箱13内。
集水箱13通过连接管与切换阀4的输入端相连,连接管上设置有排水阀16,通过排水阀16,可以便于连接集水箱13和切换阀4。
回收器1上设置有热水泵3,热水泵3设置于连接管的中部,通过热水泵3,可以为高温冷凝水提供动力,便于其输送出去。
切换阀4通过清洗管9与水冷塔2的外接冷却水进口管5连通,切换阀4通过汽化管8与低温液体汽化器6连通,低温液体汽化器6设置于回收器1上。在水冷塔2和回收器1之间设置切换组件,由切换阀4连接水冷塔2、集水箱13和低温液体汽化器6,可以根据水冷塔2温度进行自动切换,温度达到结晶温度时则通过清洗管9向水冷塔2通入高温冷凝水,无需清洗的状态下,则通过汽化管8将高温冷凝水送入低温液体汽化器6,做为汽化器汽化用水及冬季暖气用水。
换热器12的一侧设置有进水管14和出水管15,换热器12的内部设置有S型的换热管道21,换热管道21的两端分别与进水管14和出水管15连通,通过进水管14、出水管15和S型的换热管道21配合,可以对高温蒸汽进行冷凝。
集水箱13的内部设置有水温检测仪20,回收器1的正面设置有与水温检测仪20和温度感应器11相连的温度显示器10,通过温度显示器10,可以显示集水箱13内的水温和水冷塔2内部的温度。
集水箱13的顶部分别安装有气压表18和泄压阀19,气压表18的检测端设置于集水箱13的内部,通过集水箱13上设置的气压表18和泄压阀19,可以对集水箱13气压进行监控,避免高压损坏回收器1,进一步提高了装置的安全稳定性。
水冷塔2的顶部通过蒸汽进口管7与换热器12的顶部连通,通过蒸汽进口管7,可以便于水冷塔2内部的高温蒸汽进入回收器1,便于高温蒸汽的循环利用。
集水箱13的内部设置有液位计22,通过液位计22,可以对集水箱13内部冷凝水的液位进行测量,便于装置的管理。
工作原理:在水冷塔一侧设置回收器,可以通过换热器对来自水冷塔的高温蒸汽进行换热冷凝,之后转换为高温冷凝水存储在集水箱内,同时,通过水冷塔的温度感应器检测水冷塔温度,当温度达到结晶温度时,可以控制切换阀连通水冷塔、清洗管和集水箱,并在热水泵作用下将高温冷凝水输送到水冷塔并对结晶进行清洗,结晶清洗效果好,实现了高温蒸汽的循环利用,操作简单,节能环保,温度正常且无需清洗的状态下,则通过汽化管将高温冷凝水送入低温液体汽化器,做为汽化器汽化用水及冬季暖气用水,同时,通过集水箱上设置的气压表和泄压阀,可以对集水箱气压进行监控,避免高压损坏回收器。
以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。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 (10)
1.一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,包括回收器(1)、水冷塔(2)和切换组件,所述回收器(1)设置于水冷塔(2)的一侧,所述水冷塔(2)与所述回收器(1)之间设置有所述切换组件,所述切换组件包括切换阀(4)和温度感应器(11),所述温度感应器(11)安装于所述水冷塔(2)的内部,所述水冷塔(2)通过所述切换阀(4)与回收器(1)连通,所述回收器(1)的内部上下设置有换热器(12)和集水箱(13)。
2.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述换热器(12)的底部通过水管与所述集水箱(13)连通,所述集水箱(13)与所述换热器(12)之间设置有集水阀(17)。
3.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述集水箱(13)通过连接管与所述切换阀(4)的输入端相连,所述连接管上设置有排水阀(16)。
4.根据权利要求3所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述回收器(1)上设置有热水泵(3),所述热水泵(3)设置于所述连接管的中部。
5.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述切换阀(4)通过清洗管(9)与所述水冷塔(2)的外接冷却水进口管(5)连通,所述切换阀(4)通过汽化管(8)与低温液体汽化器(6)连通,所述低温液体汽化器(6)设置于所述回收器(1)上。
6.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述换热器(12)的一侧设置有进水管(14)和出水管(15),所述换热器(12)的内部设置有S型的换热管道(21),所述换热管道(21)的两端分别与所述进水管(14)和所述出水管(15)连通。
7.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述集水箱(13)的内部设置有水温检测仪(20),所述回收器(1)的正面设置有与所述水温检测仪(20)和所述温度感应器(11)相连的温度显示器(10)。
8.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述集水箱(13)的顶部分别安装有气压表(18)和泄压阀(19),所述气压表(18)的检测端设置于所述集水箱(13)的内部。
9.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述水冷塔(2)的顶部通过蒸汽进口管(7)与所述换热器(12)的顶部连通。
10.根据权利要求1所述的一种消除空分预冷系统水冷塔结晶的装置,其特征在于,所述集水箱(13)的内部设置有液位计(22)。
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