CN220454370U - 一种离心空压机的压缩热回收利用装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种离心空压机的压缩热回收利用装置,其包括储水槽,储水槽内设有热能回收组件,热能回收组件包括间隔设置的第一装配管和第二装配管,第一装配管的一端连接有流体进管、另一端为封闭端,第二装配管的一端连接有排气管、另一端为封闭端,所述排气管上设有排气阀,所述排气阀位于储水槽外部,第一装配管和第二装配管之间连接有热交换管,热交换管的两端分别与第一装配管和第二装配管连通。离心空压机压缩热能排放口排出的吸收压缩热能后的流体进入流体进管内,再通过流体进管进入到第一装配管连接的各个热交换管中,利用热交换管加热储水槽内的水,从而实现压缩热能的回收。当热能回收组件内的压力较高时,利用排气阀释放压力。
Description
技术领域
本实用新型涉及压缩热回收利用技术领域,具体是一种离心空压机的压缩热回收利用装置。
背景技术
离心空压机是速度式压缩机的一种,其结构和操作原理同离心鼓风机相似,能使气体获得较高压力,其具有处理量较大、效率较高、排气压力高于0.034兆帕的优点,离心空压机广泛用于各种工艺流程中,用来输送空气、各种工艺气体等,并提高其压力,工业上常按用途或气体的种类命名,如循环气压缩机和离心空气压缩机等。
离心空压机在压缩过程中会产生大量的压缩热能,压缩热能存在于离心空压机内部,会对离心空压机内的各级压缩效率造成影响,现有技术中大多将该压缩热能通过循环水或空气等直接排放,无法有效的将压缩热能进行回收利用,从而造成了资源浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种离心空压机的压缩热回收利用装置,用于回收离心空压机的压缩热能,解决现有技术无法有效的将压缩热能进行回收利用造成的资源浪费的技术问题。
本实用新型采用如下技术方案:一种离心空压机的压缩热回收利用装置,其包括储水槽,储水槽内设有热能回收组件,热能回收组件包括间隔设置的第一装配管和第二装配管,第一装配管的一端连接有流体进管、另一端为封闭端,第二装配管的一端连接有排气管、另一端为封闭端,所述排气管上设有排气阀,所述排气阀位于储水槽外部,第一装配管和第二装配管之间连接有热交换管,热交换管的两端分别与第一装配管和第二装配管连通。
所述热能回收组件有两组,两组热能回收组件的流体进管之间连接有配对接头管,配对接头管上连接有连接管。
所述连接管上设有流量阀。
所述配对接头管的两端分别与两组热能回收组件的流体进管连接,所述连接管连接在配对接头管的中部位置。
所述储水槽外设有流体存储箱,流体存储箱上设有进口和出口,流体存储箱的进口处设有对接管,流体存储箱的出口与所述连接管的进口连接。
所述储水槽上方设有遮挡板,遮挡板和储水槽之间设有支杆。
所述遮挡板采用波浪形结构。
所述支杆共有四个,四个支杆分别支撑在靠近遮挡板的四个角的位置处。
所述第一装配管和第二装配管均竖向设置,所述第一装配管和第二装配管的封闭端均朝下设置;所述热交换管水平设置。
本实用新型的有益效果是:本实用新型使用时,将离心空压机压缩热能排放口排出的吸收压缩热能后的流体通入到流体进管内,再通过流体进管进入到第一装配管连接的各个热交换管中,利用热交换管加热储水槽内的水;当热能回收组件内的压力较高时,在管道内部气体压力作用下,安装在排气管上的排气阀被气体顶动而打开,从而进行内部压力释放,防止管道爆裂。本实用新型能够实现在离心空压机进行压缩热能排放时进行热能收集,并对厂房内的储水槽内的水通过热交换管进行加热,回收利用压缩热能对水进行加热,节约能源,从而解决了现有技术将离心空压机的压缩热能直接排放,无法有效的将压缩热能进行回收利用造成的资源浪费的技术问题。
优选的,利用两组热能回收组件能对储水槽内的水加热更均匀。
优选的,吸收压缩热能的流体在输出时,可通过安装在连接管上的流量阀进行热能输出流量控制。
优选的,流体存储箱可用于暂存吸收压缩热能后的流体,吸收离心空压机压缩热能后的流体通过对接管进入到流体存储箱内,进行存储,存储在流体存储箱内的流体通过连接管以及配对接头管分别进入到两组热能回收组件内部。
优选的,加遮挡板对储水槽产生的水蒸气进行遮挡,使蒸汽在遮挡板上形成水珠,从而回到储水槽内,降低水源蒸发量,节约资源。
附图说明
图1是本实用新型一种实施例的离心空压机的压缩热回收利用装置的示意图;
图2是图1的俯视图;
图3是图1中去掉遮挡板的俯视图;
图4是图3的局部视图。
图中:1-储水槽,2-第一装配管,3-第二装配管,4-流体进管,5-排气管,6-排气阀,7-热交换管,8-配对接头管,9-连接管,10-流量阀,11-流体存储箱,12-对接管,13-遮挡板,14-支杆。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。
如图1至图4所示,本实用新型一种实施例的离心空压机的压缩热回收利用装置包括储水槽1,储水槽1内设有热能回收组件,热能回收组件包括间隔设置的第一装配管2和第二装配管3,第一装配管2的一端连接有流体进管4、另一端为封闭端,第二装配管3的一端连接有排气管5、另一端为封闭端,所述排气管5上设有排气阀6,所述排气阀6位于储水槽1外部,第一装配管2和第二装配管3之间连接有热交换管7,热交换管7的两端分别与第一装配管1和第二装配管2连通。所述第一装配管2和第二装配管3均竖向设置,所述第一装配管和第二装配管的封闭端均朝下设置;所述热交换管7水平设置,热交换管7的数量可以根据实际需要灵活设置。
本实施例中,所述热能回收组件有两组,两组热能回收组件的流体进管4之间连接有配对接头管8,配对接头管8上连接有连接管9。所述连接管9上设有流量阀10。
所述配对接头管8的两端分别与两组热能回收组件的流体进管4连接,所述连接管连接在配对接头管8的中部位置。所述储水槽1外设有流体存储箱11,流体存储箱11上设有进口和出口,流体存储箱11的进口处设有对接管12,流体存储箱11的出口与所述连接管9的进口连接。
所述储水槽1上方设有遮挡板13,遮挡板13和储水槽1之间设有支杆14。所述遮挡板13采用波浪形结构,所述支杆14共有四个,四个支杆14分别支撑在靠近遮挡板12的四个角的位置处。
本实施例的离心空压机的压缩热回收利用装置在使用时:工作人员通过通用管将离心空压机压缩热能排放口与安装在流体存储箱11上的对接管12进行连接,吸收离心空压机压缩热能后的流体通过通用管以及对接管12进入到流体存储箱11内,进行存储,存储在流体存储箱11内的流体通过连接管9以及配对接头管8分别进入到两组热能回收组件的流体进管4内,再通过流体进管4进入到第一装配管1连接的每个热交换管7中,利用热交换管7加热储水槽1内的水,加热的水产生的水蒸气会上升到遮挡板13上,遮挡板13对水蒸气进行遮挡使蒸汽在遮挡板13上形成水珠,从而回到储水槽1内,降低水源蒸发量,节约资源,在进行压缩热能输出时,可通过安装在连接管9上的流量阀10进行热能输出流量控制,当热能回收组件内的压力较高时,管道内部气体压力会顶动安装在排气管5上的排气阀6打开进行内部压力释放,防止管道爆裂。
本实用新型能够实现在离心空压机进行压缩热能排放时进行热能收集,并对厂房内的储水槽内的水通过热交换管进行加热,回收利用压缩热能对水进行加热,节约能源,从而解决了现有技术将离心空压机的压缩热能直接排放,无法有效的将压缩热能进行回收利用造成的资源浪费的技术问题。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:其包括储水槽,储水槽内设有热能回收组件,热能回收组件包括间隔设置的第一装配管和第二装配管,第一装配管的一端连接有流体进管、另一端为封闭端,第二装配管的一端连接有排气管、另一端为封闭端,所述排气管上设有排气阀,所述排气阀位于储水槽外部,第一装配管和第二装配管之间连接有热交换管,热交换管的两端分别与第一装配管和第二装配管连通。
2.根据权利要求1所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述热能回收组件有两组,两组热能回收组件的流体进管之间连接有配对接头管,配对接头管上连接有连接管。
3.根据权利要求2所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述连接管上设有流量阀。
4.根据权利要求2所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述配对接头管的两端分别与两组热能回收组件的流体进管连接,所述连接管连接在配对接头管的中部位置。
5.根据权利要求2所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述储水槽外设有流体存储箱,流体存储箱上设有进口和出口,流体存储箱的进口处设有对接管,流体存储箱的出口与所述连接管的进口连接。
6.根据权利要求1所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述储水槽上方设有遮挡板,遮挡板和储水槽之间设有支杆。
7.根据权利要求6所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述遮挡板采用波浪形结构。
8.根据权利要求6所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述支杆共有四个,四个支杆分别支撑在靠近遮挡板的四个角的位置处。
9.根据权利要求1所述的离心空压机的压缩热回收利用装置,其特征在于:所述第一装配管和第二装配管均竖向设置,所述第一装配管和第二装配管的封闭端均朝下设置;所述热交换管水平设置。
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