CS234357B1 - Autoclave station connection - Google Patents

Autoclave station connection Download PDF

Info

Publication number
CS234357B1
CS234357B1 CS871380A CS871380A CS234357B1 CS 234357 B1 CS234357 B1 CS 234357B1 CS 871380 A CS871380 A CS 871380A CS 871380 A CS871380 A CS 871380A CS 234357 B1 CS234357 B1 CS 234357B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
steam
pressure
autoclave
autoclaves
inlet
Prior art date
Application number
CS871380A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Jaroslav Hladik
Zdenek Lorenc
Original Assignee
Jaroslav Hladik
Zdenek Lorenc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Hladik, Zdenek Lorenc filed Critical Jaroslav Hladik
Priority to CS871380A priority Critical patent/CS234357B1/en
Publication of CS234357B1 publication Critical patent/CS234357B1/en

Links

Landscapes

  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

Řešení se týká zapojeni k využití odpadního tepla páry při výrobě pórobetonu poaocí opětovné komprese páry. Pára uvolněná z autoklávu se vede do redukSního ventilu, kde je Skrčena na konstantní tlak; odtud je pára vedena do kompresoru, ve kterém se tlak opět zvýSí. V průběhu Skrčeni a komprese se původně sytá pára přehřívá. Vstřikováním vody v ínjektorú se přehřátá pátá opět upraví na sytou páru a vede se do parního zásobníku, odkud je podle potřeby rozdělována do jednotlivých autoklávů.The solution relates to being involved in waste recovery heat generation in aerated concrete production steam recompression. Steam relaxed from the autoclave to the reduction valve, where the pressure is constant; thence the steam is directed to the compressor in which the pressure is increased again. During the Crouching and the compression was initially saturated with steam. Injection of water in the inlet is superheated the fifth again adjusts to saturated steam and leads into the steam tank from where it is needed divided into individual autoclaves.

Description

Vynález se týká zapojení autoklávovací stanice, zejména pro výrobu pórobetonu.The invention relates to the connection of an autoclaving station, in particular for the production of aerated concrete.

Součástí technologického procesu výroby pórobetonu je zpracovávání pórobetonové hmoty v parních autoklávech. Pára, která je lc dispozici po ukončení autoklávovacího procesu, se vypouátí do atmosféry, takže její energie se nevyužívá.Part of the technological process of aerated concrete production is processing of aerated concrete in steam autoclaves. The steam available after the autoclaving process is discharged into the atmosphere, so that its energy is not used.

V některých závodech je zapojení autoklávovací stanice řešeno tak, že dovoluje přepouStSní páry mezi autoklávy. Toto přepoušténí probíhá bu9 na jedné tlakové úrovni jako jednostupňové, nebo v dokonalejším provedení jako dvoustupňové, tedy na dvou tlakových úrovních, čímž se dosáhne lepSího využití tepelné energie páry. V obou případech je vSak přesto znaSné množství péry vypouštěno do ovzduSÍ, což je provázeno značným hlukem a současným únikem Škodlivin obsažených v této páře. Tento proces tak nepříznivě ovlivňuje životní prostředí v blízkosti závodů na výrobu pórobetonu. Stupeň využití tepelné energie páry jejím přímým přepouStěním mezi jednotlivými autoklávy je vSak odvislý od optimalizace chodu celé autoklávovací stanice, což je vSak bez složité a tedy nákladné automatizace neproveditelné. I tak je sladění vzájemné návaznosti jednotlivých autoklávů v provozních podmínkách značně náročné.In some plants, the connection of the autoclave station is designed to allow the transfer of steam between autoclaves. This is carried out either at one pressure level as a single stage, or in a more perfect embodiment as a two-stage, i.e. at two pressure levels, for a better utilization of the thermal energy of the steam. In both cases, however, a significant amount of feather is discharged into the atmosphere, which is accompanied by considerable noise and the concomitant release of the pollutants contained in the steam. This process thus adversely affects the environment near aerated concrete plants. However, the degree of utilization of the thermal energy of steam by its direct transfer between individual autoclaves depends on the optimization of the operation of the whole autoclaving station, which, however, is impossible without complicated and thus expensive automation. Even so, it is very difficult to reconcile the interconnection of individual autoclaves under operating conditions.

Uvedené nedostatky řeší zapojeni autoklávovací stanice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že potrubí pro odvod páry z autoklávu je přes redukční ventil připojeno na vstup kompresoru, přičemž výstup je přes injektor připojen na vstup parního zásobníku, který má výstup připojen na potrubí pro přívod páry do jednotlivých autoklávů.These drawbacks are solved by the autoclaving station according to the invention, which is characterized in that the steam outlet pipe from the autoclave is connected via a pressure reducing valve to the compressor inlet, the outlet is connected via an injector to the inlet of the steam reservoir having the outlet connected to the supply line. steam into individual autoclaves.

Tímto zapojením je v rozvodu páry vytvořen uzavřený okruh vylučující nutnost vypouštět páru do ovzduSÍ. Tlm se dosahuje lepšího využití tepelné energie páry, snižují se nároky na celkovou spotřebu vody. Regenerovaná pára se ze zásobníku rozvádí k jednotlivým autoklávům podle okamžité potřeby, což podstatně zjednodušuje řízeni chodu celé autoklávovací stanice.This circuit creates a closed circuit in the steam distribution system, eliminating the need to release steam into the atmosphere. The damping results in better utilization of the thermal energy of the steam, reducing the demand for the total water consumption. The regenerated steam is distributed from the tank to the individual autoclaves according to the immediate need, which significantly simplifies the control of the operation of the entire autoclaving station.

Příklad zapojení autoklávovací stanice je uveden na výkrese, ne kterém je schematicky znázorněno zapojeni jednotlivých zařízení stanice.An example of wiring of the autoclaving station is shown in the drawing, in which the wiring of the individual equipment of the station is schematically illustrated.

Potrubí pro odvod páry z autoklávu lje přes redukční ventil 2' připojeno na vstup kompresoru 2, přičemž výstup je přes injektor £ připojen na vstup parního zásobníku 2> který má výstup připojen na potrubí pro přívod páry do jednotlivých autoklávů χ.The steam line from the autoclave 1 is connected via a pressure reducer 2 'to the inlet of the compressor 2, the outlet of which is connected via an injector 6 to the inlet of the steam reservoir 2, which has an outlet connected to the steam supply line to the individual autoclaves.

Sytá pára o postupně klesajícím tlaku uvolňující se z autoklávu 1, který je na konci své izobarické prodlevy, je v redukčním ventilu 2 škrcena ne konstantní tlak. Na kompresor 2, který je společný pro všechny autoklávy 1 stanice tak přichází pára o jednotném vstupním tlaku. V kompresoru 2 se tlak zvýší na hodnotu odpovídající technologickým požadavkům.The saturated vapor of gradually decreasing pressure released from the autoclave 1, which is at the end of its isobaric dwell, is throttled to a non-constant pressure in the pressure reducing valve 2. Thus, the compressor 2, which is common to all station autoclaves 1, receives steam at a uniform inlet pressure. In the compressor 2, the pressure is increased to a value corresponding to the technological requirements.

V průběhu Skrčení a komprese se původně syté péra přehřívá. Vstřikováním vody v injektoru 3 se přehřátá pára opět upravuje na sytou péru požadovaného tlaku a teploty, a je vedena do parního zásobníku.2, odkud je podle okamžitá potřeby technologického procesu rozdělována do jednotlivých autoklávů 1.During the Crouching and Compression, the originally saturated spring is overheated. By injecting water in the injector 3, the superheated steam is again converted to a saturated spring of the desired pressure and temperature, and is fed to a steam tank 2, from where it is divided into individual autoclaves 1 according to the immediate need of the technological process.

Claims (1)

Zapojení autoklávovací stanice, zejména pro výrobu pórobetonu, vyznačující se tím, že potrubí pro odvod páry z autoklávu (1) je přes redukční ventil (2) připojeno na vstup kompresoru (3), přičemž výstup je přes injektor (4) připojen na vstup parního zásobníku (5), který má výstup připojen na potrubí pro přívod péry do jednotlivých autoklávů (t).Connection of an autoclaving station, in particular for the production of aerated concrete, characterized in that the steam line from the autoclave (1) is connected via a pressure reducer (2) to the compressor inlet (3), the outlet connected to the steam inlet via the injector (4). a tank (5) having an outlet connected to the duct for supplying the spring to the individual autoclaves (t).
CS871380A 1980-12-11 1980-12-11 Autoclave station connection CS234357B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871380A CS234357B1 (en) 1980-12-11 1980-12-11 Autoclave station connection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871380A CS234357B1 (en) 1980-12-11 1980-12-11 Autoclave station connection

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS234357B1 true CS234357B1 (en) 1985-04-16

Family

ID=5438099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS871380A CS234357B1 (en) 1980-12-11 1980-12-11 Autoclave station connection

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS234357B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0843595A4 (en) Waste treatment apparatus and method
SE0101552L (en) Input of cellulose material into a treatment vessel
KR830006574A (en) Combined cycle system for optimum cycle effect with variable sulfur content fuel
US11767249B2 (en) Method and system for treatment of organic waste
AU1533592A (en) A method and a plant for heat treatment of biological material
CN106795024B (en) Drying method and drying apparatus by hydrothermal carbonization and filtration
CS234357B1 (en) Autoclave station connection
US4653198A (en) Plant for drying animal or vegetable material
MXPA02007508A (en) Steam heater.
DE59103036D1 (en) ARRANGEMENT AND METHOD FOR CONTROLLING THE WATER QUANTITY RATIO FROM BOILER CIRCUIT TO HEATING CIRCUIT IN HOT WATER HEATING SYSTEMS.
JPS6333413B2 (en)
DK1002936T3 (en) Process for condensate heating in a feed water tank in a steam power plant
GB2124749A (en) Process for the staged heating and subsequent cooling of a material in a treatment apparatus
US2872999A (en) Deaerating feedwater heater
DE60227369D1 (en) METHOD AND DEVICE FOR SUPPLYING FIBERS
GB8629644D0 (en) Flash boiler control apparatus
ATE310209T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR COOLING A GRATE FOR A FIRE CHAMBER USING WATER
US20020168288A1 (en) Heating sludge
US1552071A (en) Deaerating apparatus
JPS57179310A (en) Boiler change-over system for additional switching-in and disconnection in combined plant
US2804852A (en) Water lock boiler feedwater system
RU2264582C1 (en) Boiler plant
RU2166693C1 (en) Deaeration plant
RU2144508C1 (en) Method of thermal deaeration of water
RU2153469C1 (en) Vacuum deaeration apparatus