WO2015111306A1 - 凝縮水排出装置 - Google Patents

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pipe
condensed water
discharge
condensate
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French (fr)
Inventor
深井 晃
浩己 源平
Original Assignee
有限会社ジェニス・ホワイト
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16TSTEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS
    • F16T1/00Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers
    • F16T1/20Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers with valves controlled by floats
    • F16T1/22Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers with valves controlled by floats of closed-hollow-body type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16TSTEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS
    • F16T1/00Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers
    • F16T1/34Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers without moving parts other than hand valves, e.g. labyrinth type

Definitions

  • the present invention relates to a condensate discharge device, and more particularly to a condensate discharge device that can automatically discharge condensate in a steam pipe and suppress the discharge of steam.
  • the condensate discharge device removes the condensate generated in the steam pipe.
  • a part of the steam becomes condensed water.
  • the condensed water discharge device is indispensable for the steam pipe.
  • a mechanical condensate drain that detects the presence or absence of water in the steam pipe and opens and closes the valve detects that there is a risk that the steam may escape when the valve is closed, or that there is no condensed water. When closing, some of the steam may escape.
  • the mechanical type has a lot of trouble because there are moving parts, and it is not uncommon for the steam to be lost without noticing this.
  • a condensate discharge device using an orifice has also been proposed.
  • an orifice hole is provided in the vicinity of the center of the pipe, a filter is built in on the right side of the pipe into which the condensed water enters, and an expansion gap is formed on the left side of the pipe from which steam is discharged.
  • this condensate drain device has no moving parts, there is no trouble like a mechanical condensate drain device.
  • the length of the orifice hole is short, in order to increase the flow rate of the condensed water and reduce the pressure, it is necessary to make the orifice hole very thin.
  • the length of the orifice hole is short and sufficient steam is not generated and the resistance of the flow path is small, the steam cannot be effectively suppressed.
  • the orifice has a plate thickness of 3 to 10 mm, and the length of the orifice hole for performing the steam trap is short. Therefore, in Patent Document 1, the resistance is increased by using a multistage orifice.
  • An object of the present invention is to provide a condensate discharge device having a large condensate drainage capacity and less steam leakage.
  • a condensed water discharge device is connected to a steam main, and draws in condensed water in the steam main, a condensate water storage pipe connected to the lower side of the drawing pipe, and having a built-in filter,
  • a condensate water storage tube is provided on the bottom lid of the condensate water storage tube, and is provided with a water extraction tube having an open / close valve, a discharge tube provided on the side of the condensate water storage tube, and an attachment hole of the discharge tube.
  • a steam generation nozzle having a long hole with a diameter of 20 to 40 mm and a hole diameter of 0.2 to 18 mm. The steam generation nozzle converts condensed water into steam and discharges it.
  • the steam generating nozzle is manufactured such that the diameter of the long hole increases stepwise from the inlet side to the outlet side.
  • the steam generation nozzle is screwed with a steam discharge amount adjustment cap having a plurality of steam discharge holes on the outlet side and a plug for closing the outlet of the long hole, and rotating the steam discharge amount adjustment cap, The amount of steam discharged from the steam discharge hole is adjusted by a gap between the stopper and the outlet of the long hole.
  • a condensed water discharge device is connected to a steam main, and draws in condensed water in the steam main, a condensate water storage pipe connected to the lower side of the drawing pipe, and having a built-in filter, A water extraction pipe provided on the bottom cover of the condensed water storage pipe and having an open / close valve, a discharge pipe provided on the side of the condensed water storage pipe, and when the water level of the condensed water storage pipe rises, the float rises and the weight When the water level drops away from the drain port, the float descends and the weight closes the drain port, and the mounting hole of the discharge pipe is replaceably mounted.
  • the length is 20 to 40 mm and the hole diameter is 0.2.
  • a steam generation nozzle having a long hole of ⁇ 18 mm, wherein condensed water is converted into steam and discharged by the steam generation nozzle.
  • the steam generating nozzle has a long hole as long as 20 to 40 mm and a hole diameter of 0.2 to 18 mm. Can be reduced to steam. Since the condensed water becomes steam in the long hole, this becomes resistance, and the passage of steam can be suppressed. That is, since condensed water was made into steam, it can be made more difficult to pass. For example, even if there is no condensed water and only steam, if the steam is converted to water, the volume will be 1/2600, so there will be no large discharge. (B) Since the condensed water is stored in the condensed water accumulation pipe, a certain amount of condensed water can be stored even if the amount of condensed water generated varies.
  • (A) is when the outlet of the long hole is closed with the cap of the steam discharge amount adjusting cap
  • (B) is when the cap of the steam discharge amount adjusting cap is loosened and the outlet of the long hole is opened a little
  • (C) Is a case where the stopper of the steam discharge amount adjusting cap is further loosened to fully open the outlet of the long hole.
  • the open / close valve 5 is opened, the water inside the condensed water storage pipe 2 is discharged to the outside from the water drain pipe 13, the bottom cover 4 is opened, the filter 14 is taken out, and a new Replace with filter 14.
  • FIG. 1 the case where the condensed water 7 is rising to the drawing-in pipe 1 was shown.
  • the condensed water 7 is smoothly discharged from the steam generation nozzle 15, the water surface is lowered to the extent that the bottom of the discharge pipe 3 is filled. If the balance is maintained in this state, steam and condensed water are pushed into the elongated holes 16 of the steam generation nozzle 6 alternately or mixedly.
  • the orifice hole is a steam trap (automatic valve)
  • a narrow orifice hole is used.
  • the condensed water is converted into steam through the long holes and the resistance of the steam is used, so that the diameter of the long holes can be increased. The amount of condensed water discharge can be increased accordingly.
  • FIG. 2 is a perspective view of the steam generation nozzle 15 of the configuration example 1.
  • FIG. The steam generation nozzle 15 is threaded on the outside and is screwed into the mounting hole 8 of the discharge pipe 3 in a replaceable manner.
  • the outer diameter W of the threaded portion was 24 mm in accordance with the diameter of the mounting hole 8.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the steam generation nozzle 15.
  • the long hole 16 of FIG. 3 is a straight type from the inlet 16a to the outlet 16b, and the inner diameter R of the hole is 16 mm.
  • the hole diameter can be 0.2 to 18 mm.
  • the diameter of a general orifice is thin.
  • the outer diameter of the threaded portion is 24 mm.
  • the length L was 37 mm, it was sufficiently long compared with the thickness of the orifice hole of 3 to 10 mm.
  • the length L is not limited to this, and can be 20 to 40 mm.
  • the steam generating nozzle 15 having such a large hole diameter can be used when the pressure of the steam main pipe is low (slightly higher than the atmospheric pressure).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the steam generation nozzle 15.
  • the long hole 16 in FIG. 4 is a trumpet type from the inlet 16a to the outlet 16b, and the hole diameter is increased in three steps from the inlet side to the outlet side.
  • the outer diameter W was 24 mm according to the diameter of the mounting hole 8.
  • the length L was 37 mm.
  • the steam generation nozzle 15 of FIG. 4 can be used when the pressure of the steam main pipe is high. Since the hole diameter gradually increases from the inlet side to the outlet side, dust contained in the condensed water is difficult to accumulate in the long hole 16. Although the amount of condensed water generated varies in summer and winter, the outer diameter W of the steam generation nozzle 15 is adjusted to the mounting hole 8, so that the steam generation nozzle 15 of the discharge pipe 3 can be replaced.
  • FIG. 5 is a front view of the steam generation nozzle 15 of the configuration example 2.
  • the steam generation nozzle 15 is threaded on the outside on the inlet side, and is screwed into the mounting hole 8 of the discharge pipe 3 so as to be replaceable.
  • the outer diameter W of the screw portion is 24 mm in accordance with the diameter of the mounting hole 8.
  • the outside of the outlet side is also threaded, and the steam discharge amount adjusting cap 20 is screwed here.
  • the length L can be 20 to 40 mm, and in this example is 38 mm.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the steam generation nozzle 15 of FIG.
  • the steam discharge amount adjusting cap 20 includes a plurality of steam discharge holes 21 and a plug 22 that closes the outlet 16 b of the long hole 16.
  • the gap can be adjusted by opening or closing the outlet 16 b of the long hole 16 with the stopper 22.
  • Vapor emitted from the outlet 16 b of the long hole 16 is discharged from the vapor discharge hole 21.
  • the long hole 16 was enlarged in four steps from the inlet side to the outlet side.
  • the diameter of the long hole 16 is not restricted to this, they are 0.7 mm, 1 mm, 2 mm, and 2.5 mm.
  • FIG. 7 is a right side view of the steam generation nozzle 15 of FIG.
  • the steam discharge amount adjusting cap 20 is provided with eight steam discharge holes 21.
  • the total cross-sectional area of the eight steam discharge holes 21 is equal to or larger than the cross-sectional area of the outlet 16 b of the long hole 16.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of the steam generation nozzle 15 of FIG. (A) shows a case where the outlet 16b of the long hole 16 is closed by the plug 22 of the steam discharge amount adjusting cap 20, and (B) shows that the plug 22 of the steam discharge amount adjusting cap 20 is loosened and the outlet 16b of the long hole 16 is set.
  • (C) is a case where the stopper 22 of the steam discharge amount adjusting cap 20 is further loosened and the outlet 16b of the long hole 16 is fully opened.
  • the steam discharge amount adjusting cap 20 is rotated and loosened in this manner, the steam that has exited from the outlet 16 b of the long hole 16 is discharged from the steam discharge hole 21.
  • the amount of steam discharged from the steam discharge hole 21 can be adjusted by adjusting the gap between the stopper 22 and the outlet 16 b of the long hole 16. Thereby, for example, it is possible to cope with fluctuations in condensed water in winter and summer without replacing with another steam generation nozzle 15.
  • the hole diameter of the steam generation nozzle 15 is calculated by the equation shown in Equation 1.
  • the long hole 16 drains a fixed amount of discharge with respect to the internal pressure.
  • the present invention is suitable as a condensate discharge device in which a long hole is provided in the steam generation nozzle, and the condensate is changed to steam at the time of discharge, which can be a resistance.

Abstract

凝縮水の排水能力が大きく蒸気漏れの少ない凝縮水排出装置(100)を提供する。蒸気本管に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管(1)と、引込み管(1)の下側に連接され、フィルタ(14)が内蔵される凝縮水蓄積管(2)と、凝縮水蓄積管(2)の底蓋(4)に設けられ、開閉バルブ(5)を備える水抜取り管(13)と、凝縮水蓄積管(2)の側面に設けられる吐出管(3)と、吐出管(3)の取り付け孔(8)に交換可能に取り付けられ、長さが20~40mmで、孔径が0.2~18mmの長孔が穿設された蒸気発生ノズル(15)と、が備えられ、蒸気発生ノズル(15)にて凝縮水を蒸気に変換して排出する。

Description

凝縮水排出装置
 本発明は、凝縮水排出装置に係り、より詳しくは、蒸気管内の凝縮水を自動的に排出し、蒸気の排出は抑制することができる凝縮水排出装置に関する。
 凝縮水排出装置は、蒸気管内に発生した凝縮水を除去する。蒸気は温度が下がるか圧力が加えられれば、一部が凝縮水となるが、蒸気管内の凝縮水を排出しなければ、本来の蒸気の空間を失い温度低下や不通を起こすことになる。そのため、凝縮水排出装置は、蒸気管には必要不可欠なものである。
 蒸気管内の凝縮水を排出する装置にはいくつかの方式がある。蒸気管内の水の有無を感知して弁を開閉する機械式の凝縮水排出装置は、弁を閉じる際に異物を噛み込んで蒸気を逃がすおそれや、凝縮水がないことを感知して弁を閉じる際、蒸気の一部を逃がしてしまうことがある。機械式は可動部品があるのでトラブルも多く、これに気づかず蒸気をロスしていることも珍しくない。
 オリフィスを使用した凝縮水排出装置も提案されている。特許文献1の凝縮水排出装置は、管路の中央付近にオリフィス孔が設けられ、凝縮水が入る管路の右側にはフィルタが内蔵され、蒸気が出る管路の左側には膨張空隙部が設けられる。この凝縮水排出装置には可動部品がないので、機械式の凝縮水排出装置のようなトラブルはない。しかしながら、オリフィス孔の長さが短いので、凝縮水の流速を速めて圧力を低下させるには、極めて径の細いオリフィス孔とせざるを得ない。また、オリフィス孔の長さが短く、蒸気が十分に生成されず流路の抵抗が小さいため、蒸気を効果的に抑止できない。例えば蒸気の温度を300℃とすると、凝縮水が蒸気となると、体積は約2600倍にもなる。蒸気の温度を100℃としても体積は約1700倍にもなる。一般に、オリフィスは、板厚が3~10mmであり、スチームトラップを行なうオリフィス孔の長さとしては短い。そのため特許文献1では、多段式のオリフィスを使用して抵抗を増やしている。
実開平6-28496号公報
 本発明の目的は、凝縮水の排水能力が大きく、蒸気漏れが少ない凝縮水排出装置を提供することにある。
 本発明による凝縮水排出装置は、蒸気本管に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管と、前記引込み管の下側に連接され、フィルタが内蔵される凝縮水蓄積管と、前記凝縮水蓄積管の底蓋に設けられ、開閉バルブを備える水抜取り管と、前記凝縮水蓄積管の側面に設けられる吐出管と、前記吐出管の取り付け孔に交換可能に装着され、長さが20~40mmで、孔径が0.2~18mmの長孔が穿設された蒸気発生ノズルと、が備えられ、前記蒸気発生ノズルで凝縮水を蒸気に変換して排出することを特徴とする。
 前記蒸気発生ノズルは、前記長孔の径が入口側から出口側に向かって段階的に大きくなるように製作されることを特徴とする。
 前記蒸気発生ノズルは、出口側に複数の蒸気吐出孔と前記長孔の出口を塞ぐ栓を備えた蒸気吐出量調節キャップがネジ着され、前記蒸気吐出量調節キャップを回動することにより、前記蒸気吐出孔から吐出される蒸気の量が、前記栓と前記長孔の出口との隙間で調節されることを特徴とする。
 本発明による凝縮水排出装置は、蒸気本管に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管と、前記引込み管の下側に連接され、フィルタが内蔵される凝縮水蓄積管と、前記凝縮水蓄積管の底蓋に設けられ、開閉バルブを備える水抜取り管と、前記凝縮水蓄積管の側面に設けられる吐出管と、前記凝縮水蓄積管の水位が高くなるとフロートが上昇し錘が排水口から離れ、水位が下がるとフロートが下降し錘が排水口を塞ぐ水位調節機構と、前記吐出管の取り付け孔に交換可能に装着され、長さが20~40mmで、孔径が0.2~18mmの長孔が穿設された蒸気発生ノズルと、が備えられ、前記蒸気発生ノズルで凝縮水を蒸気に変換して排出することを特徴とする。
 本発明の凝縮水排出装置によれば、(a)蒸気発生ノズルは、長孔が20~40mmと長く、また孔径が0.2~18mmであることから、凝縮水の流速が速まり、圧力が低下して蒸気に変化させることができる。凝縮水が長孔内で蒸気となるので、これが抵抗となり、蒸気の通過が抑止できる。つまり、凝縮水を蒸気にしたので、より通過しにくくできる。例えば凝縮水がなく蒸気だけの場合であっても、蒸気は水にすれば体積が1/2600であるから大きな排出量とはならない。(b)凝縮水蓄積管に凝縮水を溜めるようにしたので、凝縮水の発生量に変動があっても、一定量の凝縮水を溜め込むことができる。(c)吐出管は、凝縮水蓄積管の側面に設けられるので、凝縮水蓄積管の底部には凝縮水が一定量残るようにできる。(d)赤錆等を捕捉するフィルタは、底蓋を外すことで容易に交換できる。(e)水抜取り管の開閉バルブを開くと、凝縮水蓄積管の内部に溜まった凝縮水を外部に排出できる。(f)蒸気発生ノズルは、取り付け孔に交換可能に装着されるので、蒸気本管の圧力が低い場合は、大きな孔径の蒸気発生ノズルを使用し、蒸気本管の圧力が高い場合は、小さな孔径の蒸気発生ノズルを使用できる。
 前記蒸気発生ノズルは、長孔の径が入口側から出口側に向かって段階的に大きくしたので、蒸気を効果的に出口側に導くことができる。段階的に細くする場合に比較して、孔内に凝縮水に含まれる塵が集積しにくくできる。
 複数の蒸気吐出孔と長孔の出口を塞ぐ栓を有する蒸気吐出量調節キャップを蒸気発生ノズルの出口側にネジ着したので、蒸気吐出量調節キャップを回動することにより、栓と長孔の出口との隙間を調節できる。これによれば、1つの蒸気発生ノズルを使用して、冬場と夏場の凝縮水の変動に対応できる。
 本発明による他の凝縮水排出装置によれば、上記と同様に、(a)~(f)の効果が得られる。加えて、フロートと錘と排出口からなる水位調節機構を設けたので、凝縮水蓄積管の水位が予想以上に上昇しても、水位が一定以上に上昇しないようにできる。
本発明による凝縮水排出装置の構成を示す説明図である。 蒸気発生ノズルの斜視図である。(構成例1) 蒸気発生ノズルの断面図である。(長孔の例1) 蒸気発生ノズルの断面図である。(長孔の例2) 蒸気発生ノズルの正面図である。(構成例2) 図5の蒸気発生ノズルの断面図である。 図5の蒸気発生ノズルの右側面図である。 図5の蒸気発生ノズルの説明図である。(A)は、蒸気吐出量調節キャップの栓で長孔の出口を塞いだ場合、(B)は、蒸気吐出量調節キャップの栓を緩めて長孔の出口を少し開放した場合、(C)は、蒸気吐出量調節キャップの栓をさらに緩めて長孔の出口を全開した場合である。
 以下、図面を参照して、本発明による凝縮水排出装置を詳しく説明する。
 図1は、本発明による凝縮水排出装置100の構成を示す説明図である。凝縮水排出装置100は、ボイラで生成された蒸気を搬送する蒸気本管(図示せず)に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管1と、引込み管1の下側に連接され、フィルタ4が内蔵される凝縮水蓄積管2と、凝縮水蓄積管2の底蓋4に設けられ、開閉バルブ5を備える水抜取り管13と、凝縮水蓄積管2の側面に設けられる吐出管3と、凝縮水蓄積管2の水位が高くなるとフロート19aが上昇し錘19bが排水孔19cから離れ、水位が下がるとフロート19aが下降し錘19bが排水孔19cを塞ぐ水位調節機構19と、吐出管3の取付け孔8に取り付けられ、長さが20~40mmで、中央に長孔16が穿設された蒸気発生ノズル15と、が備えられる。
 フィルタ14を交換するには、非運転時、開閉バルブ5を開き、凝縮水蓄積管2の内部の水を水抜取り管13から外部に排出し、底蓋4を開けてフィルタ14を取り出し、新しいフィルタ14と交換する。図1では、凝縮水7が引込み管1まで上昇している場合を示した。凝縮水7が蒸気発生ノズル15からスムーズに排出される場合、水面が下がって吐出管3の底部を埋める程度まで下降する。この状態でバランスを保つなら、蒸気発生ノズル6の長孔16には、蒸気と凝縮水が交互にあるいは入り混じって押し寄せるものとなる。
 図1に示すように、蒸気発生ノズル15の長孔16が20~40mmと長い(一般のオリフィスの長さの2~4倍)ので、凝縮水7は、蒸気発生ノズル15を通過する際、流速が速まって圧力が下がり蒸気となる。液体から気体である蒸気18になるので、体積が増大し抵抗が増す。蒸気18は、温度が低下して再度凝縮水7となる。凝縮水7は、ボイラの水貯蔵タンクに戻され再利用される。
 蒸気は凝縮水より粘性がある。そのため、蒸気は細い孔を通過しにくく、逆に凝縮水は細い孔でも通過する。オリフィス孔をスチームトラップ(自動弁)とする場合は、細いオリフィス孔が使用される。しかし、本実施では、凝縮水を長孔で蒸気にし、蒸気の抵抗を利用するので長孔の孔径を大きくできる。それだけ凝縮水の排出量を大きなものにできる。
 図2は、構成例1の蒸気発生ノズル15の斜視図である。蒸気発生ノズル15は、外側にネジが切られており、吐出管3の取付け孔8に交換可能にネジ着される。ネジ部の外径Wは、取付け孔8の径に合わせて24mmとした。
 図3は、蒸気発生ノズル15の断面図である。図3の長孔16は、入口16aから出口16bに向かってストレート型で、孔の内径Rは16mmである。この孔径は、0.2~18mmとすることができる。一般のオリフィスの孔径は細い。ネジ部の外径は、24mmである。長さLは、37mmとしたが、一般にオリフィス孔の板厚が3~10mmであるのに対して十分に長くした。長さLは、これに限らず20~40mmすることができる。このような大きい孔径の蒸気発生ノズル15は、蒸気本管の圧力が低い(大気圧より少し高い)場合に使用できる。
 図4は、蒸気発生ノズル15の断面図である。図4の長孔16は、入口16aから出口16bに向かってラッパ型で、入口側から出口側に向かって3段階で段階的に孔径を大きくした。外径Wは取付け孔8の径に合わせて24mmとした。長さLは37mmとした。図4の蒸気発生ノズル15は、蒸気本管の圧力が高い場合に使用できる。入口側から出口側に向かって段階的に孔径が大きくなるので、凝縮水に含まれる塵が長孔16内に集積しにくい。夏場と冬場では凝縮水の発生量が変動するが、蒸気発生ノズル15の外径Wを取付け孔8に合わせたので、吐出管3の蒸気発生ノズル15を交換して対応することができる。
 図5は、構成例2の蒸気発生ノズル15の正面図である。蒸気発生ノズル15は、入口側の外側にネジが切られており、吐出管3の取付け孔8に交換可能にネジ着される。ネジ部の外径Wは、この取付け孔8の径に合わせて24mmである。出口側の外側にもネジが切られており、ここに蒸気吐出量調節キャップ20がネジ着される。長さLは、20~40mmとすることができ、この例では38mmである。
 図6は、図5の蒸気発生ノズル15の断面図である。蒸気吐出量調節キャップ20は、複数の蒸気吐出孔21と長孔16の出口16bを塞ぐ栓22を備える。蒸気吐出量調節キャップ20を回動することにより、栓22で長孔16の出口16bを開いたり閉じたりして隙間を調節できる。長孔16の出口16bから出た蒸気は、蒸気吐出孔21から吐出される。長孔16は、入口側から出口側に向かって4段階で大きくした。長孔16の径は、これに限られるものではないが、0.7mm、1mm、2mm、2.5mmである。
 図7は、図5の蒸気発生ノズル15の右側面図である。蒸気吐出量調節キャップ20には、8個の蒸気吐出孔21を設けた。8個の蒸気吐出孔21の断面積の合計は、長孔16の出口16bの断面積より等しいか大きい。
 図8は、図5の蒸気発生ノズル15の説明図である。(A)は、蒸気吐出量調節キャップ20の栓22で長孔16の出口16bを塞いだ場合、(B)は、蒸気吐出量調節キャップ20の栓22を緩めて長孔16の出口16bを少し開放した場合、(C)は、蒸気吐出量調節キャップ20の栓22をさらに緩めて長孔16の出口16bを全開した場合である。このように蒸気吐出量調節キャップ20を回動して緩めると、長孔16の出口16bから出た蒸気は、蒸気吐出孔21から吐出される。これによれば、栓22と長孔16の出口16bの隙間を調節して、蒸気吐出孔21から吐出される蒸気の量を調節できる。これにより、他の蒸気発生ノズル15に交換することなく、例えば冬場と夏場の凝縮水の変動に対応することができる。
 蒸気発生ノズル15の孔径は、数1に示す式で算定する。長孔16は、内部の圧力に対して一定の排出量の排水を行なう。
 [数1]
     Q=CπD2/√(2gP/γ)
       Q:凝縮水の流量、
       C:補正係数
       D:長孔16の直径
       g:重力の加速度
       P:圧力
       γ:凝縮水の密度
 本発明は、蒸気発生ノズルに長孔を設けて、凝縮水を排出時に蒸気に変化させ、抵抗とすることができる凝縮水排出装置として好適である。
 1  引込み管
 2  凝縮水蓄積管
 3  吐出管
 4  底蓋
 5  開閉バルブ
 7  凝縮水
 8  取付け孔
 13  水抜取り管
 14  フィルタ
 15  蒸気発生ノズル
 16  長孔
 16a  入口
 16b  出口
 18  蒸気
 19  水位調節機構
 19a  フロート
 19b  錘
 19c  排水孔
 20  蒸気吐出量調節キャップ
 21  蒸気吐出孔
 22  栓
 100  凝縮水排出装置

Claims (4)

  1.  蒸気本管に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管と、
     前記引込み管の下側に連接され、フィルタが内蔵される凝縮水蓄積管と、
     前記凝縮水蓄積管の底蓋に設けられ、開閉バルブを備える水抜取り管と、
     前記凝縮水蓄積管の側面に設けられる吐出管と、
     前記吐出管の取り付け孔に交換可能に装着され、長さが20~40mmで、孔径が0.2~18mmの長孔が穿設された蒸気発生ノズルと、が備えられ、
     前記蒸気発生ノズルで凝縮水を蒸気に変換して排出することを特徴とする凝縮水排出装置。
  2.  前記蒸気発生ノズルは、前記長孔の径が入口側から出口側に向かって段階的に大きくなるように製作されていることを特徴とする請求項1に記載の凝縮水排水装置。
  3.  前記蒸気発生ノズルは、出口側に複数の蒸気吐出孔と前記長孔の出口を塞ぐ栓を備えた蒸気吐出量調節キャップがネジ着され、前記蒸気吐出量調節キャップを回動することにより、前記蒸気吐出孔から吐出される蒸気の量が、前記栓と前記長孔の出口との隙間で調節されることを特徴とする請求項1に記載の凝縮水排出装置。
  4.  蒸気本管に連結され、蒸気本管内の凝縮水を引き込む引込み管と、
     前記引込み管の下側に連接され、フィルタが内蔵される凝縮水蓄積管と、
     前記凝縮水蓄積管の底蓋に設けられ、開閉バルブを備える水抜取り管と、
     前記凝縮水蓄積管の側面に設けられる吐出管と、
     前記凝縮水蓄積管の水位が高くなるとフロートが上昇し錘が排水口から離れ、水位が下がるとフロートが下降し錘が排水口を塞ぐ水位調節機構と、
     前記吐出管の取り付け孔に交換可能に装着され、長さが20~40mmで、孔径が0.2~18mmの長孔が穿設された蒸気発生ノズルと、が備えられ、
     前記蒸気発生ノズルで凝縮水を蒸気に変換して排出することを特徴とする凝縮水排出装置。
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