[實用新型]全封閉式蒸汽凝結水回收設備無效
| 申請號: | 00254254.4 | 申請日: | 2000-09-20 |
| 公開(公告)號: | CN2438920Y | 公開(公告)日: | 2001-07-11 |
| 發明(設計)人: | 韓曉蕾 | 申請(專利權)人: | 韓曉蕾 |
| 主分類號: | F22D11/06 | 分類號: | F22D11/06 |
| 代理公司: | 北京市專利事務所 | 代理人: | 胡福恒 |
| 地址: | 100083 北京市海淀區德*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 封閉式 蒸汽 凝結水 回收 設備 | ||
本實用新型涉及一種全封閉式蒸汽凝結水回收設備,尤其一種依靠泵前使凝結水降溫獲得過冷度以防止水泵汽蝕,而又與外界絕熱且無需輸入冷卻水等冷卻介質的全封閉式蒸汽凝結水回收設備。
目前,已有的全封閉式蒸汽凝結水回收設備,由于其熱能回收率高,能保證凝結水水質,現已被廣泛應用。在全封閉式蒸汽凝結水回收系統中,凝結水從用熱設備至凝結水回收設備水泵入口的流程范圍內均處于飽合狀態,這樣,如何解決水泵汽蝕難題就成為全封閉式蒸汽凝結水回收設備的關鍵技術和主要技術特征。
保證水泵不發生汽蝕的條件是裝置的有效汽蝕余量(以Δhe表示)大于水泵的必需汽蝕余量(以Δhr表示),
即:Δhe>Δhr????????????式(1)
其中:Δhr是表示水泵本身汽蝕性能的固定參數,對于一定的水泵,Δhr是一個固定值。
Δhe就是吸入液面上的壓力頭PO/γ在克服吸入管段中的流動損失∑hs,并把液體提高hg后,所剩余的超過汽化壓力的能量,即:
Δhe=PO/γ-Pv/γ-hg-Σhs??式(2)
由此可推知保證水泵不發生汽蝕的條件可用下述關系式表示:
PO/γ-Pv/γ-hg-hs>Δhr???式(3)
對于現有技術的封閉式凝結水回收裝置,水泵入口凝結水無過冷度,PO等于凝結水溫度所對應的飽合壓力Pb。
即:Pv=Pb=PO??????????????式(4)
將式(4)代入式(3)得到水泵防汽蝕條件:
-hg-Σhs>Δhr????????????式(5)
或:-hg>Δhr+Σhs????????式(6)
公知的封閉式凝結水回收水箱將凝結水箱高架,水泵置于水箱下方,并使凝結水箱中凝結水液面高于水泵6米~7米,即:使hg保持-6米~-7米以上的數值,從而滿足式(6)的防汽蝕條件,這種方法雖原理簡單,但必須將水箱高架,安裝、維修及空間布置極不方便,且基建投資高(見圖5);
《中國能源》(國內統一刊號:CN11-2902/TK)2000年第四期《“北凝技術”在化工系統的應用》一文公開了一種名為“凝結水回收器”的凝結水回收設備,按其文章所述,這種設備的防汽蝕性能來源于三部分:
一、水泵入口管路形狀的特定設計;
但水泵入口管路形狀的任何改變只能影響水泵進口前管路損失∑hs,但因∑hs恒大于零,即便在最理想狀態下,設∑hs=0,由式(6),若要獲得可靠的有效汽蝕余量,必須滿足:-hg>Δhr,由此可知仍需依賴凝結水液面與水泵的高度差來滿足水泵防汽蝕條件,這方面較傳統高置凝結水箱沒有明顯改進,何況任何實際系統管道阻力總是存在的;
二、靠罐內二次汽壓力對水面施壓,給水泵提供一個正壓水頭防止水泵汽蝕;
通過前面的理論分析已明確,對于該文所述的封閉式凝結水回收設備,在絕熱條件下,因Pv=Pb=PO,無論二次汽壓力高低,恒有PO/γ-Pv/γ=0,即對于該文所述的絕熱的封閉式凝結水回收設備,Δhe與液面二次汽壓力無關,因此靠二次汽壓力防汽蝕是不成立的;
三、依靠文章所述的被其命名為“汽蝕消除裝置”的結構,防止低液位時出現降水漏斗,從而防止水泵汽蝕;
但水泵有效汽蝕余量尚未妥善滿足,即使消除了降水漏斗也無法保證水泵不發生汽蝕。
可見這種設備不但無法從根本上解決封閉式凝結水回收設備水泵防汽蝕難題,還因水泵入口管段形狀設計成漏斗形,給加工制造帶來不便,對于使用者而言付出了大量無效投資。
本實用新型的目的是提供一種可靠防止水泵汽蝕、可低位布置、節熱節水的全封閉式蒸汽凝結水回收設備。
為實現上述目的,本實用新型采用如下結構:
一種全封閉式蒸汽凝結水回收設備,有水箱、水泵,其特征在于:設有一密閉的集水罐,用于收集凝結水,在集水罐上側壁設有進水管,在集水罐底端側壁設有出水管,該出水管與水泵連接,在集水罐下半部內設置有冷卻盤管束,該冷卻盤管束由多組小直徑薄壁金屬管制成,在盤管束一側的集水罐側壁上設置有一低壓室,該低壓室為一空腔,盤管束的上端與低壓室連接,盤管束的下端與一聯管連接,在該聯管上設有節流孔,在低壓室的上部連接有一噴管,在水泵的出口處連接有一連接管,該連接管伸進低壓室內,在該連接管的上端設置有一噴頭,該噴頭對準其上部的噴管。
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