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[實用新型]一種冷卻塔水蒸汽回收裝置無效

專利信息
申請號: 200920163248.4 申請日: 2009-07-01
公開(公告)號: CN201429366Y 公開(公告)日: 2010-03-24
發明(設計)人: 姚貴安;茍毅;張志海 申請(專利權)人: 北京金泰天成科技有限責任公司
主分類號: F28F25/00 分類號: F28F25/00
代理公司: 北京華夏博通專利事務所 代理人: 劉 俊
地址: 100071北京市豐*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 冷卻塔 水蒸汽 回收 裝置
【說明書】:

所屬技術領域

本實用新型涉及工業循環水冷卻塔技術領域,特別是涉及到一種冷卻塔水蒸汽回收裝置。

技術背景

目前,在石化企業,工業循環水冷卻系統常用敞開式機械通風濕式逆流冷卻水塔運行,機械通風濕式逆流冷卻塔一般采用抽風式塔,多座(格)塔連成一排,每格塔成正方形或矩形,從兩面進風,熱水通過上水管進入冷卻塔,通過槽式或管式配水系統,使熱水沿塔平面成網狀均勻分布,然后通過噴嘴,將熱水灑到填料上,穿過填料,成雨狀通過空氣分配區(雨區),落入塔底水池,變成冷卻后的水待重復使用。空氣從進風口進入塔內,穿過填料下的雨區、與熱水成相反方向(逆流)穿過填料、通過收水器、抽風機、從風筒排出。由于全濕冷卻塔穩定的冷卻效果和較低的投資,是目前最多采用的工業循環水冷卻系統。全濕冷卻塔中水和空氣的熱交換是其主要的傳熱方式,流過水表面的空氣與水直接接觸,通過接觸傳熱和蒸發散熱,把水中的熱量傳輸給空氣。水的蒸發量大,大量的濕空氣被排入大氣中,不但造成水的流失,還因為水霧大還造成很多環境問題。根據冷卻塔熱力學公式計算,冷卻塔水的蒸發量為循環水量的1.6%。一般占到補水量的80%左右,因此,冷卻塔水蒸汽的回收技術目前已成為一個十分有益的發展方向。如美國能源部在2007年7月就資助美國的新墨西哥州火力發電廠按照水蒸汽凝結成水后進行收集的原理,完全重建了一間逆流塔,2007年十月開始運行。可回收逆流塔重建后,該發電廠每天回收蒸餾水2000-3000噸,占每天蒸發水量10000噸的30%左右,達到了很好的效益,不僅如此,其凈化空氣、保護環境的功能也不僅僅是節水30%帶來的經濟效益所能比擬的。但是重建冷卻塔進行水蒸汽回收系統存在的缺點是:重建費用很高,并且必須停產重建,而且停產時間較長,從而影響了正常生產。因此,如何解決上述重建冷卻塔進行水蒸汽回收中存在的這些問題,是本技術領域中當前急需完成的任務。

發明內容:

本實用新型的目的在于提供一種可以對現有冷卻塔在不需要停產的狀態下安裝,完成水蒸汽的回收,凝結回收的水為優良蒸餾水,且回收水蒸汽水量大、投資少,運行成本低,使用壽命長的冷卻塔水蒸汽回收裝置。

為了達到上述目的,本實用新型采用以下結構的技術方案:一種冷卻塔水蒸汽回收裝置,由支架、固定螺栓、筒體、風機、可調節通風百葉窗、支撐桿、支撐橫梁、支撐主梁、冷凝體、凹形收水槽、及凹形集水槽組成,其特點是;空心圓柱筒體固定坐落在底部支架上,支架地腳上有固定螺栓;筒體頂部四周內壁上固定安裝多根平行支撐橫梁及一根水平支撐主梁,多根支撐橫梁搭接在支撐主梁上,筒體下部內壁上水平安裝一根凹形集水槽,凹形集水槽另一端連通筒體外,凹形集水槽與支撐主梁上下對應并由多根支撐桿上下連接,凹形集水槽的凹形平面兩側分別搭接多根凹形收水槽,凹形收水槽另一端固定在筒體內壁上,凹形收水槽與支撐橫梁上下對應也由多根支撐桿上下連接,構成具有多個單元格狀的支撐架,單元格內放置冷凝體,筒體外壁兩側與冷凝體對應位置處分別安裝風機,風機出口伸入筒體內,與冷凝體中的風道連通,筒體底板上兩側靠近內壁處設置向上傾斜風機,筒體底板上設置通風孔,從而構成冷卻塔水蒸汽回收裝置。

上述所述冷凝體為PVC塑料板搭接疊加成多層結構復合體,多層結構復合體之間形成多條上下及左右通風槽。

本實用新型的結構工作原理是:冷卻塔水蒸氣回收裝置采用冷風強制進風系統、PVC塑料板搭接疊加成多層復合體結構冷凝體,筒體起到保護和支撐作用,筒體平面面積大于冷卻塔出塔氣流的出氣口面積,可以降低風速,有利于水的回收,同時保證增加冷凝體后不影響冷卻塔進風量,筒體材料選用玻璃鋼,以降低重量。筒體外壁安裝的2個風機及底板上設置的多個冷風機通過電器控制構成強制進風系統,而筒體四周的筒壁上設置的可調節通風百葉窗則是調節筒體內的進風量及風速;強制進風系統的主要作用,一是提供冷源給塔上部的飽和水蒸氣,降低飽和水蒸汽的溫度。使一部分飽和濕空氣凝結為小液滴,降低飽和水氣的濃度,降低水蒸氣分壓,使下面的高水蒸氣分壓的水汽補充上來,提高水氣的濃度;二是為出塔氣流增加推力,以克服系統增加凝結填料層而帶來的風阻增大,保證原塔的工作效能。冷凝體的作用是利用其復合結構層內的上下及左右通風槽,將冷卻塔排出的熱風與風機吹進的冷風在冷凝體內進行冷凝交換,冷卻塔排出的熱風為過飽和高溫濕空氣,在冷凝體中實現降溫后,高溫濕空氣就會在冷凝體的內壁上凝結,形成結露水滴,水滴沿冷凝體內壁流下落入凹形收水槽,在從凹形收水槽進入凹形集水槽,匯集為水流引導出筒體外,從而實現水蒸汽的回收。

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