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作者:an888    发布于:2023-09-20 13:08    文字:【】【】【
摘要:首页、聚星注册平台、首页 一种热力除氧器排汽回收装置,属于除氧器设备技术领域,用于对排出热蒸汽回收利用。其技术方案是:给水泵组与除盐水箱的热段之间通过给水泵组进水管

  首页、聚星注册平台、首页一种热力除氧器排汽回收装置,属于除氧器设备技术领域,用于对排出热蒸汽回收利用。其技术方案是:给水泵组与除盐水箱的热段之间通过给水泵组进水管道连接,除氧器与给水泵组之间通过除氧器给水管道连接,循环水泵与除盐水箱的冷段之间通过循环泵进水管道连接,射水换热器的水侧与循环水泵之间通过射水换热器进水管道连接,射水换热器的汽侧与除氧器之间通过除氧器排汽管道连接,射水换热器与水分配器之间通过射水换热器出水管道连接,除盐水来水管道接入除盐水箱的冷段。本实用新型在射水换热器射流作用下,将蒸汽回收进入除氧器给水装置

  (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 CN 215637112 U (45)授权公告日 2022.01.25 (21)申请号 9.6 (22)申请日 2021.03.26 (73)专利权人 邯郸钢铁集团有限责任公司 地址 056015 河北省邯郸市复兴区复兴路 232号 专利权人 河钢股份有限公司邯郸分公司 (72)发明人 赵立勇孙立娟吕金奎赵永杰 赵献锋 (74)专利代理机构 石家庄冀科专利商标事务所 有限公司 13108 代理人 曹淑敏 (51)Int.Cl. F22D 1/50 (2006.01) 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 (54)实用新型名称 一种热力除氧器排汽回收装置 (57)摘要 一种热力除氧器排汽回收装置,属于除氧器 设备技术领域,用于对排出热蒸汽回收利用。其 技术方案是:给水泵组与除盐水箱的热段之间通 过给水泵组进水管道连接,除氧器与给水泵组之 间通过除氧器给水管道连接,循环水泵与除盐水 箱的冷段之间通过循环泵进水管道连接,射水换 热器的水侧与循环水泵之间通过射水换热器进 水管道连接,射水换热器的汽侧与除氧器之间通 过除氧器排汽管道连接,射水换热器与水分配器 之间通过射水换热器出水管道连接,除盐水来水 管道接入除盐水箱的冷段。本实用新型在射水换 热器射流作用下,将蒸汽回收进入除氧器给水装 U 置,氧气等气体通过除盐水箱顶部的排气管排 2 出,实现了余热回的目的,提高了能源利用效率。 1 1 7 3 6 5 1 2 N C CN 215637112 U 权利要求书 1/1 页 1.一种热力除氧器排汽回收装置,它包括除氧器(1)、除氧水箱(3)、射水换热器(19)、 除盐水箱(14)、水分配器(15)、给水泵组(7)和循环水泵(10),除盐水箱(14)内部设置有隔 板(13),将除盐水箱(14)分为冷段(23)与热段(24),隔板(13)高度低于除盐水箱(14)的正 常工作水位,其特征在于:给水泵组(7)与除盐水箱(14)的热段(24)之间通过给水泵组进水 管道(8)连接,除氧器(1)与给水泵组(7)之间通过除氧器给水管道(5)连接,循环水泵(10) 与除盐水箱(14)的冷段(23)之间通过循环泵进水管道(11)连接,射水换热器(19)的水侧与 循环水泵(10)之间通过射水换热器进水管道(20)连接,射水换热器(19)的汽侧与除氧器 (1)之间通过除氧器排汽管道(21)连接,射水换热器(19)与水分配器(15)之间通过射水换 热器出水管道(18)连接,水分配器(15)安装于除盐水箱(14)热段(24),除盐水来水管道 (12)接入除盐水箱(14)冷段(23)。 2.根据权利要求1所述的一种热力除氧器排汽回收装置,其特征在于:所述除氧器(1) 上设有对空排放控制阀(22),射水换热器进水管道(20)上设有循环水调节阀(9),除盐水来 水管道(12)上设有除盐水调节阀(17),除氧器给水管道(5)上设有给水调节阀(6),除盐水 箱(14)顶部靠近热段(24)侧设有除盐水箱排气管(16)。 3.根据权利要求1所述的一种热力除氧器排汽回收装置,其特征在于:所述除盐水来水 管道(12)出水口位于除盐水箱(14)冷段(23)底部靠近循环水泵进水管道(11)进口位置,给 水泵组进水管道(8)自除盐水箱(3)热段(24)底部引出,水分配器(15)的安装高度高于除盐 水箱(14)的正常工作水位。 2 2 CN 215637112 U 说明书 1/3 页 一种热力除氧器排汽回收装置 技术领域 [0001] 本实用新型涉及一种热力除氧器排汽回收装置,属于除氧器设备技术领域。 背景技术 [0002] 在工业生产中,热力系统给水中的溶解氧及其他气体可以造成热力设备的腐蚀, 需要去除。热力除氧器是保证锅炉等设备安全运行的重要装置,其工作原理是利用蒸汽来 加热给水,提高水的温度,使水面上蒸汽的分压力逐步增加,而溶解气体的分压力则渐渐降 低,溶解于水中的气体就不断逸出,当水被加热至相应压力下的沸腾温度时,水面上全都是 水蒸汽,溶解气体的分压力为零,水不再具有溶解气体的能力,亦即溶解于水中的气体,包 括氧气均可被除去。除氧的效果一方面决定于是否把给水加至相应压力下的沸腾温度,另 一方面决定于溶解气体的排除速度。 [0003] 热力除氧器在正常工作过程中,为保证排除溶解的气体,需要连续排出少量的蒸 汽,该部分蒸汽压力一般高于大气压,蒸汽量约为除氧器总蒸汽用量的10%左右。在常用的 热力除氧器中,排汽一般直接对空排放,未能有效回收利用,造成较大的热量损失并对环境 产生污染。 实用新型内容 [0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种热力除氧器排汽回收装置,这种回收 装置能充分回收热力除氧器在正常工作过程中排出的蒸汽,实现余热回收,避免排气对环 境造成的污染。 [0005] 解决上述技术问题的技术方案是: [0006] 一种热力除氧器排汽回收装置,它包括除氧器、除氧水箱、射水换热器、除盐水箱、 水分配器、给水泵组和循环水泵,除盐水箱内部设置有隔板,将除盐水箱分为冷段与热段, 隔板高度低于除盐水箱的正常工作水位,其改进之处是,给水泵组与除盐水箱的热段之间 通过给水泵组进水管道连接,除氧器与给水泵组之间通过除氧器给水管道连接,循环水泵 与除盐水箱的冷段之间通过循环泵进水管道连接,射水换热器的水侧与循环水泵之间通过 射水换热器进水管道连接,射水换热器的汽侧与除氧器之间通过除氧器排汽管道连接,射 水换热器与水分配器之间通过射水换热器出水管道连接,除盐水来水管道接入除盐水箱的 冷段。 [0007] 上述热力除氧器排汽回收装置,所述除氧器上设有对空排放控制阀,射水换热器 进水管道上设有循环水调节阀,除盐水来水管道上设有除盐水调节阀,除氧器给水管道上 设有给水调节阀,除盐水箱顶部靠近热段侧设有除盐水箱排气管。 [0008] 上述热力除氧器排汽回收装置,所述除盐水来水管道出水口位于除盐水箱冷段底 部靠近循环水泵进水管道进口位置,给水泵组进水管道自除盐水箱热段底部引出,水分配 器的安装高度高于除盐水箱的正常工作水位。 [0009] 本实用新型的有益效果是: 3 3 CN 215637112 U 说明书 2/3 页 [0010] 本实用新型通过除盐水箱、循环水泵、射水换热器和水分配器之间的水循环,在射 水换热器射流作用下,将除氧器的排汽吸入射水换热器,与循环水混合进行换热,通过循环 水调节阀控制循环水量,至除氧器对空排放控制阀不再向外冒蒸汽状态;受热后的循环水 携带有氧气等气体,通过水分配器均匀进入除盐水箱热段上部,氧气等气体逸出水面,通过 顶部的排气管道排入空气中。 [0011] 本实用新型充分利用了现有设备,对现有设备进行了重新组合和连接,将除氧器 排出的蒸汽与氧气等气体吸入射水换热器,将蒸汽回收进入除氧器给水系统,氧气等气体 通过除盐水箱顶部的排气管逸出,在保证除氧器正常工况下,实现了余热回收与避免对环 境造成污染的目的,提高了能源利用效率。 附图说明 [0012] 图1是本实用新型的结构示意图。 [0013] 图中标记如下:除氧器1、除氧器加热蒸汽管道2、除氧水箱3、除氧器出水管道4、除 氧器给水管道5、给水调节阀6、给水泵组7、给水泵组进水管道8、循环水调节阀9、循环水泵 10、循环泵进水管道11、除盐水来水管道12、隔板13、除盐水箱14、水分配器15、除盐水箱排 气管16、除盐水调节阀17、射水换热器出水管道18、射水换热器19、射水换热器进水管道20、 除氧器排汽管道21、对空排放控制阀22、冷段23、热段24。 具体实施方式 [0014] 本实用新型包括除氧器1、除氧水箱3、射水换热器19、除盐水箱14、水分配器15、给 水泵组7和循环水泵10。 [0015] 在这些设备之间连接有除氧器加热蒸汽管道2、除氧器出水管道4、除氧器给水管 道5、给水泵组进水管道8、循环泵进水管道11、除盐水来水管道12、除盐水箱排气管16、射水 换热器出水管道18、射水换热器进水管道20、除氧器排汽管道21。 [0016] 各个管道上分别安装有给水调节阀6、循环水调节阀9、除盐水调节阀17、对空排放 控制阀22。 [0017] 图中显示,除盐水箱14内部设置有隔板13,隔板13将除盐水箱14分为冷段23与热 段24,隔板13高度低于除盐水箱14正常工作水位。 [0018] 图中显示,除氧器1分别与除氧器加热蒸汽管道2、除氧器排汽管道21、除氧器给水 管道5相连接。除氧水箱3连接在除氧器1的下方,除氧水箱3的下部连接除氧器出水管道4, 除氧器加热蒸汽管道2中的蒸汽进行除氧器1对除氧水箱3中的水进行除氧。除氧后的水从 除氧水箱3下部的除氧器出水管道4排出,除氧蒸汽从除氧器1上部的除氧器排汽管道21排 出。 [0019] 图中显示,除氧器1上部的除氧器排汽管道21与射水换热器19的汽侧相连接,射水 换热器19的水侧与循环水泵10之间通过射水换热器进水管道20连接,蒸汽在射水换热器19 中进行热交换,射水换热器19与水分配器15之间通过射水换热器出水管道18连接,换热后 的热水通过水分配器15进入除盐水箱14的热段24,在除盐水箱14的顶部有除盐水箱排气管 16,将除盐水箱14中逸出的氧气排出。 [0020] 图中显示,除盐水来水管道12向除盐水箱14的冷段23供水,除盐水调节阀17安装 4 4 CN 215637112 U 说明书 3/3 页 在除盐水来水管道12中,控制水量。 [0021] 图中显示,除盐水箱14的冷段23向射水换热器19提供循环水,循环泵进水管道11 与除盐水箱14的冷段23下部相连接,循环水调节阀9、循环水泵10安装在循环水进水管道 中,循环水调节阀与射水换热器进水管道20连接。 [0022] 图中显示,除氧器给水管道5与除氧器1相连接,除氧器给水管道5与给水泵组7相 连接,给水泵组7通过给水泵组进水管道8与除盐水箱14的热段24相连接,将除盐水箱14的 水泵入到除氧水箱3中,除氧器给水管道5上设有给水调节阀6。 [0023] 本实用新型的工作过程如下: [0024] 在除氧器1正常运行过程中,给水泵组7保持运转,满足除氧器1用水需求,除盐水 来水管道12的除盐水调节阀17保持一定开度,控制除盐水补水量与除氧器1用水量匹配,保 持除盐水箱3液位在正常液位;循环水泵10保持运转,在射水换热器19、水分配器15、除盐水 箱14之间形成水循环,在射水换热器19的射流作用下,将除氧器1排汽吸入射水换热器19, 与循环水混合进行换热,通过循环水调节阀9控制循环水量,至除氧器1对空排放控制阀22 不再向外冒蒸汽状态,关闭对空排放控制阀22;受热后的循环水携带有氧气等气体,通过水 分配器15均匀进入除盐水箱14的热段24上部,氧气等气体逸出水面,通过顶部的除盐水箱 排气管16排入空气中,在隔板13的隔离作用下,除盐水箱14的热段侧水保持在较高温度,并 除盐水箱14的实现冷段23、热段24水位一致。回收系统处于正常工作状态时,将除氧器1排 汽回收进入除氧给水系统,实现了余热回收与消除冒白烟的目的,提高能源利用效率。 [0025] 本实用新型的一个实施例如下: [0026] 除氧器1的型号为YGXC‑300‑282,P 0.49MPa,t=158℃,300m3/h; [0027] 给水调节阀6的型号为T941H‑2.5C DN100; [0028] 给水泵组7的型号为WLN4‑2,Q 50m3/h; [0029] 循环水调节阀9的型号为T941H‑2.5C DN100; [0030] 循环水泵10的型号为LVS45‑5‑2,Q=45m3/h; [0031] 水分配器15的型号为FPQ‑50; [0032] 除盐水调节阀17的型号为T941H‑1.6C DN100; [0033] 射水换热器19的型号为HJ‑DN150‑M; [0034] 对空排放控制阀2的型号为Z41H‑1.6C DN100。 5 5 CN 215637112 U 说明书附图 1/1 页 图1 6 6

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