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一种除氧器余热回收装置的制作方法

2021-02-25 19:02:02|224|起点商标网
一种除氧器余热回收装置的制作方法

本实用新型涉及除氧器余热回收技术领域,具体为一种除氧器余热回收装置。



背景技术:

除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一,当给水被定压加热时,随着水蒸发过程的进行,水面上的蒸汽量不断增加,蒸汽的分压力逐渐升高,及时排除气体,相应地水面上各种气体的分压力不断降低,当水被加热到除氧器压力下的饱和温度时,水大量蒸发,水蒸气的分压力就会接近水面上的全压力,随着气体的不断排出,水面上各种气体的分压力将趋近于零,于是溶解于水中的气体就会从水中逸出而被除去,从而达到除氧的目的,但目前传统的除氧器,在对水除氧后,将混合有大量的高温水蒸气,直接排放至大气,造成了热量的浪费,为此我们提出一种除氧器余热回收装置,解决以上提出的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种除氧器余热回收装置,具备除氧器对水除氧后,回收高温水蒸气的优点,解决了目前传统的除氧器,在对水除氧后,不具备对混合有大量的高温水蒸气回收的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种除氧器余热回收装置,包括工作台,所述工作台的顶部固定安装有除氧器本体,所述工作台的顶部并位于除氧器本体的顶部通过支架固定连接有回收箱,所述回收箱内腔的底部嵌设有储气箱,所述储气箱顶部的左右两侧均连通有送气管,所述储气箱的顶部固定连接有导热板,所述导热板的正面固定连接有导热管,所述导热管的左右两端与送气管的顶部连通,所述导热管顶部的中心处连通有出气管,所述回收箱的内腔并位于出气管的顶部通过支架固定连接有冷凝盒,所述冷凝盒的内腔通过支架固定连接有冷凝管,所述冷凝管的表面固定安装有散热片,所述出气管的顶部贯穿冷凝盒且与冷凝管的左端连通,所述冷凝管的右端连通有三通管,所述三通管的底部贯穿冷凝盒且延伸至冷凝盒的底部,所述三通管的顶部贯穿冷凝盒且延伸至回收箱的顶部。

优选的,所述回收箱顶部的左侧固定连接有水泵,所述水泵的左侧连通有抽水管,所述水泵的底部连通有排水管。

优选的,所述回收箱内腔的顶部通过支架固定连接有蓄水盒,所述排水管的底部贯穿回收箱且与蓄水盒的顶部连通,所述蓄水盒的底部连通有喷嘴,所述喷嘴的数量为八个,所述回收箱的正面嵌设有透明玻璃窗。

优选的,所述工作台的顶部并位于回收箱的右侧通过支架固定连接有水箱,所述水箱的外表面套接有外箱,所述外箱与水箱之间填充有保温层,所述回收箱的右侧并位于储气箱的顶部连通有导管,所述导管的右端贯穿外箱左侧的顶部且与水箱连通,所述导管的中心处设有阀门,所述水箱的底部连通有出水管,所述出水管的底部贯穿外箱且延伸至外箱的底部,所述出水管的管口处设有阀门。

优选的,所述除氧器本体的顶部连通有排气管,所述排气管的顶部与储气箱的底部连通,所述出气管的中心处设有单向阀。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

1、本实用新型通过设置送气管、导热板和导热管,可使高温水蒸气将高温传导给导热板和导热管,从而达到对水加热的效果,通过设置出气管、冷凝管、散热片和三通管,可使高温水蒸气通过冷凝管冷却,使水蒸气凝结成水,从而达到对水蒸气回收,通过上述结构的设置,在除氧器对水除氧后,对高温水蒸气进行回收,解决了目前传统的除氧器,在对水除氧后,不具备对高温水蒸气进行回收,直接排放至大气的问题,从而避免了将混合有大量的高温水蒸气,直接排放至大气的情况,保障了热量的回收利用。

2、本实用新型通过设置水泵、抽水管和排水管,能够方便水进入回收箱的内腔;

通过设置蓄水盒和喷嘴,能够加大水在回收箱的接触面积,从而加快水升温速度,通过设置透明玻璃窗,能够方便工作人员查看回收箱内的工作情况;

通过设置外箱和保温层,能够对水箱进行保温,通过设置导管,能够方便回收箱的水进入水箱,通过设置出水管,能够方便水箱里的水流出,通过设置阀门,能够方便控制导管和出水管的水流速度;

通过设置排气管,能够方便除氧器本体产生的高温水蒸气进入储气箱,通过设置单向阀,可防止机器停止工作时,冷凝管里的水回流。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型冷凝盒结构的俯视剖视图;

图3为本实用新型冷凝盒结构的主视剖视图;

图4为本实用新型回收箱结构的俯视图。

图中:1、工作台;2、除氧器本体;3、回收箱;4、储气箱;5、送气管;6、导热板;7、导热管;8、出气管;9、冷凝盒;10、冷凝管;11、散热片;12、三通管;13、水泵;14、抽水管;15、排水管;16、蓄水盒;17、喷嘴;18、水箱;19、外箱;20、导管;21、出水管;22、排气管;23、单向阀;24、保温层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例

请参阅图1-4,一种除氧器余热回收装置,包括工作台1,工作台1的顶部固定安装有除氧器本体2,工作台1的顶部并位于除氧器本体2的顶部通过支架固定连接有回收箱3,回收箱3内腔的底部嵌设有储气箱4,储气箱4顶部的左右两侧均连通有送气管5,储气箱4的顶部固定连接有导热板6,导热板6的正面固定连接有导热管7,导热管7的左右两端与送气管5的顶部连通,导热管7顶部的中心处连通有出气管8,回收箱3的内腔并位于出气管8的顶部通过支架固定连接有冷凝盒9,冷凝盒9的内腔通过支架固定连接有冷凝管10,冷凝管10的表面固定安装有散热片11,出气管8的顶部贯穿冷凝盒9且与冷凝管10的左端连通,冷凝管10的右端连通有三通管12,三通管12的底部贯穿冷凝盒9且延伸至冷凝盒9的底部,三通管12的顶部贯穿冷凝盒9且延伸至回收箱3的顶部,通过设置送气管5、导热板6和导热管7,可使高温水蒸气将高温传导给导热板6和导热管7,从而达到对水加热的效果,通过设置出气管8、冷凝管10、散热片11和三通管12,可使高温水蒸气通过冷凝管10冷却,使水蒸气凝结成水,从而达到对水蒸气回收,通过上述结构的设置,在除氧器对水除氧后,对高温水蒸气进行回收,解决了目前传统的除氧器,在对水除氧后,不具备对高温水蒸气进行回收,直接排放至大气的问题,从而避免了将混合有大量的高温水蒸气,直接排放至大气的情况,保障了热量的回收利用。

本实施例中,具体的,回收箱3顶部的左侧固定连接有水泵13,水泵13的左侧连通有抽水管14,水泵13的底部连通有排水管15,通过设置水泵13、抽水管14和排水管15,能够方便水进入回收箱3的内腔。

本实施例中,具体的,回收箱3内腔的顶部通过支架固定连接有蓄水盒16,排水管15的底部贯穿回收箱3且与蓄水盒16的顶部连通,蓄水盒16的底部连通有喷嘴17,喷嘴17的数量为八个,回收箱3的正面嵌设有透明玻璃窗,通过设置蓄水盒16和喷嘴17,能够加大水在回收箱3的接触面积,从而加快水升温速度,通过设置透明玻璃窗,能够方便工作人员查看回收箱3内的工作情况。

本实施例中,具体的,工作台1的顶部并位于回收箱3的右侧通过支架固定连接有水箱18,水箱18的外表面套接有外箱19,外箱19与水箱18之间填充有保温层24,保温层24材料可为保温毡,回收箱3的右侧并位于储气箱4的顶部连通有导管20,导管20的右端贯穿外箱19左侧的顶部且与水箱18连通,导管20的中心处设有阀门,水箱18的底部连通有出水管21,出水管21的底部贯穿外箱19且延伸至外箱19的底部,出水管21的管口处设有阀门,通过设置外箱19和保温层24,能够对水箱18进行保温,通过设置导管20,能够方便回收箱3的水进入水箱18,通过设置出水管21,能够方便水箱18里的水流出,通过设置阀门,能够方便控制导管20和出水管21的水流速度。

本实施例中,具体的,除氧器本体2的顶部连通有排气管22,排气管22的顶部与储气箱4的底部连通,出气管8的中心处设有单向阀23,通过设置排气管22,能够方便除氧器本体2产生的高温水蒸气进入储气箱4,通过设置单向阀23,可防止机器停止工作时,冷凝管10里的水回流。

使用时,先启动除氧器本体2外部控制器,使除氧器本体2产生出的高温水蒸气,通过排气管22进入到储气箱4,然后再通过送气管5进入到导热管7,使高温水蒸气将热量传导给导热管7和导热板6,同时启动水泵13外部控制器,使抽水管14抽取外接水池的水进入水泵13的内腔,然后通过排水管15进入到蓄水盒16,使水通过喷嘴17喷洒在回收箱3的内腔,当喷洒的水接触到导热板6和导热管7后,使水温度升高,同时高温水蒸气通过出气管8进入到冷凝管10,将热量传导给冷凝管10,使冷凝管10将热量传导给散热片11,同时加快高温水蒸气冷却,凝结成水,然后水通过三通管12的底部流入回收箱3的内腔,冷却后的气体通过三通管12的顶部排出回收箱3,当回收箱3内腔里的水加热到一定温度后,打开导管20上设置的阀门,使热水通过导管20进入水箱18,通过保温层24,使水箱18保温,当除氧器本体2停止工作时,单向阀23可以避免冷凝管10里的水回流,使除氧器本体2在水除氧后,对高温水蒸气进行回收,从而避免将大量的高温水蒸气,直接排放至大气,保障了热量的回收利用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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