蒸汽冷凝水回收再利用系统的制作方法
本发明属于空调机组技术领域,尤其涉及一种蒸汽冷凝水回收再利用系统。
背景技术:
能源是人类生存和发展的重要物质基础,能源的人均占有量、能源的构成、能源的使用率往往作为衡量一个国家的现代化发展程度。随着社会的发展和工业的进步,能源危机已成为全世界亟待解决、关系人类生死存亡的大问题。据专家估计,如果不改变能源消耗结构和速度,不开发新能源,在距今200~300年后,世界上的全部能源将消耗殆尽。因此,有效节能已成为全球性能源问题研究的核心之一。
蒸汽作为一种清洁、安全的载能体在各行各业中被广泛应用,如发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、制陶等工业领域中。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变为近乎同温同压下的饱和凝结水,由于蒸汽的使用压力大于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。可以看出,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。
技术实现要素:
本发明为了解决上述现有技术中存在的问题,提供了一种最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料的蒸汽冷凝水回收再利用系统。
本发明为解决这一问题所采取的技术方案是:
蒸汽冷凝水回收再利用系统,是由回收系统、再利用系统组成的循环系统;
所述回收系统包括通过连接管路依次连接的用汽设备系统、闭式水箱、热动力泵,所述再利用系统包括通过连接管路依次连接的开式水箱、第一耐高温水泵,软化设备、锅炉供水箱、第二耐高温水泵、锅炉;所述热动力泵的输出端通过连接管路与开式水箱的输入端相连,所述锅炉的输出端通过连接管路与用汽设备系统的输入端相连。
优选的,所述用汽设备系统的数量至少为两个,至少两个的所述用汽设备系统并联连接,所述用汽设备系统包括通过连接管路连接的用汽设备、疏水阀,所述用汽设备的输入端通过连接管路与锅炉的输出端相连,所述疏水阀的输出端通过连接管路与闭式水箱的输入端相连。
优选的,所述闭式水箱还包括底部检修口连接检修阀门。
优选的,所述开式水箱还包括底部检修口连接检修阀门。
优选的,所述软化设备、锅炉供水箱之间的连接管路上还依次安装有除氧器、ph调节装置。
优选的,所述ph调节装置还包括碱计量箱连接碱计量泵。
优选的,所述ph调节装置与锅炉之间还依次设有电导率在线监测系统、ph在线监测系统、溶解氧在线监测系统。
本发明具有的优点和积极效果是:本发明通过冷凝水回收系统回收蒸汽系统排出的高温冷凝水,可最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料。对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。本发明结构简单,操作方便,效果好,具有广阔的应用前景。
附图说明
图1是本发明系统连接示意图;
图2是本发明各设备连接方案图。
图中:1.锅炉、2.连接管路、3.疏水阀、4.用汽设备、5.用汽设备系统、6.闭式水箱、7.热动力泵、8.开式水箱、9.第一耐高温水泵、10.软化设备、11.锅炉供水箱、12.第二耐高温水泵、13.除氧器、14.ph调节装置、15.电导率在线监测系统、16.ph在线监测系统、17.溶解氧在线监测系统。
具体实施方式
结合附图可知,一种蒸汽冷凝水回收再利用系统,是由回收系统、再利用系统组成的循环系统;所述回收系统包括通过连接管路2依次连接的用汽设备系统、闭式水箱6、热动力泵7,所述再利用系统包括通过连接管路2依次连接的开式水箱8、第一耐高温水泵9,软化设备10、锅炉供水箱11、第二耐高温水泵12、锅炉(燃气蒸汽锅炉)1;所述热动力泵7的输出端通过连接管路2与开式水箱8的输入端相连,所述锅炉1的输出端通过连接管路2与用汽设备系统5的输入端相连。
优选的,所述用汽设备系统5的数量至少为两个,至少两个的所述用汽设备系统5并联连接,所述用汽设备系统5包括通过连接管路2连接的用汽设备4、疏水阀(疏水器)3,所述用汽设备4的输入端通过连接管路2与锅炉1的输出端相连,所述疏水阀3的输出端通过连接管路2与闭式水箱6的输入端相连。
优选的,所述闭式水箱6还包括底部检修口连接检修阀门。
优选的,所述开式水箱8还包括底部检修口连接检修阀门。
优选的,所述软化设备10、锅炉供水箱11之间的连接管路2上还依次安装有除氧器13、ph调节装置14。
优选的,所述ph调节装置14还包括碱计量箱连接碱计量泵。
优选的,所述ph调节装置与锅炉之间还依次设有电导率在线监测系统、ph在线监测系统、溶解氧在线监测系统。
工作原理:如图1-2所示,锅炉产出蒸汽并送入各用汽设备系统中的用汽设备4,用汽设备4经过热交换后将冷凝水通过疏水阀3排放至闭式水箱6,用汽设备系统5的数量至少为两个,至少两个的用汽设备系统5并联连接,多个用汽设备系统的设置可粉笔将锅炉产出蒸汽热交换,提高效率,当闭式水箱6中的液位升高后通过热动力泵7加压后送入开式水箱8,当锅炉供水箱11液位下降后,第一耐高温水泵9启动将开式水箱8中的水送入软化设备10、除氧器13、ph调节装置14的处理后送入锅炉供水箱11,当锅炉1水位下降后,第二耐高温水泵12启动将锅炉供水箱11中的水送入锅炉1,第二耐高温水泵12与锅炉1之间还设有电导率在线监测系统15、ph在线监测系统16、溶解氧在线监测系统17,本系统回收的凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。可以看出,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。而且在加入了软化设备10,除氧器13,ph调节装置14的处理后,能够完全保证锅炉1进水的标准。具有很好的实用前景。
综上所示,本发明提供了一种最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料的蒸汽冷凝水回收再利用系统。
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