一种热水循环系统的制作方法
本发明涉及公用工程设备技术领域,特别涉及一种热水循环系统。
背景技术:
带钢酸洗过程中需要利用循环热水对酸洗液加热从而维持酸洗液维持在一定温度范围内,现有技术中通常采用蒸汽锅炉产生蒸汽来对循环热水进行加热。然而,蒸汽锅炉属于压力容器,存在一定的安全隐患。因此有必要提出一种便于操作、安全运行的热水循环系统来加热酸洗液,降低运行过程中的安全隐患。
可见,现有技术还有待改进和提高。
技术实现要素:
鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种热水循环系统,旨在解决现有技术中热水循环系统采用蒸汽锅炉来加热循环热水的技术问题。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
一种热水循环系统,包括热水箱,以及与热水箱连接的第一水泵,第一水泵的出口端依次连接有两个热水炉和第二水泵,第二水泵的出口管道连接有第一支管和第二支管;第一支管连接有至少一个第一换热器,第一换热器的出口管道连接至热水炉的进水管,第二支管连接有至少一个第二换热器,第二换热器的出口管道连接至热水炉的进水管。
所述的热水循环系统中,第一支管并联连接有两个第一换热器,两个第一换热器的出口管道并联连接至热水炉的进水管,每个第一换热器的进口管道上分别设置有一个第一进口阀;第二支管并联连接有两个第二换热器,两个第二换热器的出口管道并联连接至热水炉的进水管,每个第二换热器的进口管道上分别设置有一个第二进口阀。
所述的热水循环系统中,所述两个第一换热器和两个第二换热器均为石墨换热器。
所述的热水循环系统中,所述第一水泵和第二水泵均为离心泵。
所述的热水循环系统中,两个热水炉规格相同,各个热水炉分别包括壳体,燃烧器,设置在壳体内的热水罐,以及与热水罐相连的进水管和出水管,热水罐的顶部设置有蒸汽管,该蒸汽管向上伸出壳体;所述壳体上还设置第三换热器,排风机和引风机;所述排风机的进口管道连通壳体内腔的顶部,排风机的出口管道连接至第三换热器的第一通道的进口端;第三换热器的第一通道的出口端连接第一排气管道;第三换热器的第二通道的进口端与大气连通,第三换热器的第二通道的出口端通过第二排气管道连接至引风机,引风机的出口管道连接至燃烧器。
有益效果:
本发明提供了一种热水循环系统,相比现有技术,采用两个热水炉串联设置,分两次将热水加热至合适温度,从而避免了现有技术那样采用蒸汽锅炉来加热,使得热水加热操作更加简单和安全。进一步地,并列设置两个第一换热器,并列设置两个第二换热器,即起到备用的作用,也可以便于调节热水循环量。
附图说明
图1为本发明提供的热水循环系统的工作原理图。
图2为本发明提供的热水循环系统中,热水炉的结构原理图。
具体实施方式
本发明提供一种热水循环系统,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1和图2,本发明提供一种热水循环系统。图1中箭头所示为热水循环流动方向。
所述热水循环系统包括热水箱1,以及与热水箱连接的第一水泵2,第一水泵的出口端依次连接有两个热水炉3和第二水泵4,第二水泵4的出口管道连接有第一支管51和第二支管52;第一支管51连接有至少一个第一换热器61,第一换热器61的出口管道连接至热水炉1的进水管,第二支管52连接有至少一个第二换热器52,第二换热器52的出口管道连接至热水炉1的进水管321。
具体地,第一支管51并联连接有两个第一换热器61,两个第一换热器61的出口管道并联连接至热水炉1的进水管,每个第一换热器61的进口管道上分别设置有一个第一进口阀71;第二支管52并联连接有两个第二换热器62,两个第二换热器62的出口管道并联连接至热水炉1的进水管,每个第二换热器62的进口管道上分别设置有一个第二进口阀72。通过并列设置两个第一换热器和第二换热器,不仅起到换热器备用的作用,即使其中一个第一换热器或第二换热器需要检修,也不会影响热水循环系统的正常运行;也可以选择实际投入使用的换热器的数量来调节热水循环量。
优选地,两个第一换热器61和两个第二换热器62均为石墨换热器。由于石墨换热器具有良好的防腐蚀作用,能够适用于选洗液的换热且保持很长的使用寿命。
优选地,所述第一水泵2和第二水泵4均为离心泵。
优选地,上述两个热水炉3规格相同,各个热水炉3分别包括壳体31,燃烧器(图中未示出),设置在壳体内的热水罐32,以及与热水罐相连的进水管321和出水管322,热水罐的顶部设置有蒸汽管323,该蒸汽管323向上伸出壳体;所述壳体上还设置第三换热器34,排风机35和引风机36;所述排风机的进口管道351连通壳体内腔的顶部,排风机的出口管道352连接至换第三热器34的第一通道的进口端;第三换热器的第一通道的出口端连接第一排气管道3412;第三换热器的第二通道的进口端与大气连通,第三换热器的第二通道的出口端通过第二排气管道3422连接至引风机36,引风机的出口管道362连接至燃烧器,该燃烧器用于用于燃烧天然气。由于燃烧器本身是现有技术,因此附图中未画出燃烧器的具体结构,仅画出了其燃烧嘴33的示意图。实际应用中,上述壳体31通常由保温材料制成,从而保证壳体内的热量不会通过壳体散发到周围环境中,当然,也可以在壳体外设置一层保温层来达到保温的目的。所述热水罐的侧壁通常由耐火材料制成。
热水炉实际运行时,燃烧器与外部天然气管道连接,对燃烧器进行点火;启动引风机和排风机,壳体内天然气燃烧后的废气具有一定的余热,被排风机抽送到换热器处于空气换热,然后从第三换热器的第一排气管道排出,空气在换热器中被加热后被引风机抽送至燃烧器处作为助燃空气,提高天然气的燃烧效果。热水炉工作过程中即使产生少量的蒸汽可由蒸汽管排出,换言之,所示热水炉为常压设备,而不是压力容器。
以下简述工作原理:热水箱中的热水被第一水泵抽送至第一个热水炉中被加热升温,然后流入到第二热水炉中再次加热升温,然后被第二水泵抽送分流至第一支管和第二支管中,第一支管中的热水经过第一换热器后回到热水箱,第二支管中的热水经过第二换热器后回到热水箱,从此形成热水的循环。而带钢酸洗装置(图中未示出)中的酸洗液则通过第一换热器和第二换热器换热升温后再次回到带钢酸洗装置中,从而维持酸洗液在一定的温度范围内。
通过上述分析可知,本发明提供的热水循环系统主要具有以下优点:(1)采用两个热水炉串联设置,分两次将热水加热至合适温度,从而避免了现有技术那样采用蒸汽锅炉来加热,使得热水加热操作更加简单和安全。(2)进一步地,并列设置两个第一换热器,并列设置两个第二换热器,即起到备用的作用,也可以便于调节热水循环量。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明的保护范围。
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