一种扩容器工质及热量回收系统的制作方法

文档序号:30478044发布日期:2022-06-21 22:10阅读:177来源:国知局
一种扩容器工质及热量回收系统的制作方法

1.本实用新型属于热力系统的节能技术领域,涉及一种扩容器工质及热量回收系统。


背景技术:

2.热力系统在启动初期及运行期间,管道需要设置疏放水管路,对系统管道的疏放水进行收集,一般均设疏水扩容器,对疏水进行扩容后根据水质情况回收至热力系统,其中,疏水扩容器一般采用大气式疏水扩容器。
3.大气式疏水扩容器存在疏水扩容蒸汽排放到大气中的问题,一方面存在视觉污染,疏水扩容器排汽形成大团的水汽;同时,排汽在排汽管道出口周围凝结后落在地面还会造成地面湿滑,结冰等现象,造成不安全因素,最重要的是工质及热量也白白浪费,极大提升运行成本。
4.目前,各能源企业越来越重视工作环境的改善和节能减排,有些电厂在扩容器排汽管道上设置加热器,利用排汽余热加热其它系统工质,以达到对扩容器排汽热量的利用。然而,存在扩容器排汽压力有限,换热器存在阻力,换热效果不佳,甚至造成扩容器排汽不畅,影响扩容器扩容效果等问题。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种扩容器工质及热量回收系统。
6.为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:
7.一种扩容器工质及热量回收系统,包括射水抽汽器、扩容蒸汽管、压力水进管以及热水出管;射水抽汽器上设置扩容蒸汽进口、压力水进口以及热水出口;扩容蒸汽管一端连接扩容蒸汽进口,另一端用于连接扩容器;压力水进管与压力水进口连接,热水出管与热水出口连接。
8.本实用新型进一步的改进在于:
9.还包括第一水箱和第一射水泵;第一水箱与压力水进管远离射水抽汽器的一端连接,第一射水泵设置在压力水进管上。
10.所述第一水箱与第一射水泵之间的压力水进管上设置第一压力水关断阀;所述第一射水泵与射水抽汽器之间的压力水进管上依次设置第一压力水止回阀以及第二压力水关断阀。
11.还包括压力水进支管,压力水进支管一端连接第一压力水关断阀与第一水箱之间的压力水进管,另一端连接第二压力水关断阀与射水抽汽器之间的压力水进管;压力水进支管上依次设置第三压力水关断阀、第二射水泵、第二压力水止回阀以及第四压力水关断阀。
12.所述第一水箱内设置水位计。
13.还包括第二水箱;第二水箱与热水出管远离射水抽汽器的一端连接。
14.所述第二水箱上设置热水供水管,热水供水管上设置第一热水泵。
15.所述第一热水泵与第二水箱之间的热水供水管上设置第一热水关断阀;所述第一热水泵远离第二水箱一侧的热水供水管上依次设置第一热水止回阀及第二热水关断阀。
16.还包括热水供水支管,热水供水支管一端连接第一热水关断阀与第二水箱之间的热水供水管,另一端连接第二热水关断阀远离第一热水止回阀一侧的热水供水管,热水供水支管上依次设置第三热水关断阀、第二热水泵、第二热水止回阀以及第四热水关断阀。
17.还包括排汽管道;所述排汽管道一端排空,另一端用于连接扩容器。
18.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
19.本实用新型扩容器工质及热量回收系统,通过设置扩容蒸汽管和射水抽汽器,扩容蒸汽管一端连接扩容蒸汽进口,另一端用于连接扩容器,通过扩容蒸汽管和射水抽汽器可以将扩容器的扩容蒸汽抽出,加热压力水进管输送的压力水,进而实现扩容器排汽时的工质及热量的高效回收,节能减排效果显著,具有较好的经济效益。同时,也避免扩容器排汽直接排至大气时造成视觉污染。
附图说明
20.图1为本实用新型实施例扩容器工质及热量回收系统加热生活水的示意图;
21.图2为本实用新型实施例扩容器工质及热量回收系统加热采暖回水的示意图。
22.其中:1-扩容器;2-射水抽汽器;3-第一水箱;4-第一压力水关断阀;41-第三压力水关断阀;5-第一射水泵;51-第二射水泵;6-第一压力水止回阀;61-第二压力水止回阀;7-第二压力水关断阀;71-第四压力水关断阀;8-第二水箱;9-第一热水关断阀;91-第三热水关断阀;10-第一热水泵;101-第二热水泵;11-第一热水止回阀;111-第二热水止回阀;12-第二热水关断阀;121-第四热水关断阀。
具体实施方式
23.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,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的实施例,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,都应当属于本实用新型保护的范围。
24.需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
25.下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:
26.参见图1和2,本实用新型提供一种扩容器工质及热量回收系统,包括射水抽汽器
2、扩容蒸汽管、压力水进管以及热水出管;射水抽汽器2上设置扩容蒸汽进口、压力水进口以及热水出口;扩容蒸汽管一端连接扩容蒸汽进口,另一端用于连接扩容器1;压力水进管与压力水进口连接,热水出管与热水出口连接。
27.当扩容器1正常工作时,热力系统疏水等进入扩容器1,此时利用射水抽汽器2将扩容器1中的扩容蒸汽抽出,用于加热压力水进管的进水,然后通过热水出管进行热水供水,使扩容器1的扩容蒸汽工质及热量得到回收利用。
28.其中,根据射水抽汽器2的水源系统的参数要求,设计射水抽汽器2的水源来自有压的水系统;根据射水抽汽器2的供水参数和待供热水的热水系统要求,射水抽汽器2的出口热水直接接至热水系统,可根据实际射水抽气器2的水源及供水参数进行系统的灵活配置。
29.本实用新型扩容器工质及热量回收系统,通过设置扩容蒸汽管和射水抽汽器,扩容蒸汽管一端连接扩容蒸汽进口,另一端用于连接扩容器1,通过扩容蒸汽管和射水抽汽器可以将扩容器1的扩容蒸汽抽出,加热压力水进输送的压力水,进而实现扩容器排汽时的工质及热量的高效回收,节能减排效果显著,具有较好的经济效益。同时,也避免扩容器排汽直接排至大气时造成视觉污染。
30.在一种可能的实施方式中,还包括第一水箱3和第一射水泵5;第一水箱3与压力水进管远离射水抽汽器2的一端连接,第一射水泵5设置在压力水进管上。其中,第一水箱3为常低温水箱,用于存储常低温水,通过第一射水泵5形成压力水并提供给射水抽汽器2。
31.在一种可能的实施方式中,所述第一水箱3与第一射水泵5之间的压力水进管上设置第一压力水关断阀4;所述第一射水泵5与射水抽汽器2之间的压力水进管上依次设置第一压力水止回阀6以及第二压力水关断阀7。通过阀门的设计实现管路通断的控制。
32.在一种可能的实施方式中,还包括压力水进支管,压力水进支管一端连接第一压力水关断阀4与第一水箱3之间的压力水进管,另一端连接第二压力水关断阀7与射水抽汽器2之间的压力水进管;压力水进支管上依次设置第三压力水关断阀41、第二射水泵51、第二压力水止回阀61以及第四压力水关断阀71。通过压力水进支管和压力水进管的冗余设计,1条运行,1条备用,保证系统稳定。
33.在一种可能的实施方式中,所述第一水箱3内设置水位计,用于检测第一水箱3的水位是否正常。
34.在一种可能的实施方式中,还包括第二水箱8;第二水箱8与热水出管远离射水抽汽器2的一端连接。其中,第二水箱8为热水高温水箱,通过第二水箱8的设计,实现射水抽汽器2的出口热水的存储。
35.在一种可能的实施方式中,所述第二水箱8上设置热水供水管,热水供水管上设置第一热水泵10。通过第一热水泵10的设计,实现出口热水的有效输送。
36.在一种可能的实施方式中,所述第一热水泵10与第二水箱8之间的热水供水管上设置第一热水关断阀9;所述第一热水泵10远离第二水箱8一侧的热水供水管上依次设置第一热水止回阀11及第二热水关断阀12。通过阀门的设计实现管路通断的控制。
37.在一种可能的实施方式中,还包括热水供水支管,热水供水支管一端连接第一热水关断阀9与第二水箱8之间的热水供水管,另一端连接第二热水关断阀12远离热水止回阀11一侧的热水供水管,热水供水支管上依次设置第三热水关断阀91、第二热水泵101、第二
热水止回阀111以及第四热水关断阀121。通过热水供水支管和热水供水管的冗余设计,1条运行,1条备用,保证系统稳定。
38.在一种可能的实施方式中,还包括排汽管道;所述排汽管道一端排空,另一端用于连接扩容器1。当系统出现故障时,射水抽汽器2内的扩容蒸汽通过排汽管道临时排至大气,待系统故障排除后恢复运行,保证安全性。
39.下述以加热生活水和加热采暖回水为例,详细说明本实用新型扩容器工质及热量回收系统的工作过程:
40.再次参见图1,加热生活水:当扩容器1正常工作时,热力系统疏水等进入扩容器1,扩容蒸汽可以通过排汽管道排放至大气,也可以利用射水抽汽器2将扩容器1中的扩容蒸汽抽出,用于加热生活热水,使扩容蒸汽工质及热量得到回收利。当需要开启扩容器工质及热量回收系统进行工作时,首先检测第一水箱3的水位是否正常,如第一水箱3的水位正常,打开第一射水泵5及其前后阀门,射水抽汽器2将扩容器1中的扩容蒸汽抽出,来自生活水系统的常温水将被加热,加热后的生活水进入第二水箱8,然后通过第一热水泵10将热水输送至生活热水系统;当扩容器工质及热量回收系统出现故障时,扩容蒸汽通过排汽管道临时排至大气,待系统故障排除后恢复运行。
41.再次参见图2,加热采暖回水:扩容器工质及热量回收系统及方法与加热生活水相同,不同之处在于,利用扩容器1排汽用来加热采暖回水,射水抽汽器2的水源来自采暖回水,第二水箱8的水通过第一热水泵10送至采暖供水管道。
42.本实用新型扩容器工质及热量回收系统,可避免扩容器1的扩容蒸汽直接排至大气时造成视觉污染及工质和热量的浪费,系统简单,节能减排效果显著,有很好的经济效益。
43.以上内容仅为说明本实用新型的技术思想,不能以此限定本实用新型的保护范围,凡是按照本实用新型提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本实用新型权利要求书的保护范围之内。
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