一种高效列管式换热器的制作方法

文档序号:12766492阅读:1203来源:国知局

本实用新型属于化工生产领域,尤其涉及一种高效列管式换热器。



背景技术:

换热器作为一种通用设备,被广泛应用于化工、石化、医药、冶金等领域,换热器广泛用作加热器、冷却器和冷凝器。它使两种或多种流体之间进行能量交换。换热器结构型式多样,它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。列管式换热器:是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型,但是现有技术中的列管式换热器也存在换热面积小,换热效率低,同时存在换热不均匀等缺陷。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种高效列管式换热器,本实用新型采用波形换热管可增加两流体的接触面积,同时增设三个入口,当换热效果不理想时可增加入水口数,使换热效率提高。

本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:

一种高效列管式换热器,包括卧式罐体、水泵;

所述卧式罐体两端分别设有封头,两个所述封头上分别设有第一入口和第一出口,所述第一出口处设有温度传感器,两端的所述封头间还通过回流管道相连通,所述回流管道上设有第一水泵,所述卧式罐体内部设有水平安装的波形换热管,所述波形换热管左右两端分别装有管板,所述封头与管板相固定,所述波形换热管的管程部分设有多个上下交错排布的折流板,所述卧式罐体底部设有第二出口,所述卧式罐体底部还设有多个振动发生器,所述卧式罐体顶部设有三个沿其轴向排布的第二入口;

所述水泵入水端通过三通接头分别与设有第一调节阀的冷水管、设有第二调节阀的热水管相连,所述冷水管入水端与冷水箱相连,所述热水管入水端与热水箱相连,所述水泵出水端连有入水管,所述入水管出水端分别连有第一入水支管、第二入水支管、第三入水支管,所述第一入水支管、第二入水支管、第三入水支管分别与三个所述第二入口一一对应安装。

进一步的,所述温度传感器与中央控制器信号输入端相连,所述中央控制器信号输出端与第一水泵相连。

进一步的,所述第一入水支管、第二入水支管、第三入水支管上分别设有第三调节阀、第四调节阀、第五调节阀。

进一步的,所述入水管上还设有液体流量计。

本实用新型的优点和积极效果是:

1.本实用新型采用波形换热管可增加两流体的接触面积,同时增设三个入口,当换热效果不理想时可增加入水口数,使换热效率提高。

2.采用振动发生器可增加湍流,有助于流体换热均匀,当换热结果未达标时,可由回流管道导回,经历再一次换热,直到换热达标,同时并可随意进行冷、热水的替换,操作简便。

附图说明

以下将结合附图和实施例来对本实用新型的技术方案作进一步的详细描述,但是应当知道,这些附图仅是为解释目的而设计的,因此不作为本实用新型范围的限定。此外,除非特别指出,这些附图仅意在概念性地说明此处描述的结构构造,而不必要依比例进行绘制。

图1是本实用新型结构示意图。

图中:1.卧式罐体、2.封头、3.第一入口、4.第一出口、5.温度传感器、6.回流管道、7.第一水泵、8.波形换热管、9.管板、10.折流板、11.第二出口、12.振动发生器、13.第二入口、14.水泵、15.三通接头、16.第一调节阀、17.冷水管、18.第二调节阀、19.热水管、20.冷水箱、21.热水箱、22.入水管、23.第一入水支管、24.第二入水支管、25.第三入水支管、26.第三调节阀、27.第四调节阀、28.第五调节阀、29.液体流量计。

具体实施方式

首先,需要说明的是,以下将以示例方式来具体说明本实用新型的具体结构、特点和优点等,然而所有的描述仅是用来进行说明的,而不应将其理解为对本实用新型形成任何限制。此外,在本文所提及各实施例中予以描述或隐含的任意单个技术特征,或者被显示或隐含在各附图中的任意单个技术特征,仍然可在这些技术特征(或其等同物)之间继续进行任意组合或删减,从而获得可能未在本文中直接提及的本实用新型的更多其他实施例。另外,为了简化图面起见,相同或相类似的技术特征在同一附图中可能仅在一处进行标示。

将理解,当据称将部件“连接”到另一个部件时,它可以直接连接到另一个部件或可以存在中间部件。相反,当据称将部件“直接连接”到另一个部件时,则表示不存在中间部件。

图1是本实用新型结构示意图,下面就结合图1来具体说明本实用新型。

如图1所示,一种高效列管式换热器,包括卧式罐体1、水泵14;

所述卧式罐体1两端分别设有封头2,两个所述封头2上分别设有第一入口3和第一出口4,所述第一出口4处设有温度传感器5,两端的所述封头2间还通过回流管道6相连通,所述回流管道6上设有第一水泵7,所述卧式罐体1内部设有水平安装的波形换热管8,所述波形换热管8左右两端分别装有管板9,所述封头2与管板9相固定,所述波形换热管8的管程部分设有多个上下交错排布的折流板10,所述卧式罐体1底部设有第二出口11,所述卧式罐体1底部还设有多个振动发生器12,所述卧式罐体1顶部设有三个沿其轴向排布的第二入口13;

所述水泵14入水端通过三通接头15分别与设有第一调节阀16的冷水管17、设有第二调节阀18的热水管19相连,所述冷水管17入水端与冷水箱20相连,所述热水管19入水端与热水箱21相连,所述水泵14出水端连有入水管22,所述入水管22出水端分别连有第一入水支管23、第二入水支管24、第三入水支管25,所述第一入水支管23、第二入水支管24、第三入水支管25分别与三个所述第二入口13一一对应安装。

进一步的,所述温度传感器5与中央控制器信号输入端相连,所述中央控制器信号输出端与第一水泵7相连。

进一步的,所述第一入水支管23、第二入水支管24、第三入水支管25上分别设有第三调节阀26、第四调节阀27、第五调节阀28。

进一步的,所述入水管22上还设有液体流量计29。

实际工作中,根据需换热流体的需要开启第一调节阀16或第二调节阀18,采用冷水或热水进行换热,开启水泵14、第五调节阀28、振动发生器12,同时需换热流体从第一入口3进入,需换热流体经波形换热管8流向第一出口4进行换热,到达第一出口4时,经温度传感器5检测后若不达标,温度传感器5将信号传至中央控制器,中央控制器控制第一水泵7开启,第一水泵7将需换热流体由回流管道6导回,经导回的需换热流体进行再一次换热,此时可根据情况开启第三调节阀26、第四调节阀27,增加入水口数,使换热效率提高,经温度传感器5检测后若达标则从第一出口4流出。

以上实施例对本实用新型进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

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