一种可清洗的模块化废污水换热器制造技术

技术编号:20323513 阅读:16 留言:0更新日期:2019-02-13 03:21
本实用新型专利技术揭示了一种可清洗的模块化废污水换热器,包括废污水换热模组和壳体,所述废污水换热模组对应设置于壳体内,所述废污水换热模组包括枕板式换热片,所述枕板式换热片间隔设置有多片且两端通过管板对应焊接固定,所述枕板式换热片上下分别设置有多块分程板使得枕板式换热片之间在水平方向上呈连续的曲线形通道,所述壳体两侧分别通过方口法兰对应设置有板侧缓冲壳体,所述壳体顶部两侧分别设置有第一壳侧介质接口和第二壳侧介质接口与废污水换热模组上方两侧的通道对应设置,所述板侧缓冲壳体侧边对应设置有废污水介质接口。本实用新型专利技术既满足传热增强的要求,同时板外阻力小,又不易于产生污垢,方便清洗和拆卸,模块化设计,拼装简捷。

A Cleanable Modular Waste Water Heat Exchanger

The utility model discloses a cleanable modular waste water heat exchanger, which comprises a waste water heat exchange module and a shell. The waste water heat exchange module correspondingly is arranged in the shell. The waste water heat exchange module includes a pillow plate heat exchange sheet. The pillow plate heat exchange sheet is arranged at intervals of several sheets, and the two ends are welded and fixed through the tube sheet. The pillow plate heat exchange sheet is respectively arranged at the top and bottom of the pillow plate heat exchange sheet. A plurality of dividing plates make the horizontal curved passages between the pillow plate heat exchangers continuous. The two sides of the shell are respectively correspondingly provided with a plate-side buffer shell through a square flange. The top two sides of the shell are respectively provided with a first shell-side medium interface and a second shell-side medium interface, which correspond to the passages on both sides above the waste water heat transfer module. The plate-side buffer shell is respectively provided with a first shell-side medium interface and a second shell-side medium interface. A waste water medium interface is set on the side. The utility model not only meets the requirements of heat transfer enhancement, but also has small resistance outside the board, and is not easy to produce dirt, which is convenient for cleaning and disassembly, modular design and simple assembly.

【技术实现步骤摘要】
一种可清洗的模块化废污水换热器
本技术涉及可清洗的模块化换热器,尤其涉及用于含有杂质的城市生活污水和工业废水的一种可清洗的模块化废污水换热器。
技术介绍
在我们的日常生活中,废污水随处可见,如城市生活污水、浴室污水、钢铁厂冲渣水、电镀废水、印染废水、喷涂废水等。伴随着经济的快速发展,当前我国的废污水排放总量按4%的年平均增长率逐年增加。假如这些废污水排放总量的一半得到开发和利用,其热量可以满足约5亿m2建筑供暖和制冷需求,每年将节省标准煤达500万吨以上,废污水的开发和利用对我国治理污染和实现节能减排事业具有重大的现实意义。废污水具有体量大,蕴含热量丰富,品位低,同时可能含有各种杂质、有害物质和腐蚀性离子等特点;这些废污水都要经过换热处理之后,才能进行后续工艺,因此需要选用专业的换热设备来保证后续工艺过程的安全稳定运行就显得弥足珍贵。对于常规的废污水换热设备,国内外广泛采用的是可拆板式换热器和壳管式换热器等。普遍存在换热设备容易杜塞、清洗过程繁琐、换热效率低、设备占地面积大、使用寿命短等诸多不足之处。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种既满足传热增强的要求,同时板外阻力小,又不易于产生污垢,方便清洗和拆卸,模块化设计,拼装简捷,使得本设备适用于各种工况参数的变化和调整的可清洗的模块化废污水换热器。本技术的技术方案是,一种可清洗的模块化废污水换热器,包括废污水换热模组和壳体,所述废污水换热模组对应设置于壳体内,所述废污水换热模组包括枕板式换热片,所述枕板式换热片由两张金属板片叠加后通过激光穿透焊接在一起,然后在金属板片之间通过高压流体进行膨胀形成内部换热介质通道,且表面呈波浪状,所述枕板式换热片间隔设置有多片,并且两端通过管板对应焊接固定,所述枕板式换热片上下分别设置有多块分程板使得所述枕板式换热片之间在水平方向上呈连续的曲线形通道,所述壳体两侧分别通过方口法兰对应设置有板侧缓冲壳体,所述壳体顶部两侧分别设置有第一壳侧介质接口和第二壳侧介质接口与废污水换热模组上方两侧的通道对应设置,所述板侧缓冲壳体侧边对应设置有废污水介质接口。在本技术一个较佳实施例中,所述壳体下方对应设置有第一排污口。在本技术一个较佳实施例中,所述板侧缓冲壳体下方对应设置有第二排污口。在本技术一个较佳实施例中,所述壳体由可拆卸的壳体板组成。在本技术一个较佳实施例中,所述壳体板之间对应设置有壳体加强筋。在本技术一个较佳实施例中,当板侧为奇数流程时,两板侧缓冲壳体上分别对应设置有第一废污水介质接口和第二废污水介质接口。在本技术一个较佳实施例中,当板侧为偶数流程时,其中一板侧缓冲壳体上并列设置有第一废污水介质接口和第二废污水介质接口,另一板侧缓冲壳体为封闭结构设置。本技术所述为一种可清洗的模块化废污水换热器,本技术既满足传热增强的要求,同时板外阻力小,又不易于产生污垢,方便清洗和拆卸,模块化设计,拼装简捷,使得本设备适用于各种工况参数的变化和调整。附图说明图1为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中奇数流程的结构示意图;图2为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中偶数流程的结构示意图;图3为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中废污水换热模组的结构示意图;图4为图3的枕板式换热片结构示意图;图5为图4的Ⅰ部分局部放大图;图6为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中壳体的结构示意图;图7为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中板侧缓冲壳体的结构示意图;图8为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中同一平面的废污水换热器模块化布置图;图9为本技术一种可清洗的模块化废污水换热器一较佳实施例中不同平面废污水换热器模块化布置图。具体实施方式下面对本技术的较佳实施例进行详细阐述,以使本技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本技术的保护范围做出更为清楚明确的界定。本技术所述为一种可清洗的模块化废污水换热器,如图1结合图3-图9所示,包括废污水换热模组和壳体1,所述废污水换热模组对应设置于壳体1内,所述废污水换热模组包括枕板式换热片2,所述枕板式换热片2由两张金属板片21叠加后通过激光穿透焊接在一起,然后在金属板片21之间通过高压流体进行膨胀形成内部换热介质通道22,且表面呈波浪状,所述枕板式换热片2间隔设置有多片,并且两端通过管板3对应焊接固定,所述枕板式换热片2上下分别设置有多块分程板4使得所述枕板式换热片2之间在水平方向上呈连续的曲线形通道,所述壳体1两侧分别通过方口法兰5对应设置有板侧缓冲壳体6,所述壳体1顶部两侧分别设置有第一壳侧介质接口7和第二壳侧介质接口8与废污水换热模组上方两侧的通道对应设置,所述壳体1下方对应设置有第一排污口9,所述板侧缓冲壳体6下方对应设置有第二排污口10,所述板侧缓冲壳体6侧边对应设置有废污水介质接口,所述壳体1由可拆卸的壳体板组成,所述壳体板之间对应设置有壳体加强筋11。壳体加强筋保证壳侧能够承受一定的压力,两侧采用方口法兰和板侧缓冲壳体进行连接,方便设备的拆装和清洗。在壳体和板侧缓冲壳体下方分别装有第一排污口和第二排污口,可以定期清理壳侧的杂质和污垢。板侧缓冲壳体通过方口法兰和壳体进行连接,它为板侧介质提供了一个很好的缓冲区间,由于板侧介质进入缓冲段后,流通截面瞬间加大,流动速度降低,部分含杂介质在重力作用下沉积;同时,它也为板侧介质均匀通过板程起到了布液和分程的作用。枕板式换热片焊接在两侧的管板上,并在枕板式换热片上加装分程板(同时起到固定换热模块的作用),增加壳侧介质流动的紊流程度,强化换热,达到了板程和壳侧整体呈逆向流动的效果,提高换热器的换热效果。板侧介质流动方向如图中实线箭头所示,壳侧介质流动方向如图中虚线箭头所示。实施例一当板侧为奇数流程时,两板侧缓冲壳体6上分别对应设置有第一废污水介质接口12和第二废污水介质接口13。工作原理:含杂质的废污水从第一废污水介质接口(或第二废污水介质接口)进入废污水换热器,在板侧缓冲壳体内废污水进行分程和布液后,流入废污水换热模块内部如图3所示,从第二废污水介质接口(或第一废污水介质接口)流出;板侧介质由第二壳侧介质接口(或第一壳侧介质接口)进入废物水换热模块和壳体围成的壳程,在流动的过程中和废污水进行能量的交换,完成了间壁式换热之后的板侧介质由第一壳侧介质接口(或第二壳侧介质接口)进入后续工艺,整个换热过程结束。其中括号内为同样可实现的反向操作流程。实施例二如图2所示,当板侧为偶数流程时,其中一板侧缓冲壳体6上并列设置有第一废污水介质接口12和第二废污水介质接口13,另一板侧缓冲壳体6为封闭结构设置。枕板式换热片可以根据介质特点(颗粒性杂质粒径和含量、腐蚀性离子成分和含量)进行设计,板程独特的宽通道型式,方便清洗和拆卸。壳程介质可使用性强,根据换热工况要求的不同,壳程可选用循环水、导热油、蒸汽等。本技术所述为一种可清洗的模块化废污水换热器,本技术既满足传热增强的要求,同时板外阻力小,又不易于产生污垢,方便清洗和拆卸,模块化设计,拼装简捷,使得本设备适用于各种工况参数的变化和调本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可清洗的模块化废污水换热器,包括废污水换热模组和壳体,所述废污水换热模组对应设置于壳体内,其特征在于:所述废污水换热模组包括枕板式换热片,所述枕板式换热片由两张金属板片叠加后通过激光穿透焊接在一起,然后在金属板片之间通过高压流体进行膨胀形成内部换热介质通道,且表面呈波浪状,所述枕板式换热片间隔设置有多片,并且两端通过管板对应焊接固定,所述枕板式换热片上下分别设置有多块分程板使得所述枕板式换热片之间在水平方向上呈连续的曲线形通道,所述壳体两侧分别通过方口法兰对应设置有板侧缓冲壳体,所述壳体顶部两侧分别设置有第一壳侧介质接口和第二壳侧介质接口与废污水换热模组上方两侧的通道对应设置,所述板侧缓冲壳体侧边对应设置有废污水介质接口。

【技术特征摘要】
1.一种可清洗的模块化废污水换热器,包括废污水换热模组和壳体,所述废污水换热模组对应设置于壳体内,其特征在于:所述废污水换热模组包括枕板式换热片,所述枕板式换热片由两张金属板片叠加后通过激光穿透焊接在一起,然后在金属板片之间通过高压流体进行膨胀形成内部换热介质通道,且表面呈波浪状,所述枕板式换热片间隔设置有多片,并且两端通过管板对应焊接固定,所述枕板式换热片上下分别设置有多块分程板使得所述枕板式换热片之间在水平方向上呈连续的曲线形通道,所述壳体两侧分别通过方口法兰对应设置有板侧缓冲壳体,所述壳体顶部两侧分别设置有第一壳侧介质接口和第二壳侧介质接口与废污水换热模组上方两侧的通道对应设置,所述板侧缓冲壳体侧边对应设置有废污水介质接口。2.根据权利要求1所述的可清洗的模块化废污水换热器...

【专利技术属性】
技术研发人员:平会峰蒋正坤
申请(专利权)人:苏州协宏泰节能科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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