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变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置制造方法及图纸

技术编号:2486112 阅读:220 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,它包括热能回收装置单元和热软水处理装置单元,所述的热能回收装置单元为变换热回收塔,变换热回收塔与热软水处理装置单元的真空解析器相连;所述的热软水处理单元当中真空解析器与喷射器相连,真空解析器的出口管线与稀氨水槽相连,喷射循环水池、喷射循环水泵、喷射器三者依次序相连。本实用新型专利技术的积极效果为,在充分回收变换气体热能的同时除去其中的微量酸性气体并调整其pH值以适合生产后续各热网岗位。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及化工热交换节能设备领域,具体为变换一热水塔后变换气全热能回收系 统装置。
技术介绍
旧的热能回收装置为先经过一个换热器(软水加热器),通过间接水气换热,把变换气温 度降到64t:,然后再通过气、循环水直接接触的冷却塔降到35'C送后续工段,或用水冷排管经循环水间接换热冷却到35t:送后续工段。这种传统的热回收设备的缺点在于,第一只回收了部分显热,而大量饱和冷凝水潜热和64'C到35'C的显热没有被回收利用;第二设备多 而冗长,故障率高;第三增加循环水的处理,能耗增加。同时目前小合成氨厂对出热水塔 变换气体的降温采用的是列管式循环水热交换器,其缺点在于,转移的热量通过循环进行散 失造成严重的浪费和热污染;需要循环水消耗,增加生产水用量;变换气体中的冷凝水得不 到利用;列管式结构容易腐蚀从而引发泄露影响生产,增加运行费用支出。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种新型热能回收系统装置,在充分回收变换气体热能的同 时除去其中的微量酸性气体并调整其PH值以适合生产后续各热网岗位。为了实现以上目的,本技术的具体内容如下变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,包括变换热回收塔、真空解析器、稀氨水 槽、喷射器、喷射循环水池、喷射循环水泵。变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置包括热能回收装置单元和热软水处理装置单元,所述的热能回收装置单元为变换热回收塔,变换热回收塔与热软水处理装置单元的真空解析器相连;所述的热软水处理单元当中真空解析 器与喷射器相连,真空解析器的出口管线与稀氨水槽相连,喷射循环水池、喷射循环水泵、 喷射器三者依次序相连。本技术变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,通过热能回收装置单元让冷软 水与热变换气体直接接触,在一次热交换过程中充分回收热变换气的热能,从而使变换气达 到后续工段的要求。冷软水与热变换气体直接接触时既回收了热变换气体中的热能和水分, 与此同时冷软水也溶解了热变换气体变换气体当中的酸性物质,这将影响到热软水在其后续 工段的应用,软水处理装置单元中的真空解析器和稀氨水槽分两次将热软水的中的溶解物质 和PH值调整到符合后续工段的要求。喷射循环水池、喷射循环水泵、喷射器三者依次序相 连,循环水在喷射循环水泵的推动下高速通过喷射器,在与喷射器相连的真空解析器内形成 真空。通过实施本技术后体现的积极效果在于(1) 通过测算,吨氨回收的热量折合标煤为51.7-81公斤。(2) 无降温循环水消耗,相较现有设备吨氨节约用水9吨。(3) 本技术回收了变换气中的冷凝水。(4) 一塔式直接回收热量,无列管式水加热器,不担心列管腐蚀泄露影响生产,从而 节省投资降低运行费用。(5) 有效控制了溶于水体中的微量酸性气体,确保后续环节对水体PH值的要求。附图说明图1是本技术的结构示意图其中,1-冷软水池2-冷软水泵 3-变换热回收塔 4-真空解析器5-稀氨水槽 6-热软水泵 7-喷射循环水泵 8--喷射器 9-喷射循环水池 10——热能回收装置单元20——热软水处理装置单元具体实施方式下面结合具体实施方式和附图对本技术做进一步说明。变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,包括变换热回收塔3、真空解析器4、稀 氨水槽5、喷射器8、喷射循环水池9、喷射循环水泵7。变换一热水塔后变换气全热能回收 系统装置包括热能回收装置单元10和热软水处理装置单元20,所述的热能回收装置单元10 包括变换热回收塔3、冷软水池1、冷软水泵2,变换热回收塔3与热软水处理装置单元20 的真空解析器4相连;所述的热软水处理单元20当中真空解析器4与喷射器8相连,真空解 析器4的出口管线与稀氨水槽5相连,喷射循环水池9、喷射循环水泵7、喷射器8三者依次 序相连。热能回收装置单元10当中冷软水池1与冷软水泵2相连,冷软水泵2将软水池1中的 冷软水抽出。冷软水泵2与变换高效热回收塔3相连,冷软水泵2将软水池1中的冷软水泵 入变换高效热回收塔3,冷软水吸收高温变换气的热能成为热软水。变换高效热回收塔3与 真空解析器6相连,软水从变换高效热回收塔3进入真空解析器4,真空状态除去溶于热软 水中的微量酸性气体。稀氨水槽5与真空解析器4的出口管线相连,除去微量酸性气体的热 软水经过稀氨水槽5被调节其PH值。真空解析器4与热软水泵6相连,热软水泵6将真空 解器4中经稀氨水调节好PH的热软水泵入热网岗位使用。热软水处理单元20当中喷射循环水泵7与喷射器8相连,喷射器8与喷射循环水池9相 连,喷射循环水池9与喷射循环水泵7相连,喷射器8又与真空解析器4相连。喷射循环水 泵7打循环水经喷射器8在真空解析器4内形成真空,真空状态除去溶于软水中的微量酸性 气体。权利要求1、变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,包括变换热回收塔(30)、真空解析器(4)、稀氨水槽(5)、喷射器(8)、喷射循环水池(9)、喷射循环水泵(7),特征在于变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置包括热能回收装置单元(10)和热软水处理装置单元(20),所述的热能回收装置单元(10)为变换热回收塔(3),变换热回收塔(3)与热软水处理装置单元(20)的真空解析器(4)相连;所述的热软水处理单元(20)当中真空解析器(8)与喷射器(8)相连,真空解析器(4)的出口管线与稀氨水槽(5)相连,喷射循环水池(9)、喷射循环水泵(7)、喷射器(8)三者依次序相连。专利摘要本技术公开了一种变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,它包括热能回收装置单元和热软水处理装置单元,所述的热能回收装置单元为变换热回收塔,变换热回收塔与热软水处理装置单元的真空解析器相连;所述的热软水处理单元当中真空解析器与喷射器相连,真空解析器的出口管线与稀氨水槽相连,喷射循环水池、喷射循环水泵、喷射器三者依次序相连。本技术的积极效果为,在充分回收变换气体热能的同时除去其中的微量酸性气体并调整其pH值以适合生产后续各热网岗位。文档编号F28C3/08GK201069319SQ20072008031公开日2008年6月4日 申请日期2007年7月17日 优先权日2007年7月17日专利技术者孙文辉 申请人:王德平;孙文辉本文档来自技高网...

【技术保护点】
变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置,包括变换热回收塔(30)、真空解析器(4)、稀氨水槽(5)、喷射器(8)、喷射循环水池(9)、喷射循环水泵(7),特征在于:变换一热水塔后变换气全热能回收系统装置包括热能回收装置单元(10)和热软水处理装置单元(20),所述的热能回收装置单元(10)为变换热回收塔(3),变换热回收塔(3)与热软水处理装置单元(20)的真空解析器(4)相连;所述的热软水处理单元(20)当中真空解析器(8)与喷射器(8)相连,真空解析器(4)的出口管线与稀氨水槽(5)相连,喷射循环水池(9)、喷射循环水泵(7)、喷射器(8)三者依次序相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:孙文辉
申请(专利权)人:王德平孙文辉
类型:实用新型
国别省市:90[中国|成都]

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