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羅茨風機出口加裝冷卻器的作用_羅茨風機

時間:21-08-11  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機出口加裝冷卻器的作用:一種羅茨風機中間冷卻器的制作方法

  技術編號:

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  本實用新型屬于雙級串聯羅茨風機機組技術領域,特別是涉及一種羅茨風機中間冷卻器。背景技術雙級羅茨風機是由兩臺羅茨風機串聯使用,升壓最高可達2kg/cm2,由于一級風機對氣體壓縮,氣體溫度急劇升高,此時需要中間冷卻器對氣體先行冷卻,再進入二級風機,現行中間冷卻器(簡稱中冷器)是筒狀中冷器橫臥在兩個支撐上,擺放在風機外側,中冷器進氣口用彎管與一級風機出口相連,中冷器出氣口用彎管與二級風機進口相連,加上兩臺風機和電機,占地面積極大,影響用戶生產現場的布局,同時羅茨風機噪音問題一般都需配隔音罩,原有的雙級...

  該技術已申請專利,請尊重研發人員的辛勤研發付出,在未取得專利權人授權前,僅供技術研究參考不得用于商業用途。

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羅茨風機出口加裝冷卻器的作用:一種羅茨風機中間冷卻器的制作方法_1

  本實用新型屬于雙級串聯羅茨風機機組技術領域,特別是涉及一種羅茨風機中間冷卻器。

  背景技術:

  雙級羅茨風機是由兩臺羅茨風機串聯使用,升壓最高可達2kg/cm2,由于一級風機對氣體壓縮,氣體溫度急劇升高,此時需要中間冷卻器對氣體先行冷卻,再進入二級風機,現行中間冷卻器(簡稱中冷器)是筒狀中冷器橫臥在兩個支撐上,擺放在風機外側,中冷器進氣口用彎管與一級風機出口相連,中冷器出氣口用彎管與二級風機進口相連,加上兩臺風機和電機,占地面積極大,影響用戶生產現場的布局,同時羅茨風機噪音問題一般都需配隔音罩,原有的雙級羅茨風機占地面積直接增加了隔聲罩的尺寸,增加了用戶的采購成本。

  技術實現要素:

  本實用新型的目的在于提供一種羅茨風機中間冷卻器,通過羅茨風機機組的重新布局及中冷器的立式設計,解決了現有的羅茨風機機組占地面積大及使用成本高的問題。

  為解決上述技術問題,本實用新型是通過以下技術方案實現的:

  本實用新型為一種羅茨風機中間冷卻器,包括雙級羅茨風機機組本體,所述雙級羅茨風機機組本體包括安裝基板;所述安裝基板頂面通過連接件固定連接有相對設置的一級風機和二級風機;所述安裝基板頂面還固定連接有隔音罩和傳動電機;所述一級風機輸出軸的一端通過連接件與二級風機串聯;所述傳動電機輸出軸的一端通過皮帶與一級風機連接;所述安裝基板頂面通過連接件豎直放置有冷卻器組件;

  所述冷卻器組件包括底盤;所述底盤底面通過連接件與安裝基板連接;所述底盤頂面固定連接有下冷卻水封頭;所述下冷卻水封頭頂部通過下法蘭連接有筒體;所述筒體上端通過上法蘭連接有上冷卻水封頭;所述筒體內部固定安裝有管板和冷卻水管;所述冷卻水管端部與上冷卻水封頭連通;

  所述上冷卻水封頭周側面分別連通有冷卻水入管和冷卻水出管;所述筒體上部固定連通有出氣管;所述筒體下部固定連通有進氣管;所述一級風機出氣口的一端通過管道與進氣管連通;所述二級風機進氣口的一端通過管道與出氣管連通。

  優選的,所述出氣管、進氣管、冷卻水入管和冷卻水出管端部均設置有法蘭連接件。

  優選的,所述冷卻水入管和冷卻水出管一端連通有供水管路;所述底盤一表面固定設置有與安裝基板相配合的地腳螺栓孔;所述安裝基板底面固定設置有支腳。

  優選的,所述進氣管軸線與出氣管軸線的夾角為45°;所述冷卻水管為帶有圓角的u形結構。

  優選的,所述冷卻水入管和冷卻水出管同軸;所述筒體為兩端開口的筒狀結構。

  優選的,所述隔音罩為兩端開口的方環狀結構;所述傳動電機和一級風機均與冷卻器組件在同一直線上;所述一級風機軸線所在平面與傳動電機軸線所在平面平行。

  本實用新型具有以下有益效果:

  本實用新型變傳統中冷器橫臥在兩個支撐上的形式為立式形式,且該種立式形式能夠達到與橫臥形式的同等冷卻效果,同時該機組改變了傳統機組的布局,本技術方案將冷卻器組件豎直放在一級風機與傳動電機側的空余處,利用了空余空間,從而大大減少了風機機組的占地面積,通過占地面積的減少,繼而有效縮減了隔音罩所需的體積,進而降低了本裝置的使用成本,通過冷卻器組件的設計,則能夠快速對氣體進行換熱式冷卻。

  當然,實施本實用新型的任一產品并不一定需要同時達到以上所述的所有優點。

  附圖說明

  為了更清楚地說明本實用新型實施例的技術方案,下面將對實施例描述所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。

  圖1為傳統羅茨風機中間冷卻器的布局結構示意圖;

  圖2為本實用新型的一種羅茨風機中間冷卻器的布局結構示意圖;

  圖3為冷卻器組件的結構示意圖;

  圖4為圖3的剖面結構示意圖。

  附圖中,各標號所代表的部件列表如下:

  1、雙級羅茨風機機組本體;2、安裝基板;3、一級風機;4、二級風機;5、隔音罩;6、傳動電機;7、冷卻器組件;8、底盤;9、下冷卻水封頭;10、筒體;11、上冷卻水封頭;12、管板;13、冷卻水管;14、冷卻水入管;15、冷卻水出管;16、出氣管;17、進氣管。

  具體實施方式

  下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。

  請參閱圖1-4,本實用新型為一種羅茨風機中間冷卻器,包括雙級羅茨風機機組本體1,所述雙級羅茨風機機組本體1包括安裝基板2;所述安裝基板2頂面通過連接件固定連接有相對設置的一級風機3和二級風機4;所述安裝基板2頂面還固定連接有隔音罩5和傳動電機6;所述一級風機3輸出軸的一端通過連接件與二級風機4串聯;所述傳動電機6輸出軸的一端通過皮帶與一級風機3連接;所述安裝基板2頂面通過連接件豎直放置有冷卻器組件7;

  所述冷卻器組件7包括底盤8;所述底盤8底面通過連接件與安裝基板2連接;所述底盤8頂面固定連接有下冷卻水封頭9;所述下冷卻水封頭9頂部通過下法蘭連接有筒體10;所述筒體10上端通過上法蘭連接有上冷卻水封頭11;所述筒體10內部固定安裝有管板12和冷卻水管13;所述冷卻水管13端部與上冷卻水封頭11連通;

  所述上冷卻水封頭11周側面分別連通有冷卻水入管14和冷卻水出管15;所述筒體10上部固定連通有出氣管16;所述筒體10下部固定連通有進氣管17;所述一級風機3出氣口的一端通過管道與進氣管17連通;所述二級風機4進氣口的一端通過管道與出氣管16連通。

  進一步的,所述出氣管16、進氣管17、冷卻水入管14和冷卻水出管15端部均設置有法蘭連接件。

  進一步的,所述冷卻水入管14和冷卻水出管15一端連通有供水管路;所述底盤8一表面固定設置有與安裝基板2相配合的地腳螺栓孔;所述安裝基板2底面固定設置有支腳。

  進一步的,所述進氣管17軸線與出氣管16軸線的夾角為45°;所述冷卻水管13為帶有圓角的u形結構。

  進一步的,所述冷卻水入管14和冷卻水出管15同軸;所述筒體10為兩端開口的筒狀結構。

  進一步的,所述隔音罩5為兩端開口的方環狀結構;所述傳動電機6和一級風機3均與冷卻器組件7在同一直線上;所述一級風機3軸線所在平面與傳動電機6軸線所在平面平行。

  本雙級羅茨風機機組采用了一種立式冷卻器組件7,冷卻器組件7底部的底盤8設置有地腳螺栓孔,用地腳螺栓固定在地基或安裝基板2上;與底盤8一體的下冷卻水封頭9通過法蘭與筒體10緊固;筒體10下部焊接有中冷器進氣管17,與一級風機3出口相連;筒體10上部焊接有中冷器出氣管16,與二級風機4進口相連,筒體10上部有法蘭與上冷卻水封頭11緊固,上冷卻水封頭11焊接有冷卻水入管14和冷卻水出管15,筒體10內部布有管,12和冷卻水管13,本立式冷卻器組件7不同于原有的中冷器橫臥在兩個支撐上的形式,傳統的冷卻器擺放在風機外側,而本技術方案而是豎直放在一級風機3與傳動電機6側的空余處,利用了空余空間,從而大大減少了占地面積,且通過占地面積的減少,有效縮減了隔音罩5所需的體積,繼而降低了本裝置的使用成本。

  在本說明書的描述中,參考術語“一個實施例”、“示例”、“具體示例”等的描述意指結合該實施例或示例描述的具體特征、結構、材料或者特點包含于本實用新型的至少一個實施例或示例中。在本說明書中,對上述術語的示意性表述不一定指的是相同的實施例或示例。而且,描述的具體特征、結構、材料或者特點可以在任何的一個或多個實施例或示例中以合適的方式結合。

  以上公開的本實用新型優選實施例只是用于幫助闡述本實用新型。優選實施例并沒有詳盡敘述所有的細節,也不限制該實用新型僅為所述的具體實施方式。顯然,根據本說明書的內容,可作很多的修改和變化。本說明書選取并具體描述這些實施例,是為了更好地解釋本實用新型的原理和實際應用,從而使所屬技術領域技術人員能很好地理解和利用本實用新型。本實用新型僅受權利要求書及其全部范圍和等效物的限制。

羅茨風機出口加裝冷卻器的作用:羅茨風機出口不裝止回閥反流有什么后果?

  止回閥是安裝在管道與羅茨風機之間的部件,主要的作用就是防止氣體回流,我們先通過一個簡圖來了解下羅茨風機止回閥的工作原理。

  1、羅茨風機排氣,止回閥動畫簡圖

  該動畫簡圖為羅茨風機在正常進氣時,止回閥正常工作原理,在正常情況下,止回閥是打開的,如圖所示。

  2、管道氣體回流,止回閥動畫簡圖

  當管道里面的氣體回流時,我們發現止回閥會進行自動關閉,阻止了氣體的逆向回流。

  3、氣體逆向回流的危害

  當管道中的氣體逆向回流時,會造成風機超壓,如果管道壓力過大,葉輪和電機會出現倒轉,風機一旦倒轉,葉輪和電機就會收到損壞,在之前的文章中,我們提及過這個問題,如果出現倒轉,羅茨風機很可能出現損壞。所以,在風機安裝時,逆止閥是一個比不可少的配件,能夠有效的保護風機的完整。

  在之前的文章中,我們提及過風機倒轉的危害,點擊這里直達,羅茨風機反轉的危害

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羅茨風機出口加裝冷卻器的作用:羅茨風機加裝冷凝器_羅茨鼓風機

  本實用新型專利技術公開了一種油泥熱解資源化利用裝置,該裝置包括油泥倉(1)、旋轉滾筒干燥器(2)、第一空氣換熱管(3)、聯箱(4)、第一冷凝器(5)、第二冷凝器(6)、流化床蒸餾器(7)、旋風分離器(8)、第一羅茨風機(9)、空氣預熱器(10)、第二羅茨風機(11)、第三羅茨風機(12)、閥門(13)、冷凝器(14)、燃料反應器(15)、流化風預熱器(16)、空氣埋管(17)、螺旋給料機(18)、第二空氣換熱管(19)、傳動齒輪(20)、螺旋給料機(21);利用羅茨風機循環油泥熱解的流化風。油泥熱解處理技術以其處置徹底、能量回收率高、減容減量效果好等優點越來越受到人們的重視,是油泥減量化、無害化和資源化處理技術的發展趨勢。

  【技術實現步驟摘要】

  本技術涉及一種油泥熱解資源化利用裝置,尤其涉及一種油泥在流化床蒸餾器中物理熱解及蒸餾的方法及其裝置。

  技術介紹

  在石油化工行業中開采、運輸、加工石油過程中,會產生大量的油泥。根據資料顯示,我國僅僅開采石油過程中產生的油泥年產量已超過百萬噸。這些油泥難以沉降,而且含有大量的金屬等污染物質,若直接排放,則會污染土地和水資源。隨著我國環保意識的整體提高以及我國的環保法規日益健全,對油泥的處理技術成為當今能源和環境科學領域研宄的熱點問題。在處理方法方面,主要有以下幾種:(I)溶劑萃取法,油泥與一種溶劑混合充分,相間傳質,經過萃取后,對混合液進行蒸餾得到原油。(2)焚燒法,焚燒爐最常用的是流化床蒸餾器和旋轉爐。(3)熱解析法,主要包括低溫熱解析和高溫熱解析。(4)焦化法,就是對油泥中含量較多的重質烴類進行高溫深度處理。(5)固化法是在油泥中加入一些固化劑,使油泥穩定形態、其中的無機物呈固體狀態。并利用惰性材料包裹油泥中的有害物質。(6)固液分離法是將油泥與熱水均勻混合后,進行機械脫水。由于油泥中的少量石油會堵塞濾布,需要經常清洗,降低了處理效率。(7)熱水洗滌法比較適用于輕質烴含量多且含油量高的油泥砂。(8)化學破乳法通常與固液分離法聯合使用。(9)超聲波能引起機械振動和物質的空化兩種作用。(10)生物處理法向油泥中加入適量的碳氮元素,對微生物提供空氣,使油泥中的微生物的快速增加,將油泥中烴類分解。綜上所述,熱處理技術中熱解法在減量化和無害化方面優勢明顯。在反應器方面,流化床蒸餾器作為典型的快速反應器,具有燃燒效率高、反應充分、燃料適應性廣、氮氧化物排放低等特點,適用于熱解油泥。與焚燒技術相比,在絕氧條件下通過熱解將油泥中烴類熱解進行回收,不僅具有較高的礦物油回收效率,而且可使大多數金屬元素固定在固體產物中,同時遏制了二噁英的生成,防止二次污染。國內外學者已進行了很多油泥熱解方面的實驗研宄,取得了不錯的效果。

  技術實現思路

  技術問題:本技術提供了一種油泥熱解資源化利用裝置,本技術在實現含油固體廢棄物提取可利用成分,具有回收礦物油回收效率高,減少污染物排放的優點,本技術在絕氧的條件下利用充分利用埋管中空氣熱量加熱分解油泥,使含油固體廢棄物資源化,減少環境污染,提高礦物油回收效率。

  技術實現思路

  :為解決上述技術問題,本技術的技術方案如下:該裝置包括油泥倉、旋轉滾筒干燥器、第一空氣換熱管、聯箱、第一冷凝器、第二冷凝器、流化床蒸餾器、旋風分離器、第一羅茨風機、空氣預熱器、第二羅茨風機、第三羅茨風機、閥門、冷凝器、燃料反應器、流化風預熱器、空氣埋管、螺旋給料機、第二空氣換熱管、傳動齒輪、螺旋給料機;其中,油泥倉通過螺旋給料機與旋轉滾筒干燥器相連;油泥倉置于旋轉滾筒干燥器的進料口上端:旋轉滾筒干燥器的筒身傾斜10-15度放置;旋轉滾筒干燥器內置兩側并聯加螺旋串聯的第一空氣換熱管和第二空氣換熱管;旋轉滾筒干燥器內置有保溫材料并且加以密封;旋轉滾筒干燥器內側有凹凸不平的齒狀表面;旋轉滾筒干燥器由固定托架支撐;旋轉滾筒干燥器外側由固定連接的傳動齒輪通過電動機帶動旋轉;旋轉滾筒干燥器下端出料口與螺旋給料機連接;旋轉滾筒干燥器的底部出口通過螺旋給料機與流化床蒸餾器相連;旋轉滾筒干燥器的左右端部出口與聯箱連接;聯箱與空氣埋管相接;旋轉滾筒干燥器的頂端通過輸送管與第一冷凝器及第二冷凝器串連;第二冷凝器與燃料反應器相連;流化床蒸餾器與旋風分離器相連;旋風分離器與空氣預熱器相連;空氣預熱器通過閥門與燃料反應器相連;閥門與第三羅茨風機相連;燃料反應器與空氣埋管相連;空氣埋管與流化床蒸餾器相連。優選的,流化床蒸餾器及旋轉滾筒干燥器中處于絕氧狀態,只用熱解氣體作為流化風參與循環。 優選的,旋轉滾筒干燥器的進料口及出料口都有密封裝置。優選的,第一空氣換熱管置于滾筒內部上方,按照串聯方式以相同的間距安置;第二空氣換熱管置于滾筒內部下方,按照串聯方式以相同的間距安置;第一空氣換熱管和第二空氣換熱管的進出口端有聯箱連接并分配空氣流量。優選的,流化床蒸餾器中空氣埋管的布置為多根直徑相同的管道按預設間距并聯;管道與流化床蒸餾器的進出接口有密封裝置。優選的,旋轉滾筒干燥器置于流化床蒸餾器的左上方,旋轉滾筒干燥器的出料口置于流化床蒸餾器的進料口上端。優選的,閥門用于控制和調節流化風的氣體流量。優選的,從流化床蒸餾器中出口的空氣埋管先置于流化風預熱器中預熱流化風,后置于聯箱中,并分配至旋轉滾筒干燥器內的第一空氣換熱管。優選的,置于旋轉滾筒干燥器外側的傳動齒輪由電動機驅動;旋轉滾筒干燥器外側為齒形狀,與傳動齒輪嚙合;旋轉滾筒干燥器底部由支撐架支撐。有益效果:與現有技術相比,本技術具有如下優點:(I)、本技術采用油泥熱解蒸餾方式簡單,易于提高礦物油的回收利用率。本技術屬于含油固體廢棄物熱處理方法,繼承了傳統熱處理方法的優點。目前,國內外常用的油泥處理技術為焚燒技術。由于油泥具有很高的含水量,其中有害污染物濃度高,總類多且復雜,需要高溫焚燒,投資費用比較高。而我國的焚燒裝置產生的熱量利用率低,因為結構不合理或長距離運輸,產生的熱量沒有及時得到利用而導致浪費。在燃燒的過程中會產生大量廢氣體,煙氣凈化處理設備的增加,將使投資成本增加,我國的焚燒設備大都沒有煙氣凈化處理系統,或有的凈化處理并不達標而直接將產生的危害氣體和粉塵排放到大氣中,進入大氣循環,產生新的污染。當今社會能源日益緊缺,焚燒法并沒有效回收石油資源。因此焚燒法不能夠經濟環保。作為一種新型的含油固體廢棄物處理技術,熱解法在處理含油固體廢氣物資源化方面顯示出良好的應用前景,油泥熱解是利用油泥的熱不穩定性,在絕氧條件下將其受熱分解成氣體和液體燃料,可有效實現油泥的資源化。其中流化床蒸餾器反應器燃燒效率高、燃料適應性廣、氮氧化物排放低,是目前國內外用于生物質燃料的熱解研宄最為集中、開發最為成熟的一種反應器。(2)、本技術使用的熱解析法是國內外進行油泥資源回收、無害化治理。油泥中含有相當數量的石油類物質,包括烷烴、環烷烴、烯烴、芳香烴、瀝青質及膠質等。低溫熱解析是在溫度為100?200°C條件下對油泥中的水分進行分離,并對低分子烴類進行回收處理,當溫度達到低分子烴類的裂解溫度時,就會從油泥中蒸發出來,對其進行冷凝回收。高溫熱解析是在溫度為500?600°C條件下對油泥中的高分子烴類進行回收,當溫度達到高分子烴類的裂解溫度時,就會從油泥中蒸發出來,對其進行冷凝回收。熱解析因其減量化顯著和無害化徹底,在油泥無害化的處理技術中優勢越來越明顯。隨著溫度上升,輕質烴類物質開始裂解,在裂解產生的蒸汽通過上方的冷凝設備進行回收,當溫度達到重質烴的裂解溫度后開始裂解重質烴。高溫處理工藝因在密閉的容器中對蒸汽冷凝回收,減少了油泥中的各種危害氣體進入到空氣中。(3)、本技術回收資源利用率高,提高經濟效益,降低二次污染。油泥作為一種石油資源,當油泥中油含量大于8%時,回收原油能產生一定的經濟價值。但目前國內外的油泥處理設備利用效率不高,速度慢,達不到預期設計處理量。在對油泥進行處理的過程中,有可能由于滲透、泄漏造成對周邊的環境形成二次污染。焚燒和生物處理都容易產生有害氣體進入大氣循本文檔來自技高網…

  【技術保護點】

  一種油泥熱解資源化利用裝置,其特征在于:該裝置包括油泥倉(1)、旋轉滾筒干燥器(2)、第一空氣換熱管(3)、聯箱(4)、第一冷凝器(5)、第二冷凝器(6)、流化床蒸餾器(7)、旋風分離器(8)、第一羅茨風機(9)、空氣預熱器(10)、第二羅茨風機(11)、第三羅茨風機(12)、閥門(13)、冷凝器(14)、燃料反應器(15)、流化風預熱器(16)、空氣埋管(17)、螺旋給料機(18)、第二空氣換熱管(19)、傳動齒輪(20)、螺旋給料機(21);其中,油泥倉(1)通過螺旋給料機(18)與旋轉滾筒干燥器(2)相連;油泥倉(1)置于旋轉滾筒干燥器(2)的進料口上端:旋轉滾筒干燥器(2)的筒身傾斜10?15度放置;旋轉滾筒干燥器(2)內置兩側并聯加螺旋串聯的第一空氣換熱管(3)和第二空氣換熱管(19);旋轉滾筒干燥器(2)內置有保溫材料并且加以密封;旋轉滾筒干燥器(2)內側有凹凸不平的齒狀表面;旋轉滾筒干燥器(2)由固定托架支撐;旋轉滾筒干燥器(2)外側由固定連接的傳動齒輪(20)通過電動機帶動旋轉;旋轉滾筒干燥器(2)下端出料口與螺旋給料機(18)連接;旋轉滾筒干燥器(2)的底部出口通過螺旋給料機(18)與流化床蒸餾器(7)相連;旋轉滾筒干燥器(2)的左右端部出口與聯箱(4)連接;聯箱(4)與空氣埋管(17)相接;旋轉滾筒干燥器(2)的頂端通過輸送管與第一冷凝器(5)及第二冷凝器(6)串連;第二冷凝器(6)與燃料反應器(15)相連;流化床蒸餾器(7)與旋風分離器(8)相連;旋風分離器(8)與空氣預熱器(10)相連;空氣預熱器(10)通過閥門(13)與燃料反應器(15)相連;閥門(13)與第三羅茨風機(12)相連;燃料反應器(15)與空氣埋管(17)相連;空氣埋管(17)與流化床蒸餾器(7)相連。…

  【技術特征摘要】

  【專利技術屬性】

  技術研發人員:向文國,陸佳佳,孫朝,陳曉平,

  申請(專利權)人:東南大學,

  類型:新型

  國別省市:江蘇;32

  武漢預塔冷凝器哪種好

  派斯特在生產板式換熱器的基礎上,研制開發了具有新技術的新一代換熱產品——板式換熱機組。具有性能優良、自動化程度高、結構緊湊、占地面積小、安裝調試簡便、可實現系列化和標準化等優點。

  由于熔噴氣流牽伸系統的氣流壓力較高,因此需用輸出壓力較高的風機。羅茨風機、螺旋式風機、螺桿式壓縮機等都是較常用的牽伸風機。二、選擇何種熔噴空氣加熱器性能好?熔噴組件的氣隙小,系統阻力大,為了保持一定的流量,就要選用耗能較多、壓力較高的空氣壓縮機作為牽伸氣流壓力源。就會用到管道式空氣加熱器。熔噴空氣加熱器的運行原理是什么?

  各種板片之間形成薄矩形通道,通過板片進行熱量交換。板式換熱器是液—液、液—汽進行熱交換的理想設備。它具有換熱效率高、熱損失小、結構緊湊輕巧、占地面積小、應用廣泛、使用壽命長等特點。在相同壓力損失情況下,其傳熱系數比管式換熱器高3-5倍,占地面積為管式換熱器的三分之一,熱回收率可高達90%以上。板式換熱器的型式主要有框架式(可拆卸式)和釬焊式兩大類,板片形式主要有人字形波紋板、水平平直波紋板和板片三種。

  派斯特板式換熱器的優勢:

  一、板片波紋大小角度的合理搭配

  二、先進的五點金屬定位系統

  三、科學的夾緊螺栓系統和框架技術

  四、雄厚的板式換熱器生產能力

  五、派斯特板式換熱器密封墊片

  六、專業的產品研發和模具制造能力

  七、先進的墊片生產工藝

  八、嚴苛的質量控制

  (3)機械(物流)清洗時不允許用碳鋼刷子刷洗不銹鋼板片,以免加速板片的腐蝕。同時不能使板片表面劃痕、變形等。(4)清洗后的板片要用清水沖洗干凈并擦干,放置時應防止板片發生變形。三、墊片的特性及其更換由于板式換熱器的應用領域不斷擴大,對于不同的介質和工藝有不同的耐溫、耐壓和耐腐蝕的要求。想用一種“能的”墊片來適應所有情況,顯然是不可能的,而應針對不同情況采用不同材料的墊片。常用的墊片截面形狀為六邊形。常用的墊片種類有天然橡膠、氯丁橡膠、丁晴橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、氟橡膠、石棉纖維板等。

  二、壓降校核在進行板式換熱器選型時,也會對壓力有一定的規定。進行壓降校核,如果校核壓降超過允許壓降,會再次進行選型以及計算,一直實現工藝標準停止。三、流道和流程的選擇流道是板式換熱器內,臨近兩個板片中間構成的介質流通通道被稱為流道。而流程是指的是換熱器內部的介質具有同動方向的一組并接通道。所以在進行板式換熱器選型時,流程組成方式是要依據流體阻力以及換熱來進行計算。在保證可以達到工藝要求的情況下,盡量讓熱、冷流道內的對流換熱系數接近或者是達到相等,才能發揮出好的傳熱效果。

  換熱器的工作原理是:熱風爐道中的高溫廢氣加熱著從煙氣換熱器中的熱媒體,被冷卻后的熱風爐煙道廢氣再通過煙囪排入大氣,加熱后的熱媒體則在鋼管內將從廢氣帶來的熱量供于助燃空氣換熱器和煤氣換熱器,將熱量傳遞給助燃空氣和煤氣,加熱后的助燃空氣和煤氣送入熱風爐內燃燒,在助燃空氣和煤氣燃燒后,其便冷卻,冷卻后的熱媒體經過循環泵再次送入煙氣換熱器內加熱,就這樣進行反復循環。

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  派斯特全焊接板式換熱器特點:

  1、結構緊湊、占地面積小、換熱效率高、承壓能力高(可達4.0Mpa)、耐高溫(高溫可達250~300℃)、運行可靠。

  2、傳熱效率高:換熱器中介質的熱交換是通過板束來實現的,組成板束的板片由專用模具壓制成型,結構形式類似普通可拆式板式換熱器,具有傳熱效率高,流量大,流體壓降小,散熱損失少等優點。

  3、靈活方便:用一套模具可壓制不同長度的板片,組成不同規格板束,形成同寬度產品系列,規格型號多,選擇余地大,能更好的滿足工況需求。

  4.易改變換熱面積或流程組合若想增加或減少換熱面積,只要增加或減少板片;若想改變流程組合,只需改變板片排列或更換幾張板片,從而適應新的換熱工況。5.成本較低板式換熱器主要用金屬板材,原材料價格比金屬管材要低。6.不易結垢流體在流道內擾動大,污垢不易沉積。7.易拆卸清洗只要松開夾緊螺栓,移動活動端板,即可卸下板片進行清洗,適用于經常清洗維護的工況。缺點:

  化工生產中常遇到氣體的加熱和冷卻問題。因氣體的對流傳熱系數很小,所以當與氣體換熱的另體是水蒸汽冷凝或是冷卻水時,則氣體側熱阻成為傳熱控制因素。此時要強化傳熱,就必須增加氣體側的對流傳熱面積。在換熱管的氣體側設置翅片,這樣既增大了氣體側的傳熱面積,又增強了氣體湍動程度,減少了氣體側的熱阻,從而使氣體傳熱系數提高。

  機組每次大修系統停運后都對電廠換熱器進行清洗檢查,清除板片間泥沙、海草等沉積物,防止系統投用后板片間大面積堵塞;同時對板片及膠條進行檢查,如發現膠條老化、板片磨損減薄或穿孔,則進行更換板片處理。要積極制定膠條定期更換的計劃每6年一個周期逐臺進行更換,保證了膠條的密封性能,大大減少了因膠條老化引起的泄漏,提高了設備可用性,同時也減少了重復檢修次數。

  4、適用范圍廣:板束及壓緊板全部采用了焊接結構,能為在溫度≤300℃,壓力≤4.0Mpa或工作介質對密封墊片有腐蝕的場合以及有毒介質和環境要求安全性很高的生產工藝中汽體的冷凝、液體介質的冷卻、升溫、蒸發等工況條件下安全平穩運行。因此,既具備可拆式板式換熱器的優點,又具備適用高溫,高壓的特點。

  (1)體積小,占地面積少。板式換熱器占地面積為同樣換熱能力的列管式換熱器的30%左右。(2)傳熱效率高。傳熱系數可達16700KJ/(m2*h*oC)[4000kcal/(m2*h*oC)],較之列管換熱器高2~4倍。(3)組裝方便。當增加換熱淚盈眶面積時,只需多裝板片,進出口方位不需變動。(4)金屬消耗量低;(5)拆卸、清洗、檢修方便,不易結垢。

  全焊式板式換熱器優點簡單來說,它即保留了板式換熱器的傳熱效率高,還具有列管式換熱器耐高溫的特點,所以在市場上中經常看到它的身影,接下來小編和大家詳細聊聊全焊式板式換熱器優點體現在哪?全焊式板式換熱器優點一、適用范圍廣在結構上選用材料是可焊式或者沖壓的材料,在結構方面可以多樣化的進行設計,可以運用與各種溫度以及空間。

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  5m,寬度、長度根據客戶需求而定。設有一個排氣孔,散熱風機一臺,溫控系統1套,恒溫自動控制,溫區和線條相互獨立,便于維修,發熱部分和傳動部分電源獨立分開。空心槳葉干燥機傳熱面有葉片、攪拌軸、壁面等幾部分,而且葉片的傳熱面積占很大一部分,所以設備結構緊湊,單位容積傳熱面積大。

  湖北吸泥機三葉羅茨風機, 制衣,汗蒸房,采暖,電鍍等行業,也是工業熱水的。大大的降低人工的使用,降低了處理污泥的成本,主要的是它是專業的,能夠使污泥快速的降低自身的水分。污泥烘干機主要由引風機、打散裝置、帶式上料機、進料機、回轉滾筒、熱源、帶式出料機、卸料器和配電柜構成。因此單通道污泥烘干機的工作區包括出料區、傾斜揚料板區、清理區、導料區構成。一、導料區,濕污泥進入此區與高溫熱風接觸迅速蒸發水分,物料在大導角的抄板抄動下,形不成粘結便被導入下一個工作區;、出料區,滾筒在此區不設抄板,物料在此區滾動滑行至排料口,完成整個干燥過程;結塊也起破碎作用,從而增加了熱交換面積,提高了干燥速率;

  回熱器17的冷側出口與冷凝器13的冷側進口連通,所述輔助冷凝器18的熱側出口還直接與冷凝器13的冷側進口連通;冷凝器13的冷側的出口與軸流風機20的進口連通,軸流風機20的出口與干燥箱1底部的進氣孔5連通,軸流風機20將冷凝器13中形成的干燥熱空氣抽入干燥裝置中對污泥進行干燥,軸流風機20的工作效率高,單位時間內能夠吸入大量的干燥熱空氣進入干燥裝置中,滿足干燥裝置內的干燥需求熱量;所述制冷劑內循環系統包括與蒸發器12冷側的出口連通的壓縮機14,壓縮機14的出口與水冷器15的進口連通,水冷器15的出口與冷凝器13的熱側進口連通,水冷器15先對經壓縮機14構壓縮形成的高溫蒸汽進行預冷卻,避免進入冷凝器13中的高溫蒸汽溫度過高,導致冷凝器13的負荷過高;

  湖北吸泥機三葉羅茨風機, 占地面積小,無復雜土建結構、基礎設施,節約土建成本;設備安裝簡單,安裝調試周期短;可安裝在室內外,節約土地面積。采用不銹鋼等耐腐材料、換熱器采用高防腐材料,防腐處理,使用壽命長;運行過程無機械磨損,使用壽命15年以上;易耗件,使用方便管理。采用污泥專用除濕烘干技術;干燥效率快,同時節約大量的風機能耗;獨立的分層布分系統,滿足濕泥快速脫水要求,低溫干燥周期短;

  主軸的圓盤外緣裝有弧板,使物料能沿著干燥機筒體向出料口方向緩慢移動。物料的干燥是通過蒸汽將主軸、圓盤加熱,使物料充分接觸,再通過引風機排出。干燥機主軸是通過電機與減速機構來帶動旋轉。蒸汽加熱系統由旋轉接頭、金屬軟管、疏水器、截止閥、球閥、視孔、汽水分離器等組成,從而保證主軸圓盤始終充滿飽和蒸汽,并保證冷凝水順利排出。

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