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一种消雾节水型蒸发冷凝器

2021-02-01 10:58:04

一种消雾节水型蒸发冷凝器

  技术领域

  本发明涉及冷却设备技术领域,尤其涉及一种消雾节水型蒸发冷凝器。

  背景技术

  消雾节水型蒸发式冷凝(冷却)器是结合水的汽化潜热换热与空气显热换热的优点而研发出的消雾节水型设备。该设备应用于化工、电力、石化、煤化、制冷、医药、空调等需要冷凝或冷却的工序中使用,可减少喷淋水的蒸发损失、降低蒸发式冷凝(冷却)器的飘水率,减少冬季蒸发式冷凝(冷却)器风机出口排出的蒸汽遇冷凝结产品的白雾。

  在传统的蒸发式冷凝(冷却)器运行过程中,蒸发式冷凝(冷却)器内部喷淋水与换热管热交换后,水吸收换热管内热量蒸发汽化后生成了饱和的湿热空气,湿热空气与冷空气混合后,冷却、凝缩形成含有许多微小液粒群的白雾团,雾团飘散落到周边腐蚀设备,造成周围路面湿滑,影响工作人员的正常巡检;传统的蒸发式冷凝 (冷却)器还存在蒸发损失大的缺点。随着环保要求的提高,消雾节水型蒸发式冷凝(冷却)器节水消雾显得越来越重要。

  发明内容

  本发明提供一种消雾节水型蒸发冷凝器,该设备可减少喷淋水的蒸发损失、减少冬季风机出口遇冷凝结形成的白雾、降低蒸发式冷凝(冷却)器的飘水率,减少冬季蒸发式冷凝(冷却)器风机出口排出的水蒸气,实现环保节能。

  本发明提供的具体技术方案如下:

  一种消雾节水型蒸发冷凝器,包括壳体,设置在壳体底部的水箱,设置在壳体中上部的换热管,设置在换热管正上方的喷淋装置,所述喷淋装置通过水泵及管道与水箱连接,设置在喷淋装置正下方的填料装置,设置在壳体上的风机;所述风机的抽风口位于壳体换热管束后侧,所述壳体上、下分别上进风口、下进风口;

  所述壳体的下部、填料装置外侧设有消雾装置,所述消雾装置与换热管束串联;若冷却介质为液体,消雾装置为冷却介质进口端;若冷却介质为气体,换热管束为冷却介质进口端;

  所述换热管束的后侧设有隔板,所述隔板将换热管束与风机的抽风口隔开,所述隔板下方设置上收水器。

  本方案中,主要结合水的汽化潜热换热与空气显热换热实现冷凝;即喷淋换热管束换热和消雾装置通过空气换热实现。根据气体冷凝下来的液体靠重力从上向下流动,因此气体冷凝先进换热管束再进消雾装置。液体冷却消雾模块液体靠水泵压力流动,从下向上流动,可以先通过消雾模块预冷再进换热器,节约水资源,所以液体冷却介质先进消雾模块再进换热器。

  可选的,所述隔板和上收水器将风机抽风口与换热管束之间的气流通道分隔,气流在风机的作用下,从换热管束侧经上收水器后由风机排入大气中。

  可选的,所述填料装置的内侧倾斜设置下收水器,所述上下收水器间通过隔板连接;下进风口的气流横穿填料装置经下收水器后由风机排入大气中。本技术方案中,防止淋到填料装置上大的水滴通过风机抽力抽出设备,大的水滴通过下收水器收集下来。

  可选的,所述换热管束由蛇形盘管或直管组成,换热管束为圆管或异型管;所述消雾装置为翅片管组合,翅片管为缠绕翅片、轧制翅片或穿片。

  可选的,所述填料装置为PVC填料冷却塔,用于给喷淋水降温。

  本发明的有益效果:采结合水的汽化潜热换热与空气显热换热,减少喷淋水的蒸发损失、减少冬季风机出口遇冷凝结形成的白雾、降低蒸发式冷凝(冷却)器的飘水率,减少冬季蒸发式冷凝(冷却) 器风机出口排出的水蒸气,实现真正的环保节能。

  附图说明

  为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

  图1为本发明一种实施例的主视结构示意图;

  图2为本发明一种实施例的侧视结构示意图;

  图3为本发明一种实施例的气流结构示意图。

  图中,1、壳体;2、风机;3、换热管束;4、消雾装置;5、喷淋装置;6、水箱;7、水泵;8、上收水器;9、下收水器;10、隔板;11、填料装置;12、连接管;13、上进风口;14、下进风口。

  具体实施方式

  为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。

  参考图1-3所示,一种消雾节水型蒸发冷凝器,包括壳体1,设置在壳体1底部的水箱6,设置在换热管束3正上方的喷淋装置5,所述喷淋装置5通过水泵7及管道与水箱6连接,实现水的循环利用;壳体1中上部设有换热管束3,换热管束3的正下方设有填料装置11,设置在壳体1上的风机2;所述风机2的抽风口位于壳体换热管束3后侧,所述壳体1上、下分别上进风口、下进风口 13、14;

  所述壳体的下部、填料装置外侧设有消雾装置4,所述消雾装置4与换热管束3通过连接管12串联;若冷却介质为液体,消雾装置4为冷却介质进口端;若冷却介质为气体,换热管束3为冷却介质进口端;所述换热管束3的后侧设有隔板10,所述隔板10将换热管束3与风机2的抽风口隔开,所述隔板10下方设置上收水器 8。

  所述上、下收水器8、9间通过隔板10连接;所述隔板10和上收水器8将风机抽风口与换热管束之间的气流通道分隔,气流在风机的作用下,从换热管束3侧经上收水器8后由风机排入大气中。

  所述填料装置11的内侧倾斜设置下收水器9,下进风口的气流横穿填料装置经下收水器9后由风机排入大气中。

  所述换热管束3由蛇形盘管或直管组成,换热管束为圆管或异型管;所述消雾装置4为翅片管组合,翅片管为缠绕翅片、轧制翅片或穿片;翅片增大管外换热面积来强化管外空气传热。

  所述填料装置11为PVC填料冷却塔,用于给喷淋水降温;风机可以设计单台或多台组合;喷淋装置5由喷淋管和喷头组成;水箱6用于喷淋水的储存;水泵7用于喷淋水的循环使用,壳体1是由金属板或非金属板制成。

  水泵将喷淋水加压后向下均匀地喷洒在换热管外部形成均匀的水膜,外界空气从上进风口进入设备自上向下通过风机抽力流动,水膜不断蒸发汽化,吸收了管内介质的热量,空气湿度大大增加而接近饱和状态,将管内介质冷凝或冷却,隔板将风机与换热管束空气流通间隔成“U”型通道,风机将饱和的湿空气抽出并使其穿过上收水器,除去饱和的湿空气中夹带的水滴后从风机出口向上排入大气中,这个过程汽化少量的水,大部分水落回到水箱中,由水泵加压后循环使用。空气与消雾装置内介质进行换热,消雾装置内介质被冷凝或冷却,承担系统30%-60%热负荷,蒸发段蒸发负荷减少 30%-60%蒸发水量(冬季白雾大幅度降低),空气温度升高,空气相对湿度降低;喷淋水经过换热管束未被蒸发的喷淋水下落到填料装置的表面,横向穿过填料的空气湿度增加,再经过填料一侧的下收水器,大的水滴被收集下落到水箱,温度高增湿的空气在顶部风机抽力作用下与经过换热管束的湿空气混合,从风机出口排入大气。

  显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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