本發(fā)明應用于工業(yè)生產中使用的填料函式換熱器,主要涉及的技術是該形式換熱器的密封及泄漏介質的回收,屬于工業(yè)裝備技術領域。
背景技術:
填料函式換熱器是石油及化工、醫(yī)藥等工業(yè)生產中常用的設備,其目前所公知的、通常采用的一種密封結構是在浮動管箱端采用整體填料密封,這種密封方式雖然具有結構簡單、制造及維修方便、耗材少的優(yōu)點,但其存在的主要不足是:填料函耐壓不高、介質可通過填料函外漏,而且對于從填料函處泄漏的介質沒有相應的回收措施,任其排放在設備周圍的環(huán)境中。因此,對于易燃、易爆、有毒的介質容易造成燃燒、爆炸、污染等危險后果;而對于貴重的介質則造成經濟上的較大損失。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的就是要克服現(xiàn)有填料函式換熱器密封結構在技術上的不足,提供一種適用于填料函式換熱器的、能夠實現(xiàn)二次密封并回收泄漏介質的裝置,從而能夠較好地解決上述的問題。
本發(fā)明所采用的技術方案是:一種二次密封裝置,主要構件包括浮動管箱箱體、填料函座、剖分式卡箍、頂密封環(huán)、底密封環(huán)、介質回收液導流管,其特征是:所述的浮動管箱箱體與換熱管束端部固定連接;所述的填料函座與換熱器筒體端部固定連接;所述的浮動管箱箱體外表面開設有凹槽,該凹槽中設置有所述的底密封環(huán);所述的填料函座頂面開設有凹槽,該凹槽中設置有所述的頂密封環(huán);所述的剖分式卡箍具有外圈結構,該剖分式卡箍安裝在所述的浮動管箱箱體的凹槽中,并分別與所述的底密封環(huán)和所述的頂密封環(huán)貼合;所述剖分式卡箍的外圈結構上開設有通孔,該通孔與所述的介質回收液導流管相連接。
本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的:由于在安裝時剖分式卡箍被壓緊在頂密封環(huán)和底密封環(huán)上,所以在剖分式卡箍的內側形成了密閉的空間。當換熱器工作時傳統(tǒng)的填料函密封形成后,由該處外漏的殼程介質則被封閉在上述的密閉空間內,因此便實現(xiàn)了二次密封;同時,介質回收液由上述的介質回收液導流管導入至上述的密閉空間,由于該介質回收液是上述外漏的殼程介質的溶劑,因此泄漏的殼程介質便溶解在該回收液中,亦即泄漏的介質被吸收,從而達到回收泄漏介質的目的。上述的介質回收液導流管有兩個,其中一個將介質回收液導入、另一個將介質回收液導出。
本發(fā)明的技術進步在于:(1)可大幅減少殼程介質的外漏量;(2)使外漏的介質基本得到回收;(3)使填料函式換熱器能夠應用于殼程介質壓力較高的場合,并對易燃、易爆、有毒和貴重的介質有一定的適用性。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的結構示意圖;
圖2是本發(fā)明的剖分式卡箍螺栓連接示意圖。
圖中各標號代表的含義如下:
1-介質回收液導流管、2-頂密封環(huán)、3-剖分式卡箍、4-沉頭長螺栓及其螺母、5-填料壓蓋、6-底密封環(huán)、7-填料函座、8-密封填料、9-浮動管箱箱體、10-換熱管束、11-剖分式卡箍的外圈結構。
具體實施方式
以下結合附圖對本發(fā)明作進一步描述。
如附圖1所示,浮動管箱箱體9與固定連接在換熱器筒體端部的填料函座7以及密封填料8、填料壓蓋5、沉頭長螺栓及其螺母4構成了換熱器傳統(tǒng)的填料函密封,工作時,由于換熱管束10與換熱器殼體的溫差會存在波動,導致浮動管箱箱體9與密封填料8產生相對位移,因此該處不可避免地存在一定的殼程介質泄漏。本發(fā)明能夠使填料函式換熱器實現(xiàn)二次密封,同時使換熱器在填料函密封處泄漏的介質得到回收。本發(fā)明的主要構件包括浮動管箱箱體9、填料函座7、剖分式卡箍3、頂密封環(huán)2、底密封環(huán)6、介質回收液導流管1,其中,浮動管箱箱體9與換熱管束10的端部固定連接;填料函座7與換熱器筒體的端部固定連接;浮動管箱箱體9外表面開設有凹槽,該凹槽中設置有所述的底密封環(huán)6;填料函座7的頂面開設有凹槽,該凹槽中設置有頂密封環(huán)2;剖分式卡箍3具有外圈結構,該剖分式卡箍安裝在浮動管箱箱體9的凹槽中,并分別與底密封環(huán)6和頂密封環(huán)2貼合;介質回收液導流管1有兩個,其中一個將介質回收液導入、另一個將介質回收液導出;在剖分式卡箍的外圈結構11上開設有兩個通孔,該兩個通孔分別與上述的兩個介質回收液導流管相連接。附圖2所示是剖分式卡箍3的螺栓連接關系,該螺栓連接使剖分式卡箍3與底密封環(huán)6和頂密封環(huán)2產生壓緊力,從而緊密貼合在一起。本發(fā)明的工作原理是:由于剖分式卡箍3被壓緊在頂密封環(huán)2和底密封環(huán)6上,所以在剖分式卡箍3的內側形成了密閉的空間,當換熱器工作時傳統(tǒng)的填料函密封形成后,由該處外漏的殼程介質則被封閉在上述的密閉空間內,因此便實現(xiàn)了二次密封;同時,由介質回收液導流管1導入的介質回收液充滿了上述的密閉空間,當使用上述外漏的殼程介質的溶劑作為介質回收液時,泄漏的殼程介質便溶解在該回收液中,亦即泄漏的介質被吸收,從而達到回收泄漏介質的目的。