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自動閉式疏放水收集裝置及其使用方法、疏放水系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:9543951閱讀:905來源:國知局
自動閉式疏放水收集裝置及其使用方法、疏放水系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及蒸汽疏放水處理技術領域,具體涉及一種自動閉式疏放水收集裝置及其使用方法以及一種疏放水系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]疏水閥的基本作用是將蒸汽系統(tǒng)中的凝結水、空氣和二氧化碳等氣體盡快排出,同時最大限度地防止蒸汽的泄露。疏水閥的工作原理是用水壓頂起打開閥門讓入水口和出水口相連通,使水從出水口排出,閥門打開后只有等水排光開始排除蒸汽后閥門才能關閉,如果在排水的過程中有臟物進入,會破壞密封件,閥芯活動受限,閥門出現(xiàn)故障,因此通常在疏水閥前后各裝一個切斷閥,而且裝設一個旁通管,以防疏水閥故障。因此目前疏水閥多出現(xiàn)易漏氣、壽命短、可靠性不強等缺點。
[0003]目前,蒸汽系統(tǒng)中,有的系統(tǒng)僅裝設疏水閥,疏水閥后凝結水直接排放;有的系統(tǒng)疏水閥后管道接至開式水箱或水池對凝結水進行開式回收。其主要缺點如下:
(1)直接排放或開式回收浪費掉大量二次蒸汽和冷凝水;
(2)二次蒸汽的直接排放,造成環(huán)境污染;
(3)開式凝結水收集系統(tǒng),其凝結水與大氣接觸,需要二次除氧;
(4)疏水閥泄露的蒸汽,要么直接排放掉,或者在水箱內冷卻,浪費能源。

【發(fā)明內容】

[0004]本發(fā)明實施例提供一種自動閉式疏放水收集裝置及其使用方法以及一種疏放水系統(tǒng),至少可解決現(xiàn)有技術的部分缺陷。
[0005]本發(fā)明實施例涉及一種自動閉式疏放水收集裝置,包括收集箱,所述收集箱內設有凝結水泄放壩體,所述壩體與收集箱內壁之間圍成一收集腔,所述收集箱上設有與所述收集腔連通的疏放水進口 ;所述壩體內形成有一腔室,所述腔室上部設有與所述收集腔上部連通的第一通氣口及用于與凝結水擴容器上部連通的第二通氣口,底部設有與所述收集腔下部連通的第一通水口及用于與凝結水擴容器下部連通的第二通水口,兩所述通氣口與兩所述通水口通過膜片式閥分隔,所述腔室內設有使所述第一通氣口與所述第二通氣口切換通氣的控制機構。
[0006]作為實施例之一,所述第一通氣口與所述第二通氣口通過電磁閥控制切換通氣。
[0007]作為實施例之一,所述控制機構包括測量所述收集腔內水位的水位計量機構,所述水位計量機構與所述電磁閥聯(lián)鎖控制。
[0008]作為實施例之一,所述水位計量機構為水位計。
[0009]另外還涉及如上所述的自動閉式疏放水收集裝置的使用方法,該方法具體為:將該疏放水收集裝置連接疏放水管道及凝結水擴容器;設定所述水位計量機構的兩個閾值,包括低水位的L1定位點和高水位的L2定位點,當所述收集腔內凝結水水位在L1定位點時,所述電磁閥控制所述第一通氣口通氣,當所述收集腔內凝結水水位到達L2定位點時,所述電磁閥控制所述第二通氣口通氣。
[0010]作為實施例之一,所述L1定位點高度不高于所述第一通水口所在高度。
[0011]本發(fā)明實施例涉及一種疏放水系統(tǒng),包括疏放水管及凝結水擴容器,采用如上所述的自動閉式疏放水收集裝置,各疏放水管道均與該疏放水收集裝置的疏放水進口連通,所述第二通氣口與所述凝結水擴容器上部連通,所述第二通水口與所述凝結水擴容器下部連通。
[0012]作為實施例之一,所述凝結水擴容器設有蒸汽排氣口,所述蒸汽排氣口連接至除氧器。
[0013]作為實施例之一,所述凝結水擴容器設有凝結水出口,所述凝結水出口連接至換熱器。
[0014]本發(fā)明實施例至少實現(xiàn)了如下有益效果:本發(fā)明通過疏放水收集裝置連接各疏放水管,各蒸汽系統(tǒng)疏放水管道上可不安裝疏水閥,避免由于單個疏水閥的不可靠性導致的漏汽問題??刂魄皇遗c收集腔連通或與凝結水擴容器連通,使得膜式閥上方腔室空間與收集腔內部壓力一致,或與凝結水擴容器壓力一致,連通介質均為蒸汽,可實現(xiàn)切換時無蒸汽泄露。本疏放水收集裝置可實現(xiàn)凝結水的全部回收,環(huán)保且使用可靠性高,有效提高使用壽命及使用經濟效益。
【附圖說明】
[0015]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中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發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其它的附圖。
[0016]圖1為本發(fā)明實施例提供的自動閉式疏放水收集裝置的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0017]下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明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發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0018]實施例一
如圖1,本發(fā)明實施例提供一種自動閉式疏放水收集裝置,包括收集箱1,所述收集箱1內設有凝結水泄放壩體(圖中已示出,未標示),所述壩體與收集箱1內壁之間圍成一收集腔7,所述收集箱1上設有與所述收集腔7連通的疏放水進口 4,疏放水進口 4連接疏放水管道,收集腔7內壓力與疏放水管道壓力一致。所述壩體內形成有一腔室8,所述腔室8上部設有與所述收集腔7上部連通的第一通氣口及用于與凝結水擴容器上部連通的第二通氣口,底部設有與所述收集腔7下部連通的第一通水口及用于與凝結水擴容器下部連通的第二通水口,兩所述通氣口與兩所述通水口通過膜片式閥3分隔,所述腔室8內設有使所述第一通氣口與所述第二通氣口切換通氣的控制機構。
[0019]其中,上述凝結水泄放壩體優(yōu)選為設于收集箱1箱體內遠離疏放水進口 4的一側,該壩體的高度優(yōu)選為與箱體頂部接觸;壩體內設置第一通氣通道(圖中已示出,未標示)及第二通氣通道6,該第一通氣通道一端為第一通氣口,另一端靠近該壩體頂部設置以用于連通收集腔7 ;該第二通氣通道6 —端為上述第二通氣口,另一端延伸至收集箱1外側與凝結水擴容器上部連通;優(yōu)選地,所述第一通氣口與所述第二通氣口鄰近設置,且通過電磁閥2控制切換通氣;即該電磁閥2可采用三通閥,具有兩入口和一出口,兩入口分別與第一通氣口和第二通氣口連接,出口與所述腔室8內空間連通。壩體內設置第一通水通道(圖中已示出,未標示)及第二通水通道5,第一通水通道一端為上述第一通水口,另一端靠近該壩體底部設置以用于連通收集腔7下部,第二通水通道5 —端為上述第二通水口,另一端延伸至收集箱1外側與凝結水擴容器下部連通;當第一通水通道與第二通水通道5連通時,即可將收集腔7內的凝結水引入至凝結水擴容器內,而將膜片式閥3頂起即可實現(xiàn)第一通水口與第二通水口連通,即實現(xiàn)上述第一通水通道與第二通水通道5連通。
[0020]作為實施例之一,所述控制機構包括測量所述收集腔7內水位的水位計量機構,所述水位計量機構與所述電磁閥2聯(lián)鎖控制;該水位計量機構采用水位計進行測量,無復雜的控制單元,操作簡單可靠。該水位計量機構與電磁閥2聯(lián)鎖控制的方法如下:
如圖1,如上所述的自動閉式疏放水收集裝置的使用方
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