一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置制造方法及图纸

技术编号:29760451 阅读:13 留言:0更新日期:2021-08-20 21:14
本实用新型专利技术公开了一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,属于无水氟化氢生产技术领域,包括回收水箱、第一蛇形换热管、出液管、第二蛇形换热管、第二温度传感器和第二水位传感器,所述回收水箱的上方安装有进水管,进水管上分别安装有第一水泵和第一电磁阀,回收水箱内设置分别设置有第一蛇形换热管和第二蛇形换热管;所述第一蛇形换热管的下方右侧连接有第一连接管,第一连接管的下方设置有回流管;所述回收水箱的上方右侧安装有第二温度传感器,回收水箱左侧内壁的下方安装有第二水位传感器。本实用新型专利技术通过设置的第一蛇形换热管和第二蛇形换热管之间的配合使用,能够对蒸汽冷凝液进行两次换热,使余热回收更加充分。

【技术实现步骤摘要】
一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置
本技术属于无水氟化氢生产
,具体是一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置。
技术介绍
无水氟化氢是一种化学性质比较活泼的化工产品,在减压或者高温的环境下容易气化,广泛应用于化工工业、冶金工业、采矿业和原子能工业等领域,无水氟化氢在生产过程中,需要经过洗涤、冷凝、精馏和脱气等多道生产工序,现有的无水氟化氢在生产过程中蒸汽冷凝液使用过后大多数都直接排放,但蒸汽冷凝液当中含有大量的余热,直接排放会造成一种热能资源的流失,现有的用于蒸汽冷凝液的余热回收利用设备大多数对余热的回收不够充分,回收的效率不高。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,包括回收水箱、第一蛇形换热管、出液管、第二蛇形换热管、第二温度传感器和第二水位传感器,所述回收水箱的上方安装有进水管,进水管上分别安装有第一水泵和第一电磁阀,回收水箱的下方中间安装有出水管,出水管上安装有第二电磁阀,回收水箱的左侧上方安装有进液管,进液管的右侧延伸到回收水箱内,回收水箱内设置分别设置有第一蛇形换热管和第二蛇形换热管;所述第一蛇形换热管的下方右侧连接有第一连接管,第一连接管上分别安装有第二水泵和第一温度传感器,第一连接管的右侧连接有出液管,出液管上安装有第三电磁阀,第三电磁阀和第一温度传感器之间电连接,第一连接管的下方设置有回流管,回流管的右侧与第一连接管连接,回流管和第一连接管之间设置有第四电磁阀;所述回收水箱的上方右侧安装有第二温度传感器,第二温度传感器和第二电磁阀之间电性连接,回收水箱左侧内壁的上方安装有第一水位传感器,回收水箱左侧内壁的下方安装有第二水位传感器。作为本技术的进一步方案:所述第一蛇形换热管和第二蛇形换热管之间相互垂直交错设置,进液管的右侧与第一蛇形换热管的上方左侧连接。作为本技术的进一步方案:所述第四电磁阀与第一温度传感器之间电连接,回流管的左侧延伸到回收水箱内并与第二蛇形换热管的左侧上方连接。作为本技术的进一步方案:所述第二蛇形换热管的右侧下方设置有第三连接管,第三连接管上安装有第三水泵,第三连接管的右侧连接到出液管上。作为本技术的再进一步方案:所述第一水位传感器、第二水位传感器均与第一水泵、第一电磁阀之间电连接。与现有技术相比,本技术的有益效果是:通过设置的第一蛇形换热管和第二蛇形换热管之间的配合使用,能够对蒸汽冷凝液进行两次换热,使余热回收更加充分;通过设置的第二温度传感器和第二电磁阀之间的配合使用,能够及时的对回收水箱内的热水进行收集,更加的节能高效。附图说明图1为一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置的结构示意图。图2为一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置中回收水箱的俯视结构示意图。图3为一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置中第一蛇形换热管和第二蛇形换热管的俯视结构示意图。图中:1、回收水箱;2、进液管;3、第一蛇形换热管;4、第一连接管;5、第二水泵;6、第一温度传感器;7、出液管;8、第三电磁阀;9、第四电磁阀;10、回流管;11、第二蛇形换热管;12、第三连接管;13、第三水泵;14、进水管;15、第一水泵;16、第一电磁阀;17、第二温度传感器;18、出水管;19、第二电磁阀;20、第一水位传感器;21、第二水位传感器。具体实施方式下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。请参阅图1-3,一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,包括回收水箱1、第一蛇形换热管3、出液管7、第二蛇形换热管11、第二温度传感器17和第二水位传感器21;所述回收水箱1的上方安装有进水管14,进水管14上分别安装有第一水泵15和第一电磁阀16,回收水箱1的下方中间安装有出水管18,出水管18上安装有第二电磁阀19,第一电磁阀16和第二电磁阀19的型号均为DMF-Z-40S,回收水箱1的左侧上方安装有进液管2,进液管2的右侧延伸到回收水箱1内,回收水箱1内设置分别设置有第一蛇形换热管3和第二蛇形换热管11,第一蛇形换热管3和第二蛇形换热管11之间相互垂直交错设置,进液管2的右侧与第一蛇形换热管3的上方左侧连接,通过设置的第一蛇形换热管3能够对蒸汽冷凝液的余热进行回收,和回收水箱1内的水进行换热。所述第一蛇形换热管3的下方右侧连接有第一连接管4,第一连接管4上分别安装有第二水泵5和第一温度传感器6,第一温度传感器6的型号为WRM-01,第一连接管4的右侧连接有出液管7,出液管7上安装有第三电磁阀8,第三电磁阀8和第一温度传感器6之间电连接,第一连接管4的下方设置有回流管10,回流管10的右侧与第一连接管4连接,回流管10和第一连接管4之间设置有第四电磁阀9,第四电磁阀9与第一温度传感器6之间电连接,回流管10的左侧延伸到回收水箱1内并与第二蛇形换热管11的左侧上方连接,当第一温度传感器6检测到第一连接管4内的液体温度低于某一设定值时,第三电磁阀8打开,液体通过出液管7排出,当第一温度传感器6检测到第一连接管4内的液体温度高于某另一设定值时,第三电磁阀8关闭,第四电磁阀9打开,液体通过回流管10回流到第二蛇形换热管11内,进行二次的换热处理,使液体换热更加充分,第二蛇形换热管11的右侧下方设置有第三连接管12,第三连接管12上安装有第三水泵13,第三连接管12的右侧连接到出液管7上。所述回收水箱1的上方右侧安装有第二温度传感器17,第二温度传感器17和第二电磁阀19之间电性连接,当第二温度传感器17检测到回收水箱1内的水温度达到某一设定值时,第二电磁阀19打开,回收水箱1内的水通过出水管18流出收集,能够及时的对热水进行收集,更加的节能高效,回收水箱1左侧内壁的上方安装有第一水位传感器20,回收水箱1左侧内壁的下方安装有第二水位传感器21,第一水位传感器20和第二水位传感器21的型号均为WMB-FS,第一水位传感器20、第二水位传感器21均与第一水泵15、第一电磁阀16之间电连接,当回收水箱1内的水位低于第二水位传感器21时,第一水泵15启动并且第一电磁阀16打开,进水管14向回收水箱1内注水,当水位到达第一水位传感器20时,第一水泵15停止工作并且第一电磁阀16关闭,通过设置的第一水位传感器20和第二水位传感器21之间的配合使用,能够监测回收水箱1内的水位,及时的向回收水箱1内注水。本技术的工作原理是:首先通过进水管14向回收水箱1内加入冷水,然后通过进液管2向第一蛇形换热管3内输入蒸汽冷凝液进行换热,换热后的蒸汽冷凝液通过第二水泵5向出液管7输送,当第一温度传感器6监测到第一连接管4内的蒸汽冷凝液温度高于某一设定值时,第三电磁阀8关闭,第四电磁阀9打开,第一连接管4内的蒸汽冷凝液通过回流管10回到第二蛇形本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,包括回收水箱(1)、第一蛇形换热管(3)、出液管(7)、第二蛇形换热管(11)、第二温度传感器(17)和第二水位传感器(21),其特征在于,所述回收水箱(1)的上方安装有进水管(14),进水管(14)上分别安装有第一水泵(15)和第一电磁阀(16),回收水箱(1)的下方中间安装有出水管(18),出水管(18)上安装有第二电磁阀(19),回收水箱(1)的左侧上方安装有进液管(2),进液管(2)的右侧延伸到回收水箱(1)内,回收水箱(1)内分别设置有第一蛇形换热管(3)和第二蛇形换热管(11);所述第一蛇形换热管(3)的下方右侧连接有第一连接管(4),第一连接管(4)上分别安装有第二水泵(5)和第一温度传感器(6),第一连接管(4)的右侧连接有出液管(7),出液管(7)上安装有第三电磁阀(8),第三电磁阀(8)和第一温度传感器(6)之间电连接,第一连接管(4)的下方设置有回流管(10),回流管(10)的右侧与第一连接管(4)连接,回流管(10)和第一连接管(4)之间设置有第四电磁阀(9);所述回收水箱(1)的上方右侧安装有第二温度传感器(17),第二温度传感器(17)和第二电磁阀(19)之间电性连接,回收水箱(1)左侧内壁的上方安装有第一水位传感器(20),回收水箱(1)左侧内壁的下方安装有第二水位传感器(21)。/n...

【技术特征摘要】
1.一种用于生产无水氟化氢的蒸汽冷凝液余热回收装置,包括回收水箱(1)、第一蛇形换热管(3)、出液管(7)、第二蛇形换热管(11)、第二温度传感器(17)和第二水位传感器(21),其特征在于,所述回收水箱(1)的上方安装有进水管(14),进水管(14)上分别安装有第一水泵(15)和第一电磁阀(16),回收水箱(1)的下方中间安装有出水管(18),出水管(18)上安装有第二电磁阀(19),回收水箱(1)的左侧上方安装有进液管(2),进液管(2)的右侧延伸到回收水箱(1)内,回收水箱(1)内分别设置有第一蛇形换热管(3)和第二蛇形换热管(11);所述第一蛇形换热管(3)的下方右侧连接有第一连接管(4),第一连接管(4)上分别安装有第二水泵(5)和第一温度传感器(6),第一连接管(4)的右侧连接有出液管(7),出液管(7)上安装有第三电磁阀(8),第三电磁阀(8)和第一温度传感器(6)之间电连接,第一连接管(4)的下方设置有回流管(10),回流管(10)的右侧与第一连接管(4)连接,回流管(10)和第一连接管(4)之间设置有第四电磁阀(9);所述回收水箱(1)的上方右侧安装有第二温度传感器(17),第二温度传感器(17)和第二电磁阀(19)之间电性连接,...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵英刚陈维晏大波池涛涛曾河淞杨忠利
申请(专利权)人:贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司
类型:新型
国别省市:贵州;52

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1