一种电磁换向蒸汽管道疏水装置制造方法及图纸

技术编号:33426925 阅读:13 留言:0更新日期:2022-05-19 00:18
本实用新型专利技术提供一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,包括蒸汽管道、第一管路和第二管路;其中,所述蒸汽管道的下端与所述第一管路连通,所述第二管路设于所述第一管路的分路上,所述蒸汽管道用于蒸发冷凝水,所述第一管路用于循环供应冷凝水,所述第二管路用于回收冷凝水,以及所述蒸汽管路与所述第一管路的连接段设有电磁换向阀,所述电磁换向阀用于改变管道内冷凝水流向。本实用新型专利技术的有益效果是解决了管道中因温度不够高而造成的液态水阻塞问题,提高了蒸汽发热管道的供热效率,防止了液态水回流,避免了水滴在蒸汽流裹带下撞击管道壁而发出的噪声,并可通过旁路回收液态冷凝水,提高了水箱内的利用率。了水箱内的利用率。了水箱内的利用率。

【技术实现步骤摘要】
一种电磁换向蒸汽管道疏水装置


[0001]本技术属于管道安装领域,尤其是涉及一种电磁换向蒸汽管道疏水装置。

技术介绍

[0002]将蒸汽作为热源供暖目前在市政供暖中已广泛使用,主要以蒸汽作为能源,作用于供热设备中,然而,在多数的发热管道中,蒸汽会因为发热温度达不到蒸发点而产生液化冷凝现象,造成液态水倒流,液态水会在蒸汽流的裹带下向前流动,造成水塞现象,液态水滴撞击管道壁发出噪声。
[0003]因此,为了避免上述技术问题的出现,需要改进一种新型的管道疏水装置,解决液态水的阻塞现象,并更好的回收液态水。

技术实现思路

[0004]本技术要解决的问题是提供一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,尤其适合管道液态水的疏通。
[0005]为解决上述技术问题,本技术采用的技术方案是:
[0006]一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,用于管道疏水过程的汽液分离,包括:蒸汽管道、第一管路和第二管路;
[0007]其中,所述蒸汽管道的下端与所述第一管路连通,所述第二管路设于所述第一管路的分路上,所述蒸汽管道用于蒸发冷凝水,所述第一管路用于循环供应冷凝水,所述第二管路用于回收冷凝水,以及
[0008]所述蒸汽管路与所述第一管路的连接段设有电磁换向阀,所述电磁换向阀用于改变管道内冷凝水流向。
[0009]进一步的,还包括储水器,所述储水器设于蒸汽管道的下端,与所述蒸汽管道的管口连通。
[0010]进一步的,所述储水器的一端设有水位计,用于测量水位高度,另一端设有传感信号管,所述传感信号管的一端连接有调节器,所述调节器用于调节所述储水器内的水位高度,所述传感信号管用于在水位异常时报警。
[0011]进一步的,所述第一管路与所述第二管路上均设有溢流阀,所述溢流阀用于控制管道内压力。
[0012]进一步的,所述第一管路与所述第二管路上还设有节流阀,所述节流阀用于调节冷凝水流量。
[0013]进一步的,所述第二管路上设有过滤桶,所述过滤桶用于过滤流通所述第二管路中的冷凝水。
[0014]进一步的,所述第二管路上还设有可拆阀门,所述可拆们设于所述过滤桶处,用于随时打开更换所述过滤桶。
[0015]本技术具有的优点和积极效果是:由于采用上述技术方案,解决了管道中因
温度不够高而造成的液态水阻塞问题,提高了蒸汽发热管道的供热效率,防止了液态水回流,避免了水滴在蒸汽流裹带下撞击管道壁而发出的噪声,并可通过旁路回收液态冷凝水,提高了水箱内的利用率。
附图说明
[0016]图1是本技术一实施方案的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置示意图。
[0017]图中:
[0018]1、蒸汽管道0
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2、第一管路
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3、第二管路
[0019]4、储水器
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5、水位计
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6、传感信号管
[0020]7、调节器
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8、溢流阀
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9、节流阀
[0021]10、过滤桶
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11、可拆阀门
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12、电磁换向阀
具体实施方式
[0022]下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。
[0023]其次,本技术中提及的各个代表部位或“第一”、“第二”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“远”、“近”等技术术语,都是所属
中早已明确知晓的技术用语及为了描述实施例方便而进行的一些位置或空间上的定义,并非对本技术的限制,故不再做过多解释。
[0024]如图1所示,出示了本技术实施例的结构,本技术实施例涉及一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,包括:蒸汽管道1、第一管路2和第二管路3;
[0025]其中,蒸汽管道1的下端与第一管路2连通,第二管路23于第一管路2的分路上,蒸汽管道1用于蒸发冷凝水,第一管路2用于循环供应冷凝水,第二管路3用于回收冷凝水,以及
[0026]蒸汽管路1与第一管路2的连接段设有电磁换向阀12,电磁换向阀12用于改变管道内冷凝水流向。
[0027]可以理解的是,蒸汽管道1为三通管,三通部位的竖直端与第一管路2连通,通过止水夹夹紧,蒸汽管道1为耐热材料,导热性能高;第二管路3作为第一管路2的一条分路,与第一管路并联,各自工作,电磁换向阀12可采用二位三通换向阀。
[0028]优选的,第一管路2与第二管路3上均设有溢流阀8,溢流阀8用于控制管道内压力。
[0029]优选的,第一管路2与第二管路3上还设有节流阀9,节流阀9用于调节冷凝水流量。
[0030]进一步优化方案,根据本技术实施例的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,还包括储水器4,储水器4设于蒸汽管道1的下端,与蒸汽管道1的管口连通,储水器4的下端为漏斗状,上端的口径大于下端的口径,便于蒸汽的蒸发,也能防止液态水的回流。
[0031]优选的,储水器4的一端设有水位计5,水位计5用于测量水位高度,另一端设有传感信号管6,传感信号管6的一端连接有调节器7,调节器7用于调节储水器4内的水位高度,传感信号管6用于在水位异常时报警,避免安全事故的发生。
[0032]根据本技术实施例的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,第二管路3上设有过滤桶10,过滤桶10用于过滤流通第二管路3中的冷凝水,过滤桶10上端设有过滤网,能将管道内的锈渍过滤掉。
[0033]优选的,第二管路3上还设有可拆阀门11,可拆阀门11设于过滤桶10处,用于随时打开更换过滤桶10。
[0034]根据本技术实施例的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,其产生的有益效果是:由于采用上述技术方案,解决了管道中因温度不够高而造成的液态水阻塞问题,提高了蒸汽发热管道的供热效率,防止了液态水回流,避免了水滴在蒸汽流裹带下撞击管道壁而发出的噪声,并可通过旁路回收液态冷凝水,提高了水箱内的利用率。
[0035]以上对本技术的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本技术的较佳实施例,不能被认为用于限定本技术的实施范围。凡依本技术申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本技术的专利涵盖范围之内。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,用于管道疏水过程的汽液分离,其特征在于,包括:蒸汽管道、第一管路和第二管路;其中,所述蒸汽管道的下端与所述第一管路连通,所述第二管路设于所述第一管路的分路上,所述蒸汽管道用于蒸发冷凝水,所述第一管路用于循环供应冷凝水,所述第二管路用于回收冷凝水,以及所述蒸汽管路与所述第一管路的连接段设有电磁换向阀,所述电磁换向阀用于改变管道内冷凝水流向。2.根据权利要求1所述的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,其特征在于,还包括储水器,所述储水器设于蒸汽管道的下端,与所述蒸汽管道的管口连通。3.根据权利要求2所述的一种电磁换向蒸汽管道疏水装置,其特征在于,所述储水器的一端设有水位计,用于测量水位高度,另一端设有传感信号管,所述传感信号管的一端连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙瑨付洋王琨秦鹏
申请(专利权)人:天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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