预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107621179A(43)申请公布日2018.01.23(21)申请号201710969020.3(22)申请日2017.10.18(71)申请人东方电气集团东方锅炉股份有限公司地址643001四川省自贡市自流井区五星街黄桷坪路150号(72)发明人樊进国邓科季敏东曾金辉(74)专利代理机构成都九鼎天元知识产权代理有限公司51214代理人管高峰钱成岑(51)Int.Cl.F28D7/06(2006.01)F28F9/00(2006.01)F28F9/26(2006.01)F28F17/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种内置疏水井热网加热器(57)摘要本发明公开了一种内置疏水井热网加热器,属于电站辅机领域,包括外壳,外壳包括相连接的筒身和筒节,外壳内设有换热管束,换热管束分为饱和段和疏冷段,外壳还包括与筒身和筒节相连的偏心壳,偏心壳相对筒身和筒节向下偏心,该偏心壳在相对筒身和筒节底部以下下沉形成一疏水井,疏水井控制水位控制在换热管束底部至筒身和筒节底部之间,换热管束的疏冷段为虹吸式结构,其疏冷段进口管深入到偏心壳的底部,且外壳中心线以下,疏冷段外的换热管束依然作为饱和段。本发明不仅优化了疏水井的受力情况、减轻了蒸汽对管束的冲击、简化了水位控制,避免了疏冷段低水位及无水位运行,而且提高了换热效率、设备运行稳定,占用空间小,设备耗材少。CN107621179ACN107621179A权利要求书1/1页1.一种内置疏水井热网加热器,包括外壳,外壳包括相连接的筒身和筒节,外壳内设有换热管束,换热管束分为饱和段和疏冷段,其特征在于:外壳还包括与筒身和筒节相连的偏心壳,偏心壳相对筒身和筒节向下偏心,该偏心壳在相对筒身和筒节底部以下下沉形成一疏水井,疏水井控制水位控制在换热管束底部至筒身和筒节底部之间,换热管束的疏冷段为虹吸式结构,其疏冷段进口管深入到偏心壳的底部,且外壳中心线以下,疏冷段外的换热管束依然作为饱和段。2.如权利要求1所述的内置疏水井热网加热器,其特征在于:疏水井底部设置危急疏水口和/或放水口。3.如权利要求1所述的内置疏水井热网加热器,其特征在于:换热管束与外壳之间装设滚轮滑道。4.如权利要求3所述的内置疏水井热网加热器,其特征在于:滚轮滑道由换热管束上的滚轮以及偏心壳和筒身底部的轨道构成。5.如权利要求1所述的内置疏水井热网加热器,其特征在于:外壳上还设有蒸汽进口、疏水出口、水位测量取样口。2CN107621179A说明书1/3页一种内置疏水井热网加热器技术领域[0001]本发明属于电站辅机领域。背景技术[0002]热电厂或其他供热系统的热网加热器,为确保机组运行稳定,一般设有与疏水泵相适应的疏水井。疏水井的设置一般采用分体式,即在设备下部单独设置一个疏水罐。也有在热网加热器筒体底部设置卧式半圆形疏水井结构(简称底部一体式疏水井)。[0003]存在不足:采用分体式疏水井的热网加热器占用空间大,材料消耗多,制造成本高,水位控制复杂。采用底部一体式疏水井的热网加热器,疏水井端板受力条件差,材料消耗量大,设备造价高,疏冷段无效换热面积大,疏冷段为浸没式,水位控制复杂。发明内容[0004]本发明的目的在于:为了改善疏水井的受力情况,提供一种内置疏水井结构的热网加热器,该热网加热器不仅优化了疏水井的受力情况、减轻了蒸汽对管束的冲击、简化了水位控制,避免了疏冷段低水位及无水位运行,而且提高了换热效率、设备运行稳定,占用空间小,设备耗材少。[0005]本发明目的通过下述技术方案来实现:[0006]一种内置疏水井热网加热器,包括外壳,外壳包括相连接的筒身和筒节,外壳内设有换热管束,换热管束分为饱和段和疏冷段,外壳还包括与筒身和筒节相连的偏心壳,偏心壳相对筒身和筒节向下偏心,该偏心壳在相对筒身和筒节底部以下下沉形成一疏水井,疏水井控制水位控制在换热管束底部至筒身和筒节底部之间,换热管束的疏冷段为虹吸式结构,其疏冷段进口管深入到偏心壳的底部,且外壳中心线以下,疏冷段外的换热管束依然作为饱和段。[0007]本发明的偏心壳下部空间为疏水井,存贮一定量的疏水。设备运行时,蒸汽通过蒸汽进口管进入加热器,在设备饱和段传热、冷凝成疏水汇聚在设备底部的疏水井。水位高于疏冷段进口管时,疏冷段的水封形成,疏水通过虹吸作用,进入疏冷段并充满,最后从疏水出口流出加热器,完成疏冷段的换热。设备的控制水位控制在换热管束底部至筒身底部之间,即使是最低水位也可保证偏心壳下部的疏水量,确保热网加热器疏水泵的运行。运行水位距疏冷段进口管距离很大,远大于假水位值,避免了误判引起的疏冷段进气。由于采用了虹吸式疏冷段,设备中心线以下,疏冷段外的换热管依然可以作为饱和