CN203053260U - 汽-水混合器 - Google Patents

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Abstract

汽-水混合器,由筒体、铝泡沫材料、分布器、喷射孔、冷水进口、高温蒸汽进口和热水出口组成。所述筒体一侧上、下端分别设有进、出口,筒体内设有带数个喷射孔的分布器,将筒体内部分隔为上方的液相室和下方的混合室,混合室的侧壁上还设有高温蒸汽进口,高温蒸汽进口通入铝泡沫材料内。自来水从冷水进口流入液相室,通过分布器的喷射孔将自来水喷射到铝泡沫材料内;废蒸汽从高温蒸汽进口通入,与铝泡沫材料内的自来水直接接触,从而使自来水换热,达到回收废蒸汽余热的目的,换热后的热水从混合室流出热水出口。本实用新型具有结构简单、设备投资小、换热效率高、热换速度快等优点。

Description

汽-水混合器
技术领域
本实用新型涉及一种用于汽-液换热的汽-水混合器,尤其是用于化工棉料生产过程中对排放的废蒸汽进行余热回收的汽-水混合器。
背景技术
目前,对棉料生产过程中排放的废蒸汽进行余热回收的换热器均采用列管、盘管和套管等换热装置,属于间接换热方式,蒸汽和水在相互隔离的层内流动,蒸汽和水不直接接触,换热效率低,回收水温低,一般低于50℃,且因为换热器内管道长,蒸汽流量小,***压力大于0.1MPa,热回收***阻力大,换热速度慢;另外,此类换热器的部件多、结构复杂、设备投资大,因此,多年来废蒸汽的余热回收都未达到理想效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种结构简单、设备投资小、换热效率高、回收水温高的汽-水混合器。
本实用新型采用如下的技术方案:
汽-水混合器,由筒体、铝泡沫材料、分布器、喷射孔、冷水进口、高温蒸汽进口和热水出口组成。
所述筒体一侧上、下端分别设有进、出口,筒体内设有带数个喷射孔的分布器,将筒体内部分隔为上方的液相室和下方的混合室,混合室的侧壁上还设有高温蒸汽进口,高温蒸汽进口通入铝泡沫材料内。
自来水从冷水进口流入液相室,通过分布器的喷射孔将自来水喷射到铝泡沫材料内;废蒸汽从高温蒸汽进口通入,与铝泡沫材料内的自来水直接接触,从而使自来水换热,达到回收废蒸汽余热的目的,换热后的热水从混合室流出热水出口。
所述的数个喷射孔在分布器上均匀布置,以利于将自来水均匀的喷射到铝泡沫材料内,而高温废蒸汽在铝泡沫材料内能更高效的使自来水和废蒸汽换热,以提高换热效率。
本实用新型的汽-水混合器采用自来水与废蒸汽直接接触的换热方式,取消了原有的众多管道,减小了热回收***的阻力,具有结构简单、设备投资小、换热效率高、热换速度快等优点。
附图说明
图1为本实用新型全剖结构示意图。
图2为本实用新型结构示意图。
其中:1.筒体,2.铝泡沫材料,3.分布器,4.喷射孔,5.冷水进口,6.高温蒸汽进口,7.热水出口,8.液相室,9.混合室。
具体实施方式
汽-水混合器,由筒体1、铝泡沫材料2、分布器3、喷射孔4、冷水进口5、高温蒸汽进口6和热水出口7组成。
所述筒体1一侧上、下端分别设有进、出口,筒体1内设有带数个喷射孔4的分布器3,将筒体1内部分隔为上方的液相室8和下方的混合室9,混合室9的侧壁上还设有高温蒸汽进口6,高温蒸汽进口6通入铝泡沫材料2内。
自来水从冷水进口5流入液相室8,通过分布器3的喷射孔4将自来水喷射到铝泡沫材料2内;废蒸汽从高温蒸汽进口6通入,与铝泡沫材料2内的自来水直接接触,从而使自来水换热,达到回收废蒸汽余热的目的,换热后的热水从混合室9流出热水出口7。
所述的数个喷射孔4在分布器3上均匀布置,以利于将自来水均匀的喷射到铝泡沫材料2内,而高温废蒸汽在铝泡沫材料2内能更高效的使自来水和废蒸汽换热,以提高换热效率。

Claims (1)

1.汽-水混合器,由筒体(1)、铝泡沫材料(2)、分布器(3)、喷射孔(4)、冷水进口(5)、高温蒸汽进口(6)和热水出口(7)组成,其特征在于:所述筒体(1)一侧上、下端分别设有进、出口,筒体(1)内设有带数个喷射孔(4)的分布器(3),将筒体(1)内部分隔为上方的液相室(8)和下方的混合室(9),混合室(9)的侧壁上还设有高温蒸汽进口(6),高温蒸汽进口(6)通入铝泡沫材料(2)内,自来水从冷水进口(5)流入液相室(8),通过分布器(3)的喷射孔(4)将自来水喷射到铝泡沫材料(2)内;废蒸汽从高温蒸汽进口(6)通入,与铝泡沫材料(2)内的自来水直接接触,换热后的热水从混合室(9)流出热水出口(7)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109899269A (zh) * 2017-12-07 2019-06-18 深圳市富能新能源科技有限公司 余热回收装置
CN111707124A (zh) * 2020-06-17 2020-09-25 何啟汉 热量交换的温控***

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