JP2010216697A - 空気加熱装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 発生した復水をスチームトラップを介して確実に器外へ排出することのできる空気加熱装置を得ること。
【解決手段】 熱交換器1の入口ヘッダ19に制御弁7を介して蒸気供給管3を接続する。熱交換器1の出口ヘッダ20と液体圧送部材5を逆止弁11,12を介して接続する。連通管14で出口ヘッダ20と液体圧送部材5を連通する。液体圧送部材5に、高圧蒸気供給管15を接続する。液体圧送部材5の圧送口17を液体エゼクタ6と接続する。液体エゼクタ6の吸込室10をスチームトラップ4の出口側と接続する。
液体エゼクタ6で発生する吸引力によって、スチームトラップ4の出口側を所定の低圧状態として、確実に復水を外部へ排出することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、制御弁を介して供給される加熱用の蒸気でもって空気を加熱する空気加熱装置に関する。
従来の空気加熱装置として、例えば、フィンチューブ型の空気加熱装置は、熱交換器の出口ヘッダ内が真空になると、直ちに出口ヘッダ内に外気を注入することにより、熱交換器内で発生する蒸気の凝縮水としての復水がスチームトラップを介して速やかに器外へ排出されるようにして、復水が熱交換器内に滞留することを防止することができるものである。
上記従来の空気加熱装置では、出口ヘッダ内に外気を注入しても、その圧力は大気圧以上に上昇させることができず、また、スチームトラップの出口側の圧力も大気圧であり、このスチームトラップの入口側と出口側の圧力差をほとんど確保することができず、スチームトラップから復水を確実に排出することができない問題があった。スチームトラップは、入口側と出口側に所定の圧力差が作用しないと、復水を出口側に速やかに排出することができないのである。
特公昭51−31998号公報
解決しようとする問題点は、スチームトラップの入口側と出口側に所定の圧力差を確保できるようにして、熱交換器で発生した復水をスチームトラップを介して確実に器外へ排出することである。
本発明は、熱交換器を通過する空気を、制御弁を介して供給する加熱用の蒸気で加熱して、蒸気が熱を奪われて凝縮した復水をスチームトラップから外部へ排出するものにおいて、熱交換器に逆止弁を介して液体圧送部材を接続して、当該液体圧送部材の圧送口に液体エゼクタを連通し、当該液体エゼクタの吸込室をスチームトラップの出口側と接続したものである。
本発明は、液体圧送部材の圧送口に液体エゼクタを連通して、この液体エゼクタの吸込室をスチームトラップの出口側と接続したことにより、液体エゼクタで発生する吸引力でもって、スチームトラップの出口側を大気圧以下の減圧状態とすることができ、スチームトラップの入口側と出口側の圧力差を充分に確保して、熱交換器で発生した復水を確実に外部へ排出することができるという利点がある。
本発明に係る空気加熱装置の実施例を示す構成図である。
本発明は、熱交換器に逆止弁を介して液体圧送部材を接続するものであるが、液体圧送部材は、高圧の蒸気や圧縮空気を駆動流体として内部に溜まった液体を圧送する従来公知のものを使用することができる。
図1において、フィンチューブ型の熱交換器1と、熱交換器1の入口ヘッダ19に接続した蒸気供給管3と、熱交換器1の出口ヘッダ20の下方に連通したスチームトラップ4と、出口ヘッダ20の右側方に配置した液体圧送部材5、及び、液体圧送部材5の下方に連通した液体エゼクタ6とで空気加熱装置を構成する。
蒸気供給管3には、熱交換器1へ供給する蒸気の量を制御するための制御弁7を取り付ける。蒸気供給管3から熱交換器1へ供給される加熱用の蒸気によって、熱交換器1内を通過する空気を加熱するものである。
熱交換器1の出口ヘッダ20の下端から管路8によりスチームトラップ4の入口側と接続する。スチームトラップ4の出口側は、管路9により液体エゼクタ6の吸込室10と接続する。
出口ヘッダ20の右側方に縦長円筒状の液体圧送部材5を配置する。液体圧送部材5は、出口ヘッダ20と逆止弁11,12を介して接続する。この逆止弁11,12は、出口ヘッダ20から液体圧送部材5側への流体の流下は許容するが、反対方向の流体の流下は阻止するものである。
液体圧送部材5の上部に開閉弁13を介して連通管14を接続して、出口ヘッダ20と液体圧送部材5の上部とを連通する。更に、液体圧送部材5の上部に、高圧蒸気供給管15を接続し、この高圧蒸気供給管15にも開閉弁16を取り付ける。また、液体圧送部材5の内部に、図示はしないが液位を検出する液位検出機構を組み入れる。
液体圧送部材5の下端の圧送口17に管路18を介して、液体エゼクタ6の吸込室10内の図示しないノズル部と接続する。液体圧送部材5に溜まった液体としての復水が、高圧蒸気供給管15からの高圧蒸気によって圧送口17から液体エゼクタ6へ圧送され、液体エゼクタ6の吸込室10で吸引力を発生するものである。
液体圧送部材5内の液位検出機構が、低液位を検出すると、高圧蒸気供給管15の開閉弁16が閉弁され、一方、連通管14の開閉弁13が開口されることにより、液体圧送部材5の内部と出口ヘッダ20の内部は同じ圧力状態となって、出口ヘッダ20に溜まっていた復水が、逆止弁11,12を通って液体圧送部材5内へ流下する。
液体圧送部材5内の液位検出機構が、高液位を検出すると、連通管14の開閉弁13が閉口され、一方、高圧蒸気供給管15の開閉弁16が開口されて、高圧蒸気供給管15から高圧蒸気が液体圧送部材5内に流入し、内部に溜まった復水を圧送口17から液体エゼクタ6へ圧送するものである。
熱交換器1で通過する空気を加熱する場合は、蒸気供給管3と制御弁7から入口ヘッダ19へ所定量の蒸気を供給することによって、フィンチューブの外周を通過する空気が蒸気によって加熱される。通常は、供給される蒸気の量が充分であり、熱交換器1内は高圧状態を維持する。加熱により凝縮した復水は、出口ヘッダ20下端の管路8からスチームトラップ4を通り、更に、液体エゼクタ6の内部を通って外部へ排出される。この場合は、出口ヘッダ20内が高圧状態であるために、発生した復水は圧力差により外部へ排出され、液体エゼクタ6は駆動していない。
制御弁7から入口ヘッダ19へ供給される蒸気の量が減少して、熱交換器1内の圧力も減少してくると、スチームトラップ4から排出される復水の量も減少して、更に、熱交換器1及び出口ヘッダ20内の圧力が大気圧程度あるいは大気圧以下の減圧状態になると、スチームトラップ4からは全く復水が排出されないために、出口ヘッダ20の下部に復水が滞留し、液体圧送部材5の内部も出口ヘッダ20と同じ液位となる。
液体圧送部材5内の液位検出機構が、この高液位を検出すると、連通管14の開閉弁13が閉口され、一方、高圧蒸気供給管15の開閉弁16が開口されて、高圧蒸気供給管15から高圧蒸気が液体圧送部材5内に流入し、内部に溜まった復水を圧送口17から液体エゼクタ6へ圧送する。
液体エゼクタ6に復水が供給されると、吸込室10で吸引力を発生して、スチームトラップ4の出口側を大気圧以下で、且つ、出口ヘッダ20内よりも低圧状態に維持することによって、出口ヘッダ20内の復水がスチームトラップ4を通り液体エゼクタ6に吸引され、外部に排出される。
蒸気を熱源として利用するさまざまな空気加熱器からの復水排出装置として適用できる。
1 熱交換器
3 蒸気供給管
4 スチームトラップ
5 液体圧送部材
6 液体エゼクタ
7 制御弁
10 吸込室
11,12 逆止弁
13 開閉弁
15 高圧蒸気供給管
16 開閉弁
17 圧送口

Claims (1)

  1. 熱交換器を通過する空気を、制御弁を介して供給する加熱用の蒸気で加熱して、蒸気が熱を奪われて凝縮した復水をスチームトラップから外部へ排出するものにおいて、熱交換器に逆止弁を介して液体圧送部材を接続して、当該液体圧送部材の圧送口に液体エゼクタを連通し、当該液体エゼクタの吸込室をスチームトラップの出口側と接続したことを特徴とする空気加熱装置。
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