JP2013245866A - 復水回収装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 熱交換式復水集合タンク1から大気中への蒸気損失すなわち熱損失を少なくすることのできる復水回収装置を提供すること。
【解決手段】 復水溜容器5に復水の流入口25と還元口26、及び、高圧操作流体の導入口27と循環口28をそれぞれ設ける。復水の流入口25をオーバーフロー管9で熱交換式復水集合タンク1の大気連通管6内部と連通する。熱交換式復水集合タンク1に冷却水供給管7を接続する。冷却水供給管7に温度応動弁13を取り付ける。
大気連通管6内の検出温度値が所定値よりも高くなると、冷却水供給管7から多量の冷却水を冷却流体管3へ噴射することで、再蒸発蒸気が大気中へ放出されることを防止して、蒸気損失すなわち熱損失を少なくすることができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、蒸気使用機器で発生した蒸気の凝縮水としての復水を、ボイラーや給水タンク等の所定の復水回収先へ回収する復水回収装置に関する。
従来の復水回収装置は、蒸気使用機器の復水出口側を蒸気トラップと復水集合タンクと逆止弁を介して復水圧送部材に接続し、この復水圧送部材の高圧操作流体排出口に圧力制御弁を取り付けたもので、熱エネルギー損失を少なくすることができるものである。
この復水回収装置においては、通常、復水集合タンクに大気連通管を接続して、復水集合タンク内で復水が再蒸発した再蒸発蒸気を、この大気連通管から大気中へ排出しているために、蒸気損失すなわち熱損失が発生してしまう問題があった。
特開2008−170126号公報
解決しようとする課題は、復水集合タンクから大気中への蒸気損失すなわち熱損失を少なくすることのできる復水回収装置を提供すること。
本発明は、復水の流入口と還元口を設けた復水溜容器と、該復水溜容器に高圧操作流体の導入口と循環口を形成すると共に、水位と共に浮上降下するフロ―ト手段を配置して、該フロ―ト手段の変位に応じて上記高圧操作流体の導入口と循環口とを開閉して復水を圧送し回収するものにおいて、復水の流入口を熱交換式復水集合タンクと接続して、当該熱交換式復水集合タンクに熱交換用の冷却水供給管を接続して、当該冷却水供給管に温度応動弁を取り付け、上記熱交換式復水集合タンクに大気連通管を接続して、当該大気連通管に上記温度応動弁の温度検出部材を取り付けたものである。
本発明の復水回収装置は、熱交換式復水集合タンクに熱交換用の冷却水供給管を接続して、この冷却水供給管に温度応動弁を取り付け、熱交換式復水集合タンクに大気連通管を接続して、この大気連通管に温度応動弁の温度検出部材を取り付けて、大気連通管内の再蒸発蒸気の温度が高い場合に、温度応動弁から大量の冷却水を冷却水供給管へ供給することによって、再蒸発蒸気の熱を奪って凝縮させることで、再蒸発蒸気の量を減少させ、熱交換式復水集合タンクから大気中への蒸気損失すなわち熱損失を少なくすることができる。
本発明の復水回収装置の実施例を示す構成図。
本発明の復水回収装置の熱交換式復水集合タンクは、タンク内へ流入する復水と再蒸発蒸気の混合流体と、コイル状の冷却水パイプとが間接的に熱交換するものを用いることができる。
図1において、復水溜容器5と、熱交換式復水集合タンク1と、熱交換式復水集合タンク1内に配置した大気連通管6とで復水回収装置を構成する。
熱交換式復水集合タンク1内の中心部に円筒パイプ状で上下端開放状態の大気連通管6を設ける。大気連通管6の外周に、銅製長尺パイプをコイル状に形成した冷却流体管3を配置し、この冷却流体管3の下端に冷却水供給管7を接続すると共に、上端を温水排出管8と接続する。冷却水供給管7から供給される冷却水が、冷却流体管3を通って排出管8へと至るものである。冷却水供給管7に温度応動弁13を取り付ける。また、大気連通管6の上端部に温度検出部材としての感温筒12を取り付ける。感温筒12と温度応動弁13は図示しないキャピラリーチューブで接続することで、感温筒12での検出温度を、温度応動弁13へ伝達して、温度応動弁13を開閉弁することができるものである。
大気連通管6の内部下方に、上端開放状態のオーバーフロー管9を配置する。オーバーフロー管9の上端11を大気連通管6の底部より所定距離だけ高い位置に開口する。
熱交換式復水集合タンク1の上部に復水流入管2を接続する。復水流入管2の左端部は、図示しない蒸気使用機器の出口側と接続して、この蒸気使用機器で発生した復水が、復水流入管2から熱交換式復水集合タンク1へ流入するものである。
熱交換式復水集合タンク1の復水溜部10の復水は、大気連通管6内を上昇して、オーバーフロー管9の上端11から下方に設置した復水溜容器5へと流下する。
復水溜容器5は、復水の流入口25と還元口26、及び、高圧操作流体の導入口27と循環口28を有し、復水の流入口25を通路35によってオーバーフロー管9の下部と接続する。通路35には、一方方向の流体の通過のみを許容する逆止弁29を取り付ける。この逆止弁29は、オーバーフロー管9から復水溜容器5への流体の通過を許容し、反対方向の通過は阻止するものである。
復水溜容器5の還元口26にも逆止弁30を介して復水回収管31を接続すると共に、高圧操作流体の導入口27には高圧蒸気管32を接続する。一方、高圧操作流体の循環口28は均圧管33によって熱交換式復水集合タンク1の側部と連通する。
復水溜容器5は、内部に配置した図示しないフロートが下方部に位置する場合に、高圧操作流体の導入口27を閉口し、一方、高圧操作流体の循環口28を開口して、熱交換式復水集合タンク1の下部に溜まった復水を逆止弁29と流入口25を通して復水溜容器5内に流下させる。そして、復水溜容器5内に復水が溜まって図示しないフロートが所定上方部に位置すると、高圧操作流体の排出口28を閉口し、一方、高圧操作流体の導入口27を開口して、高圧蒸気管32から高圧圧送用蒸気を内部に流入させることにより、内部に溜まった復水を還元口26と逆止弁30と復水回収管31を通して復水回収先へ圧送する。
復水が高圧蒸気で圧送されて液体溜容器5内の液位が低下すると、再度、高圧操作流体の導入口27を閉口し、循環口28を開口することにより、流入口25から復水を内部へ流下させる。このような作動サイクルを繰り返すことにより、復水溜容器5は熱交換式復水集合タンク1からの復水を復水回収先へ圧送する。
熱交換式復水集合タンク1の大気連通管6内の検出温度値が所定値よりも高くなると感温筒12が検知して温度応動弁13を開弁して、冷却水供給管7から冷却流体管3へ多量の冷却水を供給することで、熱交換式復水集合タンク1内の再蒸発蒸気を減少させて、大気連通管6内へ上昇してくる再蒸発蒸気が大気中へ放出されることを防止して、蒸気損失すなわち熱損失を少なくすることができる。
本発明は、蒸気使用機器で発生した蒸気の凝縮水としての復水を、ボイラーや給水タンク等の所定の復水回収先へ回収する復水回収装置として利用することができる。
1 熱交換式復水集合タンク
2 復水流入管
3 冷却流体管
5 復水溜容器
6 大気連通管
7 冷却水供給管
9 オーバーフロー管
12 感温筒
13 温度応動弁
25 流入口
26 還元口
27 導入口
28 循環口

Claims (1)

  1. 復水の流入口と還元口を設けた復水溜容器と、該復水溜容器に高圧操作流体の導入口と循環口を形成すると共に、水位と共に浮上降下するフロ―ト手段を配置して、該フロ―ト手段の変位に応じて上記高圧操作流体の導入口と循環口とを開閉して復水を圧送し回収するものにおいて、復水の流入口を熱交換式復水集合タンクと接続して、当該熱交換式復水集合タンクに熱交換用の冷却水供給管を接続して、当該冷却水供給管に温度応動弁を取り付け、上記熱交換式復水集合タンクに大気連通管を接続して、当該大気連通管に上記温度応動弁の温度検出部材を取り付けたことを特徴とする復水回収装置。
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