一种炉水取样冷却器
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种冷却器,具体涉及一种炉水取样冷却器。
背景技术
[0002] 炉水取样冷却器是采集锅炉产生的高温蒸汽及水质的重要工具,炉水取样冷却器采用多个冷却管道的形式对高温蒸汽及水质进行冷却,在冷却过程中,传统的做法是一个冷却管道对应一个冷却水筒,并通过管道将冷却水输入到多个冷却水筒中,从而实现冷却管道内高温蒸汽及水的冷却,但是在使用过程中, 由于采用多个冷却水筒,从而使连接点复杂多样,容易造成泄漏, 同时所需的阀门及管道较多,但因不经常操作,所述管道及阀门容易锈蚀,从而极大的增加了炉水取样冷却器的维护成本, 同时水质分析不准确。
实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了炉水取样冷却器,该冷却器可以有效的提高水质分析的准确性, 同时设备之间连接点简单。
[0004] 为了达到上述目的,本实用新型所述的炉水取样冷却器包括冷却水箱、入水管道、法兰盖、出水管道、汇流槽及若干冷却盘管 ;
[0005] 所述冷却水箱的顶部设有与法兰盖相连接的盘管口,法兰盖上设有孔,冷却盘管的中部设置于冷却水箱内,冷却盘管的出 口端及入口端分别穿过孔延伸至冷却水箱外,其中,冷却盘管的入口与锅炉相连通,冷却盘管的出口位于汇流槽的正上方,冷却盘管中的水能够通过冷却盘管的出口流入汇流槽内,汇流槽的底部连通有排水管 ;
[0006] 所述冷却水箱的底部设有入水口,入水管道的出口与冷却水箱的入水口相连通 ; 冷却水箱的顶部还设有出水口,出水管道的入口与冷却水箱的出水口相连通。
[0007] 所述汇流槽固定于冷却水箱的侧面。
[0008] 所述入水管道及出水管道上分别设有入口阀门及出口阀门。
[0009] 所述炉水取样冷却器包括七个冷却盘管。
[0010] 所述冷却盘管的入口端设有****截止阀门及第二截止阀门。
[001 1 ] 所述冷却水箱顶部的盘管口与法兰盖连接之间通过法兰连接。
[001 2] 所述冷却水箱的底部还设有排污口,所述排污口与排水管相连通,所述排水管上设有排污阀门。
[001 3] 所述冷却水箱的底部固定连接有若干个用于支撑冷却水箱的槽钢。
[0014] 本实用新型具有以下有益效果:
[001 5] 本实用新型所述的炉水取样冷却器设有冷却水箱及若个冷却盘管,所述若个冷却盘管的中部均设置于冷却水箱内,在冷却过程中所有冷却盘管均通过同一冷却水箱进行冷却,有效的降低了所需阀门及管道的数量, 同时降低了连接点的复杂程度, 降低设备的损坏率及维护成本,从而有效的提高水质分析的准确性。
[001 6] 进一步,冷却水箱的底部设有排污口,所述排污口与排水管相连通,排水管上设有
排污阀门,可以通过排污口来清除冷却水箱中的杂质,从而保证冷却水箱的正常工作。
附图说明
[0017] 图1为现有的炉水取样冷却器的结构示意图;
[0018] 图2为本实用新型的结构示意图;
[0019] 图3为本实用新型的俯视图;
[0020] 图4为本实用新型的右视图。
[0021] 其中,1为冷却水箱、2为冷却盘管、3为入水管道、4为出水管道、5为排水管、6为汇流槽、7为法兰盖、8为入口阀门、9为出口阀门、10为排污阀门、11为槽钢。
具体实施方式
[0022] 下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:
[0023] 参考图1,本实用新型所述的炉水取样冷却器包括冷却水箱1、入水管道3、法兰盖7、出水管道4、汇流槽6及若干冷却盘管2,所述汇流槽6固定于冷却水箱1的侧面,所述冷却水箱1的底部固定连接有若干个用于支撑冷却水箱1的槽钢11,所述入水管道3及出水管道4上分别设有入口阀门8及出口阀门9,所述冷却盘管2的入口端设有****截止阀门及第二截止阀门,所述冷却水箱1 的顶部设有盘管口,盘管口与法兰盖7之间通过法兰连接,法兰盖7上设有孔,冷却盘管2的中部设置于冷却水箱1内,冷却盘管2的出口端及入口端分别穿过孔延伸至冷却水箱1外,其中,冷却盘管2的入口与锅炉相连通,冷却盘管2的出口位于汇流槽6的正上方,冷却盘管2中的水能够通过冷却盘管2的出口流入汇流槽6内,汇流糟6的底部连通有排水管5 ;所述冷却水箱1的底部设有入水口,入水管道3的出口与冷却水箱1 的入水口相连通,所述冷却水箱1 的底部还设有排污口,所述排污口与排水管5 相连通,所述排水管5上设有排污阀门10,冷却水箱1的顶部还设有出水口,出水管道4的入口与冷却水箱1 的出水口相连通。 优选的,所述炉水取样冷却器包括七个冷却盘管2。[0024] 本实用新型的工作过程如下:
[0025] 1) 锅炉需要取样的高温蒸汽或水质通过****截止阀门、第二截止阀门进入冷却盘管2,经过冷却盘管2冷却后从冷却盘管2的出口流出,并掉落至汇流槽6内,化学运行人员通过对水质取样进行分析,多余的取样水经汇流糟6输送至排水管5中,再经排水管5流出。
[0026] (2)冷却水箱1中的冷却水来自工业用水,它通过入水管道3及入口阀门8进入到冷却水箱1中,再经过对冷却盘管2中的水进行冷却后通过冷却水箱1顶部的出口流入到出水管道4中,再经出水管道4上的出口阀门9流至循环水池,并进行二次利用,通过不断的补充工业冷却水,确保取样的介质经过冷却后变成冷却水流出。
[0027] (3) 因为工业水质含有一定量的杂质,例如,泥沙及管道腐朽物质等,为了防止堵塞冷却水箱1,打开排污阀门10,杂物即可通过冷却水箱1底部的排污口及排污阀门10进入到排水管5中,从而实现杂质的清理,排污后关闭排污阀门10,防止因缺冷却水而使取样的介质温度过高而无法进行采样分析,工业水通过低进高出确保流至循环水池时水质干净。
[0028] (4)当任一冷却盘管2泄漏时,关闭对应的****截止阀门及第二截止阀门,打开相应法兰盖7,即可对冷却盘管2进行检修或更换,检修或更换完毕后,关闭法兰盖7,并打开所述****截止阀门及第二截止阀门即可。