一种空调机组冷凝水检测处理系统的制作方法

专利2026-06-14  10


本发明涉及空调冷凝水处理,更具体地,尤其涉及一种空调机组冷凝水检测处理系统。


背景技术:

1、卷烟厂的空调机组均设有蒸汽加热器和干蒸汽加湿装置,肩负起空气的加热和加湿调节。锅炉设备产生蒸汽通过管道输送到空调机组使用,部分蒸汽降温会产生冷凝水,进入蒸汽加热器和干蒸汽加湿装置工作,空调机组在运行时,蒸汽加热器和干蒸汽加湿装置的运行效率对空调机组的加热、加湿性能具有较大影响。

2、锅炉设备在开班运行时,由于蒸汽输送管道在进入空调系统前有很长的距离(冷管),蒸汽输送过程中会产生大量的冷凝水,冷凝水进入蒸汽加湿器喷出,大量没有雾化的冷凝水颗粒进入送风室,适宜的温度会腐蚀送风机,甚至使得送风机电机因电器故障报警停机,另外,部分冷凝水颗粒会随送风管道进入到下游生产车间(制丝、卷包等),由此造成质量事故。含有冷凝水的汽水混合蒸汽进入加热器后会产生水锤现象,水锤引起的压强升高,可达到换热器正常工作压强的几倍、甚至几十倍,这种大幅度的压强波动,极易损坏加热器铜管,严重影响正常生产,给企业造成巨大的经济损失。

3、空调系统在正常工作中,蒸汽加热阀、加湿阀根据温湿度需要进行自动调节,甚至控制蒸汽加热阀、加湿阀的启停,如关闭时间过长,滞留的蒸汽在蒸汽管道中还会产生部分冷凝水,在蒸汽加热阀、加湿阀开启后,由于蒸汽系统中有冷凝水和闪蒸蒸汽或新蒸汽同时存在,就存在水—汽两种状态,这种状态水汽混合物进入蒸汽加热器和干蒸汽加湿装置工作,效率会急剧下降,进而影响空调机组温湿度的稳定性。


技术实现思路

1、本发明的一个目的是提供一种空调机组冷凝水检测处理系统,以解决前述的冷凝水存在对电器故障、水锤现象以及空调机组温湿度稳定性构成不当影响的问题。

2、根据本发明的第一方面,提供了一种空调机组冷凝水检测处理系统,包括进气管道、干蒸汽加湿装置、蒸汽加热装置、空调废水系统和冷凝水回收系统;所述进气管道上依次设置有检修阀组、精密前置过滤器、汽水分离器和蒸汽含水率在线监控系统,所述汽水分离器的出水端连接有第一疏水阀组,所述蒸汽含水率在线监控系统的信号输出端分别连接至所述干蒸汽加湿装置和所述蒸汽加热装置,所述第一疏水阀组的输出端连接至冷凝水回收系统,所述第一疏水阀组并联有第一手动排污泄压阀,所述第一手动排污泄压阀的输出端连接至所述空调废水系统。

3、可选地,所述蒸汽加热装置的输出端连接有第二疏水阀组,所述干蒸汽加湿装置的输出端连接有第三疏水阀组,所述第二疏水阀组和第三疏水阀组的输出端均连接至所述冷凝水回收系统。

4、可选地,所述第二疏水阀组并联有第二手动排污泄压阀,所述第三疏水阀组并联有第三手动排污泄压阀,所述第二手动排污泄压阀和所述第三手动排污泄压阀的输出端均连接至所述空调废水系统。

5、可选地,所述检修阀组包括总阀门、手动阀和旁通阀,所述旁通阀与所述总阀门并联,所述总阀门的输出端连接所述精密前置过滤器并与所述汽水分离器连通,所述手动阀设置在所述汽水分离器与所述蒸汽含水率在线监控系统之间,所述旁通阀的输出端连接至所述精密前置过滤器。

6、可选地,所述精密前置过滤器与所述汽水分离器之间设置有压力表。

7、可选地,所述第一疏水阀组包括与汽水分离器的输出端依次顺序连接的第一普通过滤器、第一疏水阀和第一单向阀,所述第一普通过滤器的输入端连接有第一检修阀,所述第一单向阀的输出端连接有第二检修阀。

8、可选地,所述第二疏水阀组包括与所述蒸汽加热装置的输出端依次顺序连接的第二普通过滤器、第二疏水阀和第二单向阀,所述第二普通过滤器的输入端连接有第三检修阀,所述第二单向阀的输出端连接有第四检修阀。

9、可选地,所述第三疏水阀组包括与干蒸汽加湿装置的输出端依次顺序连接的第三普通过滤器、第三疏水阀和第三单向阀,所述第三普通过滤器的输入端连接有第五检修阀,所述第三单向阀的输出端连接有第六检修阀。

10、可选地,所述蒸汽含水率在线监控系统包括流量计、含水率检测探头、后台云数据处理单元、第一电动执行器和第二电动执行器,所述流量计、所述含水率检测探头和所述后台云数据处理单元依次连接,所述后台云数据处理单元接收所述含水率检测探头的检测信号,并将信号处理后分别传输至所述第一电动执行器和所述第二电动执行器,所述第一电动执行器电信号连接所述蒸汽加热装置,所述第二电动执行器电信号连接所述干蒸汽加湿装置。

11、可选地,当所述含水率检测探头检测到的蒸汽含水率高于设定值时,所述后台云数据处理单元控制第一电动执行器和第二电动执行器的开度为10%。

12、根据本公开的空调机组冷凝水检测处理系统,具有以下技术效果:

13、本发明的系统在正常工作时,进气管道中的水汽首先经过精密前置过滤器,能够高精度过滤、有效拦截管道中铁锈、焊渣、杂质,减缓加热器铜管结垢,提高加热器换热效率、避免加湿器喷孔堵塞造成的加湿效率下降,可有效保护蒸汽加热装置和干蒸汽加湿装置正常工作,避免因杂质进入阀腔,造成调节阀芯卡死或阻力过大而引起的加热、加湿失控,从而引起的卷烟质量事故;

14、汽水分离器通过破膜装置分离膜状环流冷凝水,然后通过挡板分离蒸汽管道底部聚集液态冷凝水,而内部吸附分离装置,可完全捕捉和分离蒸汽中的细小冷凝水滴,确保空调机组所使用蒸汽的干燥性;

15、蒸汽含水率在线监控系统能够连续有效地监测管道中的蒸汽干度,根据实际情况设定蒸汽干度值区间,一旦大于该区间值则控制蒸汽加热装置的蒸汽加热阀、干蒸汽加湿装置的加湿阀为最小开度10%,超过设定时间时产生报警信号;当蒸汽含水率高于设定值时,蒸汽加热器和干蒸汽加湿装置的执行机构的电动执行器的开度为10%,这样压力和流量降低,从而干蒸汽加湿装置不会喷水,保护送风室电机不受腐蚀及电机因电器故障报警停机,减少故障频次;同时减弱汽水混合蒸汽进入加热器后产生水锤现象,保护加热器铜管不受损坏,待蒸汽含水率恢复后,蒸汽加热装置和干蒸汽加湿装置的执行机构恢复自动调节;当蒸汽干度低于设定值时超过10分钟时,蒸汽含水率在线监控系统会将数据传输至动能控制中心上位机,并产生报警信号,由值班人员及时通知维修人员快速检修,保证空调机组高效运行,而第一疏水阀组将汽水分离器产生的冷凝水迅速排出至冷凝水回收系统;

16、当需要检修汽水分离器时,通过检修阀组将汽水分离器关闭并连通其他部分,通过蒸汽含水率在线监控系统检测的数据确定汽水分离器是否损坏,同时,将第一手动排污泄压阀打开,进行泄压排空,杜绝蒸汽余压烫伤事故。

17、通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。



技术特征:

1.一种空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,包括进气管道(1)、干蒸汽加湿装置(2)、蒸汽加热装置(3)、空调废水系统(4)和冷凝水回收系统(5);所述进气管道(1)上依次设置有检修阀组(6)、精密前置过滤器(7)、汽水分离器(8)和蒸汽含水率在线监控系统(9),所述汽水分离器(8)的出水端连接有第一疏水阀组(10),所述蒸汽含水率在线监控系统(9)的信号输出端分别连接至所述干蒸汽加湿装置(2)和所述蒸汽加热装置(3),所述第一疏水阀组(10)的输出端连接至冷凝水回收系统(5),所述第一疏水阀组(10)并联有第一手动排污泄压阀(11),所述第一手动排污泄压阀(11)的输出端连接至所述空调废水系统(4)。

2.根据权利要求1所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述蒸汽加热装置(3)的输出端连接有第二疏水阀组(12),所述干蒸汽加湿装置(2)的输出端连接有第三疏水阀组(13),所述第二疏水阀组(12)和第三疏水阀组(13)的输出端均连接至所述冷凝水回收系统(5)。

3.根据权利要求2所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述第二疏水阀组(12)并联有第二手动排污泄压阀(14),所述第三疏水阀组(13)并联有第三手动排污泄压阀(15),所述第二手动排污泄压阀(14)和所述第三手动排污泄压阀(15)的输出端均连接至所述空调废水系统(4)。

4.根据权利要求1所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述检修阀组(6)包括总阀门(601)、手动阀(602)和旁通阀(603),所述旁通阀(603)与所述总阀门(601)并联,所述总阀门(601)的输出端连接所述精密前置过滤器(7)并与所述汽水分离器(8)连通,所述手动阀(602)设置在所述汽水分离器(8)与所述蒸汽含水率在线监控系统(9)之间,所述旁通阀(603)的输出端连接至所述精密前置过滤器(7)。

5.根据权利要求1所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述精密前置过滤器(7)与所述汽水分离器(8)之间设置有压力表(16)。

6.根据权利要求1所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述第一疏水阀组(10)包括与汽水分离器(8)的输出端依次顺序连接的第一普通过滤器(1001)、第一疏水阀(1002)和第一单向阀(1003),所述第一普通过滤器(1001)的输入端连接有第一检修阀(1004),所述第一单向阀(1003)的输出端连接有第二检修阀(1005)。

7.根据权利要求2所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述第二疏水阀组(12)包括与所述蒸汽加热装置(3)的输出端依次顺序连接的第二普通过滤器(1201)、第二疏水阀(1202)和第二单向阀(1203),所述第二普通过滤器(1201)的输入端连接有第三检修阀(1204),所述第二单向阀(1203)的输出端连接有第四检修阀(1205)。

8.根据权利要求2所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述第三疏水阀组(13)包括与干蒸汽加湿装置(2)的输出端依次顺序连接的第三普通过滤器(1301)、第三疏水阀(1302)和第三单向阀(1303),所述第三普通过滤器(1301)的输入端连接有第五检修阀(1304),所述第三单向阀(1303)的输出端连接有第六检修阀(1305)。

9.根据权利要求1所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,所述蒸汽含水率在线监控系统(9)包括流量计(901)、含水率检测探头(902)、后台云数据处理单元(903)、第一电动执行器(904)和第二电动执行器(905),所述流量计(901)、所述含水率检测探头(902)和所述后台云数据处理单元(903)依次连接,所述后台云数据处理单元(903)接收所述含水率检测探头(902)的检测信号,并将信号处理后分别传输至所述第一电动执行器(904)和所述第二电动执行器(905),所述第一电动执行器(904)电信号连接所述蒸汽加热装置(3),所述第二电动执行器(905)电信号连接所述干蒸汽加湿装置(2)。

10.根据权利要求9所述的空调机组冷凝水检测处理系统,其特征在于,当所述含水率检测探头(902)检测到的蒸汽含水率高于设定值时,所述后台云数据处理单元(903)控制所述第一电动执行器(904)和所述第二电动执行器(905)的开度为10%。


技术总结
本发明公开了一种空调机组冷凝水检测处理系统,包括进气管道、干蒸汽加湿装置、蒸汽加热装置、空调废水系统和冷凝水回收系统;所述进气管道上依次设置有检修阀组、精密前置过滤器、汽水分离器和蒸汽含水率在线监控系统,所述汽水分离器的出水端连接有第一疏水阀组,所述蒸汽含水率在线监控系统的信号输出端分别连接至所述干蒸汽加湿装置和所述蒸汽加热装置,所述第一疏水阀组的输出端连接至冷凝水回收系统,所述第一疏水阀组并联有第一手动排污泄压阀,所述第一手动排污泄压阀的输出端连接至所述空调废水系统。本发明能够保证空调温湿度稳定性以及防止损坏空调机组。

技术研发人员:李芸,唐克争,余松岩,王志国,王文辉,刘九龙,洪建,张正升,陈霞,刘怡君,马书和,杨如惠,梁永辉,勋立献,杨娜,袁博,胡建军
受保护的技术使用者:河南中烟工业有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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