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申请/专利权人:天津大学
摘要:本发明公开了液固循环流化床外冷器装置及其控制方法,该方法步骤为:将玻璃珠颗粒由排液口加入颗粒循环管,同时配置饱和氯化铵溶液;冷却外冷器加热管;饱和氯化铵溶液从母液存储槽流出依次经离心泵、两路出水支管后分别进入液体分布器的主入水口和辅助入水口,然后由外冷器加热管的内管底部向上流动,流经斜管段的底部进口时,分为两股,一股流体夹带外冷器加热管底部的玻璃珠颗粒沿着外冷器加热管的内管竖直向上流动,流入旋液分离器后液固分离,玻璃珠颗粒进入颗粒循环管,回到内管底部进行循环;另一股流体从斜管段的底部进口沿斜管向上流动,经颗粒循环管、旋液分离器后进入过饱和溶液储存槽。采用本方法换热器在一定运行时间内无结垢。
主权项:1.液固循环流化床外冷器换热系统,包括一根沿竖直方向设置的外冷器加热管10,所述的外冷器加热管为套管式换热器,在所述的外冷器加热管的外管上部开有与外管和内管之间的环隙连通的冷却水进水口11,且外冷器加热管的内管的下端进口与液体分布器3上的上端法兰3-1相连;其特征在于:所述的液体分布器3包括壳体,在所述的壳体下部外壁上连接有主入水口1,在所述的主入水口上方的壳体上连接有辅助入水口2,在所述的主入水口和辅助入水口之间的壳体中沿水平方向固定有隔板3-3,在所述的隔板上开有多个通孔,所述的隔板和壳体底壁之间形成蓄水空间,多根沿竖直方向设置的竖管3-2的下部穿过隔板上设置的通孔与蓄水空间连通,所述的壳体底部固定在底座上,所述的底座与地面固定相连,所述的上端法兰连接在所述的壳体的顶部,竖管上部穿过上端法兰设置在外冷器加热管的内管内,主水流从主入水口经液体分布器内置的竖管流入外冷器加热管的内管,辅助水流从辅助入水口流入外冷器加热管的内管,在与所述的竖管对应位置处的外冷器加热管的外管处开有与环隙连通的冷却水出口4;在外冷器加热管上上下间隔开有贯通外冷器加热管的外管和内管的第一远心摄像测试孔6和第二远心摄像测试孔5,在所述的第一远心摄像测试孔和第二远心摄像测试孔分别用于伸入远心摄像仪的探头进行监测,测量时远心摄像仪的探头放于第一远心摄像测试孔或第二远心摄像测试孔位置,远心摄像仪通过数据线与计算机7相连,将测量数据传入计算机,可以观察实验过程中不同轴向位置的流动状态;在外冷器加热管的内管外壁上安装至少3个贴片式热电阻温度传感器,其中,在分别与所述的冷却水出水口和冷却水进水口11对应位置的环隙内均安装有贴片式热电阻温度传感器,用于测量套管环隙的流体的进口温度、出口温度,所有贴片式热电阻温度传感器均与数字显示仪表9连接,数字显示仪表与计算机相连,所述的数字显示仪将贴片式热电阻温度传感器输出的温度信号传输给计算机对温度数据进行记录,在所述的外冷器加热管的内管以及外管的相同设定位置处开有视镜窗并且在视镜窗上安装有视镜8;颗粒循环管15由竖直管段以及斜管段组成,所述的斜管段的顶部和竖直管段底部相连,所述的斜管段的底部进口20穿过外冷器加热管的外管并与外冷器加热管内管连通,在所述的斜管段内的下部安装有一个球型阀,在所述的竖直管段的下部开有排液口17,在所述的竖直管段内的上部安装有固体颗粒循环速率测量装置14,用于测量固体颗粒循环速率,旋液分离器13的底部出口与颗粒循环管的顶部通过法兰连接;旋液分离器顶部的液体进口与外冷器加热管上端的内管的出水口连通,旋液分离器的顶部的母液出口与过饱和溶液储存槽12通过母液管道相连;母液存储槽18为一夹套式储槽,在母液储存槽上部、下部分别设置有与夹层空间连通的存储槽出水口24和存储槽进水口23,在母液存储槽底部一侧连接有穿过母液存储槽外层与母液存储槽内层连通的母液出水管27,所述的母液出水管与离心泵19的进水口连通且在母液出水管上安装有母液储存槽开关阀,离心泵的出水口分别与两路出水支管相连,在所述的两路出水支管上分别安装有转子流量计,所述的第一路出水支管与主进水口连通,第二路出水支管与辅助进水口连通;在用于存储冷却水的低温恒温槽16上部、下部分别开有低温恒温槽出水口和低温恒温槽进水口25,所述的低温恒温槽出水口通过出水总管连接第一三通阀21后分为两路恒温槽出水支管,在所述两路低温恒温槽出水支管上且靠近第一三通阀的位置分别安装有第一开关阀和第二开关阀,第一路低温恒温槽出水支管依次连接冷却水进水口、外冷器加热套管的套管环隙、冷却水出口以及第二三通阀22的第一阀口,第二路低温恒温槽出水支管依次连接存储槽进水口、母液存储槽的夹层空间、存储槽出水口、第二三通阀的第二阀口、第二三通阀的第三阀口以及低温恒温槽进水口,在所述第一路低温恒温槽出水支管和第二路低温恒温槽出水支管上且靠近第二三通阀的位置分别安装有第三开关阀和第四开关阀。
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百度查询: 天津大学 液固循环流化床外冷器装置及其控制方法
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