199005. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kondenzvíz hőtartalmának hasznosítására, vmint folyadékszintszabályozó szerkezet zárt kondenztartályokhoz

1 HU 199005 B 2 A találmány kondenzvíz hőtartalmának a hasznosítására szolgáló berendezésre vonat ko­­zik, amelynek — előnyösen állóhenger alakú — tartálya, a forró kondenzvíznek a tartályba táplá­lásra és a lehűlt kondenzvíznek a tartályból tör­ténő eltávolítására szolgáló vezetéke, valamint a tartályban elhelyezett hőcserélője van. A talál­mány tárgyát képezi egy zárt kondenztartályok­­hoz, különösen a találmány szerinti berendezés­hez alkalmazható folyadékszint-szabályozó szer­kezet is. Az általános hőellátás gyakorlatában, gőz-fű­tőközeg alkalmazása esetén a hőátadás során gyakran és nagy mennyiségben keletkeznek gőz­­kondenzátumok, vagyis kondenzvizek, más szó­val kondenzek, amelyeket össze kell gyűjteni és az adott rendszerből el kell távolftai. Mind ipari, mind egyéb kondenz-rendszerknél komoly fela­datot jelent a gyakran több forrásból származó, különböző nyomású kondenzvizek lehető legki­sebb veszteséggel történő összegyűjtése és továb­bítása. A kondenzvizek összegyűjtésére a leg­gyakrabban ún. nyomás nélküli nyitott rendsze­reket, szállításukhoz pedig centrifugálszivattyú­­kat használnak. Ez utóbbiak széles körű elterje­dését elsősorban viszonylag üzembiztonságuk magyarázza; hátrányuk viszont, hogy — különö­sen kis mennyiségek esetén - meglehetősen ma­gas költséghányadot jelentenek a teljes rendszer­ben. A nyitott rendszerekben alkalmazott gyűj­tőtartályok általában laposfenekűek, felülnézet­­ben szögletes vagy kör alakúak. Az egyik régóta ismert és elterjedten használt kondenzvízgyűjtő és -továbbító rendszernek több nyitott kondenzgyűjtő tartálya is lehet, amelyek centrifugálszivattyút tartalmazó vezeték útján vannak egymással összekötve. Az első, ún. gyűj­tőtartályba a visszatérő kondenzeket szállító ve­zetékek torkollnak, a tartály aljából pedig veze­ték lép ki, amelybe centrifugálszivattyú van beik­tatva. A centrifugálszivattyú feladata a kondenz­­vizeknek az első tartályból - a gyűjtőtartályból — a második, ún. központi tartálya való továb­bítása. Ez a rendszer — mint valamennyi nyitott rendszer — energiagazdálkodási szempontból kedvezőtlen, alkalmazása jelentős hőveszteséggel jár. Az első tartályban ugyanis a túlnyomórészt 100 °C-t meghaladó hőmérsékletű kondenzvíz atmoszférikus környezetben a czabad levegővel kerül érintkezésbe, forrásba jön és kigőzölög. A forrás mindaddig folytatódik, amíg a kondenz le nem adja rejtett hőtartalmát, és hőmérséklete le nem csökken a víz atmoszférikus nyomásához tartozó forrásponti hőmérsékletre, illetve egy ezt legalább megközelítő hőfokértékre. Miután a tartály nyitott, a felszabaduló gőz, az ún. sarjú­­gőz — rendszerint páravezetéken keresztül — szabad levegőbe hasznosítás nélkül kiáramlik, ami természetesen energiaveszteséggel jár. A második tartályban a kondenz hőmérséklete to­vább csökken. A nyitott rendszerek elterjedését az is magya­rázza, hogy különböző nyomású kondenzek egy tartályban gyűjthetők össze minden különösebb műszaki ráfordítás nélkül, tehát a készülék egy­szerű, olcsó és sorozatban gyártható, továbbá az a tény, hogy nyitott tartályban 100 °C feletti hő­mérséklet nem alakulhat ki. A nyitott kondenz­gyűjtő tartályoknak azonban súlyos hátrányaik is vannak, például az, hogy zárt, nyomás alatti rendszerekben nem alkalmazhatók; hatásos ki­­gőzölögtetésre alkalmatlanok; az alacsony ma­gassági méret és a kedvezőtlen alak miatt a tar­tály hőfokkirétegeződése hatástalan, ezért a fo­­lyadékhő-elvonás részére alkalmas kedvező he­lyet nehezen lehet biztosítani; a kondenzátemelő szivattyúk részére csak a padlószint fölé, tehát magasra helyezett tartály biztosítja a kavitáció­­mentességet, ami tehát csak jelentős többletkölt­ség árán megvalósítható tartály-tartószerkezet alkalmazásával oldható meg. A nyitott kondenzgyűjtő rendszerek hiányos­ságainak, illetve veszteségeinek a kiküszöbölésé­re irányulnak a nyomás alatti zárt rendszerek, a­­melyek az egymástól lényegesen eltérő nyomású kondenzek összegyűjtéséhez külön tartályokat alkalmaznak. Ha ugyanis különböző nyomású kondenzeket egyetlen nyomás alatti tartályra csatlakoztatnának, és ha a nagyobb nyomású kondenzek mennyiségi túlsúlyba kerülnének, a fellépő ellennyomás miatt alacsonyabb nyomású kondenzeket már nem lehetne a tartályba táplál­ni, mert ez utóbbiak nem képesek kinyitni a tar­tályba vezetési helyre beépített visszacsapószele­pet. Ha viszont nem építenének be visszacsapó­szelepet, fennállna az a veszély, hogy a magas­­nyomású kondenz az alacsonyabb nyomású rend­szerbe dolgozunk vissza. A szétválasztás tehát feltétlenül indokolt, viszont a nyomásfokozaton­ként külön-külön alkalmazott fekvőhenger ala­kú, domborított végekkel rendelkező zárt gyűjtő­tartály és szivattyú a létesítési költségeket roha­mosan megnöveli annál is inkább, mert e szivaty­­tyúkkal szemben pl. a 140- 180 °C hőmérsékletű szállítandó folyadék és a kavitációs veszély elke­rülése (hozzáfolyás biztosítása) miatt a szokásos­nál magasabb műszaki követelményeket támasz­tanak. Ezek a problémák a több-tartályos nyo­más alatti rendszerek széles körű elterjedését nagymértékben akadályozzák, alkalmazásuk többnyire csak nagyobb berendezéseknél jöhet szóba. A kavitációs veszély — amely a tartályok lezá­rásával és nyomás alá helyezésével növekszik — csökkenthető állóhenger alakú tartályok alkal­mazásával, mert így növelhető a szivattyúk hoz­­záfolyási magassága. Ez á felismerés vezetett egy olyan ismert zárt, nyomás alatti kondenzgyűjtő berendezés kifejlesztéséhez, amelynek állóhen­ger alakú zárt tartálya van. A különböző nyomás­­fokozatú kondenzeket egymástól elkülönítve vi­szonylag kisméretű edényekbe gyűjtik össze, és gőznyomással továbbítják az állóhenger alakú tartályba. A visszatáplálás gőz-segédenergiával — gőznemű kondenzátemeléssel — történik. A fogyasztóktól érkező vezetékágakban kettős visz­­szacsapószelepek biztosítják az egyes fogyasztói ágak egymástól feltétlenül szükséges függetlení­­tését, valamint — esetleges meghibásodás esetén — a feltétlen biztonságot. A kondenzátumok 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom