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上海蟻霖科學儀器有限公司

高壓蒸汽滅菌器余熱回收系統

時間:2022-3-6閱讀:87
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通過換熱器降低高壓蒸汽滅菌器排放廢汽廢水的溫度使之能在 PVC 管道中排放回收排 放的廢汽廢水中的熱能加以利用降低排放廢汽造成的環境污染方法 通過采用熱交換器元件對排放的高溫 氣體和液體進行高效熱交換并通過在關鍵控制節點布置溫度傳感器的方法對交換過程中的溫度進行精密控 結果 滅菌器停止工作后蒸汽排出溫度降低到 15℃換熱后水溫也隨之降低在有效熱回收過程中熱回收 效率達到 72%結論 解決高溫高壓滅菌器高溫氣體排放及所造成的空氣污染問題實現節能減排


 目前在滅菌方法上采用泛的是高壓蒸汽 滅菌法由于其產生的蒸汽容易進入微生物的 細胞而引起微生物的蛋白質變性或者凝固進而造 成微生物的死亡以達到殺死微生物的目的2壓蒸汽滅菌不僅可以殺死一般的細菌真菌等微生 對芽胞孢子也有明顯的殺滅隨著生產研 究過程中的要求日益增長為此對大型自動高壓蒸 汽滅菌器也提出了更高的要求而高壓蒸氣滅 菌工作時高壓蒸汽滅菌器排放的高溫氣體和液體 溫度高達 80℃ ~ 135℃一般設施排水管路材質 PVC 材料耐熱溫度為 80℃排放液體溫度過 高極易 造 成 排 水 管 路 的 損 壞存在較大安全隱 本研究擬通過采用熱交換器元件對排放的 高溫氣體和液體進行高效熱交換并通過在關鍵控 制節點布置溫度傳感器的方法對交換過程中的 溫度進行精密控制最終實現高溫排放氣體和液體 安全排放并實現能源的高效利用


 高壓蒸汽滅菌器熱回收系統的基本原理

高壓蒸汽滅菌器余熱回收系統的基本原理如 1 所示余熱回收系統由高壓蒸汽滅菌器電蒸汽 發生器換熱器循環泵保溫水箱過濾器溫度傳 感器液位傳感器閥門排水設施等組成 1 電蒸汽發生器產生高壓蒸汽輸入至滅 菌器中滅菌器滅菌后產生的廢汽與夾層空氣通過 過濾器過濾后進入板式換熱器中經板式換熱器的 換熱作用后將熱量傳輸至保溫水箱循環水中水通過排水設施排出保溫水箱中水在循環泵的 作用下依次通過板式換熱器進行熱交換交換后 的熱水一部分進入到電蒸汽發生器中一部分通過 與自來水混水后溫度調節至適宜溫度供洗刷等生 活用水純化水水箱中的純化水通過閥門控制對保溫水箱中水容量進行實時補充



 關鍵輸入輸出控制節點

通過上節對高壓蒸汽滅菌器熱回收系統基本 原理的分析關鍵的控制輸入輸出節點主要為溫度 控制節點包括滅菌后廢汽與夾層空氣通過過濾器 排出后溫度測量點 T1廢水排出前溫度測量點 T2保溫水箱換熱前溫度測量點 T3保溫水箱換熱后溫 度測量點 T4在余熱回收系統的控制系統選擇上選擇在工 業領域應用較廣的 PLC( 可編程邏輯控制) 控制是 一種較為理想的控制方法其具備使用方便功能 性強可靠性高抗力強等優點適用于我們 的對安全性和可靠性要求較高的應用場合選擇上海博迅公司SIMATIC S7-200 可編程程序控制器 對整個熱回收系統的工作流程進行程序控制S7- 200 內置高速計數器PID 控制器RS-486 通信/程接口具備點對點及多點接口的通訊協議和自由 端口模式通信功能可以擴展到 248 點數字量 I /O35 路模擬量 I /O溫度傳感器選擇在應用較多的熱電偶元件具備較好的魯棒性適用于對測溫精度要求不高但可靠性要求較高使用場所熱電偶元件可以 選擇美國 Omega 公司生產的 GJMQSS 系列產品測量溫度范圍-29℃ ~ 120℃測溫精度± 0. 5℃擬量信號輸出

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