[发明专利]一种基于螺旋喷淋的工业烟气热量回收锅炉有效
申请号: | 202010682508.X | 申请日: | 2020-07-15 |
公开(公告)号: | CN111853735B | 公开(公告)日: | 2022-02-15 |
发明(设计)人: | 王后连 | 申请(专利权)人: | 迁安首嘉建材有限公司 |
主分类号: | F22B1/18 | 分类号: | F22B1/18;F22B37/06;F22D1/24 |
代理公司: | 蚌埠幺四零二知识产权代理事务所(普通合伙) 34156 | 代理人: | 尹杰 |
地址: | 064400 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 螺旋 喷淋 工业 烟气 热量 回收 锅炉 | ||
本发明属于热能回收锅炉技术领域,具体的说是一种基于螺旋喷淋的工业烟气热量回收锅炉,包括锅炉壳体、密封隔板、烟气排放箱、水箱、保温层、电机、转动轴、风扇、螺旋烟气管道和出水管;本发明通过工业烟气进入螺旋烟气管道内,螺旋烟气管道温度升高,同时水箱内的水通过出水管的出水口喷出,喷出的水与螺旋烟气管道接触,水发生汽化,产生大量的水蒸汽,实现了对工业烟气热量回收,进而节约了大量的能源,同时减少了对环境污染;通过设置螺旋烟气管道,进而增大了工业烟气与螺旋烟气管道的接触面积,进而增加了与水之间的接触面积,进而提高了单位时间内水转化为水蒸汽的速度,进而提高了水转化为水蒸气的效率。
技术领域
本发明属于热能回收锅炉技术领域,具体的说是一种基于螺旋喷淋的工业烟气热量回收锅炉。
背景技术
锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体,在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。
烟气是浪费锅炉能量的一大主要途径,现有的锅炉烟气的排放很多都是简单处理后直接排放到空气中,因此烟气中携带的大量的热量也随之带入大气,这样不仅浪费了大量的能源,并且污染了环境。
发明内容
为了弥补现有技术的不足,本发明提出的一种基于螺旋喷淋的工业烟气热量回收锅炉。本发明主要用于解决烟气中携带大量热量的回收问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明提供了一种基于螺旋喷淋的工业烟气热量回收锅炉,包括锅炉壳体、密封隔板、烟气排放箱、水箱、保温层、电机、转动轴、风扇、螺旋烟气管道和出水管;所述锅炉壳体为圆柱型;所述锅炉壳体内部下端设置所述密封隔板;所述密封隔板固定连接在所述锅炉壳体内圆柱面上;所述密封隔板用于将所述锅炉壳体分为烟气腔和热量转换腔;所述烟气腔侧壁上设置进烟气管道;所述进烟气管道与所述烟气腔连通;所述热量转换腔上顶面为圆台型结构;所述热量转换腔上方固定连接所述烟气排放箱;所述烟气排放腔侧壁设置排烟气管道;所述排烟气管道与所述烟气排放箱连通;所述烟气排放箱上固定连接所述水箱;所述水箱侧壁设置进水管;所述进水管与所述水箱连通;所述水箱上表面中部固定连接所述电机固定座;所述电机转轴与所述转动轴的一端固定连接;所述转动轴转动连接在所述热量转换腔的上顶面上;所述转动轴的另一端固定连接所述风扇;所述风扇设置在所述热量转换腔内;所述热量转换腔上顶面上设置蒸汽输送管;所述蒸汽输送管与所述热量转换腔连通;所述热量转换腔内沿圆周方向均匀间隔设置所述出水管;所述出水管密封端固定连接在所述密封隔板的上表面上;所述出水管的开口端穿过烟气排放箱与所述水箱连通;所述出水管上设置出水口;所述出水管外设置所述螺旋烟气管道;所述螺旋烟气管道一端穿过所述密封隔板与所述烟气腔连通;所述螺旋烟气管道的另一端与所述烟气排放向连通;所述锅炉壳体、所述烟气排放箱和所述水箱外表面设置所述保温层。
工作时,工业烟气从进烟气管道进入烟气腔内,随后烟气腔内的工业烟气进入螺旋烟气管道内,进而螺旋烟气管道温度升高,最后烟气排放箱内的烟气通过排烟气管道排除,同时水进入水箱,进而水箱内的水通过出水管的开口端进入出水管,进而出水管内的水从出水口喷出,当喷出的水与螺旋烟气管道接触时,水吸收大量的热量发生汽化,进而产生大量的水蒸汽,进而实现了对工业烟气热量的转化,通过利用水蒸汽,进而实现对工业烟气热量回收,进而节约了大量的能源,同时减少了对环境污染;通过设置螺旋烟气管道,进而增大了工业烟气与螺旋烟气管道的接触面积,进而增加了与水之间的接触面积,进而提高了单位时间内水转化为水蒸汽的速度,进而提高了水转化为水蒸气的效率;过程中未及时蒸发的水顺着螺旋烟气管道外壁向下流动,进而增加了水转化为水蒸气的时间,进而增加了水蒸气的产量;水汽化产生水蒸汽顺着倾斜的热量转换腔上顶面通过蒸汽输送管输送出去进行利用,过程中电机转轴转动,进而电机转轴转动带动转动轴转动,进而转动轴带动风扇转动,进而进而加快了水蒸气的输送,进而使得热量转换腔内的水蒸汽浓度降低,进而有利于水蒸汽的转换。
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