一种多层锐角膜式壁振动折返高效颗粒换热装置

    公开(公告)号:CN108955322B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201710353899.9

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种多层锐角膜式壁振动折返高效颗粒换热装置,包括:底座、位于该底座上方的炉体和多个锐角膜式壁结构,炉体与底座之间固装有多个振动弹簧,在底座上安装有一振动电机;其中,在炉体上形成有一给料口,一给料斗与给料口连通,在给料口上安装有一给料阀;在炉体的下端形成有一出料口,出料口上安装有一卸料阀和卸料斗,本发明物料形状适应性较广,粒径范围较大,非圆形形状的颗粒物料也可很好适应。物料自上而下流动,水管内工质自下而上流动,二者形成良好逆流,利于实现余热梯级利用。物料滚动下落,物料重力提供部分下落动力,动力消耗较低。物料内部传质强烈,物料与炉体内壁换热系数高。

    一种多层锐角膜式壁振动折返高效颗粒换热装置

    公开(公告)号:CN108955322A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710353899.9

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: F28D11/00 F28F1/14 F28F9/013

    Abstract: 本发明公开了一种多层锐角膜式壁振动折返高效颗粒换热装置,包括:底座、位于该底座上方的炉体和多个锐角膜式壁结构,炉体与底座之间固装有多个振动弹簧,在底座上安装有一振动电机;其中,在炉体上形成有一给料口,一给料斗与给料口连通,在给料口上安装有一给料阀;在炉体的下端形成有一出料口,出料口上安装有一卸料阀和卸料斗,本发明物料形状适应性较广,粒径范围较大,非圆形形状的颗粒物料也可很好适应。物料自上而下流动,水管内工质自下而上流动,二者形成良好逆流,利于实现余热梯级利用。物料滚动下落,物料重力提供部分下落动力,动力消耗较低。物料内部传质强烈,物料与炉体内壁换热系数高。

    一种阶梯式多梯级床温鼓泡床换热装置

    公开(公告)号:CN106996551A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710353722.9

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: F22B1/18 F22B31/08 F22B37/00 F22D1/50

    Abstract: 本发明公开了一种阶梯式多梯级床温鼓泡床换热装置,包括:物料料斗、过热器、蒸发器、省煤器、预热器以及位置从高至低依次排列的4个锅炉:第一锅炉、第二锅炉、第三锅炉和第四锅炉,所述过热器、蒸发器、省煤器和预热器分别依次安装在所述第一锅炉、第二锅炉、第三锅炉和第四锅炉内,本发明使余热传递过程的梯级程度在不增加动力消耗的前提下有了大幅度改善,传热过程冷热源不可逆损失大幅度降低,余热利用率可提高20%‑30%。风帽堵塞及磨损的概率大幅度降低,风帽事故率降低80%‑90%。颗粒离开冷却装置的温度降低至100℃左右,装置余热回收率提高10%‑20%。

    一种阶梯式多梯级床温鼓泡床换热装置

    公开(公告)号:CN106996551B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710353722.9

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种阶梯式多梯级床温鼓泡床换热装置,包括:物料料斗、过热器、蒸发器、省煤器、预热器以及位置从高至低依次排列的4个锅炉:第一锅炉、第二锅炉、第三锅炉和第四锅炉,所述过热器、蒸发器、省煤器和预热器分别依次安装在所述第一锅炉、第二锅炉、第三锅炉和第四锅炉内,本发明使余热传递过程的梯级程度在不增加动力消耗的前提下有了大幅度改善,传热过程冷热源不可逆损失大幅度降低,余热利用率可提高20%‑30%。风帽堵塞及磨损的概率大幅度降低,风帽事故率降低80%‑90%。颗粒离开冷却装置的温度降低至100℃左右,装置余热回收率提高10%‑20%。

    一种锐角膜式壁结构在颗粒换热中的应用

    公开(公告)号:CN108955323B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201710354315.X

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种锐角膜式壁结构在颗粒换热中的应用,将多个锐角膜式壁结构固装在能够振动的炉体内,每一锐角膜式壁结构包括:多根水冷管,多根水冷管间隔排布形成水管组排,水管组排弯折形成一锐角,锐角的上夹面的水管组排倾斜设置在炉体内,在该倾斜的水管组排中每相邻的水冷管之间无缝连接有一连接鳍片,在每一根水冷管的上端与该水冷管垂直固装有一垂直鳍片,连接鳍片以及位于该连接鳍片两侧的水冷管和相应的2个垂直鳍片之间形成一槽,物料滚动下落,物料重力提供部分下落动力,动力消耗较低。物料内部传质强烈,物料与炉体内壁换热系数高。

    一种膜式壁结构在颗粒换热中的应用

    公开(公告)号:CN107084630B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710353900.8

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种膜式壁结构在颗粒换热中的应用,膜式壁结构包括:正置环形膜式壁和倒置环形膜式壁,正置环形膜式壁和倒置环形膜式壁均包括:第一环形管道以及直径大于该第一环形管道的第二环形管道,正置环形膜式壁的第一环形管道位于其第二环形管道的正上方,倒置环形膜式壁的第一环形管道位于其第二环形管道的正下方,且正置环形膜式壁和倒置环形膜式壁的第一环形管道和第二环形管道之间均连通有多根第三管道,每一第一环形管道、第二环形管道和第三管道围成的封闭形状的内壁之间均无缝连接有一金属板;本发明使颗粒向前流动过程中底部料层受到与运动方向呈一定角度的管壁的扰动,运动方向不断改变,大幅度提高颗粒流动的湍流程度。

    一种振动式多层变截面膜式壁湍流颗粒换热装置

    公开(公告)号:CN107014221A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710353909.9

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: F28C3/14

    Abstract: 本发明公开了一种振动式多层变截面膜式壁湍流颗粒换热装置,包括:底座、炉体和位于该炉体内的至少一个膜式壁结构,所述炉体位于所述底座的上方,且在所述底座和炉体之间安装有多个弹簧,在所述底座上安装有振动电机,用于驱动所述炉体在所述弹簧上振动;本发明采用变节距膜式壁结构,使颗粒向前流动过程中底部料层受到与运动方向呈一定角度的管壁的扰动,运动方向不断改变,大幅度提高颗粒流动的湍流程度。固体颗粒流动过程中流通截面积不断收缩后又不断扩张的变截面结构,使颗粒形成强烈的上下层掺混湍流,保证所有颗粒都能快速、高频率直接接触管壁。

    一种半湿底料和耐材炉排的高温粉料收集、输运一体装置

    公开(公告)号:CN106989604B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710353296.9

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种半湿底料和耐材炉排的高温粉料收集、输运一体装置,包括:壳体、保护箱和输运结构,所述输运结构包括:主动轮、从动轮、安装在所述主动轮和从动轮上做履带式运动的多根链条和多个炉排,在每2条相邻的链条之间沿链条长度方向固装有多个所述炉排,全部所述炉排紧密排列形成一环形的换热面;本发明可以实现高空抛洒高温颗粒收集与输运的一体化处理,输运结构运动原理与锅炉炉排一致,动力消耗较低。输运结构采用移动床实现,不存在废气及PM2.5排放的问题。输运过程绝热较好,能量损失较低。输运结构耐热温度较高,工作安全性较好。

    一种耐材炉排的高温粉料收集、输运一体装置

    公开(公告)号:CN106989592B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710353792.4

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种耐材炉排的高温粉料收集、输运一体装置,包括:壳体、保护箱和输运结构,所述输运结构包括:主动轮、从动轮、安装在所述主动轮和从动轮上做履带式运动的多根链条和多个炉排,在每2条相邻的链条之间沿链条长度方向固装有多个所述炉排,全部所述炉排紧密排列形成一环形的换热面;本发明可以实现高空抛洒高温颗粒收集与输运的一体化处理,输运结构运动原理与锅炉炉排一致,动力消耗较低。输运结构采用移动床实现,不存在废气及PM2.5排放的问题。输运过程绝热较好,能量损失较低。输运结构耐热温度较高,工作安全性较好。

    一种振动式多层变截面膜式壁湍流颗粒换热装置

    公开(公告)号:CN107014221B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201710353909.9

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种振动式多层变截面膜式壁湍流颗粒换热装置,包括:底座、炉体和位于该炉体内的至少一个膜式壁结构,所述炉体位于所述底座的上方,且在所述底座和炉体之间安装有多个弹簧,在所述底座上安装有振动电机,用于驱动所述炉体在所述弹簧上振动;本发明采用变节距膜式壁结构,使颗粒向前流动过程中底部料层受到与运动方向呈一定角度的管壁的扰动,运动方向不断改变,大幅度提高颗粒流动的湍流程度。固体颗粒流动过程中流通截面积不断收缩后又不断扩张的变截面结构,使颗粒形成强烈的上下层掺混湍流,保证所有颗粒都能快速、高频率直接接触管壁。

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