一种焚烧炉空气预热及配风系统
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114508756A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210191247.0

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明公开了一种焚烧炉空气预热及配风系统,包括:鼓风机、空气预热部件、配气管道,空气预热部件的进气口与鼓风机连通,空气预热部件的出气口与配气管道连通,配气管道通过第一支管与一燃室连通,通过第二支管与二燃室连通。在进行焚烧作业时,外部空气通过鼓风机引入空气预热部件内,空气预热部件和二燃室内的高温烟气换热,以将预热后的空气输送至配气管道,提高了进入一燃室和二燃室内的空气温度,因此可以减少助燃燃料的消耗,也提高了烟气余热利用效率。其次空气预热直接将二燃室的高温烟气与常温空气进行换热,利用高温差可以大幅提升换热效率,同时降低了高温烟气的温度,减少了后续烟气净化处理对设备的要求。

    一种功率MOS管的加工材料自动处理设备

    公开(公告)号:CN114294670A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111670766.7

    申请日:2021-12-31

    发明人: 周勇

    摘要: 一种功率MOS管的加工材料自动处理设备,包括燃烧炉,燃烧炉包括第一进气口和第一排气口,第一进气口固定设置在燃烧炉顶部,第一排气口固定设置在燃烧炉底部;还包括反应炉和压缩装置,反应炉为圆桶形密闭容器,反应炉安装在燃烧炉内,压缩装置包括第一增压组件、连接管和旋转驱动组件,第一增压组件包括安装架、旋转轴和压气机叶轮,安装架通过连接管与第一进气口固定连接,旋转轴可转动的安装在安装架上,压气机叶轮固定套接在旋转轴上,旋转驱动组件与安装架固定连接,旋转驱动组件的驱动端与旋转轴固定连接且轴线共线。本申请解决了如何提高燃烧炉内燃料的燃烧效率,从而实现降低生产成本的问题。

    一种生物质锅炉烟气余热回收系统

    公开(公告)号:CN113639260A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110915339.4

    申请日:2021-08-10

    摘要: 本发明公开了一种生物质锅炉烟气余热回收系统,属于能源回收利用技术领域,包括与烟气管道相连通的省煤器、与省煤器相连通的烟冷器、与空气管道相连通的空气预热器和来自除氧器的高压给水管道;所述系统在省煤器和空气预热器之间增设烟冷器,空气的预热不采用烟气,而由来自除氧器的高压给水加热实现,加热空气预热器的给水从高压给水管道直接引出,预热进入空气预热器的空气,然后进入烟冷器吸收烟气的热量,最后再回到高压给水管道进入省煤器,最后进入汽包。本发明不仅可以使空气预热器避免腐蚀,保证空气预热器的安全运行,同时还可以避免锅炉尾部受热面的腐蚀问题。

    一种垃圾焚烧炉空气预热系统

    公开(公告)号:CN113464971A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110926697.5

    申请日:2021-08-12

    摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧炉空气预热系统,包括槽式太阳能集热器系统,蒸汽预热器,空气预热器,一次风管道,二次风管道,以及入炉垃圾预干燥装置;其中,一、二次风分别经一次风管道与二次风管道流过蒸汽预热器进行一级加热,之后流经空气预热器进行二级加热。通过槽式太阳能集热器系统实现光热转换并加热导热流体,高温导热流体进入空气预热器加热一、二次风,空气预热器出口的导热流体进入入炉垃圾预干燥装置进行垃圾预干燥后返回槽式太阳能集热器系统。本发明利用可再生、清洁的太阳能并使用成本较低的槽式太阳能集热器系统加热垃圾焚烧炉的一、二次风,减少蒸汽预热器的高温蒸汽用量,具有较好的经济性与发展潜力。

    一种清洁高效环保的生物质颗粒燃烧炉

    公开(公告)号:CN113217906A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110461315.6

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: F23B10/02 F23L15/04

    摘要: 本发明涉及一种清洁高效环保的生物质颗粒燃烧炉,包括底座、第一燃烧炉、换热装置、第二燃烧炉、通道管、壳体、送料斗、输送器、送风机及抽风机,第一燃烧炉顶端具有出烟口且竖直固定在底座上,第一燃烧炉一侧炉壁下部设置第一进风口,中部设置进料口,另一侧炉壁下部设置第一出渣口,中部设置点火口;第二燃烧炉顶端设有进烟口,底端设有出烟口;通道管连通在第一燃烧炉顶端的出烟口和第二燃烧炉顶端的进烟口;本发明设计顶部相通的第一燃烧炉和第二燃烧炉,在第一燃烧炉内燃烧的生物质燃料,燃烧一段时间产生的木炭小颗粒,会随上升的气流进入第二燃烧炉内继续燃烧,进而提高生物质燃料的燃烧效率。