[实用新型]一种水暖锅炉用组合片式集热装置无效

专利信息
申请号: 200820022141.3 申请日: 2008-05-12
公开(公告)号: CN201215383Y 公开(公告)日: 2009-04-01
发明(设计)人: 王光华 申请(专利权)人: 王光华
主分类号: F24H1/38 分类号: F24H1/38;F24H9/18
代理公司: 济南舜源专利事务所有限公司 代理人: 李 江
地址: 262500山东省青州市玲珑山北*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 水暖 锅炉 组合 片式集热 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种水暖炉集热装置,具体的说是能充分吸收燃料燃烧产生的热量,快速提高循环水温度的一种水暖锅炉用组合片式集热装置。

背景技术

目前,多数水暖锅炉采用集热装置,其结构是在炉膛或烟道的外周采用环形的单层水套,再配合使用数根导水管连接组成,水套单面受热,导水管增加的受热面积较小,且受热面与高温气体间的平均距离较大,因此,热量不易被吸收,排放气体温度较高,热效率较低,还有的采用在炉膛或烟道内加设多根相互连通的受热管来吸收热量,但由于这些受热管一般采用横向设置或倾斜设置,对烟气的排出具有阻隔的作用,因此不利于烟气的流动和排出,从而导致炉膛内的燃料燃烧不充分,降低了燃烧效率,并使排出的气体中含有大量的未燃颗粒,污染了环境。

发明内容

本实用新型要解决的问题是提供能够充分吸收燃料燃烧产生的热量,快速提高循环水的温度及流速,提高热效率,达到节能减排的一种水暖锅炉用组合片式集热装置。

为解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:

一种水暖锅炉用组合片式集热装置包括上水室和下水室,其特征是:所述上水室与下水室之间并排设有若干片与上、下水室连通的片式水套。

以下是本使用新型对上述方案的进一步改进:

相邻的片式水套之间形成气体通道,所述片式水套的前后两侧分别设有前挡板和后挡板,所述前挡板和后挡板分别与排列在最外层的两片片式水套固定连接并形成一个腔室。

所述片式水套靠近前挡板和后挡板的端部为圆弧形,保证了水套内的水受热均匀。

所述前挡板和后挡板的下部分别设有与气体通道连通的进气口。

该装置安装在炉膛或烟道内时,使燃料燃烧后的高温气体从进气口进入腔室并从气体通道中从下向上流动,既增加了高温气体与水套表面的接触时间和流动行程,又防止了高温气体从腔室的上部直接排出。

所述上水室包括前水室和后水室两部分,前水室和后水室之间通过连通管连通,所述前水室与后水室之间设有与气体通道连通的出气通道,所述出气通道的上部设有出气口。

所述上水室的上表面和下水室的下表面分别为弧形,对水室内的循环水起到导流的作用,并减少了上、下水室的屯水量,有利于水温的提高。

本实用新型采用上述方案,多片片式水套及下水室将炉膛分隔成若干个高温气体通道,水套及下水室的受热面与高温气体间的平均距离被缩小数倍,热量被吸收的机会增加若干倍,多片组合能充分扩大水套外表面与高温气体的接触面积,同时在保证循环水总的流动截面积的前提下,可实现理想的单片水套壁之间的距离,即在保证流量和流速的条件下,使单位重量循环水相对应的受热面积增大,因此燃料燃烧产生的热量被该装置所快速、高效吸收,达到了节能减排,提高热效率的有益效果。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

附图说明

附图1为本实用新型实施例的结构示意图;

附图2为附图1的侧视图;

附图3为附图1中的A-A向剖视图。

图中:1-前挡板、2-后挡板、3-片式水套、4-气体通道、5-连通管、6-出水管、7-出气通道、8-前水室、9-后水室、10-出气口、12-进水口、13-下水室、14-进气口。

具体实施方式

实施例,如图1、图2所示,一种水暖锅炉用组合片式集热装置,包括上水室和下水室13,上水室上设有出水管6,下水室13上设有进水口12,所述上水室与下水室13之间设有若干片与上、下水室连通的均匀排列的片式水套3,相邻的片式水套3之间形成气体通道4,所述片式水套3的前后两侧分别设有前挡板1和后挡板2,所述前挡板1和后挡板2分别与排列在最外层的两片片式水套3固定连接并形成一个的腔室,所述前挡板1和后挡板2的下部分别设有与气体通道4连通的进气口14,所述上水室的上表面和下水室13的下表面分别为弧形,所述上水室包括前水室8和后水室9两部分,前水室8和后水室9之间通过连通管5连通,所述前水室8与后水室9之间设有与气体通道4连通的出气通道7,所述出气通道7的上部设有出气口10,如图3所示,所述片式水套3靠近前挡板1和后挡板2的端部为圆弧形,对水室内的循环水起到导流的作用,并减少了上、下水室的屯水量,有利于水温的提高。

使用时,将该装置安装在炉膛或烟道内,多片片式水套及下水室将炉膛分隔成若干个高温气体通道,高温气体在气体通道中从下向上流动,延长高温气体与水套壁的接触时间,缩短了受热面与高温气体的平均距离,充分扩大水套外表面与高温气体的接触面积,同时使单位重量循环水相对应的受热面积增大,因此燃料燃烧产生的热量被该装置所快速、高效吸收,达到了节能减排,提高热效率的有益效果。

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