[发明专利]一种新型电站锅炉及使用方法无效
| 申请号: | 201110083531.8 | 申请日: | 2011-03-27 |
| 公开(公告)号: | CN102213410A | 公开(公告)日: | 2011-10-12 |
| 发明(设计)人: | 王春凌 | 申请(专利权)人: | 王春凌 |
| 主分类号: | F22B1/28 | 分类号: | F22B1/28;F22B33/18 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 221200 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 新型 电站 锅炉 使用方法 | ||
技术领域
本发明涉及蒸汽压力锅炉及使用方法、电磁感应加热、水循环等。
背景技术
全国现有火力发电厂年耗煤碳在15亿吨已上,既造成无法挽回的环境污染,又浪废能源。加之煤碳不是取之不尽的地下资源,总有一天会用完,同时煤碳的开采也带来了众多矿难的发生,运输压力的增加,路况损毁的加剧,汽运尾气的排放等。本人此发明的初衷是为了环保节能,创造一个全新的“电循环经济”模式,变电能为一次新能源,节省大量的地下资源,降低电价,还地球一片蓝天!
发明内容
为了克服以上不足,本发明提供一种新型的电站锅炉及使用方法,它能有效地为发电厂的汽轮机组提供足量、恒压、恒温、稳定且持续的蒸汽。它包括主锅炉(专利号:201020101055.9)、发电厂再热蒸汽压力锅炉(专利申请号:201010624472.6)、临界高温高压炉(专利号:201020169828.7)、恒温热水炉(专利号:201020101051.0)、加热器(专利号:201020138578.0)和水汽分离器等部分。
本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:专利号为201020101051.0的恒温热水炉、专利号为201020101055.9的主锅炉、专利申请号为201010624472.6的发电厂再热蒸汽压力锅炉、专利号为201020169828.7的临界高温高压炉与汽轮机依次结构连接。
专利号为201020138578.0的加热器、一次水汽分离器、二次水汽分离器、球缺体三次水汽分离器、汽阀、主汽阀、吊耳、减压加固柱分别与专利号为201020101055.9的主锅炉主体结构连接。
专利号为201020101055.9的主锅炉主体的下方设置多个专利号为201020138578.0的加热器分别与专利号为201020101055.9的主锅炉主体结构连接。
一次水汽分离器为中空圆台体,设置在专利号为201020138578.0的加热器的上方与专利号为201020101055.9的主锅炉主体结构连接。
二次水汽分离器为凹陷球缺体,密布汽孔,设置在一次水汽分离器的上方与专利号为201020101055.9的主锅炉主体结构连接。
在专利号为201020101055.9的主锅炉主体和多个专利号为201020138578.0的加热器的外面分别设置隔热保温层,结构连接。
在专利号为201020138578.0的加热器的隔热保温层的侧面和下面,隔热保温层外,分别设置主感应线圈绕组和副感应线圈绕组,与隔热保温层结构连接。
多个专利号为201020138578.0的加热器的主感应线圈绕组和副感应线圈绕组分别与电站锅炉主控器电连接。
注水管分别与专利号为201020138578.0的加热器和专利号为201020101051.0的恒温热水炉结构连接,注水管的开口处设置在专利号为201020138578.0的加热器内漏斗式水循环筒下出口处的上方。
专利号为201010624472.6的发电厂再热蒸汽压力锅炉与汽轮机回汽管结构连接。
本发明的有益效果是,结构简单,体积小节省钢材,易操作,运行平稳,环保节能,创造一个全新的“电循环经济”模式,将现有的电能由二次能源提升为新型的一次新能源。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的流程连接示意图。
图2是本发明的主锅炉结构示意图。
图3是本发明的加热器和减压加固柱分布结构示意图。
图4是本发明的减压加固柱结构示意图。
图5是本发明的加热器电路连接和结构示意图。
图6是本发明的一次水汽分离器和二次水汽分离器结构示意图。
图7是本发明的一次水汽分离器结构示意图。
图8是本发明的二次水汽分离器结构示意图。
图中尺寸未按比例实示。
图中1.主汽阀、2.吊耳、3.汽阀、4.球缺体三次水汽分离器、5.主锅炉主体、6.加热器、7.减压加固柱、8.隔热保温层、9.水位计、10.漏斗式水循环筒、11.副感应线圈绕组、12.注水管、13.主控器、14.主感应线圈绕组、15.底角、16.连接柱、17.一次水汽分离器、18.二次水汽分离器、19.连接柱、20.汽孔。
具体实施方式
在图1中,是本发明的流程连接示意图。如此连接能有效地为发电厂提供足量、恒压、恒温、稳定且持续的所需蒸汽。
在图2——图8所示的实施例中:
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