[实用新型]一种生物质热风炉有效

专利信息
申请号: 201420776856.3 申请日: 2014-12-11
公开(公告)号: CN204460694U 公开(公告)日: 2015-07-08
发明(设计)人: 张占永 申请(专利权)人: 新乐盛佳绿能科技有限公司
主分类号: F24H3/08 分类号: F24H3/08;F23K3/00;F23L1/02;F23L9/02;F24H9/00
代理公司: 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙) 13123 代理人: 张明月
地址: 050700 *** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 生物 热风炉
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种热风炉,尤其涉及一种以生物质作为燃料的生物质热风炉。

背景技术

热风炉是人民生活和工业中最常见的能量转化设备,它将常规能源的化学能或电能转化为热能,能量以热风的形式供应给相应的设备,常用于干燥机、烘干机、成型机和采暖等,在畜禽养殖车间、蔬菜大棚等农产品生产场所也有广泛应用。热风炉的燃料通常是煤;但是,随着环保压力的日益增大和煤炭价格的上升,生物质正逐渐取代煤成为热风炉的燃料。我国的生物质燃料多是以玉米秸秆、稻草、棉秆等秸秆类生物质为原料,经颗粒机或者秸秆压块机压制而成。

传统的生物质热风炉主要包括燃料仓、燃烧室和换热室,燃料仓位于燃烧室上方。储藏在燃料仓的生物质燃料在燃烧室内燃烧,燃烧产生的热烟气与鼓送入换热室的空气进行热交换,冷烟气通过排烟口排出,热空气供给给相应设备。在上述传统热风炉中,生物质燃料的添加方式是依靠重力掉落。随着燃料在燃烧室炉箅上持续燃烧,燃烧后产生的炉灰通过炉箅的间隙落入燃烧室底部、炉箅上方出现空间,因此燃料仓中的生物质燃料通过重力作用掉落入燃烧室,补充燃料、保持燃烧。

但是,这种燃料添加方式仍有许多缺陷。由于燃料仓与燃烧室之间是连通的,因此,生物质燃料始终堆积在炉箅上方,影响了通风效果和氧气供给,燃料的燃烧效果无法保证;而且,当燃料仓中生物质燃料存储较多时,也会出现燃料下压使得未充分燃烧完全的燃料通过炉箅间隙被挤入燃烧室底部,影响了生物质燃料的使用效率,提高了供热成本。另外,当生物质燃料不充分燃烧时,会生成一氧化碳等有毒性可燃气体。这些气体的直接外排,不仅降低了热风炉的热量利用率,而且会造成环境的污染。

实用新型内容

本实用新型需要解决的技术问题是提供一种燃烧充分彻底、热量利用率高、能够定时定量添加燃料的生物质热风炉。

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

一种生物质热风炉,包括位于燃料仓下方的燃烧室、与燃烧室连通的沉降室、与沉降室连通的换热室,所述燃烧室下部设置有炉箅,所述燃料仓底部出口处设置有送料器;所述送料器包括送料机构和旋转机构;所述送料机构的前端面和后端面均为圆形,送料机构的上部、下部对称开设有锥斗状的料腔A、料腔B;料腔A与料腔B之间的部分为阻隔部;在送料机构的圆心处设置有通过旋转机构控制、能带动送料机构旋转的转轴;所述送料机构外侧还设置有与燃料仓固定连接的框体;

所述热风炉内部设置送风主管,送风主管的一端与位于炉壳外部的鼓风机相连通,另一端分支为送风支管A、送风支管B和送风支管C;送风支管A的末端是位于炉箅下方的助燃送风口A,送风支管B的末端是位于燃烧室上部的助燃送风口B,送风支管C的末端是连通换热室中空气管道的换热送风口。

本实用新型的进一步改进在于:所述燃烧室的宽度大于燃料仓宽度,燃烧室的左右两侧炉墙上部与燃料仓的外侧壁之间形成烟气流出通道,在烟气流出通道的前侧内壁和后侧内壁的上部分别设置有纵向排列的两个助燃送风口B;所述前侧内壁上的助燃送风口B与后侧内壁上的助燃送风口B相对设置。

本实用新型的进一步改进在于:所述换热室内设置有数条空气管道,空气管道的入口与送风支管C相连通,空气管道的出口连通至热风出口;空气管道外壁与换热室内壁之间的间隙为烟气通道,烟气通道的入口与沉降室的烟气出口相连通,烟气通道的出口连通至排烟口。

本实用新型的进一步改进在于:位于炉箅上方的炉壳前端面上设有掏渣口,位于炉箅下方的炉壳前端面上设有清灰口;位于沉降室下方的炉壳前端面上设有除尘口;所述燃料仓前侧壁的上部开设有加料口。

由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的技术进步是:

本实用新型提供了一种生物质热风炉。该热风炉结构紧凑、布局合理、热量利用效率高、烟尘排放量小,而且能够根据生物质燃料的燃烧时间来定时定量的向燃烧室内添加燃料,使燃料能够充分燃烧,提高了燃烧放热效率。

本实用新型在燃料仓出口处安装有送料器。送料器可以根据生物质燃料的燃烧时间来自动进行旋转,从而把料腔中的燃料定时定量加入燃烧室中,使燃烧放热稳定均一,进而保证了热风炉吹出的热风温度的稳定性。送料器的使用,将燃料仓与燃烧室进行了隔离,使得燃烧室内的燃料堆积松散、氧气充分,有利于引燃;并有效避免了未燃尽的燃料被挤落炉箅、造成燃料的浪费,减少了人工操作,降低了工作强度。

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