[实用新型]热回收式热力烘干机有效
申请号: | 201720484632.9 | 申请日: | 2017-05-04 |
公开(公告)号: | CN207006763U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 向华 | 申请(专利权)人: | 广东合即得能源科技有限公司 |
主分类号: | F26B11/04 | 分类号: | F26B11/04;F26B23/06;F26B21/00;F26B25/12;H01M8/0612;H01M8/04007 |
代理公司: | 上海金盛协力知识产权代理有限公司31242 | 代理人: | 王松 |
地址: | 523622 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 回收 热力 烘干机 | ||
技术领域
本实用新型属于热力烘干机,涉及一种热回收烘干机,尤其涉及一种水氢机等离子体热回收式热力烘干机。
背景技术
随着我国国民经济的持续增长,人民生活水平的不断提高,人们对于生活品质要求越来越高,其中热力烘干机就是其中之一。热力烘干机的种类比较多,我们常说的比如说烘干衣服、烘干面包等。烘干机在风机的抽力作用下,外面新鲜冷空气直接通过进风口与加热器热交换后变成干燥的热空气,然后与滚筒中物品进行热交换后被排出机体,而滚筒中的物品,在干燥热空气作用下水分逐步蒸发并烘干。
由于物品中水分蒸发需要吸收和消耗热能,因此烘干机排风温度随着物品中水分减少而逐步升高。目前存在问题是加热器外露散热及机壳散热浪费大,蒸汽压力波动对能耗影响很大,同时系统内部的微生物、细菌等在一定温度下大量繁殖,对于一些物品可能存在细菌感染、腐败变质等诸多隐患。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:克服上述现有技术存在的问题与缺陷而提供一种热回收式热力烘干机,增加了热回收装置、高压等离子体及格珊等,能够使腔体内部温度更加均匀,同时具有杀菌、消毒、分解微生物的作用。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
一种热回收式热力烘干机,所述热力烘干机包括筒体、大功率风扇、第一电动机、热回收装置、电加热器、进气格珊、温度传感器、螺旋桨、高压等离子体发生器、水氢机、升压器、第二电动机、控制系统;
所述控制系统分别连接大功率风扇、第一电动机、热回收装置、电加热器、温度传感器、螺旋桨、高压等离子体发生器、水氢机、升压器、第二电动机,控制各部分的动作;
所述筒体与第二电动机相连,第二电动机通过旋转带动筒体转动;所述第一电动机与大功率风扇相连,带动大功率风扇转动,筒体设有待烘干物的进口、出口,筒体内部、进口与出口之间设置高压等离子体发生器;所述电加热器与进气格珊相连;
所述水氢机包括甲醇水重整制氢装置、氢燃料电池、气泵,甲醇水重整制氢装置、气泵分别连接氢燃料电池;甲醇水重整制氢装置利用甲醇水重整制得氢气,将氢气输送至氢燃料电池,气泵将含氧气体泵入氢燃料电池;氢燃料电池利用氢气及氧气发生氧化还原反应发电,同时生成水;
所述水氢机控制系统包括制氢控制电路、氢发电控制电路,制氢控制电路连接甲醇水重整制氢装置,氢发电控制电路分别连接氢燃料电池、气泵;所述主控部分分别连接制氢控制电路、氢发电控制电路;
所述热回收装置包括尾气排放接收管路、设置于尾气排放接收管路的电磁阀及温度传感器,尾气排放接收管路分别连接甲醇水重整制氢装置的尾气排放口、烘干机筒体的内壁,尾气排放接收管路将甲醇水重整制氢装置的尾气排放口排出的300~600℃的高温尾气烘干机筒体内进行热量交换,对筒体进行加热;
所述筒体包括两个部分,第一部分为电加热部分,第二部分为尾气加热部分;第一部分包括若干电加热子区域,电加热器包括若干电加热丝,电加热子区域内设有电加热丝;尾气加热部分包括若干尾气加热子区域,尾气加热子区域的内侧设有加热流道,各尾气加热子区域的加热流道相互连接,同时与热回收装置的尾气排放接收管路连接;各电加热子区域、各尾气加热子区域交错设置;
所述电加热器放置在热回收装置后侧,冷风经过热回收装置的预热,进入电热器进行加热;
所述进气格珊放置在加热器一侧,通过进气格珊将预热、加热的气流均匀分散到筒体内部;
所述等离子体发生器放置连接升压器,通过升压器的作用,将产生的电弧放电在筒体内。
作为本实用新型的一种优选方案,所述等离子体发生器的电弧放电发生在等离子体发生器的垂直端面上。
作为本实用新型的一种优选方案,所述筒体外侧包裹石棉丝保温层,避免筒体内部的热量散失。
一种上述热回收式热力烘干机的控制方法,包括如下步骤:
步骤S1、首次启动水氢机,甲醇水重整制氢装置开始制氢,尾气的温度在300~600℃,通入热回收装置进行筒体的预热,将制得氢气输送到燃料电池的阳极;
步骤S2、通过控制系统将气泵打开,往燃料电池发电系统的阴极泵入空气,在质子交换膜上发生氧化还原反应;根据一定的控制策略,此时空气的输送量大于氢气的输送量,保证输送的氢气全部消耗掉;
步骤S3、燃料电池发电系统在质子交换膜上产生的电量,通过DCDC与电气盒的整流整压再分配原则,将电量按需求分配给各部件使用;
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