[实用新型]一种生物质能用高效的余热回收装置有效
申请号: | 201821027218.6 | 申请日: | 2018-06-30 |
公开(公告)号: | CN208604115U | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
发明(设计)人: | 刘增彬 | 申请(专利权)人: | 清远市敬威能源开发有限公司 |
主分类号: | C12M1/107 | 分类号: | C12M1/107;C12M1/02 |
代理公司: | 昆明合众智信知识产权事务所 53113 | 代理人: | 张玺 |
地址: | 511517 广东省清远市清远高新区科技*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 进气腔 壳体 余热回收装置 发酵 生物质能 集热壳 连接管 土地层 左端 固定插接 集气壳体 上端 插接 下端 本实用新型 右侧壁上部 内腔上部 通过设备 抽气管 进风孔 进料口 预埋 沼气 镶嵌 节约 | ||
本实用新型公开了一种生物质能用高效的余热回收装置,包括土地层,所述土地层的内部预埋有发酵壳体,所述发酵壳体的上端中部开有进料口,所述土地层的右侧上部镶嵌有进气腔,所述进气腔的上端开有进风孔,所述进气腔的下端左侧通过第一连接管插接在发酵壳体的右侧壁上部,所述第一连接管的左端固定连接有第一集热壳体,所述第一集热壳体的左端通过管道插接在集气壳体的右端上部,所述集气壳体的左端中部固定插接有抽气管,所述进气腔的下端右侧固定插接有第二连接管。该生物质能用高效的余热回收装置,通过设有第二集热壳体的结构,能够使得沼气快速的位于发酵壳体的内腔上部;通过设备的整体结构,节约了大量的资源。
技术领域
本实用新型涉及新能源技术领域,具体为一种生物质能用高效的余热回收装置。
背景技术
生物质能来源于生物质,也是太阳能以化学能形式贮存于生物中的一种能量形式,它直接或间接地来源于植物的光合作用。生物质能是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态或气态的燃料。地球上的生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍,但利用率不到3%。生物质能(又名生物能源)是利用有机物质(例如植物等)作为燃料,通过气体收集、气化(化固体为气体)、燃烧和消化作用(只限湿润废物)等技术产生能源。只要适当地执行,生物质能也是一种宝贵的可再生能源,可是在生物质能的发酵过程中会产生大量的热,回收利用其热量能够节约大量的能源,可是普通的回收装置,回收效果不好,且功能单一,因此我们提出了一种生物质能用高效的余热回收装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种生物质能用高效的余热回收装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种生物质能用高效的余热回收装置,包括土地层,所述土地层的内部预埋有发酵壳体,所述发酵壳体的上端中部开有进料口,所述土地层的右侧上部镶嵌有进气腔,所述进气腔的上端开有进风孔,所述进气腔的下端左侧通过第一连接管插接在发酵壳体的右侧壁上部,所述第一连接管的左端固定连接有第一集热壳体,所述第一集热壳体的左端通过管道插接在集气壳体的右端上部,所述集气壳体的左端中部固定插接有抽气管,所述进气腔的下端右侧固定插接有第二连接管,所述第二连接管的左侧插接在发酵壳体的右端下部,所述第二连接管的左端固定插接在第二集热壳体的右端,所述第二集热壳体的左端通过管道连接在集气壳体的右端下部,所述第二集热壳体包括圆环和叶轮,所述第二集热壳体的上端设有温度传感器,所述第二集热壳体的下部通过轴承插接有转动杆,所述转动杆的下端外侧固定套接有搅动叶轮。
优选的,所述第二集热壳体的内腔侧壁上固定连接有圆环,所述圆环的截面呈三角状,所述第二集热壳体的内腔中部设有叶轮,所述叶轮的下端固定连接在转动杆的上端。
优选的,所述第一集热壳体和第二集热壳体均设有若干个,且相邻的第一集热壳体和相邻的第二集热壳体之间均通过管道连接,所述第一集热壳体和第二集热壳体分别等距排列在发酵壳体的内腔上下侧。
优选的,所述第一连接管和第二连接管设有若干个,所述第一连接管和第二连接管分别等距插接在发酵壳体的右端上下侧。
优选的,所述进风孔设有若干个,所述进风孔均匀的排列在进气腔的上端。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该生物质能用高效的余热回收装置,通过设有第二集热壳体的结构,第二集热壳体在进行吸热抽取空气时,第二集热壳体内部的空气会产生流动,从而使得叶轮发生转动,从而带动转动杆转动,进而使得搅动叶轮对发酵的物料进行搅动,能够使得沼气快速的位于发酵壳体的内腔上部,使得发酵壳体的内部充满沼气;通过设有圆环的结构,能够使得第二集热壳体内部的空气流速加速;通过设备的整体结构,能够对发酵壳体内部发酵产生的大量温度进行吸收,在冬天的空调设备运行时,能够吸收处理后的热空气,对其进行加热,大大的节约了资源。
附图说明
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