带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉
本申请是申请日为2020年12月12日,申请号为2020115279164,发明名称为“卧式全浸没电极锅炉”的分案申请。
技术领域
本发明涉及锅炉设备领域,尤其涉及一种带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉。
背景技术
电极锅炉由于其使用方便适应性强而使用量越来越大,但是现在的锅炉都是立式锅炉,诸如专利CN110375286A(或专利CN207945820U以及专利CN207945820U)中所示的电极锅炉都是立式的锅炉(即隔离盾在调节移动时都是沿着垂直于大地方向),而立式锅炉的高度由于相对较高,所以在安装时对于安装场地的净高有限制,而许多建筑物由于设计年代较为久远,其高度甚至低于锅炉的高度,所以为了能够将锅炉安装到建筑物内,会采用将立式结构的锅炉采取卧式的方法安装(即锅炉炉体为卧式,相电极、零位电极、隔离盾、系杆升降机构都水平安装、隔离盾在移动时沿着电极水平方向左右移动),但是采用卧式的方法安装带来了一个问题,即因为自身重力作用以及水流的冲击作用,原本处于同心状态的隔离盾、相电极以及零位电极会发生偏移而变得不同心(即隔离盾、相电极以及零位电极三者之间变得不平行),而隔离盾、相电极以及零位电极一旦变得不同心会导致隔离盾在调节电流大小时无法做到一致,导致出现跳闸现象。
因为锅炉内与相电极与零位电极相对于锅炉的炉体是保持固定,所以可以通过在相电极(或零位电极)与炉体之间增加固定件的方式来增加相电极(或零位电极)的稳定性,确保相电极与零位电极始终处于同心状态,但是由于隔离盾是需要不断移动,所以无法通过在隔离盾与炉体之间增加固定件的方式来增加隔离盾的稳定性,且由于三个隔离盾都是安装在一块安装板上的,所以只有一个隔离盾出现偏移沉降(会带动安装板发生歪扭),就会导致其他两块安装板出现歪扭。
发明内容
本发明针对上述问题,提出了一种带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉。
本发明采取的技术方案如下:
一种带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉,包括炉体、相电极、零位电极,隔离盾、丝杠以及安装板,所述相电极与零位电极均固定于所述炉体内,所述相电极位于所述零位电极内,所述安装板滑动安装在炉体内,所述隔离盾固定在所述安装板上,所述丝杠转动密封安装在炉体上,所述安装板与丝杠配合在一起,所述隔离盾位于相电极与零位电极之间,还包括调节螺杆、套筒、调节螺母,所述套筒固定在所述安装板上,且套筒套设和在所述丝杠上,所述调节螺杆的两端均安装有所述调节螺母,所述套筒以及安装板各自通过连接钢丝与调节螺母固定在一起,所述调节螺杆与所述丝杠不平行,丝杠的两端与炉体密封转动配合在一起。
上述结构的电极锅炉中,通过增加套筒、调节螺杆以及调节螺母,使得的安装板相对于丝杠之间的夹角可以调整,由于隔离盾是安装在安装板上,所以安装板与丝杠之间的夹角发生调整之后,隔离盾与丝杠之间的位置也可以调整,而相电极与零位电极相对于丝杠始终处于固定的状态,所以上述结构的锅炉可以随时调整隔离盾相对于相电极之间的位置,使得隔离盾、相电极、零位电极三者之间始终保持平行。
具体连接钢丝一端与调节螺母焊接在一起,连接钢丝另一端与安装板(或套筒)焊接固定在一起,或者安装板(或套筒)上设置有套钩时,连接钢丝可以直接缠绕固定在套钩上。丝杠的两端通过密封轴承与炉体密封转动配合在一起。
可选的,所述相电极呈圆柱状,所述零位电极呈圆筒状,所述隔离盾呈圆筒状;所述相电极、零位电极以及隔离盾的中轴线相重合。
三者的中轴线相重合即保证了三者同心,这样一则便于调控电流强度,二则便于安装使用。
可选的,还包括直线轴承,所述直线轴承设置在丝杠与套筒之间。
设置直线轴承的作用是为了套管在丝杠上滑动时更加稳定,同时也提高套管自身的稳定性,确保套管自身不会发生晃动,同时对丝杠起到良好的保护作用。
可选的,还包括中心螺母,所述中心螺母固定于所述安装板对的中心处,所述安装板通过中心螺母与丝杠配合在一起。
中心螺母设置在安装板的中心处,丝杠与安装板配合在一起,这样使得安装板相对于丝杠发生倾斜的时候,由于是中心螺母与丝杠配合的,所以安装板依然能顺利地沿着丝杠移动,且中心螺母的存在,可以降低在调整安装板角度是丝杠的挤压力,使得丝杠的使用寿命更长。
可选的,所述炉体的内壁上设置有导轨,所述安装板上设置有滑槽,所述安装板通过自身的滑槽与所述导轨滑动配合在一起。
导轨与滑槽的作用一则是对安装板起到滑动限位作用,使得丝杠转动时安装板能沿着丝杠移动;二则是为了增加安装板的稳定性,使得安装板更加不易相对于丝杠发生偏扭。
可选的,还包括陶瓷棒,所述相电极通过陶瓷棒安装在炉体内,且所述相电极的两端均固定有陶瓷棒,所述相电极的陶瓷棒在一条直线上,所述陶瓷棒平行于所述丝杠。
具体陶瓷棒可以是实心的,也可以是空心的,也可以是实心与空心组合使用的,本方案中相电极的两端都安装有陶瓷棒,而相电极需要电线供电,所以相电极一端的陶瓷棒采用空心的陶瓷棒(为了保证强度必要时可在陶瓷管外套设几圈不锈钢管),以供铺设电线,而另一端采用实心的陶瓷棒。
可选的,所述安装板垂直于所述丝杠,所述隔离盾垂直固定在所述安装板上,所述隔离盾平行于所述丝杠。
可选的,所述隔离盾有三个,所述调节螺杆有三根,所述隔离盾在所述安装板上等距等弧度地分布,所述调节螺杆围绕着所述丝杠等距等弧度的分布。
三个隔离盾是为了配合三对相电极与零位电极使用,而调节螺杆采用三根是为了简化安装手续,三根调节螺杆将安装板的圆面一分为三。具体零位电极是通过固定钢板固定在炉体上的。具体三根调节螺杆是出于悬空状态的,这样可以提高对安装板调整灵敏度。
可选的,所述炉体上设置有循环进口及循环出口,所述循环进口及循环出口均与炉体内的空间连通;所述炉体上设置有补水口及离开口,所述补水口与所述离开口均与所述炉体内的空间连通。
循环进口与循环出口的作用实现炉体内水循环,补水口是为了给炉体内补充水,离开口是蒸汽或者热水离开炉体的通道。当产生的是热水时,本款锅炉为卧式全浸没电极热水锅炉,当产生的是蒸汽时,本款锅炉为卧式全浸没电极蒸汽锅炉。
可选的,所述安装板上开设有通孔,安装相电极的陶瓷棒穿过所述通孔,且陶瓷棒的直径小于通孔的直径。
安装板上的通孔大于陶瓷棒的直径是为了保证当安装板发生偏转时,安装板不会对陶瓷棒造成挤压,确保陶瓷棒不会碎裂,同时确保水流能顺利地通过陶瓷棒与安装板之间,使得炉体内的水流对相电极、零位电极以及隔离盾的冲击强度大幅减弱,使得隔离盾、相电极以及零位电极更加稳定,不易发生偏扭。
本发明的有益效果是:通过增加套筒、调节螺杆以及调节螺母,使得的安装板相对于丝杠之间的夹角可以调整,使得隔离盾、相电极、零位电极三者之间始终保持平行。
附图说明:
图1是带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉示意简图,
图2是图1中A-A向的剖面示意图,
图3是图1中B-B向的剖面示意图。
图中各附图标记为:1、炉体,101、循环出口,102、循环进口,103、补水口,104、离开口,2、导轨,3、安装板,301、滑槽,302、通孔,4、固定钢板,5、零位电极,6、相电极,7、隔离盾,8、陶瓷棒,9、丝杠,10、连接钢丝,11、调节螺母,12、调节螺杆,13、中心螺母,14、套管,15、直线轴承,16、支座,17、隔板,1701、喷射口。
具体实施方式:
下面结合各附图,对本发明做详细描述。
如附图1、附图2及附图3所示,一种带空心陶瓷棒的卧式全浸没电极锅炉,包括炉体1、相电极6、零位电极5,隔离盾7、丝杠9以及安装板3,相电极6与零位电极5均固定于炉体1内,相电极6位于零位电极5内,安装板3滑动安装在炉体1内,隔离盾7固定在安装板3上,丝杠9转动密封安装在炉体1上,安装板3与丝杠9配合在一起,隔离盾7位于相电极6与零位电极5之间,还包括调节螺杆12、套筒、调节螺母11,套筒固定在安装板3上,且套筒套设和在丝杠9上,调节螺杆12的两端均安装有调节螺母11,套筒以及安装板3各自通过连接钢丝10与调节螺母11固定在一起,调节螺杆12与丝杠9不平行,丝杠9的两端与炉体1密封转动配合在一起。
上述结构的电极锅炉中,通过增加套筒、调节螺杆12以及调节螺母11,使得的安装板3相对于丝杠9之间的夹角可以调整,由于隔离盾7是安装在安装板3上,所以安装板3与丝杠9之间的夹角发生调整之后,隔离盾7与丝杠9之间的位置也可以调整,而相电极6与零位电极5相对于丝杠9始终处于固定的状态,所以上述结构的锅炉可以随时调整隔离盾7相对于相电极6之间的位置,使得隔离盾7、相电极6、零位电极5三者之间始终保持平行。
具体连接钢丝10一端与调节螺母11焊接在一起,连接钢丝10另一端与安装板3(或套筒)焊接固定在一起,或者安装板3(或套筒)上设置有套钩时,连接钢丝10可以直接缠绕固定在套钩上。丝杠9的两端通过密封轴承与炉体1密封转动配合在一起。
如附图1、附图2及附图3所示,相电极6呈圆柱状,零位电极5呈圆筒状,隔离盾7呈圆筒状;相电极6、零位电极5以及隔离盾7的中轴线相重合。
三者的中轴线相重合即保证了三者同心,这样一则便于调控电流强度,二则便于安装使用。
如附图1、附图2及附图3所示,还包括直线轴承15,直线轴承15设置在丝杠9与套筒之间。
设置直线轴承15的作用是为了套管14在丝杠9上滑动时更加稳定,同时也提高套管14自身的稳定性,确保套管14自身不会发生晃动,同时对丝杠9起到良好的保护作用。
如附图1、附图2及附图3所示,还包括中心螺母13,中心螺母13固定于安装板3对的中心处,安装板3通过中心螺母13与丝杠9配合在一起。
中心螺母13设置在安装板3的中心处,丝杠9与安装板3配合在一起,这样使得安装板3相对于丝杠9发生倾斜的时候,由于是中心螺母13与丝杠9配合的,所以安装板3依然能顺利地沿着丝杠9移动,且中心螺母13的存在,可以降低在调整安装板3角度是丝杠9的挤压力,使得丝杠9的使用寿命更长。
如附图1、附图2及附图3所示,炉体1的内壁上设置有导轨2,安装板3上设置有滑槽301,安装板3通过自身的滑槽301与导轨2滑动配合在一起。
导轨2与滑槽301的作用一则是对安装板3起到滑动限位作用,使得丝杠9转动时安装板3能沿着丝杠9移动;二则是为了增加安装板3的稳定性,使得安装板3更加不易相对于丝杠9发生偏扭。
如附图1、附图2及附图3所示,还包括陶瓷棒8,相电极6通过陶瓷棒8安装在炉体1内,且相电极6的两端均固定有陶瓷棒8,相电极6的陶瓷棒8在一条直线上,陶瓷棒8平行于丝杠9。
具体陶瓷棒8可以是实心的,也可以是空心的,也可以是实心与空心组合使用的,本方案中相电极6的两端都安装有陶瓷棒8,而相电极6需要电线供电,所以相电极6一端的陶瓷棒8采用空心的陶瓷棒8(为了保证强度必要时可在陶瓷棒外套设几圈不锈钢管),以供铺设电线,而另一端采用实心的陶瓷棒8,陶瓷棒与炉体直接采用密封圈密封。
如附图1、附图2及附图3所示,安装板3垂直于丝杠9,隔离盾7垂直固定在安装板3上,隔离盾7平行于丝杠9。
如附图1、附图2及附图3所示,隔离盾7有三个,调节螺杆12有三根,隔离盾7在安装板3上等距等弧度地分布,调节螺杆12围绕着丝杠9等距等弧度的分布。
三个隔离盾7是为了配合三对相电极6与零位电极5使用,而调节螺杆12采用三根是为了简化安装手续,三根调节螺杆12将安装板3的圆面一分为三。具体零位电极5是通过固定钢板4固定在炉体1上的。
如附图1、附图2及附图3所示,炉体1上设置有循环进口102及循环出口101,循环进口102及循环出口101均与炉体1内的空间连通;炉体1上设置有补水口103及离开口104,补水口103与离开口104均与炉体1内的空间连通。
循环进口102与循环出口101的作用实现炉体1内水循环,补水口103是为了给炉体1内补充水,离开口104是蒸汽或者热水离开炉体1的通道。当产生的是热水时,本款锅炉为卧式全浸没电极热水锅炉,当产生的是蒸汽时,本款锅炉为卧式全浸没电极蒸汽锅炉。
如附图1、附图2及附图3所示,安装板3上开设有通孔302,安装相电极6的陶瓷棒8穿过通孔302,且陶瓷棒8的直径小于通孔302的直径。
安装板3上的通孔302大于陶瓷棒8的直径是为了保证当安装板3发生偏转时,安装板3不会对陶瓷棒8造成挤压,确保陶瓷棒8不会碎裂,同时确保水流能顺利地通过陶瓷棒8与安装板3之间,使得炉体1内的水流对相电极6、零位电极5以及隔离盾7的冲击强度大幅减弱,使得隔离盾7、相电极6以及零位电极5更加稳定,不易发生偏扭。
炉体1内设置有隔板17,隔板17上开设有喷射口1701。炉体1的外壁上安装有支座16。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此即限制本发明的专利保护范围,凡是运用本发明说明书所作的等效变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的保护范围内。