CN203249386U - 电蓄热式热风炉 - Google Patents

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CN203249386U CN 201320282194 CN201320282194U CN203249386U CN 203249386 U CN203249386 U CN 203249386U CN 201320282194 CN201320282194 CN 201320282194 CN 201320282194 U CN201320282194 U CN 201320282194U CN 203249386 U CN203249386 U CN 203249386U
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朱建新
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Abstract

本实用新型电蓄热式热风炉是由安装在保温壳体内的蓄热体、空气/空气交换器、循环风机及保温壳体外的空气分配器、温度调节器、混风器构成,蓄热体的内部装有电加热器具有蓄热和放热功能;空气/空气交换器是由若干根两端口分别接入空气分配器上对应的进气汇流接口和混风器上对应的出气汇流接口的U形金属翅片管构成;空气分配器是装有工作空气输入接口、旁通接口、进气汇流接口的压力容器;温度调节器是装有降温进气接口、降温出气接口的安装在空气分配器和混风器之间,控制空气分配器向混风器注入空气流量的通道;混风器是装有出气汇流接口、混风入口、工作空气输出接口的压力容器。本实用新型可以充分利用低谷电或弃风电蓄热,提高用电效率降低用电成本。

Description

电蓄热式热风炉
技术领域
 本实用新型涉及一种由0.4KV-66KV供电的电蓄热式热风炉,将电能转换成热能存储在蓄热固体中,通过空气/空气交换器加热空气输出。本系统适用于风力发电、低谷电电能蓄热储能加热空气需求用户。
背景技术
近年来,我国风电装机容量已跃居世界第一,电能蓄热装置的研发工作也取得了一定的进展,但在实际应用方面,低谷电以及弃风电蓄热的利用率不高,用电效率较低,用电成本偏高。因此,研制多用途的电能蓄热转换装置是提高风电的利用率减少煤炭消耗的重要途径。
发明内容
本实用新型针对上述现有技术存在的问题而提供一种电蓄热式热风炉,能够适合0.4KV-66KV电压等级的电蓄热装置。
本实用新型的技术方案如下:
一种电蓄热式热风炉,其特征在于:它是由安装在保温壳体内的蓄热体、空气/空气交换器、循环风机及保温壳体外的空气分配器、温度调节器、混风器构成,蓄热体是设有电加热器的蓄热、放热结构,空气/空气交换器是由若干根两端口分别接入空气分配器上对应的进气汇流接口和温度调节器上对应的出气汇流接口的U形金属翅片管构成;空气分配器是装有工作空气输入接口、旁通接口、进气汇流接口的管状压力容器;温度调节器是装有降温进气接口、降温出气接口安装在空气分配器和混风器之间,控制空气分配器向混风器注入空气流量的通道,混风器是装有出气汇流接口、混风入口、工作空气输出接口的管状压力容器。
所述的蓄热体是用硅酸盐类物质烧结成结构件砌筑或用其浇注料固化成型,其内部装有电加热器的蓄热、放热结构,在保温壳体内根据工作电压分组,每组端电压小于10千伏。
所述的U形金属翅片管内设有吸热介质,吸热介质根据需要配置各种气份和不同压力的空气。
本实用新型有益效果是:
本实用新型电蓄热式热风炉,可以充分利用低谷电或弃风电蓄热,提高用电效率降低用电成本。本蓄热式热风炉可安装在粮库,为烘干粮食提供热源;也可安装在发电厂,做为电厂谷电蓄热体,峰电期将蓄热体内部热量通过管道可以直接送入电厂燃煤锅炉的燃烧室,增加炉内燃烧温度的基值,可以降低用煤消耗。蓄热部分输出的热空气还可以使蒸汽发生器产生蒸汽,并入在线运行的汽轮发电机蒸汽补给系统,达到减少煤耗增加发电能力的目的。
附图说明
图1 为本实用新型的结构示意图。
图中,1、蓄热体,2、空气/空气交换器,3、保温壳体,4、空气分配器,5、工作空气输入接口,6、进气汇流接口,7、旁通接口,8、温度调节器,9、降温进气接口,10、降温出气接口,11、混风器,12、混风入口,13、出气汇流接口,14、工作空气输出接口,15循环风机。
具体实施方式
下面结合附图和实施例详细描述本实用新型。
实施例1
本实用新型电蓄热式热风炉的结构如图1所示,保温壳体3内下部安装有蓄热体1,保温壳体3内上部安装有空气/空气交换器2,循环风机15的风扇端设置在保温壳体3内蓄热体1的一侧,循环风机15的机座部分设置在保温壳体3的外部,保温壳体3外还设有空气分配器4、温度调节器8、混风器11。蓄热体1是用硅酸盐类物质烧结成结构件砌筑或用其浇注料固化成型,蓄热体1是内部装有电加热器的蓄热、放热结构;空气/空气交换器2是由若干根U形金属翅片管构成,U形金属翅片管的一端口接入进气汇流接口6,U形金属翅片管的另一端口接入出气汇流接口13;温度调节器8的降温进气接口9接空气旁通接口7当工作空气输出接口14输出空气温度偏离设定工作温度时温度调节器8内改变驱动风机转速从旁通接口7吸入的低温空气流量变化通过降温出气接口10与混风入口12的连接影响工作空气输出接口14的气体输出温度;空气分配器4是装有工作空气输入接口5、旁通接口7、进气汇流接口6的管状压力容器;温度调节器8是装有降温进气接口9、降温出气接口10安装在空气分配器4和混风器11之间,控制空气分配器4向混风器11注入空气流量的通道;混风器11是装有出气汇流接口13、混风入口12、工作空气输出接口14的管状压力容器。

Claims (2)

1.一种电蓄热式热风炉,其特征在于:它是由安装在保温壳体内的蓄热体、空气/空气交换器、循环风机及保温壳体外的空气分配器、温度调节器、混风器构成,蓄热体是设有电加热器的蓄热、放热结构,空气/空气交换器是由若干根两端口分别接入空气分配器上对应的进气汇流接口和混风器上对应的出气汇流接口的U形金属翅片管构成;空气分配器是装有工作空气输入接口、旁通接口、进气汇流接口的管状压力容器;温度调节器是装有降温进气接口、降温出气接口安装在空气分配器和混风器之间,控制空气分配器向混风器注入空气流量的通道,混风器是装有出气汇流接口、混风入口、工作空气输出接口的管状压力容器。
2.根据权利要求1所述的电蓄热式热风炉,其特征在于:所述的蓄热体是用硅酸盐类物质烧结成结构件砌筑或用其浇注料固化成型,其内部装有电加热器的蓄热、放热结构,在保温壳体内蓄热体根据工作电压分组,每组端电压小于10千伏。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103245057A (zh) * 2013-05-22 2013-08-14 朱建新 电蓄热式热风炉
CN110631257A (zh) * 2019-10-05 2019-12-31 沈阳世杰电器有限公司 蓄热体带分隔层的固体电蓄热系统

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