CN216738190U - 一种上升管空气能热风干燥装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种上升管空气能热风干燥装置,所述上升管包括上升管主体、位于上升管主体一端的上升管入口、位于上升管主体另一端的上升管出口,所述上升管空气能热风干燥装置包括散热器、风扇、空气能热水箱,所述散热器包括散热器入口和散热器出口,所述空气能热水箱包括进风口和出风口,所述散热器和风扇安装于所述上升管入口处,所述散热器出口与空气能热水箱的进风口相连,所述空气能热水箱的出风口通过循环泵与所述散热器入口相连。本实用新型在不影响棕刚玉与上升管内壁的连接牢固度的前提下,可有效加快上升管换热器内壁复合的棕刚玉的干燥速度,提高工作效率。
Description
技术领域
本实用新型属于上升管余热回收技术领域,具体涉及一种上升管干燥装置,特别涉及一种对上升管内衬棕刚玉进行干燥的上升管空气能热风干燥装置。
背景技术
荒煤气余热回收最常用的设备是上升管,其作用是荒煤气与水介质换热。有些上升管因为换热不均匀,在上升管内壁需要符合一层棕刚玉。由于棕刚玉直接与高温的荒煤气接触,在高温的荒煤气流及荒煤气温度周期性变化的作用下,容易出现脱落的可能,其牢固程度不仅影响换热效率,还直接影响上升管的安全使用和寿命。而棕刚玉制作完成后,自然干燥凝固缓慢,需要保养较长时间才能投入使用。尤其冬季和梅雨季节等干冷潮湿的天气,内衬棕刚玉的干燥时间更为缓慢,严重拖慢了上升管的制作周期,影响上升管换热器的制作进度。
实用新型内容
针对现有技术中存在的上述问题,本实用新型提供一种上升管空气能热风干燥装置。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种上升管空气能热风干燥装置,所述上升管包括上升管主体、位于上升管主体一端的上升管入口、位于上升管主体另一端的上升管出口,所述上升管空气能热风干燥装置包括散热器、风扇、空气能热水箱,所述散热器包括散热器入口和散热器出口,所述空气能热水箱包括进风口和出风口,所述散热器和风扇安装于所述上升管入口处,所述散热器出口与空气能热水箱的进风口相连,所述空气能热水箱的出风口通过循环泵与所述散热器入口相连。
进一步的,所述散热器安装于所述上升管入口的内侧,散热器的主体位于上升管主体内。
进一步的,所述风扇安装于所述上升管入口的外侧,风扇的主体位于上升管主体外。
进一步的,所述风扇包括轴流风叶,所述轴流风叶通过旋转形成由上升管入口向上升管出口方向流动的气流。
进一步的,所述上升管主体的内壁上设置有一层棕刚玉层。
进一步的,所述空气能热水箱包括热水出水口、冷水进水口、冷凝水出水口,所述空气能热水箱中盛有水,所述热水出水口设置于最高水位以下,所述冷水进水口设置于热水出水口以下,所述冷凝水出水口设置于所述热水出水口和冷水进水口之间。
进一步的,与所述热水出水口连接的管路上设置有热水阀门,与所述冷水进水口连接的管路上设置有冷水阀门。
进一步的,所述冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有过滤器,冷凝水由冷凝水出水口经所述过滤器排出。
进一步的,所述冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有三通阀,所述三通阀上设置有单向安全阀排出口,冷水从所述单向安全阀排出口排出。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型的上升管空气能热风干燥装置,在不影响棕刚玉与上升管内壁的连接牢固度的前提下,可有效加快上升管换热器内壁复合的棕刚玉的干燥速度,即本实用新型在不影响整个装置质量的前提下,可缩短上升管内衬棕刚玉的干燥时间,提高工作效率。本实用新型结构简单,制作方便,节能环保,运行成本低。
附图说明
图1是上升管空气能热风干燥装置的结构示意图;
图2是空气能热水箱的机构示意图。
图中标记:1、空气能热水箱;2、循环泵;3、风扇;4、散热器;5、上升管主体;5-1、上升管入口;5-2、上升管出口。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
本实施例的上升管空气能热风干燥装置主要用于加速上升管内衬棕刚玉的干燥。上升管是荒煤气余热回收最常用的设备,其作用是荒煤气与水介质换热。上升管的结构如图1所示,主要包括中空的圆心管状上升管主体5,上升管主体5的一端为上升管入口5-1,上升管主体5另一端的上升管出口5-2,为了使上升管换热均匀,上升管主体的内壁上通常覆合有棕刚玉,从而在上升管主体的内壁处形成一层棕刚玉层。
如图1所示,本实施例的上升管空气能热风干燥装置主要包括散热器4、风扇3、空气能热水箱1。散热器4和风扇3均安装于上升管上,空气能热水箱1通过管路与散热器4相连。
本实施例中,空气能热水箱1的结构如图2所示。空气能热水箱1为封闭的箱体结构,其内部盛有水。水平面以上的空气能热水箱1上设置有进风口、出风口,水平面以上的空气能热水箱1侧壁处设置有热水出水口、冷水进水口、冷凝水出水口。具体的,热水出水口设置于最高水位以下,冷水进水口设置于热水出水口以下,冷凝水出水口设置于热水出水口和冷水进水口之间。
进一步优选的,与所述热水出水口连接的管路上设置有热水阀门,与所述冷水进水口连接的管路上设置有冷水阀门。冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有过滤器,冷凝水由冷凝水出水口经该过滤器排出。冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有三通阀,三通阀上设置有单向安全阀排出口,冷水从该单向安全阀排出口排出。
如图1所示,为了进一步有效加快上升管换热器内壁复合的棕刚玉的干燥速度,可将散热器4安装于上升管入口5-1的内侧,并使散热器的主体位于上升管主体内,同时,将风扇3安装于上升管入口5-1的外侧,并使风扇3的主体位于上升管主体外。本实施例中,风扇3包括轴流风叶(图中未示出),轴流风叶的旋转可产生沿上升管轴向的气流,具体的,轴流风叶通过旋转形成由上升管入口5-1向上升管出口5-2方向流动的气流。
如图2所示,散热器4包括散热器入口和散热器出口,空气能热水箱1的出风口与循环泵2的入口相连,循环泵的出口散热器入口相连,散热器出口与空气能热水箱1的进风口相连。
工作时,空气能热水箱1中产生热蒸汽,该热蒸汽在循环泵的作用下进入散热器,同时散热器后端的风扇的轴流风叶产生沿上升管轴向的气流,该气流经散热器后形成具有预定温度的暖风气流,该暖风气流由上升管入口向上升管出口方向流动,从而可加速上升管内衬棕刚玉的干燥,同时不影响棕刚玉与上升管内壁的连接牢固度。
综上所述,本实施例通过应用现有的空气能热水设备产生的热源,通过在上升管入口处安装散热器和风扇的组合结构,对上升管换热器内壁复合的棕刚玉进行定位干燥。本实施例在不影响棕刚玉与上升管内壁的牢固度的前提下,缩短棕刚玉干燥时间,加速了上升管换热器内壁复合的棕刚玉的干燥过程,提高了工作效率。本实施例结构简单,制作方便,节能环保,运行成本低。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种上升管空气能热风干燥装置,所述上升管包括上升管主体、位于上升管主体一端的上升管入口、位于上升管主体另一端的上升管出口,其特征在于,所述上升管空气能热风干燥装置包括散热器、风扇、空气能热水箱,所述散热器包括散热器入口和散热器出口,所述空气能热水箱包括进风口和出风口,所述散热器和风扇安装于所述上升管入口处,所述散热器出口与空气能热水箱的进风口相连,所述空气能热水箱的出风口通过循环泵与所述散热器入口相连。
2.根据权利要求1所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述散热器安装于所述上升管入口的内侧,散热器的主体位于上升管主体内。
3.根据权利要求1或2所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述风扇安装于所述上升管入口的外侧,风扇的主体位于上升管主体外。
4.根据权利要求3所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述风扇包括轴流风叶,所述轴流风叶通过旋转形成由上升管入口向上升管出口方向流动的气流。
5.根据权利要求1所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述上升管主体的内壁上设置有一层棕刚玉层。
6.根据权利要求1所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述空气能热水箱包括热水出水口、冷水进水口、冷凝水出水口,所述空气能热水箱中盛有水,所述热水出水口设置于最高水位以下,所述冷水进水口设置于热水出水口以下,所述冷凝水出水口设置于所述热水出水口和冷水进水口之间。
7.根据权利要求6所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,与所述热水出水口连接的管路上设置有热水阀门,与所述冷水进水口连接的管路上设置有冷水阀门。
8.根据权利要求7所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有过滤器,冷凝水由冷凝水出水口经所述过滤器排出。
9.根据权利要求7所述的一种上升管空气能热风干燥装置,其特征在于,所述冷水阀门和冷水进水口之间的管路上设置有三通阀,所述三通阀上设置有单向安全阀排出口,冷水从所述单向安全阀排出口排出。
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