CN220038478U - 一种节能型垃圾池保温加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种节能型垃圾池保温加热装置,其包括垃圾池、一体式空气加热机构以及热水供应系统,所述垃圾池的上部与所述一体式空气加热机构的输入端通过第一风管连通,所述一体式空气加热机构的输出端通过第二风管连通至所述垃圾池内;所述一体式空气加热机构与所述热水供应系统采用热交换方式连接;所述一体式空气加热机构包括引风机以及空气换热器。本实用新型结构简单,安装便捷,能够保证垃圾池适宜温度,提高垃圾发酵速度,提高进炉垃圾热值。
Description
【技术领域】
本实用新型属于垃圾焚烧处理技术领域,特别是涉及一种节能型垃圾池保温加热装置。
【背景技术】
随着我国城市化进程的加快,人民生活水平的提高,城市垃圾的处理已成为城市化进程及经济发展所面临的严峻问题。目前我国城市垃圾普遍存在热值低、水分含量高、组分成分变化大的特点;特别是在严寒地区的冬季,含水量高的垃圾出现冰冻现象,严重影响垃圾的发酵及焚烧;如对新进的垃圾不采取解冻措施,垃圾池内储存的垃圾不采取有效的加热保温措施,垃圾的发酵时间将延长或无法发酵,焚烧锅炉的热效率将大大降低甚至无法燃烧而停产。
冰冻垃圾经推料装置进入炉排后,由于垃圾需解冻,且带入了更多的水分,垃圾的干燥过程不仅需要耗费更多的能量,且需要更长的干燥时间,在相同的炉排机械负荷下,增加了炉排干燥段的长度,使炉排的燃烧点向后移动;同时,缩短燃烧段及燃尽段的长度,减少了垃圾正常燃烧及燃尽的时间,使垃圾燃烧不充分,增加了炉渣的热灼减率。当大量的冰冻垃圾被推入炉排后,可将炉排料层上正在燃烧的火焰扑灭,不仅给焚烧炉的正常运行带来巨大的风险,同时还会带来一系列的烟气污染问题。因此需要采取必要措施来保证垃圾池内的温度稳定及解决当前垃圾含水率高,结冰进垃圾池的现状。
现有技术中专利公开号为CN215863418U公开了一种用于提高垃圾池内温度的加热系统,虽然提高了垃圾池内的温度,有利于垃圾池内垃圾的充分发酵与焚烧,但该系统中空气余热器与汽轮机为两个设备,其整体安装更加复杂,费时费力,热空气在管路中行走的路径更长,热量损失大,能耗仍较高。
【实用新型内容】
本实用新型的主要目的在于提供一种节能型垃圾池保温加热装置,结构简单,安装便捷,能够保证垃圾池适宜温度,提高垃圾发酵速度,提高进炉垃圾热值。
本实用新型通过如下技术方案实现上述目的:一种节能型垃圾池保温加热装置,其包括垃圾池、一体式空气加热机构以及热水供应系统,所述垃圾池的上部与所述一体式空气加热机构的输入端通过第一风管连通,所述一体式空气加热机构的输出端通过第二风管连通至所述垃圾池内;所述一体式空气加热机构与所述热水供应系统采用热交换方式连接;所述一体式空气加热机构包括引风机以及空气换热器。
进一步的,所述引风机的进风口连通所述第一风管,所述引风机的输出口直接连通所述空气换热器的输入侧。
进一步的,所述空气换热器的输出侧连通所述第二风管。
进一步的,所述空气换热器内设置有第一换热盘管,所述第一换热盘管的两个接口连接所述热水供应系统,与所述热水供应系统形成循环回路。
进一步的,所述热水供应系统为垃圾发电设备的烟气余热回收系统。
进一步的,所述热水供应系统包括设置有第一烟囱管道的电厂主厂房、连通所述第一烟囱管道输出端的余热回收装置、连接所述余热回收装置气体输出端的第二烟囱管道、与所述余热回收装置内的第二换热盘管连通的水箱以及与所述水箱连通的循环泵,所述循环泵的输出端通过第一水管连接所述第一换热盘管,所述第一换热盘管与所述第二换热盘管通过第二水管连通,所述第一换热盘管、所述水箱、所述循环泵、所述第一水管、所述第二换热盘管以及所述第二水管共同形成一个循环水路。
进一步的,所述第二烟囱管道的输出端设置有竖向向上的烟囱。
与现有技术相比,本实用新型一种节能型垃圾池保温加热装置的有益效果在于:利用垃圾池循环空气,在循环控制管道上安装空气加热器,把垃圾池冷空气加热,有利于垃圾池垃圾进行发酵及焚烧,可解决现有技术中的不足,此系统不会产生二次污染,提高垃圾温度效率高,系统运行能耗低,系统比较稳定的运行;同时,利用垃圾发电厂烟气余热的热量转换成生产所需要的热空气,大大提高了厂内空气热源的回收应用,降低了能耗;采用一体式空气加热机构,将其气体的输入端与输出端直接连通垃圾池,形成气体循环系统,同时将空气换热器内的换热盘管接口直接连通热水供应系统,热水供应系统来源于垃圾发电厂的烟气余热回收装置,不额外消耗能源,提高了能源利用效率,安装便捷,结构简单;空间占用小。
【附图说明】
图1为本实用新型实施例的结构示意图;
图中数字表示:
100-节能型垃圾池保温加热装置;
1-垃圾池;2-一体式空气加热机构,21-引风机,22-空气换热器,23-第一换热盘管;3-热水供应系统,31-第一烟囱管道,32-电厂主厂房,33-余热回收装置,331-第二换热盘管,34-第二烟囱管道,35-水箱,36-循环泵,37-第一水管,38-第二水管,39-烟囱;4-第一风管;5-第二风管。
【具体实施方式】
实施例一:
请参照图1,本实施例为一种节能型垃圾池保温加热装置100,其包括垃圾池1、一体式空气加热机构2以及热水供应系统3,垃圾池1的上部与一体式空气加热机构2的输入端通过第一风管4连通,一体式空气加热机构2的输出端通过第二风管5连通至垃圾池1内;一体式空气加热机构2与热水供应系统3进行热交换方式连接。
一体式空气加热机构2包括引风机21以及空气换热器22,引风机21的进风口连通第一风管4,引风机21的输出口直接连通空气换热器22的输入侧;空气换热器22的输出侧连通第二风管5。空气换热器22内设置有第一换热盘管23,所述第一换热盘管23的两个接口连接热水供应系统3,与热水供应系统3形成循环回路。
通过第一风管4在引风机21的抽引下将垃圾池1内的冷空气吸入至一体式空气加热机构2中,然后经过空气换热器22对其进行加热,经过升温后的热空气再经过第二风管5返回到垃圾池1中,对垃圾池1内进行加热,提高垃圾池温度,有利于垃圾池垃圾进行发酵及焚烧。
为了更好的节省能源,充分利用垃圾处理厂内其他设备的热源,本实施例中,热水供应系统3为垃圾发电设备的烟气余热回收系统,其包括设置有第一烟囱管道31的电厂主厂房32、连通第一烟囱管道31输出端的余热回收装置33、连接余热回收装置33气体输出端的第二烟囱管道34、与余热回收装置33内的第二换热盘管331连通的水箱35以及与水箱35连通的循环泵36,循环泵36的输出端通过第一水管37连接第一换热盘管23,第一换热盘管23与第二换热盘管331通过第二水管38连通,第一换热盘管23、水箱35、循环泵36、第一水管37、第二换热盘管331以及第二水管38共同形成一个循环水路,将余热回收装置33中吸收的热量通过循环水传递至空气换热器22中,在第二换热盘管331中将热量传递给从垃圾池1内抽引出的冷空气,实现对其升温加热的功能。
第二烟囱管道34的输出端设置有竖向向上的烟囱39。
本实施例中,一体式空气加热机构2采用不锈钢材质为原材料,通过模具进行加工,压制而成,内部的第一换热盘管23相互组焊而成,不需要密封垫片,所以耐热能力更强,可根据不同的工艺要求改变流程形式和流道面积的大小,设备表面光滑使得其具有不易结垢的优点。
本实施例中的一体式空气加热机构2利用垃圾发电厂烟气余热的热量转换成生产所需要的热空气。余热回收装置33将垃圾焚烧炉烟气所产生多余的热量与循环水进行热交换,经过循环水箱换热器换热成热水,回收其热量,冷却空气;而热水则作为热源在空气加热器22中与垃圾池1内的冷空气进行热交换,对冷空气进行加热变为热空气,产生的热空气加热垃圾池1;解决了冬季温度过低的问题,垃圾池燃烧效率低、能耗高以及烟气污染的问题。
对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:其包括垃圾池、一体式空气加热机构以及热水供应系统,所述垃圾池的上部与所述一体式空气加热机构的输入端通过第一风管连通,所述一体式空气加热机构的输出端通过第二风管连通至所述垃圾池内;所述一体式空气加热机构与所述热水供应系统采用热交换方式连接;所述一体式空气加热机构包括引风机以及空气换热器。
2.如权利要求1所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述引风机的进风口连通所述第一风管,所述引风机的输出口直接连通所述空气换热器的输入侧。
3.如权利要求1所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述空气换热器的输出侧连通所述第二风管。
4.如权利要求3所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述空气换热器内设置有第一换热盘管,所述第一换热盘管的两个接口连接所述热水供应系统,与所述热水供应系统形成循环回路。
5.如权利要求4所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述热水供应系统为垃圾发电设备的烟气余热回收系统。
6.如权利要求5所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述热水供应系统包括设置有第一烟囱管道的电厂主厂房、连通所述第一烟囱管道输出端的余热回收装置、连接所述余热回收装置气体输出端的第二烟囱管道、与所述余热回收装置内的第二换热盘管连通的水箱以及与所述水箱连通的循环泵,所述循环泵的输出端通过第一水管连接所述第一换热盘管,所述第一换热盘管与所述第二换热盘管通过第二水管连通,所述第一换热盘管、所述水箱、所述循环泵、所述第一水管、所述第二换热盘管以及所述第二水管共同形成一个循环水路。
7.如权利要求6所述的节能型垃圾池保温加热装置,其特征在于:所述第二烟囱管道的输出端设置有竖向向上的烟囱。
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