CN220646043U - 一种低温热能发电装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低温热能发电装置,包括低温热能发电装置本体,所述低温热能发电装置本体的右侧连通有热源入口管。本实用新型通过设置的进口接管、过滤集渣组件、流速仪和PLC控制器,便于在热源进入时过滤收集其内部的颗粒杂质并对热源流速值检测,防止颗粒杂质大量进入低温热能发电装置本体内造成堵塞影响其自身的发电使用效果,结合设置的伺服抱闸电机、声光报警器、圆转座和限位感应触发组件,便于在发生堵塞时自动对两个不锈钢筒形滤网旋转调换位置进行交替使用并报警提醒人员清理,利用交替滤清的方式,不需要停止热源进入工作,实现不停机滤清的效果,提高工作效率,实现高效滤清。
Description
技术领域
本实用新型涉及低温热能发电设备技术领域,具体为一种低温热能发电装置。
背景技术
余热是燃料燃烧过程中所发出的热量在完成某一工艺过程后所剩下的热量,余热发电就是利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术,余热发电不仅节能,还有利于环境保护,在钢铁、石油化工、建材、水泥、制糖等行业中,具有大量低品位余热,包括低品位烟气、蒸汽和热水等;对于此种低温热的发电技术;公开号CN205805635U公开了一种中低温热能发电装置,发电装置连接在热源输送管路上,包括:热能发电装置,热能发电装置包括热源入口、热源出口;热源入口连接热源,热源出口连接热源输送管路;热能发电装置包括冷却介质入口和冷却介质出口,还包括冷却系统;冷却系统出口通过循环管路连接冷却介质入口,冷却系统入口连接冷却介质出口;发电装置包括多个正反交替叠摞的发电单元,多个发电单元通过管路串联或并联;发电单元包括多个正反交替连接的半导体发电单元,多个半导体发电单元串联或并联;热源输送管路与循环管路不连通;该发电装置不仅可用于油田井口采油树端以及油田计量站和联合站等有热源流体的出口端,同时也可以用于常规的地热井出口端以及工业废热管道处。
上述专利公开的一种中低温热能发电装置,能够用于常规的地热井出口端以及工业废热管道处,同样适用于工业带有排放口的烟气、蒸汽等,但是其仍然存在一些不足:
1、由于烟气等热源中难以避免存在颗粒杂质,在直接供入发电装置内时易造成其内部堵塞严重,影响使用;虽然现有技术中存在利用过滤网盒装置在初始热源进口处进行简单拦截过滤颗粒杂质的方式,但是在发生堵塞清理滤网时需要停止热源供入,进行停机清理;综合以上现象,在上述技术基础上加以改进,因此我们提出了一种低温热能发电装置,用于解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种低温热能发电装置,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:一种低温热能发电装置,包括低温热能发电装置本体,所述低温热能发电装置本体的右侧连通有热源入口管,所述热源入口管的右端设置有自警式高效滤清机构;
所述自警式高效滤清机构包括两个圆板,两个圆板的顶部固定连接有同一个U形板,两个圆板之间密封活动接触有同一个圆转座,圆转座与左侧的圆板的右侧转动安装,位于右侧的圆板的右侧固定安装有输出轴与圆转座右侧固定连接的伺服抱闸电机,圆转座的右侧顶部和右侧底部均开设有圆通孔,位于左侧的圆板的左侧固定安装有流速仪,流速仪的出口与热源入口管的右端固定连接,位于右侧的圆板的右侧嵌装固定有进口接管,上方的圆通孔连通在流速仪进口和进口接管之间;
所述圆通孔内安装有过滤集渣组件,位于右侧的圆板的右侧底部开设有取放孔,取放孔与下方的圆通孔相连通,过滤集渣组件用于对经进口接管进入的热源中的杂质过滤拦截收集;
所述U形板的顶部固定安装有PLC控制器和声光报警器,流速仪、声光报警器和伺服抱闸电机均与PLC控制器电性连接,所述U形板的顶部内壁上固定安装有与圆转座外侧固定连接的限位感应触发组件,限位感应触发组件与PLC控制器电性连接,设置的流速仪用于检测过滤后的热源流速并传递给PLC控制器流速值,设置的PLC控制器用于在流速低于预设值时控制伺服抱闸电机和声光报警器开启,起到发生堵塞时及时自动报警提醒和处理的效果,限位感应触发组件用于在圆转座旋转对两个圆通孔调换位置后自动传递给PLC控制器关闭旋转信号。
优选地,所述过滤集渣组件包括固定套装在对应的圆通孔内的铁质定位圆套,所述铁质定位圆套内活动套设有右侧为开口设置的不锈钢筒形滤网,不锈钢筒形滤网上固定套设有磁铁套,磁铁套的左侧与对应的铁质定位圆套的右侧相吸附,磁铁套的右侧顶部固定连接有T形拉头;设置的铁质定位圆套、不锈钢筒形滤网、磁铁套和T形拉头配合,利用磁铁套与铁质定位圆套的磁吸固定,实现对不锈钢筒形滤网磁吸卡装定位的效果,利用不锈钢筒形滤网对通过的热源中的颗粒杂质过滤拦截收集。
优选地,所述限位感应触发组件包括固定安装在U形板顶部内壁上的红外线发射器和红外线接收传感器,圆转座的顶部和底部均固定连接有限位挡片,上方的限位挡片位于红外线发射器和红外线接收传感器之间,红外线接收传感器与PLC控制器电性连接;设置的红外线发射器、红外线接收传感器和两个限位挡片配合,在伺服抱闸电机启动驱动圆转座旋转时,圆转座带动两个限位挡片转动,在下方的限位挡片旋转至上方再次在红外线发射器和红外线接收传感器中间形成红外线遮挡时,红外线接收传感器传递给PLC控制器关闭运动信号,方便PLC控制器自动精准控制伺服抱闸电机关闭,利用圆转座的旋转实现对两个不锈钢筒形滤网旋转交替位置进行交替过滤利用。
优选地,所述圆转座的左侧中心处开设有转动槽,转动槽内固定套设有轴承,轴承的内圈内固定套设有定位轴,定位轴的左端与左侧的圆板的右侧固定连接。
优选地,所述圆转座的两侧均粘接固定有密封胶垫,两个密封胶垫相斥的一侧分别与两个圆板相近的一侧紧密接触。
优选地,所述密封胶垫的右侧开设有两个圆形孔,且圆形孔与对应的圆通孔相连通。
优选地,所述低温热能发电装置本体上还设置有冷却液入口和冷却液出口,冷却液出口连通有储液罐,储液罐的出水口连通安装有循环泵,循环泵的出水口与冷却液入口连通,形成一个完整的冷却循环系统。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本低温热能发电装置,通过设置的进口接管、过滤集渣组件、流速仪和PLC控制器配合,实现了热源进入时对颗粒杂质过滤拦截收集的效果,并能够对过滤后的热源流速检测,防止颗粒杂质大量进入低温热能发电装置本体内造成堵塞;
2、本低温热能发电装置,通过设置的PLC控制器、伺服抱闸电机、声光报警器、圆转座和限位感应触发组件配合,在利用PLC控制器设置控制伺服抱闸电机和声光报警器启动的流速值后,在热源流速值低于预设值上方的不锈钢筒形滤网发生堵塞时,便于自动控制伺服抱闸电机和声光报警器开启,利用伺服抱闸电机实现驱动圆转座旋转对两个不锈钢筒形滤网调换位置进行交替使用,实现在发生堵塞时自动对两个不锈钢筒形滤网交替使用并报警提醒人员清理的效果,清理时不需要停止热源进入工作,实现不停机高效滤清。
本实用新型通过设置的进口接管、过滤集渣组件、流速仪和PLC控制器,便于在热源进入时过滤收集其内部的颗粒杂质并对热源流速值检测,防止颗粒杂质大量进入低温热能发电装置本体内造成堵塞影响其自身的发电使用效果,结合设置的伺服抱闸电机、声光报警器、圆转座和限位感应触发组件,便于在发生堵塞时自动对两个不锈钢筒形滤网旋转调换位置进行交替使用并报警提醒人员清理,利用交替滤清的方式,不需要停止热源进入工作,实现不停机滤清的效果,提高工作效率,实现高效滤清。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的自警式高效滤清机构立体结构示意图;
图3为本实用新型的图1中的A部分放大剖视结构示意图。
图中:1、低温热能发电装置本体;101、热源入口管;2、圆板;3、圆转座;4、U形板;5、流速仪;6、进口接管;7、圆通孔;8、铁质定位圆套;9、不锈钢筒形滤网;10、磁铁套;11、伺服抱闸电机;12、PLC控制器;13、声光报警器;14、红外线发射器;15、限位挡片;16、红外线接收传感器;17、取放孔;18、密封胶垫。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1至图3所示,本实施例提出的一种低温热能发电装置,包括低温热能发电装置本体1,低温热能发电装置本体1的右侧连通有热源入口管101,低温热能发电装置本体1上还设置有冷却液入口和冷却液出口,冷却液出口连通有储液罐,储液罐的出水口连通安装有循环泵,循环泵的出水口与冷却液入口连通,形成一个完整的冷却循环系统;其中低温热能发电装置本体的其他结构及其低温热能发电原理为现有技术,且此技术也已在上述现有技术CN205805635U中公开,对此不再另外阐述;热源入口管101的右端设置有自警式高效滤清机构;
自警式高效滤清机构包括两个圆板2,两个圆板2的顶部固定连接有同一个U形板4,两个圆板2之间密封活动接触有同一个圆转座3,其中圆转座3的两侧均粘接固定有密封胶垫18,两个密封胶垫18相斥的一侧分别与两个圆板2相近的一侧紧密接触,设置的两个密封胶垫18起到在两个圆板2之间对圆转座3活动密封的效果,圆转座3与左侧的圆板2的右侧转动安装,其中圆转座3的左侧中心处开设有转动槽,转动槽内固定套设有轴承,轴承的内圈内固定套设有定位轴,定位轴的左端与左侧的圆板2的右侧固定连接,左侧的密封胶垫18的左侧预留有一个供定位轴进行水平穿过的圆柱形穿孔,设置的定位轴和轴承配合起到对圆转座3转动安装的效果,位于右侧的圆板2的右侧固定安装有输出轴与圆转座3右侧固定连接的伺服抱闸电机11,其中右侧的圆板2的右侧开设有供伺服抱闸电机11输出轴活动穿过的活动穿孔,圆转座3的右侧顶部和右侧底部均开设有圆通孔7,密封胶垫18的右侧开设有两个圆形孔,且圆形孔与对应的圆通孔7相连通,位于左侧的圆板2的左侧固定安装有流速仪5,流速仪5的出口与热源入口管101的右端固定连接,位于右侧的圆板2的右侧嵌装固定有进口接管6,其中位于右侧的圆板2的右侧顶部开设有与进口接管6外侧固定连接的嵌装圆孔,进口接管6通过嵌装圆孔嵌装固定在右侧的圆板2的右侧,位于左侧的圆板2的左侧顶部开设有与流速仪5进口外侧固定套装的圆形穿孔,上方的圆通孔7连通在流速仪5进口和进口接管6之间;
圆通孔7内安装有过滤集渣组件,位于右侧的圆板2的右侧底部开设有取放孔17,取放孔17与下方的圆通孔7相连通,过滤集渣组件用于对经进口接管6进入的热源中的杂质过滤拦截收集;
U形板4的顶部固定安装有PLC控制器12和声光报警器13,流速仪5、声光报警器13和伺服抱闸电机11均与PLC控制器12电性连接,U形板4的顶部内壁上固定安装有与圆转座3外侧固定连接的限位感应触发组件,限位感应触发组件与PLC控制器12电性连接,设置的流速仪5用于检测过滤后的热源流速并传递给PLC控制器12流速值,设置的PLC控制器12用于在流速低于预设值时控制伺服抱闸电机11和声光报警器13开启,起到发生堵塞时及时自动报警提醒和处理的效果,限位感应触发组件用于在圆转座3旋转对两个圆通孔7调换位置后自动传递给PLC控制器12关闭旋转信号。
具体的,过滤集渣组件包括固定套装在对应的圆通孔7内的铁质定位圆套8,铁质定位圆套8内活动套设有右侧为开口设置的不锈钢筒形滤网9,不锈钢筒形滤网9上固定套设有磁铁套10,磁铁套10的左侧与对应的铁质定位圆套8的右侧相吸附,磁铁套10的右侧顶部固定连接有T形拉头;设置的铁质定位圆套8、不锈钢筒形滤网9、磁铁套10和T形拉头配合,利用磁铁套10与铁质定位圆套8的磁吸固定,配合铁质定位圆套8对不锈钢筒形滤网9形成的套装定位,实现对不锈钢筒形滤网9磁吸卡装定位的效果,利用不锈钢筒形滤网9对通过的热源中的颗粒杂质过滤拦截收集,降低大量杂质进入低温热能发电装置本体1内造成堵塞的风险。
进一步的,限位感应触发组件包括固定安装在U形板4顶部内壁上的红外线发射器14和红外线接收传感器16,圆转座3的顶部和底部均固定连接有限位挡片15,上方的限位挡片15位于红外线发射器14和红外线接收传感器16之间,红外线接收传感器16与PLC控制器12电性连接;设置的红外线发射器14、红外线接收传感器16和两个限位挡片15配合,在伺服抱闸电机11启动驱动圆转座3旋转时,圆转座3带动两个限位挡片15转动,在下方的限位挡片15旋转至上方再次在红外线发射器14和红外线接收传感器16中间形成红外线遮挡时,红外线接收传感器16传递给PLC控制器12关闭运动信号,方便PLC控制器12自动精准控制伺服抱闸电机11关闭,利用圆转座3的旋转实现对两个不锈钢筒形滤网9旋转交替位置进行交替过滤利用,利用自动交替过滤利用实现不停机过滤和清渣,以此实现高效滤清,提高工作效率。
本实施例的使用方法为:将进口接管6与外部带有排出口的热源连接,热源经进口接管6进入上方的圆通孔7内,并向左穿过上方的不锈钢筒形滤网9后经流速仪5进入低温热能发电装置本体1内进行发电工作,上方的不锈钢筒形滤网9对热源中的颗粒杂质过滤拦截收集,防止颗粒杂质大量进入低温热能发电装置本体1内造成堵塞影响其自身的发电使用效果;
其中热源在流速仪5内流通时,流速仪5检测热源的流速值并传递给PLC控制器12,预先利用PLC控制器12设置控制伺服抱闸电机11和声光报警器13启动的流速值,当流速仪5内部的热源的流速降低,流速值低于预设值时,代表上方的不锈钢筒形滤网9发生堵塞,此时PLC控制器12控制伺服抱闸电机11和声光报警器13开启,伺服抱闸电机11驱动圆转座3旋转,利用圆转座3的旋转带动两个不锈钢筒形滤网9旋转交替位置进行调换过滤使用,圆转座3转动时还带动两个限位挡片15旋转,当下方的限位挡片15旋转至上方再次在红外线发射器14和红外线接收传感器16中间形成红外线遮挡时,红外线接收传感器16传递给PLC控制器12关闭运动信号,此时两个不锈钢筒形滤网9完成位置交替,进行继续过滤工作,此时PLC控制器12自动控制伺服抱闸电机11关闭,此时开启的声光报警器13报警提醒人员进行清理;
清理时,由于两个不锈钢筒形滤网9形成位置交替,原先处于上方的不锈钢筒形滤网9转动至下方待清理,此时人员向右拉动下方的T形拉头带动对应的磁铁套10经取放孔17向右移动,下方的磁铁套10带动对应的不锈钢筒形滤网9向右移出,此时人员便可将其内部的杂质倒出和对其自身进行清理,清理完成后,将不锈钢筒形滤网9向左回移插入下方的铁质定位圆套8内,并使得磁铁套10与铁质定位圆套8吸附即可,再次低于流速值时,PLC控制器12再次控制声光报警器13和伺服抱闸电机11运行进行交替过滤和报警提醒工作,通过交替过滤清渣的方式,不需要停止热源进入工作,实现不停机滤清的效果,节省停机等待时间,提高工作效率,以此实现高效滤清。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种低温热能发电装置,包括低温热能发电装置本体(1),所述低温热能发电装置本体(1)的右侧连通有热源入口管(101),其特征在于:所述热源入口管(101)的右端设置有自警式高效滤清机构;
所述自警式高效滤清机构包括两个圆板(2),两个圆板(2)的顶部固定连接有同一个U形板(4),两个圆板(2)之间密封活动接触有同一个圆转座(3),圆转座(3)与左侧的圆板(2)的右侧转动安装,位于右侧的圆板(2)的右侧固定安装有输出轴与圆转座(3)右侧固定连接的伺服抱闸电机(11),圆转座(3)的右侧顶部和右侧底部均开设有圆通孔(7),位于左侧的圆板(2)的左侧固定安装有流速仪(5),流速仪(5)的出口与热源入口管(101)的右端固定连接,位于右侧的圆板(2)的右侧嵌装固定有进口接管(6),上方的圆通孔(7)连通在流速仪(5)进口和进口接管(6)之间;
所述圆通孔(7)内安装有过滤集渣组件,位于右侧的圆板(2)的右侧底部开设有取放孔(17),取放孔(17)与下方的圆通孔(7)相连通;
所述U形板(4)的顶部固定安装有PLC控制器(12)和声光报警器(13),流速仪(5)、声光报警器(13)和伺服抱闸电机(11)均与PLC控制器(12)电性连接,所述U形板(4)的顶部内壁上固定安装有与圆转座(3)外侧固定连接的限位感应触发组件,限位感应触发组件与PLC控制器(12)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述过滤集渣组件包括固定套装在对应的圆通孔(7)内的铁质定位圆套(8),所述铁质定位圆套(8)内活动套设有右侧为开口设置的不锈钢筒形滤网(9),不锈钢筒形滤网(9)上固定套设有磁铁套(10),磁铁套(10)的左侧与对应的铁质定位圆套(8)的右侧相吸附,磁铁套(10)的右侧顶部固定连接有T形拉头。
3.根据权利要求2所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述限位感应触发组件包括固定安装在U形板(4)顶部内壁上的红外线发射器(14)和红外线接收传感器(16),圆转座(3)的顶部和底部均固定连接有限位挡片(15),上方的限位挡片(15)位于红外线发射器(14)和红外线接收传感器(16)之间,红外线接收传感器(16)与PLC控制器(12)电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述圆转座(3)的左侧中心处开设有转动槽,转动槽内固定套设有轴承,轴承的内圈内固定套设有定位轴,定位轴的左端与左侧的圆板(2)的右侧固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述圆转座(3)的两侧均粘接固定有密封胶垫(18),两个密封胶垫(18)相斥的一侧分别与两个圆板(2)相近的一侧紧密接触。
6.根据权利要求5所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述密封胶垫(18)的右侧开设有两个圆形孔,且圆形孔与对应的圆通孔(7)相连通。
7.根据权利要求1所述的一种低温热能发电装置,其特征在于:所述低温热能发电装置本体(1)上还设置有冷却液入口和冷却液出口,冷却液出口连通有储液罐,储液罐的出水口连通安装有循环泵,循环泵的出水口与冷却液入口连通。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
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