一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统技术方案

技术编号:24139648 阅读:85 留言:0更新日期:2020-05-13 11:49
本实用新型专利技术提供了一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统,冷水泵通过第一冷水管路连接至气热回收器右下方的进水口,气热回收器左上方设置出水口,气热回收器出水口通过第二冷水管与油热回收器右下方的进水口相连,油热回收器左上方设置出水口,油热回收器出水口通过第一热水管路依次与热水泵和热风幕装置相连,热风幕装置通过第二热水管路输送回储水罐;空压机通过空气管路与气热回收器左侧的进气口连接,热油回收器通过右下方的出油管路及左下方的回油管路与空压机连接。通过设置热风幕,起到阻隔作用,有效利用空压机的废热,提高垃圾发酵效果、提高发电量,同时有效防止垃圾仓内臭气外溢。

A hot air curtain system based on waste heat utilization of air compressor

【技术实现步骤摘要】
一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统
本技术属于节能设备
,特别涉及一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统。
技术介绍
随着环保经济的持续发展和环保技术的迭代升级,环保行业内对能源设备的节能要求也越来越严苛。空压机作为环保行业的常规重要设备,使用量大且连续运行的时间长。空压机耗电量大,而在国内空压机使用效率普遍较低。例如在焚烧垃圾发电厂的主要用电设备中,耗电量较大的就包括空压机,占到全厂用电量的10%~15%左右,但对压缩空气制备过程中产生的大量废热的利用程度却非常有限。在空压机的运行过程中,伴随空气分子的势能转化,将产生大量的热能,但据统计数据表明,真正用于增加空气势能所消耗的电能,只占到总耗电量中很小的一部分,大约在20%左右,而大约80%的电能转化为热量。空压机产生的热量如果不及时排放,将影响压缩机的正常工作,降低压缩空气的品质。而目前空压机的散热方式常常是通过风冷或者水冷的方式把大量的热量排放到环境中。如此不仅浪费了大量的热能,还将造成热污染,提高周围环境温度,加剧温室效应。在垃圾焚烧发电厂中,垃本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统,其特征在于,所述系统包括储水罐(1)、热风幕装置(2)、冷水泵(5)、气热回收器(6)、油热回收器(7)和热水泵(10),所述储水罐(1)连接冷水泵(5),冷水泵(5)通过第一冷水管路(A)连接至气热回收器(6)右下方的进水口,气热回收器(6)左上方设置出水口,气热回收器(6)出水口通过第二冷水管(B)与油热回收器(7)右下方的进水口相连,油热回收器(7)左上方设置出水口,油热回收器(7)出水口通过第一热水管路(C)依次与热水泵(10)和热风幕装置(2)相连,热风幕装置(2)通过第二热水管路(D)输送回储水罐(1);空压机(12)通过空气管路...

【技术特征摘要】
1.一种基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统,其特征在于,所述系统包括储水罐(1)、热风幕装置(2)、冷水泵(5)、气热回收器(6)、油热回收器(7)和热水泵(10),所述储水罐(1)连接冷水泵(5),冷水泵(5)通过第一冷水管路(A)连接至气热回收器(6)右下方的进水口,气热回收器(6)左上方设置出水口,气热回收器(6)出水口通过第二冷水管(B)与油热回收器(7)右下方的进水口相连,油热回收器(7)左上方设置出水口,油热回收器(7)出水口通过第一热水管路(C)依次与热水泵(10)和热风幕装置(2)相连,热风幕装置(2)通过第二热水管路(D)输送回储水罐(1);空压机(12)通过空气管路(E)与气热回收器(6)左侧的进气口连接,所述油热回收器(7)通过右下方的出油管路(F)及左下方的回油管路(G)与空压机(12)连接;
所述热风幕装置(2)安装在垃圾仓卸料门(13)门洞(14)的正上方,自上而下包括送风箱(201)、发热板(202)和格栅(203)。


2.根据权利要求1所述的基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统,其特征在于,所述储水罐(1)为圆柱型,罐顶设有排气孔(104),排气孔上方设有半球形的防灰罩(103),所述防灰罩由焊接在排气孔外围的钢条支撑,倒扣在排气孔的上方。


3.根据权利要求1或2所述的基于空压机废热利用的垃圾仓卸料门热风幕系统,其特征在于,所述储水...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢嘉瑞周梦周林张将军柴建伟刘晓彤董博
申请(专利权)人:中节能北京节能环保工程有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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