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一种生物质气化炉的改进结构制造技术

技术编号:8816028 阅读:148 留言:0更新日期:2013-06-14 06:37
一种生物质气化炉的改进结构,包括生物质气化炉,生物质气化炉的上料方式为封闭式的螺旋送料方式,同时,增加了正压进气,也就是将风机的小部分气体,导入到进料螺旋上,依靠物料和进气风压,实现进料的密封;进气路分为一条主路和两条支路,主路气流仍进入气化炉的燃烧反应室,进气支路一与储料斗相连,进气支路二与联接到离心分离室的下端,出气口的位置从燃烧反应室调整到预热室的上端,并在各个气流支路中安装阀门,便于控制;在预热室内出气管的位置增加了滤网,本实用新型专利技术密封效果好,生物质利用率高,气路顺畅、气炉行程均衡。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及新能源及高效节能
,具体涉及一种生物质气化炉的改进结构
技术介绍
现有的生物质气化炉采用了开放型的进料方式,且进料处的密封结构,仅由进料转阀作为密封件,工作过程中,这种密封结构对燃烧室中的高温高压气体的密封效果较差,所以加料口处出现浓烟冒出的现象。除了影响气化炉正常运行外,还会造成大气污染,加剧进料转阀的磨损等问题。另外出气管道直接与燃烧反应室相连接,导致燃烧反应室中的反应空间过小,造成部分生物质颗粒未经完全反应就被吹入固气离心分离器中,不仅大大降低了生物质的利用效率,还容易堵塞残渣室。现有的气化炉的整个气路系统不够均化,气路中常有局部憋气不畅的现象。因此,有必要对现有的生物质气化炉的密封方式和气路系统的均化分配等部分结构进行改进。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的缺点,本技术的目的在于提供一种生物质气化炉的改进结构,密封效果好,生物质利用率高,气路顺畅、气炉行程均衡。为实现上述目的,本技术采取的技术方案为:一种生物质气化炉的改进结构,包括生物质气化炉,生物质气化炉的封闭储料斗16的进料口通过螺旋送料器15和生物质集料仓3连接。封闭储料斗16的下端通过进料转阀5和预热室6连接,预热室6的出气处设有过滤网1,预热室6通过出气管道14和固气离心分离器13连接,固气离心分离器13的气体出口和燃气管12连接,固气离心分离器13的固体出口和残渣室11连接,残渣室11设有第二小门10,预热室6的下方和燃烧反应室7连接,燃烧反应室7设有第一小门9,燃烧反应室7通过主路管17和风机8连接。第一支路管18 —端连接在主路管17上,另一端通过第一阀门2和封闭储料斗16连接,第二支路管19 一端连接在主路管17上,另一端通过第二阀门4和固气离心分离器13的固体出口处连接。本技术密封效果好,生物质利用率高,气路顺畅、气炉行程均衡。附图说明:附图是本技术的结构示意图。具体实施方式:以下结合附图对本技术进一步描述。一种生物质气化炉的改进结构,包括生物质气化炉,生物质气化炉的封闭储料斗16的进料口通过螺旋送料器15和生物质集料仓3连接。封闭储料斗16的下端通过进料转阀5和预热室6连接,预热室6的出气处设有过滤网1,预热室6通过出气管道14和固气离心分离器13连接,固气离心分离器13的气体出口和燃气管12连接,固气离心分离器13的固体出口和残渣室11连接,残渣室11设有第二小门10,预热室6的下方和燃烧反应室7连接,燃烧反应室7设有第一小门9,燃烧反应室7通过主路管17和风机8连接。第一支路管18 —端连接在主路管17上,另一端通过第一阀门2和封闭储料斗16连接,第二支路管19 一端连接在主路管17上,另一端通过第二阀门4和固气离心分离器13的固体出口处连接。本技术的而工作原理为:生物质气化炉的上料是由螺旋送料器15将生物质颗粒提升到封闭储料斗16中,在进料转阀5的转动下,将封闭的储料斗中的生物质颗粒送至预热室6和燃烧反应室7中。此时,启动风机8向燃烧反应室鼓入空气,同时在第一小门9处点燃生物质开始反应。随着反应的进行,反应后的可燃气体伴随残渣及未完全反应的生物质颗粒首先经过过滤网I的过滤,而后吹入到出气管道14和固气离心分离器13中。燃烧反应室7及预热室6中的气压也随之升高,此时打开气管第一阀门2启动第一支路管18气流,使得一部分空气进入到封闭储料斗16中,降低了进料转阀5上下两端的气体压力差。此时,进料转阀5处就存在转动筒的机械密封、封闭储料斗中的物料密封以及气体密封。这种组合密封方式解决了加料口处冒浓烟的现象。打开气管第二阀门4启动第二支路管19气流,使得一股空气进入固气离心分离器13中。当出气管道14中的固气混合体经过固气离心分离器分离后,可燃性气体通过燃气管12到达燃烧器。而第二支路管19的空气气流会吹起未完全反应的生物质颗粒,将生物质颗粒再次燃烧进行二次反应,使之尽可能完全反应。不仅大大提高了生物质颗粒的利用率,也解决了生物质颗粒堵塞残渣室的问题。将出气管道14从燃烧反应室7上移到预热室6上端增大了气化炉反应空间,并通过对进气路的改进,使得整个系统的气路得到了均化,即使在有气流冲击时也可保证整个系统的气体管道畅通而不憋气。在预热室连接出气管道14处增加的过滤网I对燃气有较好的过滤效果,一定程度上减少了出气管道14中的固体杂质,使未完全反应的生物质仍留在预热室6中继续反应,有效提高了生物质的利用率。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种生物质气化炉的改进结构,包括生物质气化炉,其特征在于:生物质气化炉的封闭储料斗(16)的进料口通过螺旋送料器(15)和生物质集料仓(3)连接。

【技术特征摘要】
1.一种生物质气化炉的改进结构,包括生物质气化炉,其特征在于:生物质气化炉的封闭储料斗(16)的进料口通过螺旋送料器(15)和生物质集料仓(3)连接。2.根据权利要求1所述的一种生物质气化炉的改进结构,其特征在于:封闭储料斗(16 )的下端通过进料转阀(5 )和预热室(6 )连接,预热室(6 )的出气处设有过滤网(I),预热室(6)通过出气管道(14)和固气离心分离器(13)连接,固气离心分离器(13)的气体出口和燃气管(12)连接,固气离心分离器(13)的固体...

【专利技术属性】
技术研发人员:李德生索双富宋龙朝王冬黄伟峰杨义勇
申请(专利权)人:清华大学
类型:实用新型
国别省市:

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