高温气化生物质发电锅炉进料机构的制作方法

文档序号:15816016发布日期:2018-11-02 22:39阅读:451来源:国知局

本实用新型涉及电厂锅炉附属设备技术领域,特别是一种高温气化生物质发电锅炉进料机构。



背景技术:

生物质燃料是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等),主要区别于化石燃料。相对于石化能源,生物质燃料具有许多特有的环境价值,它能减少气候变化、土壤侵蚀、水污染和垃圾堆积的压力,提供野生生物居住环境和帮助维持更好的生态健康等;在生物利用和再生的碳循环中,生物燃烧不会产生净 CO2的释放,所以对温室效应的影响也比较小;燃料后产生较少生物残滞,且还可以用作生物化肥。

生物质气化是以生物质为原料,在气化剂作用下,通常以氧气(空气、富氧或纯氧)、水蒸气或氢气等作为气化剂(也称为气化质),在高温条件下通过热化学反应,将生物质中可燃的部分转化为可燃气的过程。生物质气化时产生的气体成分主要包括H2、CH4和CO等,通常将这种可燃气体称为生物质燃气。生物质发电锅炉采用气化方式可提高燃料热转化率、降低污染物排放量。

现有的生物质发电锅炉进料机构如图3所示,包括生物质进料漏斗1,生物质进料漏斗1的下方设置有生物质进料横向通道8以及与生物质进料横向通道8相衔接的生物质进料竖向通道9,生物质进料横向通道8的一侧设置有用于将从生物质进料漏斗1落出的生物质燃料推送到炉排5上的生物质液压推进器7。然而该生物质发电锅炉进料机构在实际使用时,由于生物质秸秆较长,生物质秸秆在被向下推送过程中会出现桥架现象,造成生物质进料漏斗1的堵塞,大大地影响生物质秸秆的输送效率。



技术实现要素:

本实用新型需要解决的技术问题是提供了一种高温气化生物质发电锅炉进料机构,以解决现有的生物质发电锅炉进料机构容易出现生物质秸秆桥架现象以及生物质进料漏斗堵塞的问题,达到生物质秸秆高效进料的目的。

为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案如下。

高温气化生物质发电锅炉进料机构,包括设置在液压推进器上方用于进料的生物质进料漏斗,所述生物质进料漏斗的中部横向贯穿设置有一对相互啮合对生物质秸秆进行挤压便于生物质秸秆给料的送料齿轮;所述生物质进料漏斗与液压推进器之间设置有用于防止生物质秸秆卡料的进料通道。

进一步优化技术方案,所述进料通道靠近锅炉本体的侧壁与锅炉本体相贴合,与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁包括与生物质进料漏斗底端固定连接的竖直板一、与竖直板一相衔接且与炉排的倾斜度相同的斜向板以及与斜向板底端相衔接且与液压推进器相搭接的竖直板二。

进一步优化技术方案,所述进料通道为上粗下细的筒状结构,进料通道的顶沿与生物质进料漏斗的底沿相衔接,进料通道靠近锅炉本体的侧壁与锅炉本体相贴合,与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁为平滑过渡的圆弧形结构。

由于采用了以上技术方案,本实用新型所取得技术进步如下。

本实用新型结构简单、实用性强,通过在生物质进料漏斗中部贯穿设置一对相互啮合的送料齿轮的方式,使得生物质秸秆更加地容易进料,且进行输送时排布更加规律;进料通道的设置能够有效地解决了生物质秸秆桥架现象以及生物质进料漏斗堵塞的问题,使得生物质秸秆的落料更加规律,使得生物质秸秆的燃烧更加充分。

附图说明

图1为实施例1的结构示意图;

图2为实施例2的结构示意图;

图3为现有的生物质发电锅炉进料机构结构示意图。

其中:1、生物质进料漏斗,3、进料通道,31、竖直板一,32、斜向板,33、竖直板二,4、液压推进器,5、炉排,6、锅炉本体,7、生物质液压推进器,8、生物质进料横向通道,9、生物质进料竖向通道,10、送料齿轮。

具体实施方式

下面将结合具体实施例对本实用新型进行进一步详细说明。

实施例1

一种高温气化生物质发电锅炉进料机构,结合图1所示,包括生物质进料漏斗1、送料齿轮10和进料通道3。

液压推进器4能够进行定量二次给料,且给料完成后回复原位置,有效地防止了生物质秸秆的回燃。

生物质进料漏斗1设置在液压推进器4的上方,使得生物质通过生物质进料漏斗1进行进料作业,生物质进料漏斗1的顶端为生物质秸秆进口。送料齿轮10横向贯穿设置在生物质进料漏斗1的中部,设置有一对,且相互啮合,对生物质秸秆进行挤压,便于生物质秸秆二次给料,还能够实现生物质秸秆的定量给料。

进料通道3设置在生物质进料漏斗1与液压推进器4之间,用于防止生物质秸秆卡料。进料通道3包括靠近锅炉本体的侧壁和与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁,靠近锅炉本体的侧壁与锅炉本体相贴合,与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁包括竖直板一31、斜向板32和竖直板二33。竖直板一31与生物质进料漏斗1底端固定连接,斜向板32与竖直板一31相衔接且与炉排5的倾斜度相同,竖直板二33与斜向板32底端相衔接且与液压推进器4相搭接,这样设置使得生物质秸秆能够十分方便地从进料通道3落出。

本实施例在实际应用时,生物质秸秆从生物质进料漏斗1内进入后被送料齿轮10向下推送,相互啮合的送料齿轮10能够使得生物质秸秆进行输送时排布更加规律。本实施例进料通道3设置为三段,竖直板一31、斜向板32和竖直板二33的设置能够使得生物质秸秆更加顺利地输送到炉排5上,且有效地解决了生物质秸秆桥架现象以及生物质进料漏斗堵塞的问题。进料通道3的设置又能够使得生物质秸秆落料规律,使得生物质秸秆的燃烧更加充分。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于将进料通道3设置为上粗下细的筒状结构,如图2所示,进料通道3的顶沿与生物质进料漏斗1的底沿相衔接,进料通道3靠近锅炉本体的侧壁与锅炉本体相贴合,与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁为平滑过渡的圆弧形结构。

本实施例在实际应用时,与进料通道锅炉本体侧侧壁相对的另一侧侧壁为平滑过渡的圆弧形结构使得生物质燃料在进料的时候能够更加平滑地落到炉排上,有效地防止了卡料现象的出现。

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