一种退火窑余热综合利用装置的制作方法

文档序号:12878914阅读:437来源:国知局

本实用新型涉及热能转化减排装置技术领域,具体指一种退火窑余热综合利用装置。



背景技术:

浮法玻璃属高能耗产业,目前我国三百多条生产线中以日产平板玻璃600-1200吨为主。生产中退火窑的生产工艺是将玻璃板均匀降温,以消除玻璃板在成型过程中的机械应力和残余热应力,玻璃在退火窑内闭路热风循环区内的温度梯度由600℃降至200℃左右,依玻璃比热容的物理特性,每吨玻璃退火冷却后所释放的热值为334400KJ/h,除约20%的热值由退火窑壳体外表面散失外,均以热风形式至车间外排空,平均排风温度在250℃以上,以一条日产 800吨浮法生产线为例,每小时排空热值约为11×106KJ/h,折合标煤为410kg,常年稳定的热排放所导致的资源浪费是巨大的,且直接排放对环境也相当不利。因此,现有的退火窑排热方式还有待于改进和发展,从而将热能排放有效地利用,以减少能源的浪费和环境的影响。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构合理、余热转化率高、节能绿色环保的退火窑余热综合利用装置

为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

本实用新型所述的一种退火窑余热综合利用装置,包括退火窑的外排风口、换热器、蒸汽气缸和发电机,所述换热器的入口端与外排风口连接,换热器的出口端上设有风机,蒸汽气缸上连接有若干换热管,且若干换热管固设于换热器内;所述蒸汽气缸的输出端上连接有风动涡轮,风动涡轮的转子轴与发电机之间连接有减速装置,且风动涡轮的排气口与热蒸汽应用装置连接;所述蒸汽气缸上设有补水仓,补水仓与外部水源连接,且蒸汽气缸与补水仓之间设有单向阀。

根据以上方案,所述补水仓与外部水源之间连接有预热管,且预热管固设于换热器出口端内侧。

根据以上方案,所述蒸汽气缸内设有液位检测器,换热器上设有自控装置,且液位检测器和补水仓分别与自控装置电连接。

根据以上方案,所述蒸汽气缸的输出端上设有输出阀,蒸汽气缸上设有压力表,且输出阀和压力表分别与自控装置电连接。

根据以上方案,所述换热管和预热管分别通过磁控阀门连接在排污管上。

根据以上方案,所述发电机上设有蓄能器,蓄能器与自控装置电连接。

根据以上方案,所述热蒸汽应用装置包括蒸馏水收集装置、热蒸汽定型装置、热烘干装置、室温调节装置。

本实用新型有益效果为:本实用新型结构合理,热排风进入换热器内对换热管进行加热,换热管与蒸汽气缸相通从而使水沸腾产生蒸汽,高压蒸汽的输出使涡轮风机工作并带动发电机产生电流进行储存,外排的热蒸汽可再次由热蒸汽应用装置收集利用,从而可有效提高能源利用率,减少热排放。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图。

图中:

1、外排风口;2、换热器;3、蒸汽气缸;4、发电机;5、热蒸汽应用装置;11、外部水源; 12、排污管;21、风机;22、自控装置;31、换热管;32、外排风口;33、单向阀;34、液位检测器;35、预热管;36、输出阀;37、压力表;41、风动涡轮;42、减速装置;43、蓄能器。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。

如图1所示,本实用新型所述的一种退火窑余热综合利用装置,包括退火窑的外排风口 1、换热器2、蒸汽气缸3和发电机4,所述换热器2的入口端与外排风口1连接,换热器2 的出口端上设有风机21,蒸汽气缸3上连接有若干换热管31,且若干换热管31固设于换热器2内;所述蒸汽气缸3的输出端上连接有风动涡轮41,风动涡轮41的转子轴与发电机4 之间连接有减速装置42,且风动涡轮41的排气口与热蒸汽应用装置5连接;所述蒸汽气缸3 上设有补水仓32,补水仓32与外部水源11连接,且蒸汽气缸3与补水仓32之间设有单向阀 33;所述退火窑的热排风在风机21的带动下进入换热器2,换热管31受热从而使蒸汽气缸3 内的水沸腾产生高压蒸汽,高压蒸汽输入风动涡轮41使其转动从而带动发电机4工作,风动涡轮41将高压气流转化为扭力机械能后,由热蒸汽应用装置5再次利用,从而可有效提高余热排放的利用效率,降低热排放导致的能源浪费情况;所述蒸汽气缸3内存在内压,补水仓 32在常态下与蒸汽气缸3隔离,蒸汽气缸3内的水不足之时,补水仓32内加入预先加热的水,再开启单向阀33使二者之间的压力平衡,从而将预热水注入蒸汽气缸3内。

所述补水仓32与外部水源11之间连接有预热管35,且预热管35固设于换热器2出口端内侧;为了保证蒸汽气缸3内水始终处于沸腾状态从而不断提供蒸汽气压,将预热管35 设置在换热器2内进行加热,预热管35内的水再注入到补水仓32中,然后再添加到蒸汽气缸3从而保证蒸汽输出的连续性和稳定性。

所述蒸汽气缸3内设有液位检测器34,换热器2上设有自控装置22,且液位检测器 34和补水仓32分别与自控装置22电连接;所述自控装置22通过液位检测器34的检测实现蒸汽气缸3液面监测和补水仓32补水控制,从而使整体装置实现稳定的自运行。

所述蒸汽气缸3的输出端上设有输出阀36,蒸汽气缸3上设有压力表37,且输出阀36和压力表37分别与自控装置22电连接;所述蒸汽气缸3使本实用新型的主体做功部件,换热器2内的换热管31受热效率决定了蒸汽气缸3的输出功率,输出阀36的输出控制使蒸汽气缸3内的蒸汽压强不足时停止发电机4和风动涡轮41的运行。

所述换热管31和预热管35分别通过磁控阀门连接在排污管12上,该结构用于蒸汽气缸3的内部存在污垢杂质时,通过排污管12实现自清洁目的。

所述发电机4上设有蓄能器43,蓄能器43与自控装置22电连接,所述发电机4产生的电能通过蓄能器43和自控装置22可输送给风机21以满足自运行需求。

所述热蒸汽应用装置5包括蒸馏水收集装置、热蒸汽定型装置、热烘干装置、室温调节装置。

以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

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