氢氧蒸汽制造装置的制作方法

文档序号:12030500阅读:255来源:国知局
氢氧蒸汽制造装置的制作方法

本发明涉及蒸汽制造设备,特别是一种节能又环保的氢氧蒸汽制造装置。



背景技术:

以往的水蒸汽是用碳能源或电能源加热到80以上产生蒸汽。碳能源会产生二氧化碳等有害气体,污染环境,电能源也有缺点是消耗大量能源。



技术实现要素:

本发明的目的是针对上述缺陷,提供一种通过水电解产生氢气和氧气,然后点火直接产生气态水,气态水的温度远高于水蒸汽,氢气与氧气点火产生的火焰能使钢铁熔化。

本发明的技术方案是氢氧蒸汽制造装置,整机由电解槽5、水气分离罐2、冷水塔8、热水箱14、气态水和蒸汽混合输出管19、加热炬23、加热炉24、阻火罐27、过滤罐29和各部件这间管道连接构成;电解槽5与热交换器12中的水气分离罐2有管道4、6及循环泵3连接;热交换器12有管道9、13与冷水塔8及热水箱14连接;热水箱14有管道16与加热炉24连接,加热炉24下部有管道22与加热炬23连接,加热炉24上部有烟囱17、管道18与气态水和蒸汽混合输出管19连接;水气分离罐2上有管道30与过滤罐29连接,过滤罐29又有管道28与阻火罐27连接,加热炬23又有两根管道25、26与阻火罐27连接。

所述的电解槽5中采用振动式电极,有利电解;所述的水气分离罐2和过滤罐29并联一起,使水气进一步分离,水又回到水气分离罐中;阻火罐27和加热炬23并联一起;加热炉24上端烟囱17的气态水和蒸汽输出管18的水蒸汽在混合输出管19中混合;热水箱14和加热炉24并联;热水箱14与热交换器12连接,热交换器12与水气分离罐2合并。

本发明的优点是充分利用水电解产生产生的热量,氢气和氧气燃烧产生的热量和气态水的热量。

附图说明

图1是氢氧蒸汽制造装置结构示意图。

图2是电解槽结构示意图。

图3是图2的侧示图。

图4是加热炉结构图。

图5是图4的俯视图。

图中:1-防爆器、2-水气分离罐、3-循环泵、4-连接管、5-电解 槽、6-塑料软管、7-浮筒止回阀、8-冷水塔、9-塑料软管、10-冷水泵、11-加水泵、12-热交换器、13-塑料软管、14-热水箱、15-连接管、16-连接管、17-烟囱、18-蒸汽输出管、19-气态水和蒸汽混合输出管、20-防爆器、21-压力表、22-点火咀、23-加热炬、24-加热炉、25-塑料软管、26-塑料软管、27-阻火罐、28-连接管、29-过滤罐、30-连接管、31-不锈钢合金片、32-接电柱连电线、33-电解水进口、34-水气出口、35-不锈钢封盖、36-塑料管套、37-螺丝棒、38-绝缘螺帽套管、39-塑料棍、40-螺帽、41-塑料垫片。

具体实施方式

以下结合附图进一步说明实施例。

参照图1-图5,本发明的创新点是电解槽采用振动式电极,具体如图2所示。整机的结构是电解槽5与热交换器12中的水气分离罐2有管道4、6及循环泵3连接;热交换器12有管道9、13与冷水塔8及热水箱14连接;热水箱14有管道16与加热炉24连接,加热炉24下部有管道22与加热炬23连接,加热炉24上部有烟囱17、管道18与气态水和蒸汽混合输出管19连接;水气分离罐2上有管道30与过滤罐29连接,过滤罐29又有管道28与阻火罐27连接,加热炬23又有两根管道25、26与阻火罐27连接。

加热炉24上端烟囟17的气态水的蒸汽输出管18的水蒸气在气态水和蒸汽混合输出管19中混合,可以提高蒸汽产量,利用烟囟里的气态水。加热炉分成a、b、c区块水道连通,弹簧管在b区加热产生蒸汽,气压升高,则b区水位下降,a区、c区水位升高;气压降低,则b区水位上升,a区、c区水位降低。(图4所示)

本发明是通过水电解产生氢气和氧气点火直接产生气态水,这种气态水的温度远远高于水蒸汽的温度,可和水蒸汽混合使用。氢气与氧气点火产生的高温能使钢铁熔化。

本发明的技术创新点是1、电解槽采用振动式电极,有利于电解;2、水气分离罐2和过滤罐29并联在一起可以使水气进一步分离,水又回到水气分离罐中;3、阻火罐27和加热炬23并联在一起,一旦产生回火到阻火罐中,自然熄灭;需要关闭火焰时,打开阻火罐通道阀门,水从阻火罐27底部经由加热炬23,向点火咀22喷出,灭掉火焰;加热炉24上端烟囟17的气态水和蒸汽输出管18的水蒸气在气态水和蒸汽混合输出管19中混合,可以提高蒸汽的产量,利用烟囱里的气态水;热水箱14和加热炉24并联可以利用热水箱14的温度;热水箱14和热交换器12连接,热交换器12和水气分离罐2合并,是将电解产生的热量转移到热水箱14中利用。



技术特征:

技术总结
本发明涉及蒸汽制造设备,特别是一种节能环保的氢氧蒸汽制造装置。本机主要由电解槽、水气分离罐、冷水塔、热水箱、气态水和蒸汽混合输出管、加热炬、加热炉、阻火罐、过滤罐和各部件之间管道连接构成。通过水电解产生氢气和氧气点火燃烧,直接产生气态水。气态水的温度远远高于水蒸汽,氢气与氧气点火产生的火焰能使钢铁熔化。充分利用水电解产生的能量,氢气和氧气烯烧的热量和气态水的热量,具有节能环保的意义。

技术研发人员:安士英
受保护的技术使用者:安士英
技术研发日:2016.04.01
技术公布日:2017.10.24
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