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一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备

摘要

本发明公开了一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备,属于除尘设备技术领域,一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备,包括出烟管道,出烟管道上开凿有多个均匀分布的存液腔,出烟管道位于多个存液腔右端均开凿有与存液腔内部相连通的吸出水孔,吸出水孔内部安装有存液机构,出烟管道位于存液腔上下两侧均开凿有出气腔,出气腔与存液腔之间开凿有相连通的管腔,它可以实现自动对出烟口管道内壁的灰尘进行收集并与内壁的液体融合,最后以流水的形式将灰尘排出管的外壁,便于对灰尘的清理,同时在液体流出的过程中进行蒸发吸热,从而能够有效对出烟管道进行散热,延长了管道的使用寿命。

著录项

  • 公开/公告号CN112944379A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 河北北方学院;

    申请/专利号CN202110111290.7

  • 申请日2021-01-27

  • 分类号F23J15/04(20060101);F23J15/06(20060101);

  • 代理机构11390 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人李博茜

  • 地址 075000 河北省张家口市高新区钻石南路11号

  • 入库时间 2023-06-19 11:22:42

说明书

技术领域

本发明涉及除尘设备技术领域,更具体地说,涉及一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备。

背景技术

城市生活垃圾又称城市固体废弃物,是指城市居民在日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中所产生的固体废物。城市生活垃圾成分复杂、性质多变,并且受到垃圾产生地的地理位置、气候条件、能源结构、社会经济水平、居民消费水平、生活习惯等方面因素的影响。经济的快速发展和城市化进程的加快,使得城市数量不断增多、规模不断扩大,随之面来的是城市生活垃圾数量的急剧增长。据统计,全世界每年产生垃圾450亿t,我国城市生活垃圾的产量已达到1.5亿t,且以每年8%-10%的速度递增,如不及时处理,将极大的污染环境,影响城市景观,危害人们健康。同时还将侵占大量可贵的土地资源。据统计,我国垃圾的历年堆积量以达60多亿t,侵占土地达5000km2。

垃圾焚烧炉是一种生活垃圾焚烧炉,它包括有炉体、回转烘干装置、圆锥形匀料装置、燃烧室、出烟口、出渣装置、进风系统、烟气处理装置、烟囱、微电脑。其特点是炉体上部设置有回转烘干装置、该装置能将生活垃圾连续翻转、烘干成松散干燥的垃圾向炉体输送。

现有的垃圾焚烧炉在使用的过程中,其焚烧炉的出烟口处常常会粘附有大量的灰尘,在垃圾焚烧结束后,内壁的灰尘难以进行清理,同时出烟口处的管道在出烟的过程中,其管道的温度高,从而缩短了管道的使用寿命。

发明内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备,它可以实现自动对出烟口管道内壁的灰尘进行收集并与内壁的液体融合,最后以流水的形式将灰尘排出管的外壁,便于对灰尘的清理,同时在液体流出的过程中进行蒸发吸热,从而能够有效对出烟管道进行散热,延长了管道的使用寿命。

2.技术方案

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备,包括出烟管道,所述出烟管道上开凿有多个均匀分布的存液腔,所述出烟管道位于多个存液腔右端均开凿有与存液腔内部相连通的吸出水孔,所述吸出水孔内部安装有存液机构,所述出烟管道位于存液腔上下两侧均开凿有出气腔,所述出气腔与存液腔之间开凿有相连通的管腔,两个所述出气腔内部均安装有膨胀气囊,所述管腔内部滑动连接有活塞,所述活塞远离膨胀气囊一端固定连接有推杆,所述推杆另一端与存液机构固定连接,它可以实现自动对出烟口管道内壁的灰尘进行收集并与内壁的液体融合,最后以流水的形式将灰尘排出管的外壁,便于对灰尘的清理,同时在液体流出的过程中进行蒸发吸热,从而能够有效对出烟管道进行散热,延长了管道的使用寿命。

进一步的,所述存液机构包括第一球壳和与其固定连接的第二球壳,所述第二球壳上开凿有多个均匀分布的第一通孔,所述第一通孔上固定连接有防漏膜,所述第一球壳上开凿有排液口,能够存储液体,便于将存液机构内部的液体排出,使其与灰尘融合。

进一步的,所述第一球壳为材质硬的塑料材质制成,所述第二球壳为材质软的橡胶材质制成,便于对存液机构进行固定的同时,第一球壳的材质能够容易产生形变,从而增大了内部的压力,便于将存液机构内部的液体挤出。

进一步的,所述第二球壳远离第一球壳一侧壁插接有出液管,所述出烟管道内侧壁开凿有多个与存液腔内部相连通的灰尘入口,所述出液管位于灰尘入口内部固定连接有第一密封板,能够对存液腔进行有效的密封,避免在液体流至出烟管道内壁,同时在第一密封板移动的过程中能够增加存液腔内部的气压,使得将液体通过吸出水孔排出至出烟管道外表面。

进一步的,所述出液管上开凿有多个均匀分布的排胶口,所述排胶口位于第一密封板右侧插接有多个收集纤毛,有效提高收集纤毛对灰尘的粘附力,使得灰尘得到更好的收集。

进一步的,所述出液管位于多个收集纤毛右侧固定连接有第二密封板,在收集纤毛收回至灰尘入口内后,通过第二密封板对灰尘入口进行密封,从而减少了流入出烟管道内壁的液体。

进一步的,所述第二球壳内部固定连接有隔膜,且出液管的一端位于隔膜内部,所述隔膜内部填充有液态凝胶,通过出液管和排胶口的传输将液态凝胶流入至收集纤毛内,进一步提高收集纤毛对灰尘的收集,避免在粘附灰尘后发生脱落。

进一步的,所述存液机构内部填充有冷却液,冷却液进一步提高了散热效果。

进一步的,所述存液腔为水滴状结构设置,所述存液腔小口径处朝出烟管道外设置,提高了液体存储空间,同时延缓了液体的流出速度。

进一步的,所述存液腔内壁固定连接有两个支撑杆,且两个支撑杆均与第一球壳固定连接,提高了第一球壳固定时的稳定性,避免存液机构在存液腔内部出现晃动。

3.有益效果

相比于现有技术,本发明的优点在于

(1)本方案可以实现自动对出烟口管道内壁的灰尘进行收集并与内壁的液体融合,最后以流水的形式将灰尘排出管的外壁,便于对灰尘的清理,同时在液体流出的过程中进行蒸发吸热,从而能够有效对出烟管道进行散热,延长了管道的使用寿命。

(2)存液机构包括第一球壳和与其固定连接的第二球壳,第二球壳上开凿有多个均匀分布的第一通孔,第一通孔上固定连接有防漏膜,第一球壳上开凿有排液口,能够存储液体,便于将存液机构内部的液体排出,使其与灰尘融合。

(3)第一球壳为材质硬的塑料材质制成,第二球壳为材质软的橡胶材质制成,便于对存液机构进行固定的同时,第一球壳的材质能够容易产生形变,从而增大了内部的压力,便于将存液机构内部的液体挤出。

(4)第二球壳远离第一球壳一侧壁插接有出液管,出烟管道内侧壁开凿有多个与存液腔内部相连通的灰尘入口,出液管位于灰尘入口内部固定连接有第一密封板,能够对存液腔进行有效的密封,避免在液体流至出烟管道内壁,同时在第一密封板移动的过程中能够增加存液腔内部的气压,使得将液体通过吸出水孔排出至出烟管道外表面。

(5)出液管上开凿有多个均匀分布的排胶口,排胶口位于第一密封板右侧插接有多个收集纤毛,有效提高收集纤毛对灰尘的粘附力,使得灰尘得到更好的收集。

(6)出液管位于多个收集纤毛右侧固定连接有第二密封板,在收集纤毛收回至灰尘入口内后,通过第二密封板对灰尘入口进行密封,从而减少了流入出烟管道内壁的液体。

(7)第二球壳内部固定连接有隔膜,且出液管的一端位于隔膜内部,隔膜内部填充有液态凝胶,通过出液管和排胶口的传输将液态凝胶流入至收集纤毛内,进一步提高收集纤毛对灰尘的收集,避免在粘附灰尘后发生脱落。

(8)存液机构内部填充有冷却液,冷却液进一步提高了散热效果。

(9)存液腔为水滴状结构设置,存液腔小口径处朝出烟管道外设置,提高了液体存储空间,同时延缓了液体的流出速度。

(10)存液腔内壁固定连接有两个支撑杆,且两个支撑杆均与第一球壳固定连接,提高了第一球壳固定时的稳定性,避免存液机构在存液腔内部出现晃动。

附图说明

图1为本发明图主视结构示意图;

图2为图1中A处的放大图;

图3为本发明存液机构处的结构示意图;

图4为本发明出烟管道处的俯视剖视图;

图5为本发明工作前的状态图;

图6为本发明工作后的状态图.

图中标号说明:

1出烟管道、2存液腔、3吸出水孔、4存液机构、41第一球壳、42第二球壳、43第一通孔、44防漏膜、45排液口、5出气腔、6管腔、7膨胀气囊、8活塞、9推杆、10出液管、1001排胶口、11灰尘入口、12第一密封板、13收集纤毛、14第二密封板、15支撑杆、16隔膜、17液态凝胶、18冷却液。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例1:

请参阅图1,一种基于生物质微米燃料垃圾制氢炉的在线高温除尘设备,包括出烟管道1,出烟管道1上开凿有多个均匀分布的存液腔2,出烟管道1位于多个存液腔2右端均开凿有与存液腔2内部相连通的吸出水孔3,吸出水孔3内部安装有存液机构4,出烟管道1位于存液腔2上下两侧均开凿有出气腔5,出气腔5与存液腔2之间开凿有相连通的管腔6,两个出气腔5内部均安装有膨胀气囊7,管腔6内部滑动连接有活塞8,活塞8远离膨胀气囊7一端固定连接有推杆9,推杆9另一端与存液机构4固定连接。

请参阅图2-3,存液机构4包括第一球壳41和与其固定连接的第二球壳42,第二球壳42上开凿有多个均匀分布的第一通孔43,第一通孔43上固定连接有防漏膜44,防漏膜44上开凿有多个细微的渗水孔,避免在非压力的情况下冷却液18通过第一通孔43排出,第一球壳41上开凿有排液口45,第一球壳41为材质硬的塑料材质制成,第二球壳42为材质软的橡胶材质制成,便于对存液机构4进行固定的同时,第一球壳41的材质能够容易产生形变,从而增大了内部的压力,便于将存液机构4内部的液体挤出。能够存储液体,便于将存液机构4内部的液体排出,使其与灰尘融合。

请参阅图3,第二球壳42远离第一球壳41一侧壁插接有出液管10,出烟管道1内侧壁开凿有多个与存液腔2内部相连通的灰尘入口11,出液管10位于灰尘入口11内部固定连接有第一密封板12,能够对存液腔2进行有效的密封,避免在液体流至出烟管道1内壁,同时在第一密封板12移动的过程中能够增加存液腔2内部的气压,使得将液体通过吸出水孔3排出至出烟管道1外表面。

请参阅图3,出液管10上开凿有多个均匀分布的排胶口1001,排胶口1001位于第一密封板12右侧插接有多个收集纤毛13,有效提高收集纤毛13对灰尘的粘附力,使得灰尘得到更好的收集。

请参阅图1-3,出液管10位于多个收集纤毛13右侧固定连接有第二密封板14,在收集纤毛13收回至灰尘入口11内后,通过第二密封板14对灰尘入口11进行密封,从而减少了流入出烟管道1内壁的液体。

请参阅图3,第二球壳42内部固定连接有隔膜16,且出液管10的一端位于隔膜16内部,隔膜16内部填充有液态凝胶17,通过出液管10和排胶口1001的传输将液态凝胶17流入至收集纤毛13内,进一步提高收集纤毛13对灰尘的收集,避免在粘附灰尘后发生脱落。

请参阅图3,存液机构4内部填充有冷却液18,冷却液18进一步提高了散热效果。

请参阅图1-6,存液腔2为水滴状结构设置,存液腔2小口径处朝出烟管道1外设置,提高了液体存储空间,同时延缓了液体的流出速度。

请参阅图3,存液腔2内壁固定连接有两个支撑杆15,且两个支撑杆15均与第一球壳41固定连接,提高了第一球壳41固定时的稳定性,避免存液机构4在存液腔2内部出现晃动。

在出烟管道1排出废气时,液态凝胶17通过出液管10分散流入至收集纤毛13内,使得收集纤毛13表面更具有粘性,在烟气经过时,烟气内的小颗粒粘附至收集纤毛13的表面,同时出烟管道1在废气的影响下温度逐渐上升,使得两个出气腔5内的膨胀气囊7受热膨胀,增大了出气腔5内部的气压,在压力的作用下使得活塞8向内移动,通过推杆9来挤动第二球壳42,请参阅图6,第二球壳42拉动出液管10将粘满灰尘的收集纤毛13收回至灰尘入口11内部,同时存液机构4内部的冷却液18在压力的作用下从排液口45和防漏膜44中挤出,使其与灰尘相融合,与此同时,向内移动的第一密封板12增大了存液腔2内部的气压,使得与灰尘融合后的冷却液18通过吸出水孔3排出至出烟管道1外表面,冷却液18在排出至出烟管道1外后,通过温度进行蒸发,从而对出烟管道1进行散热,本装置可以实现自动对出烟口管道内壁的灰尘进行收集并与内壁的液体融合,最后以流水的形式将灰尘排出管的外壁,便于对灰尘的清理,同时在液体流出的过程中进行蒸发吸热,从而能够有效对出烟管道进行散热,延长了管道的使用寿命。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

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