一种热电联产多能源辅助发电电锅炉系统的制作方法

文档序号:11689467阅读:404来源:国知局
一种热电联产多能源辅助发电电锅炉系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种电锅炉,具体涉及一种热电联产的多能源电锅炉系统再发电的设备。



背景技术:

电锅炉是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽,高温水或有机热载体的锅炉设备。现有技术的电锅炉购置使用维护的成本高。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种热电联产的可利用多种能源辅助发电的电锅炉系统,该系统可以有效地节约运行成本。

为达到上述目的,本发明所述的一种热电联产的多能源辅助发电电锅炉系统包括锅炉、聚汽缸、蒸汽轮发电机、冷凝器及水箱。

所述的锅炉为水套夹层装置,夹层内有若干电加热管,外部装有水位传感器、燃烧机头连接口、电源连接处,内部有燃烧室,锅炉上部有烟道,水套夹层顶部通过连通管与聚汽缸相连通;燃烧机头连接口也可用作进煤口。

所述聚汽缸顶部装有显示器、防爆阀和防爆膜,显示器用以显示聚汽缸的温度和压力,聚汽缸顶部通过连通管与蒸汽轮发电机进汽口相连。

所述蒸汽轮发电机,排汽口与冷凝器进汽口通过连通管相连通。

所述冷凝器冷却水进水口与外部自来水通过连通管相连通,通过阀门控制进水量,同时冷却水进水口也与供暖区域出水口相连通。冷却水出口与供暖区域进水口通过连通管相连通,冷凝水出水口与水箱顶部通过连通管相连通。

所述水箱顶部装有大气连通管,水箱底端外接水泵,将水箱内的水再次输进炉体,如此循环往复。

在系统启动过程中,当煤为燃料时,可直接向进煤口加煤;当使用燃气时,可在进煤口安装燃烧机头;当使用电加热时,锅炉电源线可直接外接国家电网;锅炉开始运行后产生热量加热水套内的水,水套内的水受热产生蒸汽通过连通管进入聚汽缸,当聚汽缸内的温度和压力达到一定数值时,蒸汽通过连通管进入蒸汽轮发电机内做功发电,该发电过程是损功不损热的过程。所发电量可以用于辅助锅炉系统持续运行,也可作为其他用电使用;做功后的废汽经冷凝器冷凝后进入水箱,通过循环水泵再次输入锅炉内循环使用;冷凝器内的冷却水被换热后用于供暖区域供暖,既环保又节能。

本发明具有以下有益效果:

本发明所述的一种热电联产的多能源辅助发电电锅炉系统可以电力为能源,也可以煤或燃气作为锅炉的启动或运行能源,经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽发电,所发电量用于辅助供应本锅炉持续运行或其他用电,冷凝器内冷却水被换热后用于供暖区域供暖,从而可以有效地节约运行成本。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为锅炉的示意图。

其中,1-锅炉,2-水位传感器,3-连通管,4-聚汽缸,5-显示器,6-防爆阀,7-防爆膜,8-蒸汽轮发电机,9-冷凝器,10-暖气管,11-供暖区域,12-水箱,13-大气连通管,14-水泵,15-电线,16-燃烧机头连接口(进煤口),17-补水口,18-烟道,19-蒸汽出口,20-电加热管,21-电源连接处。

具体实施方式

下面结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。

如图1所示,一种热电联产的多能源辅助发电电锅炉系统包括锅炉1、聚汽缸4、发电机8、冷凝器9及水箱12;

所述的锅炉1为水套夹层装置,夹层内有若干电加热管20,外部装有水位传感器2、燃烧机头连接口(进煤口)16,内部有燃烧室,锅炉上部有烟道18,水套夹层顶部蒸汽出口19通过连通管3与聚汽缸4相连通;

所述聚汽缸4顶部装有显示器5、防爆阀6和防爆膜7,显示器5用以显示聚汽缸4的温度和压力,聚汽缸4顶部通过连通管3与发电机8进汽口相连通;

所述蒸汽轮发电机8,排汽口与冷凝器9进汽口相连通;

所述冷凝器9冷却水进水口与供暖区域出水口相连通。冷却水出水口与供暖区域进水口相连通,冷凝水出水口与水箱12顶部相连通;

所述水箱顶部装有大气连通管,水箱底端外接水泵,将水箱内的水再次泵入炉体,如此循环往复。

本发明所述的一种热电联产的多能源辅助发电电锅炉系统通过电加热或者化石燃料燃烧产生热量启动,加热水套内的水,当水套内的水温度不断上升,蒸发的水蒸气通过连通管进入聚汽缸,当达到设定温度值与压力值时水蒸气进入发电机发电,电输出可以供应锅炉或其他用电设备持续工作;从发电机排气口排出的蒸汽进入冷凝器进行热交换,将冷凝器中的冷却水换热后输入供暖区域管道,供暖区域回水管与冷凝器冷却水进水口相连;蒸汽冷凝后通过冷凝水出水口进入水箱,当锅炉的水位降至最低水位时,水位传感器控制水泵将水箱内的水向锅炉泵水,如此循环往复。



技术特征:

技术总结
本发明提供一种热电联产的多能源辅助发电电锅炉系统包括锅炉、聚汽缸、发电机、冷凝器及水箱。该系统可以电力为能源,也可以煤或燃气作为锅炉的启动或运行能源,经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽用来发电,所发电量用于辅助供应本锅炉持续运行或其他用电,从而可以有效地节约运行成本。

技术研发人员:马俊
受保护的技术使用者:马俊
技术研发日:2017.04.18
技术公布日:2017.07.21
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