本技術(shù)涉及蒸汽鍋爐,尤其涉及一種蒸汽源的余熱回收系統(tǒng)。
背景技術(shù):
1、現(xiàn)有技術(shù)中,鍋爐生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程通過蒸汽鍋爐生產(chǎn)承壓熱水,并產(chǎn)生高溫?zé)煔?,高溫?zé)煔庵苯优欧牛瑢?dǎo)致大量的能源損耗,若增加預(yù)熱回收處理裝置,則會(huì)提高企業(yè)的生產(chǎn)成本,因此,需要對(duì)高溫?zé)煔膺M(jìn)行回收利用,隨著石化能源的變化和“雙碳”的推行,也需要來降低碳排放。
2、有鑒于此,特提出本實(shí)用新型。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本實(shí)用新型提供了一種蒸汽源的余熱回收系統(tǒng)。
2、本申請(qǐng)?zhí)峁┮韵录夹g(shù)方案:
3、一種蒸汽源的余熱回收系統(tǒng),包括:
4、水冷風(fēng)冷燃燒器,水冷風(fēng)冷燃燒器用于對(duì)進(jìn)入其內(nèi)的燃燒氣進(jìn)行燃燒并產(chǎn)生熱,形成熱源,水冷風(fēng)冷燃燒器具有進(jìn)氣口與出氣口;
5、鍋爐本體,鍋爐本體具有進(jìn)氣管與出氣管,鍋爐本體的進(jìn)氣管與水冷風(fēng)冷燃燒器的出氣口相連通,以使水冷風(fēng)冷燃燒器燃燒產(chǎn)生的熱與高溫?zé)煔饬魍ㄥ仩t本體內(nèi)部并通過出氣管流出較高溫?zé)煔猓?/p>
6、節(jié)能器,節(jié)能器具有進(jìn)氣筒與出氣筒,節(jié)能器的進(jìn)氣筒與鍋爐本體的出氣管相連通,節(jié)能器用于對(duì)較高溫?zé)煔膺M(jìn)行二次換熱,形成低溫?zé)煔猓?/p>
7、空氣預(yù)熱器,空氣預(yù)熱器具有第一進(jìn)氣端、第二進(jìn)氣端和出氣端,節(jié)能器的出氣筒與第一進(jìn)氣端相連通,第二進(jìn)氣端與外部相連通,出氣端與水冷風(fēng)冷燃燒器的進(jìn)氣口相連通。
8、進(jìn)一步地,還包括風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)的進(jìn)氣端與空氣預(yù)熱器的出氣端相連通。
9、進(jìn)一步地,風(fēng)機(jī)的出氣端通過風(fēng)道連接有預(yù)混器,預(yù)混器與水冷風(fēng)冷燃燒器的進(jìn)氣口相連通。
10、更進(jìn)一步地,風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、風(fēng)道、節(jié)能器、預(yù)混器、鍋爐本體和水冷風(fēng)冷燃燒器之間通過法蘭連接。
11、通過采用上述技術(shù)方案,使得本實(shí)用新型具有以下有益效果:
12、水冷風(fēng)冷燃燒器燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔馔ㄈ脲仩t本體內(nèi)部,對(duì)鍋爐本體內(nèi)的承壓熱水進(jìn)行加熱,降低了鍋爐本體對(duì)燃燒氣的使用量,同時(shí),流出鍋爐本體外部的較高溫?zé)煔膺M(jìn)入節(jié)能器,對(duì)較高溫?zé)煔膺M(jìn)行二次換熱并將熱量輸送給鍋爐本體,再將形成的低溫?zé)煔馑腿肟諝忸A(yù)熱器內(nèi),對(duì)通過空氣預(yù)熱器的第二進(jìn)氣端進(jìn)入的冷空氣進(jìn)行預(yù)熱,使得燃燒氣的燃燒更加充分,也使得高溫?zé)煔獾幕厥绽酶映浞?,更加?jié)能,同時(shí)也降低了氮的排放。
13、結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式作進(jìn)一步詳細(xì)的描述。
1.一種蒸汽源的余熱回收系統(tǒng),其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蒸汽源的余熱回收系統(tǒng),其特征在于,還包括風(fēng)機(jī)(1),所述風(fēng)機(jī)(1)的進(jìn)氣端與所述空氣預(yù)熱器(2)的出氣端相連通。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的蒸汽源的余熱回收系統(tǒng),其特征在于,所述風(fēng)機(jī)(1)的出氣端通過風(fēng)道(3)連接有預(yù)混器(5),所述預(yù)混器(5)與所述水冷風(fēng)冷燃燒器(7)的進(jìn)氣口相連通。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的蒸汽源的余熱回收系統(tǒng),其特征在于,所述風(fēng)機(jī)(1)、空氣預(yù)熱器(2)、風(fēng)道(3)、節(jié)能器(4)、預(yù)混器(5)、鍋爐本體(6)和水冷風(fēng)冷燃燒器(7)之間通過法蘭連接。