CN207963044U - 电极式热水锅炉内外双筒结构 - Google Patents

电极式热水锅炉内外双筒结构 Download PDF

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王中红
徐国富
龙巧云
李兴
黄瑜
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Abstract

本实用新型涉及一种电极式热水锅炉内外双筒结构,由锅炉炉体组成,锅炉炉体包括内筒和外筒,所述的内筒和外筒通过循环水泵相互连接;所述的内筒上部悬吊有加热电极,所述的内筒下部左右两侧分别设有落水管和进水管,所述的内筒边缘另设有液位检测接头;所述的进水管与循环水泵的出口端相连,循环水泵的进口端与外筒相连。本实用新型的有益效果是:本实用新型通过将锅炉的结构设计为电极式内外双筒结构使得内外双筒内的水能够得到均匀的加热;均匀分布的三相电极通电后能形成合理的电流场,并确保三相平衡;内筒与锅炉外筒绝缘隔离,因此锅炉不会出现漏电现象,可确保锅炉的是安全性。

Description

电极式热水锅炉内外双筒结构
技术领域
本实用新型涉及锅炉领域,具体涉及一种电极式热水锅炉内外双筒结构。
背景技术
随着国家节能减排政策的落实,新能源发展迅速,国内建立了一大批太阳能、风能等清洁能源。由于国家对高耗能产业进行了改造,对一些落后产能进行了淘汰。我国对能源的需求也逐渐减少,因此近几年我国对电力的需求增长缓慢,造成我国北方地区的弃光、弃风现象严重。如何对这些弃光弃风进行消纳,国家出台了相关优惠政策。同时为了降低排放,减少雾霾,全国各地逐步淘汰高污染的燃煤锅炉,要求改用清洁能源。
电锅炉是一种零排放的热能设备。目前的电锅炉主要采用380V低压电,电阻管加热方式,此种加热方式制约了锅炉的总功率,单台设备的加热功率一般不超过3MW。而且低压电源需要配置变压器、高低压配电柜等设备,电力***的投资大,且电力损耗大。
因此需要一种新型结构的锅炉来满足现有市场的需求,电极式锅炉是一种大功率的电锅炉,为北方用户提供采暖用热水等,是一种较好的风光消纳方案。电极式锅炉是零排放的热能设备,其单台设备的加热功率可达到几十兆瓦,可大大节省用户的投资。电极式热水锅炉由内外双筒组成,其结构形式至关重要,直接影响电极加热的可靠性和安全性。
实用新型内容
本实用新型解决了上述现有技术中的不足,提供一种电极式热水锅炉内外双筒结构,本实用新型通过将锅炉设计为电极式的内外双筒结构,使得内外双筒内的水能够均匀的得到加热,从而达到锅炉可靠加热并确保锅炉安全运行的目的。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:这种电极式热水锅炉内外双筒结构,由锅炉炉体组成,锅炉炉体包括内筒和外筒,所述的内筒和外筒通过循环水泵相互连接;所述的内筒上部悬吊有加热电极,所述的内筒下部左右两侧分别设有落水管和进水管,所述的内筒边缘另设有液位检测接头;所述的进水管与循环水泵的出口端相连,循环水泵的进口端与外筒相连。
所述的内筒悬吊与锅炉炉体上部,并采取绝缘隔离。
所述的加热电极均匀分布在内筒中,所述的加热电极与内筒的底板和侧壁均间隔一定的距离。
所述到内筒底板上采用螺栓连接方式安装落水管和进水管。
所述的内筒下部的液位检测接头安装有液位检测传感器。
所述的加热电极为三相电极。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过将锅炉的结构设计为电极式内外双筒结构使得内外双筒内的水能够得到均匀的加热;均匀分布的三相电极通电后能形成合理的电流场,并确保三相平衡;内筒与锅炉外筒绝缘隔离,因此锅炉不会出现漏电现象,可确保锅炉的安全性。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
附图标记说明:1.锅炉炉体;2.内筒;3.外筒;4.循环水泵;5.加热电极;6.落水管;7.进水管;8.液位检测接头;9.出口端;10.进口端。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图所示:这种电极式热水锅炉内外双筒结构,由锅炉炉体1组成,所述的锅炉炉体1 包括内筒2和外筒3,所述的内筒2和外筒3通过循环水泵4相互连接;所述的内筒2上部悬吊有加热电极5,所述的内筒2下部左右两侧分别设有落水管6和进水管7,所述的内筒2边缘另设有液位检测接头8;所述的进水管7与循环水泵4的出口端9相连,循环水泵4的进口端10与外筒3相连。所述的内筒2悬吊与锅炉炉体1上部,并采取绝缘隔离。所述的加热电极5均匀分布在内筒2中,所述的加热电极5与内筒2的底板和侧壁均间隔一定的距离。所述的内筒2底板上采用螺栓连接方式安装落水管6和进水管7。所述的内筒2下部的液位检测接头8安装有液位检测传感器。所述的加热电极5为三相电极。
在使用时,进水管7与锅炉炉体1上的循环水泵4的出口端9连接,锅炉炉体1的外筒3下部的水通过循环水泵4、进水管7输送到内筒2。当内筒2的水位浸没加热电极5后,即可通电进行加热。加热后的热水通过落水管6流入锅炉外筒3。如此循环加热,锅炉炉体1 内水温不断提升,直至达到额定参数要求的热水,甚至高温热水(水温超过100℃)。加热电极5由于均匀浸没在内筒2的水中,经通电后能够形成合理的电流场,并确保三相平衡。内筒2悬吊在锅炉炉体1上部,并采取绝缘隔离,防止漏电现象的发生。内筒2的液位通过调节循环水泵4的流量来实现。内筒2下部的液位检测接头8安装有液位检测传感器,实时检测内筒2的液位,通过液位信号来实现自动调节。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。

Claims (6)

1.一种电极式热水锅炉内外双筒结构,由锅炉炉体(1)组成,其特征在于:锅炉炉体(1)包括内筒(2)和外筒(3),内筒(2)和外筒(3)通过循环水泵(4)相互连接;内筒(2)上部悬吊有加热电极(5),内筒(2)下部左右两侧分别设有落水管(6)和进水管(7),内筒(2)边缘另设有液位检测接头(8);进水管(7)与循环水泵(4)的出口端(9)相连,循环水泵(4)的进口端(10)与外筒(3)相连。
2.根据权利要求1所述的电极式热水锅炉内外双筒结构,其特征在于:所述的内筒(2)悬吊于锅炉炉体(1)上部,并采取绝缘隔离。
3.根据权利要求1所述的电极式热水锅炉内外双筒结构,其特征在于:所述的加热电极(5)均匀分布在内筒(2)中,所述的加热电极(5)与内筒(2)的底板和侧壁均间隔一定的距离。
4.根据权利要求1所述的电极式热水锅炉内外双筒结构,其特征在于:所述的内筒(2)的底板上采用螺栓连接方式安装落水管(6)和进水管(7)。
5.根据权利要求1所述的电极式热水锅炉内外双筒结构,其特征在于:所述的内筒(2)下部的液位检测接头(8)安装有液位检测传感器。
6.根据权利要求1所述的电极式热水锅炉内外双筒结构,其特征在于:所述的加热电极(5)为三相电极。
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PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
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Denomination of utility model: Inside and outside binocular structure of electrode type boiler

Effective date of registration: 20190306

Granted publication date: 20181012

Pledgee: China Everbright Bank Limited by Share Ltd. Hangzhou Yuhang sub branch

Pledgor: HANGZHOU RUNPAQ ENERGY EQUIPMENT Co.,Ltd.

Registration number: 2019330000062

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
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