Sistem pemanas masuk saluran letupan
Sep 03, 2014
Tinggalkan pesanan
1. Peranti penyimpanan air sisa; 101, badan kotak; 102, blok sokongan; 103, plat penapis seramik; 104, paip salur masuk air; 105, paip keluar air; 2, pam beredar; 3. peranti pemanasan; 301, tiub masuk udara; 302, Jaring perlindungan logam; 303, aci penyambung; 304, cincin penyambung; 305, melaraskan bilah kipas; 306, bingkai penetapan; 307, saluran udara pemanasan; 308, paip salur masuk air; 309, gegelung pertukaran haba; 310, paip longkang; 311 , Lapisan penebat; 312, jaring kalis-habuk; 313, cincin pengedap; 314, plat pelekap; 315, silinder penyambung; 316, plat pemanas tambahan.
Penerangan terperinci
21. The following will clearly and completely describe the technical solutions in the embodiments of the present utility model in conjunction with the accompanying drawings in the embodiments of the present utility model. Obviously, the described embodiments are only a part of the embodiments of the present utility model, not all of them.的实施例. Example. Based on the embodiments of the present utility model, all other embodiments obtained by those of ordinary skill in the art without creative work shall fall within the scope of protection of the present utility model.
22. Please refer to Figure
5. Model utiliti ini menyediakan penyelesaian teknikal: sistem pemanas masuk salur letupan, termasuk peranti penyimpanan air sisa 1, pam edaran 2 dipasang dengan tetap pada satu hujung peranti penyimpanan air sisa 1, dan pam edaran 2 adalah jauh. jauh dari peranti penyimpanan air sisa 1. Alat pemanas 3 dipasang dengan tetap pada satu hujung. Bahagian dalam peranti penyimpanan air sisa 1 termasuk badan kotak 101. Dinding dalam badan kotak 101 disambungkan tetap dengan blok sokongan 102. Bahagian atas blok sokongan 102 disediakan dengan plat penapis seramik 103. Dinding luar daripada plat penapis seramik 103 dan Bahagian atas blok sokongan 102 disambung dengan tetap, dan dinding dalam badan kotak 101 disambung dengan tetap dengan rod pemanas elektrik.
23. Dalam penjelmaan ini, badan kotak 101 boleh dibuat daripada bahan dengan prestasi penebat haba yang baik untuk mengelakkan kehilangan haba. Apabila air buangan kekal di dalam kotak 101, sisa dalam air sisa ditampan dan dimendakkan oleh blok sokongan 102 dalam kotak 101. Cecair supernatan ditapis melalui plat penapis seramik 103 untuk meningkatkan kecekapan penapisan sisa dalam air sisa. Apabila suhu air sisa rendah, rod pemanas elektrik boleh memanaskan semula air sisa, dan cecair dipam ke dalam peranti pemanasan 3 melalui pam edaran 2 untuk memanaskannya. Peranti 3 memanaskan gas.
24. Khususnya, satu hujung badan kotak 101 disediakan dengan paip salur masuk air 104, dinding luar paip salur masuk air 104 disambungkan tetap dengan dinding dalam badan kotak 101, dan hujung satu lagi badan kotak 101 dipasang dengan tetap dengan paip keluar air 105 pada dinding dalam.
25. Dalam penjelmaan ini, air sisa dandang memasuki tangki 101 melalui paip masuk air 104, dan air sisa yang ditapis dibuang melalui paip keluar air 105.
26. Khususnya, bahagian dalam peranti pemanas 3 termasuk tiub masuk udara 301, dan dinding dalam tiub masuk udara 301 dipasang tetap dengan perlindungan logam
Jaring 302 disediakan dengan aci penyambung 303 di dalam jaring perlindungan logam 302, dan dinding luar aci penyambung 303 disambungkan secara alih dengan dinding dalam jaring perlindungan logam 302.
27. Dalam penjelmaan ini, gas memasuki silinder udara pemanasan 307 melalui silinder masuk udara 301, dan jaring pelindung logam 302 melindungi peranti dalaman untuk mengelakkan serpihan daripada memasuki dan menjejaskan putaran bilah kipas yang mengawal selia 305.
28. Khususnya, satu hujung aci penyambung 303 disediakan dengan gelang penyambung 304, dinding dalam gelang penyambung 304 disambung dengan tetap dengan dinding luar aci penyambung 303, dinding luar gelang penyambung 304 disambung dengan tetap. dipasang dengan kipas pengatur aliran 305, dan dinding luar aci penyambung 303 boleh alih Bingkai penetapan 306 dipasang.
29. Dalam penjelmaan ini, aci penyambung 303 memacu gelang penyambung 304 untuk berputar, dan gelang penyambung 304 memacu kipas pengatur aliran 305 untuk berputar untuk melaraskan dan menampan aliran udara masuk.
30. Khususnya, satu hujung silinder masuk udara 301 dipasang tetap dengan silinder udara pemanas 307, dan bahagian bawah silinder udara pemanasan 307 dipasang tetap dengan paip masuk air 308. Satu hujung paip masuk air 308 adalah disediakan dengan gegelung penukar haba 309. Satu hujung disambungkan tetap dengan satu hujung paip masuk air 308, dan hujung satu lagi gegelung penukar haba 309 disambungkan tetap dengan paip saliran 310.
31. Dalam penjelmaan ini, air sisa memasuki gegelung pertukaran haba 309 melalui paip masuk air 308, dan gegelung pertukaran haba 309 memanaskan aliran udara dalam silinder udara pemanasan 307, dan dilepaskan melalui paip longkang 310.
32. Khususnya, dinding dalam silinder udara pemanas 307 dipasang tetap dengan lapisan penebat 311, silinder udara pemanas 307 disediakan dengan jaring kalis-habuk 312 dan dinding luar habuk{{ 6}}jaring kalis 312 disambungkan dengan tetap pada dinding dalam silinder udara pemanasan 307, dan silinder udara pemanasan Gelang pengedap 313 dipasang dengan tetap pada dinding luar 307.
33. Dalam penjelmaan ini, lapisan penebat haba 311 menghalang kehilangan haba, jaring kalis-habuk 312 menghalang habuk daripada memasuki saluran letupan dan gelang pengedap 313 meningkatkan prestasi pengedap tempat pemasangan.
34. Khususnya, satu hujung gelang pengedap 313 disediakan dengan plat pelekap 314, dinding dalam plat pelekap 314 disambungkan tetap ke dinding luar silinder udara pemanasan 307, dan hujung silinder udara pemanasan 307 jauh dari gelang pengedap 313 dipasang tetap dengan silinder penyambung 315, silinder penyambung Pemanas tambahan 316 dipasang dengan tetap pada dinding dalam 315.
35. Dalam penjelmaan ini, peranti boleh dipasang di pintu masuk terowong letupan udara melalui plat pelekap 314, dan gas boleh ditambah lagi dengan plat pemanas tambahan 316, untuk mengelakkan suhu rendah gas selepas pertukaran haba, dan tiada air buangan digunakan. Pada masa ini, air sisa boleh dipanaskan oleh rod pemanasan elektrik, dan plat pemanas tambahan 316 memanaskan gas untuk meningkatkan suhu gas yang memasuki saluran letupan. Plat pemanas tambahan 316 mungkin plat pemanas elektrik.
36. Prinsip kerja dan proses penggunaan model utiliti: air sisa dandang memasuki badan kotak 101 melalui paip salur masuk air 104. Apabila air sisa kekal di dalam badan kotak 101, sisa dalam air sisa melalui blok sokongan 102 dalam kotak badan 101 untuk menampan dan mendap, dan lapisan atas Cecair jernih ditapis melalui plat penapis seramik 103. Apabila suhu air sisa rendah, rod pemanas elektrik boleh memanaskan semula air sisa dan melepaskannya melalui paip keluar. 105. Pam edaran 2 mengepam cecair ke dalam peranti pemanasan 3, dan cecair itu melalui paip masuk air 308. Ke dalam gegelung pertukaran haba 309, lapisan penebat 311 mengelakkan kehilangan haba. Gegelung pertukaran haba 309 memanaskan aliran udara dalam silinder udara pemanasan 307, dan gas memasuki silinder udara pemanasan 307 melalui tiub masuk udara 301, dan jaring perlindungan logam 302 melindungi peranti dalaman. Bilah kipas pengatur aliran 305 berputar di bawah pemacu gelang penyambung 304 untuk melaraskan kadar aliran atau arah aliran udara ke dalam silinder udara pemanas 307. Jaring kalis{21}}habuk 312 menghalang habuk daripada memasuki saluran letupan. Selepas udara dipanaskan oleh silinder udara pemanasan 307, ia mengalir ke dalam silinder penyambung. Dalam 315, plat pemanas tambahan 316 boleh memanaskan gas tambahan.
37. Walaupun penjelmaan ciptaan ini telah ditunjukkan dan diterangkan, bagi mereka yang mempunyai kemahiran biasa dalam seni, akan difahami bahawa pelbagai perubahan boleh dibuat kepada penjelmaan ini tanpa berlepas dari prinsip dan semangat ciptaan sekarang. , Pengubahsuaian, penggantian dan variasi, skop model utiliti ditakrifkan oleh tuntutan yang dilampirkan dan yang setara dengannya.
Sila hubungi kami di zhang@pride-cnc.com
