利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统.pdf

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201921727460.9 (22)申请日 2019.10.15 (73)专利权人 武汉丰盈能源技术工程有限公司 地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开 发区江夏大道特一号凯迪大厦3楼309 室 (72)发明人 罗康孙萍朱思成赵渊余桥 (74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限 公司 42102 代理人 朱宏伟 (51)Int.Cl. F26B 21/00(2006.01) F26B 25/00(2006.01) F24S 10/70(2018.01) F24S 23。

2、/74(2018.01) F24S 60/00(2018.01) F24S 80/30(2018.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (54)实用新型名称 利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃 圾的系统 (57)摘要 本实用新型涉及一种利用太阳能热来干燥 生物质和城市生活垃圾的系统, 包括依次连接的 低温熔盐罐、 太阳能集热装置、 高温熔盐罐和熔 盐-空气换热装置, 所述熔盐-空气换热装置与低 温熔盐罐连接, 构成循环回路, 所述熔盐-空气换 热装置的进风口连接鼓风机, 所述熔盐-空气换 热装置的出风口连接干燥室。 本实用新型利用太 阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统是 一。

3、种能量损耗更低, 效率更高, 更节能环保的干 燥方式。 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 CN 211012363 U 2020.07.14 CN 211012363 U 1.一种利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征在于, 包括依次连 接的低温熔盐罐、 太阳能集热装置、 高温熔盐罐和熔盐-空气换热装置, 所述熔盐-空气换热 装置与低温熔盐罐连接, 构成循环回路, 所述熔盐-空气换热装置的进风口连接鼓风机, 所 述熔盐-空气换热装置的出风口连接干燥室。 2.根据权利要求1所述的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征 在于, 所述干燥室连接尾气利用装置。 3.。

4、根据权利要求2所述的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征 在于, 所述尾气利用装置为热水锅炉。 4.根据权利要求1所述的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征 在于, 所述太阳能集热装置包括槽式镜和集热管, 槽式镜汇聚太阳光加热集热管中的熔盐。 5.根据权利要求1所述的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征 在于, 所述高温熔盐罐连接高温熔盐循环泵。 6.根据权利要求1所述的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 其特征 在于, 所述低温熔盐罐连接低温熔盐循环泵。 权利要求书 1/1 页 2 CN 211012363 U 2 利用太阳能。

5、热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统 技术领域 0001 本实用新型涉及垃圾处理领域, 更具体地说, 涉及一种利用太阳能热来干燥生物 质和城市生活垃圾的系统。 背景技术 0002 燃料调查分析显示, 生物质和城市生活垃圾的水分含量为30-50, 尤其生活垃圾 中的厨余垃圾水分含量超过60, 而燃料超高的含水量对发电系统的经济型和可靠性有极 其不利的影响。 不管是生物质直燃发电技术、 垃圾焚烧发电技术, 还是生物质、 垃圾气化发 电技术, 燃料中过高的水分均会导致燃烧无力、 设备腐蚀、 增加厂用电率、 降低发电效率等 问题, 造成了极大的能源浪费。 0003 现今应用较多的干燥技术中所需能量多来自。

6、电力或者化石能源, 一方面干燥系统 成本较高, 另一方面化石能源的利用造成资源的进一步枯竭并且危害环境。 目前, 干燥技术 在化工行业应用较为广泛, 而电力行业属于起步阶段, 应用较多的是滚筒式干燥机和带式 干燥技术。 滚筒式干燥机功耗大, 占地大, 且常出现堵塞问题; 带式干燥技术国内应用较少, 对国内燃料的适应性较差。 发明内容 0004 本实用新型要解决的技术问题在于, 提供一种能量损耗更低、 效率更高的利用太 阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统。 0005 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是: 构造一种利用太阳能热来干燥 生物质和城市生活垃圾的系统, 包括依次连接的低温熔盐。

7、罐、 太阳能集热装置、 高温熔盐罐 和熔盐-空气换热装置, 所述熔盐-空气换热装置与低温熔盐罐连接, 构成循环回路, 所述熔 盐-空气换热装置的进风口连接鼓风机, 所述熔盐-空气换热装置的出风口连接干燥室。 0006 上述方案中, 所述干燥室连接尾气利用装置。 0007 上述方案中, 所述尾气利用装置为热水锅炉。 0008 上述方案中, 所述太阳能集热装置包括槽式镜和集热管, 槽式镜汇聚太阳光加热 集热管中的熔盐, 0009 上述方案中, 所述高温熔盐罐连接高温熔盐循环泵。 0010 上述方案中, 所述低温熔盐罐连接低温熔盐循环泵。 0011 实施本实用新型的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活。

8、垃圾的系统, 具有以下 有益效果: 0012 1、 本实用新型利用太阳能作为干燥热源, 将太阳能通过换热储存在熔盐流体中。 而后, 高温熔盐与空气换热形成燃料干燥所需的热风, 热风经熔盐-空气换热装置后产生高 温尾气, 可以送至锅炉产生热水供不同用户使用。 0013 2、 相比空气直接在集热器中换热的方式, 设置熔盐储能系统的布置方案, 能更高 效的利用太阳能, 转换效率高, 在光照资源丰富或者不丰富的地区, 利用有限光照时间, 均 说明书 1/3 页 3 CN 211012363 U 3 能达到较长的运行时间。 0014 3、 高温熔盐在熔盐-空气换热系统中连续换热更易得到不同温度要求的热空。

9、气, 同时获得流量更大的热空气, 从而提高干燥效率。 0015 4、 本实用新型利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统是一种能量损 耗更低, 效率更高, 更节能环保的干燥方式。 附图说明 0016 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明, 附图中: 0017 图1是本实用新型利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统的结构示意 图。 具体实施方式 0018 为了对本实用新型的技术特征、 目的和效果有更加清楚的理解, 现对照附图详细 说明本实用新型的具体实施方式。 0019 如图1所示, 本实用新型的利用太阳能热来干燥生物质和城市生活垃圾的系统, 包 括依次连接的低温熔盐罐2、 。

10、太阳能集热装置1、 高温熔盐罐4和熔盐-空气换热装置6, 熔盐- 空气换热装置6与低温熔盐罐2连接, 构成循环回路, 熔盐-空气换热装置6的进风口连接鼓 风机7, 熔盐-空气换热装置6的出风口连接干燥室8。 干燥室8连接尾气利用装置9, 高温熔盐 罐4连接高温熔盐循环泵5, 低温熔盐罐2连接低温熔盐循环泵3。 0020 在本实用新型的优选实施例中, 以某一地区的太阳直射强度800W/m2为例, 低温熔 盐罐2中的低温熔盐流体(290)被低温熔盐循环泵33经熔盐管道输送到太阳能集热装置 1。 太阳能集热装置1由四组槽式集热器组成, 南北方向布置, 通过管道串联布置。 槽式集热 器包括槽式镜和集热。

11、管。 每组集热器总长度115m, 一维跟踪太阳直射。 槽式镜面宽度6m, 总 镜面面积约2760m2。 0021 低温熔盐经太阳能集热装置1吸收热量后的熔盐被输送到高温熔盐罐4中。 高温熔 盐罐4中的高温熔盐流体(550)被高温熔盐循环泵55输送至熔盐-空气换热装置6。 经熔 盐-空气换热装置6后的熔盐回流至低温熔盐罐2中, 而后熔盐继续被送到太阳能集热装置1 加热, 如此循环。 熔盐-空气换热装置6所需空气由鼓风机7提供, 经换热后得到的热空气 (120)经管道送至干燥室8。 0022 熔盐-空气换热装置6采用多级换热, 以充分利用高温熔盐的热量产生较大流量的 热空气, 提高燃料的干燥速率和。

12、效率。 干燥室8连接负压装置, 防止生物质和城市生活垃圾 堆积或干燥过程中释放的臭气排出。 尾气利用装置9为热水锅炉, 可对厂内外的用户提供不 同需求的热水, 以达到回收热量的目的, 从而提高整个装置的热利用率。 0023 本实用新型工作原理如下: 0024 外来熔盐经化盐处理后储存在低温熔盐罐2中, 低温熔盐经熔盐管道被低温熔盐 循环泵3送至太阳能集热装置1的集热管中, 熔盐与集热管吸收的太阳能换热后储存在高温 熔盐罐4中, 然后经高温熔盐循环泵5抽送至熔盐-空气换热装置6, 与鼓风机7来风在换热管 中对流换热后回流至低温熔盐罐2中, 而换热后的热空气流进入干燥室8中干燥外来料, 随 热空气。

13、流出来的尾气进入尾气处理装置。 本实施例提供的利用太阳能热来干燥生物质和城 说明书 2/3 页 4 CN 211012363 U 4 市生活垃圾的系统是一种能量损耗更低, 效率更高, 更节能环保的干燥方式。 0025 上面结合附图对本实用新型的实施例进行了描述, 但是本实用新型并不局限于上 述的具体实施方式, 上述的具体实施方式仅仅是示意性的, 而不是限制性的, 本领域的普通 技术人员在本实用新型的启示下, 在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况 下, 还可做出很多形式, 这些均属于本实用新型的保护之内。 说明书 3/3 页 5 CN 211012363 U 5 图1 说明书附图 1/1 页 6 CN 211012363 U 6 。

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内容关键字: 利用 太阳能 干燥 生物 城市生活 垃圾 系统
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