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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN104566486A(43)申请公布日2015.04.29(21)申请号201510014896.3(22)申请日2015.01.13(71)申请人中国石油大学(华东)地址266580山东省青岛市黄岛区长江西路66号(72)发明人赵文斌张天宇康强李发阳李勇凡毛志新张玉鹏(51)Int.Cl.F24B1/183(2006.01)F24B1/191(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图7页(54)发明名称一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置(57)摘要本发明涉及一种余热回收再利用节能设备,特别涉及一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置。包括烟道出口、烟道出口密封圈槽、流体入口、筒内壁、筒外壁、保温层、支撑管、内翅片、筒底、烟道入口、烟道入口密封圈槽、口螺纹孔、烟道入口密封圈、流体出口、双入口水龙头、紧固管、测温装置、气孔、烟道出口密封圈、固定装置,所述的筒外壁与筒底形成一个空腔,筒内壁将空腔分成两部分,内侧为烟气通道,外侧盛装水,筒内壁分别与烟道出口和烟道入口固定连接,保温层将整个筒外壁和筒底包裹。本发明针对柴煤烟炉烟气带走的显热损失大的缺点,利用烟气余热实现热能的二次利用,降低能耗,改善空气质量,同时利用烟气余热加热水,满足日常生活需求。CN104566486ACN104566486A权利要求书1/1页1.一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于:包括烟道出口(1)、烟道出口密封圈槽(2)、流体入口(3)、筒内壁(4)、筒外壁(5)、保温层(6)、支撑管(7)、内翅片(8)、筒底(9)、烟道入口(10)、烟道入口密封圈槽(11)、烟道入口螺纹孔(12)、烟道入口密封圈(13)、流体出口(14)、双入口水龙头(15)、紧固管(16)、热电偶(17)、热电偶插口(18)、数显温度计(19)、气孔(20)、烟道出口螺纹孔(21)、烟道出口密封圈(22),所述的筒外壁(5)与筒底(9)形成一个空腔,筒内壁(4)将空腔分成两部分,内侧为烟气通道,外侧盛装被加热流体,筒内壁(4)分别与烟道出口(1)和烟道入口(10)固定连接,所述的保温层(6)将整个筒外壁(5)和筒底(9)包裹,在上下和四周都开有孔,所述的筒外壁(5)底部安装两个流体出口(14)并与双入口水龙头(15)连接。2.根据权利要求书1所述的一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于筒外壁(5)周围固定分布三个支撑管(7),并穿过保温层(6)各自铰接一个紧固管(16)。3.根据权利要求书1所述的一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于烟道出口(1)分别与筒内壁(4)和筒外壁(5)的上部连接,在烟道出口(1)均布三个烟道出口螺纹孔(21),在内测加工烟道出口密封圈槽(2),并在其中安装烟道出口密封圈(22),烟道入口(10)分别与筒内壁(4)和筒外壁(5)的下部连接,在烟道入口(10)均布三个烟道入口螺纹孔(12),在内测加工烟道入口密封圈槽(11),并在其中安装烟道入口密封圈(13)。4.根据权利要求书1所述的一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于筒内壁(4)内测,即烟道中均匀分布九片内翅片(8)并分别与筒内壁(4)内测固定连接。5.根据权利要求书1所述的一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于保温层(6)采用传热系数为0.7W/(m·℃)材料,筒底(9)与水平面形成15°的夹角。6.根据权利要求书1和3所述的一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置,其特征在于筒外壁(5)的顶部及烟道入口(10)周围开流体入口(3)、热电偶插口(18)和气孔(20),这三个开口穿过保温层(6),其中数显温度计(19)和热电偶(17)连接从热电偶插口(18)中伸入筒中。2CN104566486A说明书1/4页一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置技术领域[0001]本发明专利涉及一种余热回收再利用节能设备,特别涉及一种新型节能柴煤炉烟囱水套加热炉装置。背景技术[0002]柴煤炉是目前农村广泛应用的一种加热炉,以煤、薪柴、秸秆、林业下脚料等为燃料,主要用于炊事、取暖、供热,近年来还逐步应用于温室加热。保守估计在2013年末,我国煤柴炉数量将达到1.8亿户。柴煤炉的热效率很低,一般为30%左右,柴煤炉的损失能量很大,包括烟气带走的显热、燃料未完全燃烧时的热损失、设备外表面的散热损失、设备的盖、门等开启时的辐射和逸气热损失、设备排渣、飞灰、残料等带走的显热和设备的蓄热损失等。其中烟气带走的余热损失最大,约为燃料发热量的40~50%。肖春军,龚怀陶,樊志杰等对加热炉余热再利用实践作了报道,认为对气态载体余热温度大于180℃,即有可利用价值,并提出“梯级利用,高质高用”原则。[0003]目前对