预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103363663A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103363663103363663A(43)申请公布日2013.10.23(21)申请号201310318740.5(22)申请日2013.07.26(71)申请人江苏双良锅炉有限公司地址214444江苏省无锡市江阴市利港镇西利路1号(72)发明人殷陈曦刘安李静马文春杨戈吴宏亮(74)专利代理机构江阴市同盛专利事务所(普通合伙)32210代理人唐纫兰(51)Int.Cl.F24H8/00(2006.01)F24H9/00(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图3页附图3页(54)发明名称大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉(57)摘要本发明涉及一种大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉,其特征在于:所述锅炉分为炉膛区(100)、对流受热面(200)和省煤器(300)三部分,对流受热面的右侧是炉膛区(100),省煤器(300)布置于对流受热面的左侧,所述对流受热面(200)的整体结构采用双锅筒纵置式“D”型布置结构,包括上锅筒(201)、下锅筒(202)、对流管束(203)以及对流受热面全膜式壁,上锅筒(201)与下锅筒(202)间布置对流管束(203);所述炉膛区(100)包括炉膛区上集箱(101)、炉膛区下集箱(102)和炉膛区膜式壁;所述省煤器(300)分高温段和低温段,高温段为常规换热区,省煤器低温段为冷凝区。本发明锅炉热效率可以达到96%,在原相应锅炉热效率基础上提高5%,并控制锅炉阻力维持基本不变。CN103363663ACN1036ACN103363663A权利要求书1/1页1.一种大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉,其特征在于:所述锅炉分为炉膛区(100)、对流受热面(200)和省煤器(300)三部分,对流受热面的右侧是炉膛区(100),省煤器(300)布置于对流受热面的左侧,所述对流受热面(200)的整体结构采用双锅筒纵置式“D”型布置结构,包括上锅筒(201)、下锅筒(202)、对流管束(203)以及对流受热面全膜式壁,上锅筒(201)与下锅筒(202)间布置对流管束(203);所述炉膛区(100)包括炉膛区上集箱(101)、炉膛区下集箱(102)和炉膛区膜式壁;所述省煤器(300)分高温段和低温段,高温段为常规换热区,省煤器低温段为冷凝区。2.根据权利要求1所述的一种大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉,其特征在于:所述对流受热面全膜式壁包括对流受热面左膜式壁(204)、对流受热面右膜式壁(205)、对流受热面前膜式壁(206)和对流受热面后膜式壁(207);所述炉膛区膜式壁包括炉膛区左膜式壁(103)、炉膛区右膜式壁(104)、炉膛区前膜式壁(106)、炉膛区后膜式壁(107)和炉膛区前后膜式壁集箱(105),炉膛区左膜式壁(103)和炉膛区右膜式壁(104)与炉膛区上集箱(101)和炉膛区下集箱(102)相连,炉膛区前膜式壁(106)与炉膛区后膜式壁(107)由炉膛区上集箱(101)和炉膛区下集箱(102)汇集,再与炉膛区前后膜式壁集箱(105)相连;所述省煤器(300)包括省煤器上集箱(301)、省煤器下集箱(302)、省煤器高温段蛇形管(303)和省煤器低温段蛇形管(304)。3.根据权利要求1或2所述的一种大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉,其特征在于:在炉膛区的炉膛区上集箱(101)和炉膛区下集箱(102)以及对流受热面的上锅筒(201)和下锅筒(202)内设置隔板,将受热面管子分为不同的上升和下降区段。4.根据权利要求1或2所述的一种大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉,其特征在于:低温段省煤器蛇形管采用采用带扩展受热面的耐腐蚀材料ND钢。2CN103363663A说明书1/3页大型模块组装高效冷凝式燃气热水锅炉技术领域[0001]本发明涉及一种燃油(气)热水锅炉。属制热设备技术领域。背景技术[0002]为了适应国民经济的可持续发展和环境保护的要求,煤炭型燃料已逐步改变为油、气型燃料。油、气型燃料易于输送和使用,在保证良好的燃烧条件下,基本上不产生环境污染,发热值高,这使得燃油、燃气锅炉实现运行自动化、高效率。近年来,由于燃油燃气锅炉体型小、自动化程度高、安装方便,并在各种热媒下都可以得到十分方便而灵活的应用,燃油燃气锅炉得到了广泛的发展和应用。[0003]传统燃油燃气锅炉中,由于烟气阻力、低温腐蚀等原因,锅炉排烟温度设计均高于150℃,未带尾部受热面的锅炉甚至高于250℃,烟气中水蒸汽处于过热蒸汽状态,不可能凝结成液态水而放出汽化潜热,因此,我国和其他国家一样,锅炉热力计算中采用燃料的低位发热值作为计算基准。如果能把锅炉排烟温度降到足够低,烟气