[发明专利]一种能够控温的天然气加热装置在审
申请号: | 201710684764.0 | 申请日: | 2017-08-11 |
公开(公告)号: | CN107289622A | 公开(公告)日: | 2017-10-24 |
发明(设计)人: | 吴狄 | 申请(专利权)人: | 安徽科海压缩机制造有限公司 |
主分类号: | F24H3/00 | 分类号: | F24H3/00;F24H9/18;F24H9/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 233000 安徽省蚌埠市经济开发区大*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能够 天然气 加热 装置 | ||
技术领域
本发明涉及电加热技术领域,尤其涉及一种能够控温的天然气加热装置。
背景技术
电热器是一种常见的加热器件,现阶段在多种行业中都有用到,如在化工、冶金、能源、轻工、电子、制药、食品、卷烟、石油和纺织等行业中需要对各种液体或气体介质进行加热,以满足使用的需求。现有的电加热装置存在以下缺点:用于加热的容器内的温度不能很好的控制,在长时间使用或停止通气后,在容器内会产生过热,严重情况下温度超过容器本身设计温度,可能会产生容器失效爆炸,安全隐患较大。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种能够控温的天然气加热装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种能够控温的天然气加热装置,其特征在于:包括支架,在支架上固定连接筒体,在筒体内固定连接一组加热管束,在筒体的一侧设有加热器,加热器连接加热管束,在筒体一侧连接进气管、另一侧连接排气管,在靠近进气管一侧的筒体上连接前温度感应器,在靠近排气管一侧的筒体上连接后温度感应器。
优选地,在所述筒体内安装一组平行设置的支撑板,在每个支撑板上均设有一组支撑孔,在每个支撑孔内配合连接相应所述加热管束。
优选地,所述支撑板对应设置在所述筒体内相对的两侧,且支撑板错位平行设置。
优选地,在所述筒体中间的下侧还连接排污管,在排污管的排污口配合连接盖板。
优选地,所述支架包括两个平行设置的立柱,在每个立柱上侧均设有一个圆弧形支撑板,两个圆弧形支撑板用于支撑固定所述筒体。
优选地,所在所述进气管的进气端连接第一法兰,第一法兰连接外接进气管。
优选地,所述排气管设置在所述筒体的端部,在排气管上连接第二法兰,第二法兰连接外接排气管。
优选地,所所述筒体为一侧敞口的圆筒结构,在筒体的敞口处配合连接端盖,在端盖上设有一组通孔,在每个通孔内对应设置相应所述加热管束。
本发明的优点在于:本装置结构简单,通过多个温度传感器检测容器内的温度,实现智能调节,有效控制加热容器内的温度,当容器温度达到设计温度前,进行报警,并自动切断电源,增加了整个装置的安全性。
附图说明
图1是本发明所提供的一种能够控温的天然气加热装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明提供的一种能够控温的天然气加热装置,包括支架4,支架4包括两个平行设置的立柱,在每个立柱上侧均设有一个圆弧形支撑板,圆弧形支撑板的开口向上设置,在两个圆弧形支撑板上固定连接一个筒体1。
筒体1为一侧敞口的圆筒结构,在筒体1的敞口处配合连接一个圆形的端盖7,在端盖7上均布一组通孔,在筒体1内固定连接一组加热管束2,每个加热管束2的一侧均设置在筒体1的外侧,且每个加热管束2均对应设置在相应的通孔内,在筒体1外侧的加热管束2连接加热器3,加热器3为现有技术。
在筒体1内设有一组的支撑板8,支撑板8对应设置在所述筒体1内相对的两侧,且支撑板8错位平行设置。在每个支撑板8上均设有一组支撑孔,在每个支撑孔内配合连接相应所述加热管束2。
在筒体1靠近敞口一侧的的侧壁上连接一个与其腔体连通的进气管5,在进气管5的进气端连接第一法兰6,第一法兰6连接外接进气管;在筒体1的筒底连接一个与其腔体连通的排气管9,在排气管9的排气口连接第二法兰10,第二法兰10连接外接排气管。
在所述筒体1中间的下侧还连接排污管13,在排污管13的排污口配合连接盖板14。
在靠近进气管5一侧的筒体1上连接前温度感应器11,在靠近排气管9一侧的筒体1上连接后温度感应器12。
在加热管束2通电的情况下,受热气体从进气管5进入筒体1内部,被管束2加热,后温度感应器12检测受热气体被加热后的温度,从排气法兰口出。
通过控制气体流量,来调节受热气体,后温度感应器12的温度,超温,加热器停止加热,从而保护加热器不过热。
但如果在加热过程中突然没有气流进入容器,则加热管束热量无法被带走,容器内部气体不流动情况下通过后温度感应器12达到保护温度会延后,从而会产生过热,严重情况下温度超过容器本身设计温度,可能会产生容器失效爆炸。这时通过前温度感应器11检测筒体1表面温度,在筒体表面温度达到设计温度前设置温度报警连锁点,保证安全性。
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