[发明专利]一种热风循环利用方法在审
申请号: | 201710771423.7 | 申请日: | 2017-08-31 |
公开(公告)号: | CN107654337A | 公开(公告)日: | 2018-02-02 |
发明(设计)人: | 李启仁;曹文波;张文锐;唐武才;舒志强 | 申请(专利权)人: | 安徽未名鼎和环保有限公司 |
主分类号: | F03D9/30 | 分类号: | F03D9/30;F03D17/00;F03D80/00 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙)34119 | 代理人: | 段晓微,叶美琴 |
地址: | 230000 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热风 循环 利用 方法 | ||
技术领域
本发明涉及能源回收技术领域,尤其涉及一种热风循环利用方法。
背景技术
在机械生产过程中、垃圾处理等过程中都会产生大量的热量,从而形成高温气体,如果能够对这些高温气体中包含的热能进行转换利用,可很大程度的缓解能源开发危机。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种热风循环利用方法。
本发明提出的一种热风循环利用方法,包括以下步骤:
S1、收集高温尾气,并设置通道用于将高温尾气定向排放,并在通道内设置随着气流旋转的风叶片;
S2、每个风叶片通过旋转连接轴连接一个用于输出机械动能的风动机构,旋转连接轴随着风叶片转动并带动风动机构转动;
S3、聚集各风动机构转动过程中形成的热空气,并对热空气包含的热量进行评估;
S4、将包含的热量达到预设值的热空气导回通道起始端。
优选地,步骤S1中还包括:在通道末端设置引力塔,高温尾气经过通道进入引力塔后高空排放。
优选地,步骤S3具体包括以下步骤:
S31、针对各风动机构设置将其包覆的壳体,并在壳体上设置冷气进口和热气出口;
S32、设置回热主管,其第一端与通道起始端连通,其第二端密封;
S33、针对各壳体设置回热支管用于连通热气出口和回热主管,各回热支管均设有导通状态和阻塞状态;
S34、检测各壳体内的温度,并根据检测温度控制壳体对应的回热支管工作。
优选地,步骤S34具体为:检测各壳体内的温度,并将检测温度与预设的温度阈值比较,根据比较结果控制壳体对应的回热支管工作。
优选地,步骤S34中,检测壳体内温度的方式为:在壳体内设置温度传感器。
本发明中,通过通道限制高温气体定向排放,使得高温气体产生风能,然后通过风叶片将风能转换为动能,再通过旋转连接轴将动能传递给风动机构,风动机构用于将动能作为机械动能输出。如此,本实施方式通过对高温尾气进行利用,实现了能源的回收利用,有利于降低能量损耗。
本发明中,聚集各风动机构转动过程中形成的热空气,并通过检测温度对热空气包含的热量进行评估。如此,相当于对风动机构做功过程中的摩擦热损耗进行评估,并将摩擦热能聚集评估,以便步骤S4中将大数值的摩擦热能导回通道,进行循环回收,进一步提高能量回收利用率。
附图说明
图1为本发明提出的一种热风循环利用方法流程图。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种热风循环利用方法,包括以下步骤。
S1、收集高温尾气,并设置通道用于将高温尾气定向排放,并在通道内设置随着气流旋转的风叶片。如此,高温尾气在通道内形成气流,产生风能,风叶片随着气流旋转,实现了风能到动能的转化。
本步骤S1中还包括:在通道末端设置引力塔,高温尾气经过通道进入引力塔后高空排放,以避免低空污染。具体实施时,本步骤中,还可在通道和引力塔之间设置风波腔,在风波腔内设置风波起引器和风波器。风波起引器用于提供促进通道内气体流向引力塔,使得通道内气体流动速度即风速加强,提高通道内的风动能。风波器由多个沿着通道出口与引力塔进口连线方向的导向片组成,多气流进行导向,使得气流更加顺利快速的流向引力塔。S2、每个风叶片通过旋转连接轴连接一个用于输出机械动能的风动机构,旋转连接轴随着风叶片转动并带动风动机构转动,完成风动能到机械动能的转换输出。
本实施方式中,通过通道限制高温气体定向排放,使得高温气体产生风能,然后通过风叶片将风能转换为动能,再通过旋转连接轴将动能传递给风动机构,风动机构用于将动能作为机械动能输出。如此,本实施方式通过对高温尾气进行利用,实现了能源的回收利用,有利于降低能量损耗。
S31、针对各风动机构设置将其包覆的壳体,并在壳体上设置冷气进口和热气出口。
S32、设置回热主管,其第一端与通道起始端连通,其第二端密封。
S33、针对各壳体设置回热支管用于连通热气出口和回热主管,各回热支管均设有导通状态和阻塞状态。导通状态下,壳体与回热主管连通;阻塞状态下,壳体与回热主管截断。
S34、检测各壳体内的温度,并根据检测温度控制壳体对应的回热支管工作。S4、将包含的热量达到预设值的热空气导回通道起始端。
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