一种用于烧制矸石砖的砖窑

申请号 CN201611101124.4 申请日 2016-12-05 公开(公告)号 CN106482521A 公开(公告)日 2017-03-08
申请人 重庆市万盛区万兴建筑材料有限公司; 发明人 傅汝泽;
摘要 本 发明 公开了一种用于烧制 煤 矸石砖的砖窑,主要由燃气 增压 器 (1)、燃气进气口(2)、控制系统(3)、窑炉(4)、排气口(5)、进 水 口(6)、出水口(7)、余热收集器(8)、空气进气口(9)、鼓 风 机 传感器 (14)组成。本发明通过在窑炉壁中设置有热气流转通道,从而能快速的加工煤矸石砖,并能充分利用 能源 ,提高经济效益。通过设置本发明,从而能并能精确控制窑炉的 温度 ,提高产品 质量 ,保证产品质量的稳定。并能充分利用余热,提高经济效益。(10)、烧嘴(11)、燃气 阀 (12)、空气阀(13)和温度
权利要求

1.一种用于烧制矸石砖的砖窑,其特征在于:所述砖窑主要由烧制炉、燃料控制装置和余热收集装置组成;烧制炉主要由燃气增压器(1)、燃气进气口(2)、窑炉(4)、空气进气口(9)、鼓机(10)、烧嘴(11)、燃气(12)、空气阀(13)组成;窑炉(4)为长方体中空结构,窑炉(4)的炉壁有两层,内外层之间为中空烟道;烧嘴(11)设置在窑炉(4)的底部,烧嘴(11)的火焰喷口设置在窑炉(4)的内部,烧嘴(11)穿过炉壁与外部相同,烧嘴(11)有两个进气口,烧嘴(11)的一个进气口与燃气阀(12)相连,烧嘴(11)的另一个进气口与空气阀(13)相连;
燃气阀(12)通过管道与燃气增压器(1)的出气口相连,空气阀(13)通过管道与鼓风机(10)的出气口相连;燃气增压器(1)上设置有燃气进气口(2),鼓风机(10)上设置有空气进气口(9)。
2.根据权利要求1所述的一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,其特征在于:所述砖窑的燃料控制装置主要由控制系统(3)、温度传感器(14)组成,温度传感器(14)设置在窑炉(4)内,温度传感器(14)通过电缆与控制系统(3)相连,控制系统(3)通过电缆分别与燃气增压器(1)、鼓风机(10)、燃气阀(12)和空气阀(13)相连。
3.根据权利要求2所述的一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,其特征在于:所述砖窑的余热收集装置主要由排气口(5)和余热收集器(8)组成,余热收集器(8)为圆柱形,余热收集器(8)上设置有进口(6)和出水口(7),排气口(5)设置在余热收集器(8)顶部;余热收集器(8)通过管道与窑炉(4)的排气口相连。
4.根据权利要求2所述的一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,其特征在于:所述温度传感器(14)为光学温度传感器。
5.根据权利要求2所述的一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,其特征在于:所述空气进气口(9)上设置有空气过滤装置。
6.根据权利要求2所述的一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,其特征在于:所述燃气阀(12)和空气阀(13)为电磁制动阀。

说明书全文

一种用于烧制矸石砖的砖窑

技术领域

[0001] 本发明涉及矸砖领域和机械领域,具体是指一种用于烧制煤矸石砖的砖窑。

背景技术

[0002] 矸煤石砖的主要成分是煤矸石。煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素。采用煤矸石生产煤矸石砖的生产成本较普通粘土砖低,利用煤矸石制砖不仅节约了土地,还消耗了矿山的废料,它是一项有利于环保的低建筑材料搅拌机,是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料进行搅拌混合,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。传统的矸煤石砖加工过程中,需要对矸煤石砖进行高温烧制,传统的砖窑采用煤炭作为能源进行烧制。
[0003] 这样,存在加工效率低下、能源利用率低、不能灵活调控窑炉温度和产品质量不稳定等问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,通过设置本发明,从而能快速的加工煤矸石砖,并能充分利用能源,并能精确控制窑炉的温度,提高产品质量,保证产品质量的稳定,进一步提高经济效益。
[0005] 本发明通过下述技术方案实现:
[0006] 一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,主要由烧制炉、燃料控制装置和余热收集装置组成;烧制炉主要由燃气增压器、燃气进气口、窑炉、空气进气口、鼓机、烧嘴、燃气、空气阀组成;窑炉为长方体中空结构,窑炉的炉壁有两层,内外层之间为中空烟道;烧嘴设置在窑炉的底部,烧嘴的火焰喷口设置在窑炉的内部,烧嘴穿过炉壁与外部相同,烧嘴有两个进气口,烧嘴的一个进气口与燃气阀相连,烧嘴的另一个进气口与空气阀相连;燃气阀通过管道与燃气增压器的出气口相连,空气阀通过管道与鼓风机的出气口相连;燃气增压器上设置有燃气进气口,鼓风机上设置有空气进气口。
[0007] 设备工作时,首先将砖坯围绕着烧嘴码整齐,预留好火焰通道,密封好炉子。然后启动燃气增压器和鼓风机,打开燃气阀和空气阀,点燃烧嘴即可对砖坯进行加热。烧嘴喷出的高温气体流经砖坯后,通过窑炉壁中空的烟道进行循环流通后从窑炉的排气口排出;因热气从烟道壁进行循环流通,这样不但能够对窑炉进行快速加热,提高了设备的生产速度,还能够对窑炉进行保温,提高窑炉升温的同时降低了燃料的消耗,提高了能源的利用率。
[0008] 所述砖窑的燃料控制装置主要由控制系统、温度传感器组成,温度传感器设置在窑炉内,温度传感器通过电缆与控制系统相连,控制系统通过电缆分别与燃气增压器、鼓风机、燃气阀和空气阀相连。
[0009] 温度传感器向控制系统发出温度信号,控制系统根据接收到的信号和预设温度进行对比,向燃气增压器、鼓风机、燃气阀和空气阀出控制信号,进一步控制设备输入功率的大小;这样,就能精确控制设备的温度,提高能量的利用率,并能提高产品的质量。
[0010] 所述砖窑的余热收集装置主要由排气口和余热收集器组成,余热收集器为圆柱形,余热收集器上设置有进口和出水口,排气口设置在余热收集器顶部;余热收集器通过管道与窑炉的排气口相连。
[0011] 热气从窑炉的排气口排出后,通过管道进入余热收集器,余热收集器将热气中的能量到水中,然后废气从排气口中排出;这样就能为外界提供热水,提高了能量的利用效率。
[0012] 进一步地,本发明公开了一种用于烧制煤矸石砖的砖窑的优选结构,即:所述温度传感器为光学温度传感器。光学温度传感器能根据窑炉内部发射出来的红外光进行检测窑炉内部的温度。
[0013] 进一步地,所述空气进气口上设置有空气过滤装置。空气过滤装置能减少进入管道内部空气的粉尘,提高设备工作的稳定性
[0014] 进一步地,所述燃气阀和空气阀为电磁制动阀。电磁阀能够通过电源进行控制,响应快速,能提高系统的稳定性。
[0015] 本发明与现有技术相比,具有的有益效果为:
[0016] (1)本发明通过在窑炉壁中设置有热气流转通道,从而能快速的加工煤矸石砖,并能充分利用能源,提高经济效益。
[0017] (2)通过设置本发明,从而能并能精确控制窑炉的温度,提高产品质量,保证产品质量的稳定。
[0018] (3)通过设置本发明,从而能充分利用余热,提高经济效益。附图说明
[0019] 图1为本发明的结构图。
[0020] 其中:1—燃气增压器;2—燃气进气口;3—控制系统;4—窑炉;5—排气口;6—进水口;7—出水口;8—余热收集器;9—空气进气口;10—鼓风机;11—烧嘴;12—燃气阀;13—空气阀;14—温度传感器。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0022] 实施例1:
[0023] 如图1所示,一种用于烧制煤矸石砖的砖窑,主要由烧制炉、燃料控制装置和余热收集装置组成;烧制炉主要由燃气增压器1、燃气进气口2、窑炉4、空气进气口9、鼓风机10、烧嘴11、燃气阀12、空气阀13组成;窑炉4为长方体中空结构,窑炉4的炉壁有两层,内外层之间为中空烟道;烧嘴11设置在窑炉4的底部,烧嘴11的火焰喷口设置在窑炉4的内部,烧嘴11穿过炉壁与外部相同,烧嘴11有两个进气口,烧嘴11的一个进气口与燃气阀12相连,烧嘴11的另一个进气口与空气阀13相连;燃气阀12通过管道与燃气增压器1的出气口相连,空气阀13通过管道与鼓风机10的出气口相连;燃气增压器1上设置有燃气进气口2,鼓风机10上设置有空气进气口9。
[0024] 设备工作时,首先将砖坯围绕着烧嘴11码整齐,预留好火焰通道,密封好炉子。然后启动燃气增压器1和鼓风机10,打开燃气阀12和空气阀13,点燃烧嘴即可对砖坯进行加热。烧嘴喷出的高温气体流经砖坯后,通过窑炉4壁中空的烟道进行循环流通后从窑炉4的排气口排出;因热气从烟道壁进行循环流通,这样不但能够对窑炉进行快速加热,提高了设备的生产速度,还能够对窑炉进行保温,提高窑炉升温的同时降低了燃料的消耗,提高了能源的利用率。
[0025] 所述砖窑的燃料控制装置主要由控制系统3、温度传感器14组成,温度传感器14设置在窑炉4内,温度传感器14通过电缆与控制系统3相连,控制系统3通过电缆分别与燃气增压器1、鼓风机10、燃气阀12和空气阀13相连。
[0026] 温度传感器14向控制系统3发出温度信号,控制系统3根据接收到的信号和预设温度进行对比,向燃气增压器1、鼓风机10、燃气阀12和空气阀13阀出控制信号,进一步控制设备输入功率的大小;这样,就能精确控制设备的温度,提高能量的利用率,并能提高产品的质量。
[0027] 所述砖窑的余热收集装置主要由排气口5和余热收集器8组成,余热收集器8为圆柱形,余热收集器8上设置有进水口6和出水口7,排气口5设置在余热收集器8顶部;余热收集器8通过管道与窑炉4的排气口相连。
[0028] 热气从窑炉4的排气口排出后,通过管道进入余热收集器8,余热收集器8将热气中的能量到水中,然后废气从排气口5中排出;这样就能为外界提供热水,提高了能量的利用效率。
[0029] 实施例2:
[0030] 本实施例在实施例1的基础上,公开了一种用于烧制煤矸石砖的砖窑的优选结构,如图1所示,所述温度传感器14为光学温度传感器。光学温度传感器能根据窑炉内部发射出来的红外光进行检测窑炉内部的温度。
[0031] 进一步地,所述空气进气口9上设置有空气过滤装置。空气过滤装置能减少进入管道内部空气的粉尘,提高设备工作的稳定性。
[0032] 进一步地,所述燃气阀12和空气阀13为电磁制动阀。电磁阀能够通过电源进行控制,响应快速,能提高系统的稳定性。本实施例的其他部分与实施例1相同,不再赘述。
[0033] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本发明的保护范围之内。
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