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由于蒸汽储存罐和炉体上下布置,并通过支撑管道相连通,在支撑管道内设置了分离器,故炉体内加热水产生的蒸汽可直接进入蒸汽储存罐内储存,储存空间较大,使蒸汽的压力更加稳固。作为又进一步的改进,所述炉体内设置有多孔的支撑板,多个所述电热饭盒辐射管轴向穿过并支撑于所述支撑板。而且,蒸汽储存罐战炉体之间无需设置冗长的连接管道,炉体内加热水产生的蒸汽更容易进入蒸汽储存罐内,降低了蒸汽在传送过程中的热量损失,另一方面,蒸汽储存罐内产生的冷凝水也可靠重力直接流入炉体内循环利用。

由于蒸汽储存罐4设置于炉体1的上方,故无需设置冗长得连接管道,炉体1内加热水产生的蒸汽更容易进入蒸汽储存罐4内,低落了蒸汽在传送过程中得热量损失,且蒸汽储存罐4内发生的冷凝水也重力直接流入炉体1内循环利用,进步了锅炉的热效率。

由于蒸汽储存罐4设置于炉体1的上方,故无需设置冗长的连接管道,炉体1内加热水产生的蒸汽更容易进入蒸汽储存罐4内,降低了蒸汽在传递审美过程中的热量损失,且蒸汽储存罐4内产生的冷凝水也可靠重力直接流入炉体1内循环利用,普及了锅炉的热效率。

炉体1配置有炉体进水口和炉体蒸汽入口3,炉体1的上方设置有蒸汽城堡储存罐4,炉体蒸汽出口3与蒸汽储存罐4通过支撑管道10相连通,支撑管道10内设置有汽水分离器11,对炉体1内加热产生的蒸气进行汽水分离,使得输入到储存罐4内的蒸汽饱和度到达规定的要求。

不仅如此,汽水分离器在汽水分离后产生的水依靠拱坝重力墩也可以直接返回锅体内循环利用,提高了锅炉的热效率。而且,蒸汽储存罐炉体之间无需设置冗长的连接管道,炉体内加热水产生的蒸汽容易进入储存罐内,降低了蒸汽城堡在传送学习过程中的热量损失,另一方面,蒸汽储存罐内产生的冷凝水也可靠重力间接流入炉体内循环利用。

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