生物质水暖炉的制作方法
2021-03-09 22:03:40|487|起点商标网
[0001]
本实用新型属于采暖炉具技术领域,具体涉及一种生物质水暖炉。
背景技术:
[0002]
目前,很多北方农村家庭冬季取暖仍在使用以水作为循环介质的民用水暖炉具,并正在向生物质炉方向过渡(生物质炉是炉具的一个种类,以生物质能源做为燃料。)但通过近年来对民用炉具行业的研究分析,现有技术和产品仍存在以下问题:
①
自动添料的生物质炉会存在燃烧室向料箱蹿火的问题(即燃烧室或炉膛内的火引燃料箱的生物质燃料),导致料箱内的生物质颗粒被点燃,不仅造成燃料浪费、不能被充分利用,甚至导致炉具配备的控制系统被高温烧坏;
②
配氧不合理,燃料燃烧不充分;
③
生物质燃料燃烧后,除了一部分热能被炊事或暖气系统利用外,还有大量热能随烟气直接排出,使能量得不到充分利用,造成热能利用率低。
技术实现要素:
[0003]
根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种燃烧充分、能量利用率高的生物质水暖炉,并能防止燃烧室向料箱蹿火,防止设备烧坏,以解决上述问题。
[0004]
本实用新型所述的生物质水暖炉,包括炉体,炉体上设有炉口、烟管,炉体内设有燃烧室,燃烧室下方设有灰斗,炉体还内设有水室,水室分为左水室和右水室,左水室罩在燃烧室外,左水室和右水室的上部相连通,左水室和右水室的腰部还通过若干连接管相连通;右水室顶面设有出水口,左水室侧面设有回水口。
[0005]
燃烧产生的热能部分被左水室直接吸收,另一部分在去往烟管排出的过程中,两次经过连通左、右水室的连接管之间的间隙(如图1所示),被连接管吸收,在此过程中还有部分被右水室吸收,用于加热暖气系统,水室可以吸收大部分的烟气余热,大大提高了能量利用率。
[0006]
优选的,所述的若干连接管倾斜设置,连接左水室的一端高于连接右水室的一端。有利于水室和暖气系统形成自然对流循环。
[0007]
优选的,连接管的倾斜角度为10
°
~20
°
。
[0008]
本实用新型还包括送料机构,所述的送料机构包括料箱,料箱设置在炉体后方,料箱底部连接送料绞龙,送料绞龙的出口连接燃烧室,料箱通过送料绞龙向燃烧室内送料(如图2所示)。
[0009]
本实用新型还包括送风机构,所述的送风机构包括鼓风机,鼓风机连接主风管,主风管的出口连接燃烧室的底部,燃烧室两侧设有侧风道,侧风道一端与主风管相连通,另一端与侧风口相连通,主风管通过底部风口(第一路风)和侧风口(第二路风)向燃烧室内送风(如图3所示)。多路供氧,合理配氧,使燃料燃烧充分,提高燃料利用率。
[0010]
本实用新型的主风管连接有辅风管,辅风管的出口置入料箱内。鼓风机产生的大
部分风经过主风管进入燃烧室参与燃烧,少部分风通过辅风管进入料箱,再由料箱折回经过送料绞龙进入燃烧室,成为进入燃烧室的第三路风(如图3所示),使燃料燃烧更为充分,进一步提高了燃料利用率。并且,第三路风一直由料箱吹往燃烧室,防止燃烧室向料箱蹿火,完全避免了火沿着送料绞龙内的燃料去引燃料箱内的燃料,杜绝了控制系统被高温烧坏问题的发生。
[0011]
本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果是:
[0012]
本实用新型所述的生物质水暖炉,可以自动送料,满足现代化的使用需求。燃烧充分、能量利用率高,并能有效防止燃烧室向料箱蹿火,防止设备烧坏。
附图说明
[0013]
图1是本实用新型的内部结构示意图之一;
[0014]
图2是本实用新型的内部结构示意图之二;
[0015]
图3是本实用新型的鼓风流动示意图;
[0016]
图4是本实用新型的外部结构示意图。
[0017]
图中:1、料箱;2、炉口;3、左水室;4、送料绞龙;5、燃烧室;6、主风管;7、侧风道;8、灰斗;9、连接管;10、右水室;11、出水口;12、烟管;13、鼓风机;14、辅风管;15、底部风口;16、侧风口;17、回水口。
具体实施方式
[0018]
下面结合实施例对本实用新型做进一步描述:
[0019]
如图1~4所示,本实用新型所述的生物质水暖炉,包括炉体,炉体上设有炉口2、烟管12,炉体内设有燃烧室5,燃烧室5下方设有灰斗8,炉体还内设有水室,水室分为左水室3和右水室10,左水室3罩在燃烧室5外,左水室3和右水室10的上部相连通,左水室3和右水室10的腰部还通过若干连接管9相连通;右水室10顶面设有出水口11,左水室3侧面设有回水口17。
[0020]
其中,若干连接管9倾斜设置,连接左水室3的一端高于连接右水室10的一端。连接管9的倾斜角度为15
°
。
[0021]
本实施例还包括送料机构,所述的送料机构包括料箱1,料箱1设置在炉体后方,料箱1底部连接送料绞龙4,送料绞龙4的出口连接燃烧室5,料箱1通过送料绞龙4向燃烧室5内送料。送料绞龙4可以由电机驱动。
[0022]
本实施例还包括送风机构,所述的送风机构包括鼓风机13,鼓风机13连接主风管6,主风管6的出口连接燃烧室5的底部,燃烧室5两侧设有侧风道7,侧风道7一端与主风管6相连通,另一端与侧风口16相连通,主风管6通过底部风口15和侧风口16向燃烧室5内送风。
[0023]
本实施例的主风管6还连接有辅风管14,辅风管14的出口置入料箱1内。
[0024]
使用时,通过电机带动送料绞龙4转动,将料箱1内的生物质颗粒由料箱1送往燃烧室5燃烧(如图2所示)。在此过程中,鼓风机13通过燃烧室5的底部风口15和侧风口16为燃烧室5供氧(如图3所示),从而可以多路供氧合理配氧,提高燃料利用率。燃烧产生的热能部分被左水室3直接吸收,另一部分在去往烟管12排出的过程中,两次经过连通左、右水室的连接管9之间的间隙(如图1所示),被连接管9吸收,在此过程中还有部分被右水室10吸收,用
于加热暖气系统,水室可以吸收大部分的烟气余热,提高了热能的利用率。鼓风机13产生的大部分风经过主风管6进入燃烧室5参与燃烧,少部分风通过辅风管14进入料箱1,再由料箱1折回经过送料绞龙4进入燃烧室5,成为进入燃烧室5的第三路风(如图3所示),使燃料燃烧更为充分,进一步提高了燃料利用率。并且,第三路风一直由料箱1吹往燃烧室5,防止燃烧室5向料箱1蹿火,完全避免了火沿着送料绞龙4内的燃料去引燃料箱1内的燃料,杜绝了控制系统被高温烧坏问题的发生。
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