本实用新型专利技术涉及燃气取暖器领域,尤其涉及一种熄火后自动点火的安全高效取暖器。一种熄火后可自动重新点火并在电子打火器发生故障后能够启动熄火保护装置的安全取暖器。其技术方案:一种熄火后自动点火的安全高效取暖器,包括陶瓷散热结构,所述陶瓷散热结构内设置有第一天然气浓度传感器和第二天然气浓度传感器,第一天然气浓度传感器的浓度设定值低于第二天然气浓度传感器的浓度设定值,第一天然气浓度传感器电连接有电磁继电器,电磁继电器与电子打火器电连接,第二天然气浓度传感器与熄火保护装置电连接。本实用新型专利技术解决了现有取暖器在熄火保护之后无法自动重启的问题。
【技术实现步骤摘要】
一种熄火后自动点火的安全高效取暖器
本技术涉及燃气取暖器领域,尤其涉及一种熄火后自动点火的安全高效取暖器。
技术介绍
目前,市场上流行的户外燃气取暖器,主要有两种,其结构大体如下:(1)通用型落地式燃气取暖器,它是直接放置在地面上,由顶伞、燃烧器组件、支撑杆组件、圆桶组件、底座等几部分组成。(2)台式燃气取暖器,此台式燃气取暖器是固定在桌面上,无落地式燃气取暖器用于放燃气瓶的圆桶组件和底座,其余部分与通用型取暖器相同,但增加了取暖器与桌面连接的固定组件。蜂窝陶瓷片作为燃烧板炉头,在燃烧时与空气完全预混,确保燃烧完全,从而降低污染物的排放。燃烧时通过辐射方式传递能量转变成红外线,此种红外线波(2-4μm)最易被物质分子、高分子吸收,并具有较强的穿透力,能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深处,保证加热效果均匀,提高加热质量和烘干效率,因此用红外线燃烧器加热、烘干、保温、时效处理、供暖已成为一种新的工艺、新趋势。现有的伞形取暖器使用普通的发热体,燃烧效率仅能达到60%。目前尚没有在伞形取暖器上使用蜂窝陶瓷片作为发热体的情况。蜂窝陶瓷片在其他领域的应用仅限于单对使用,其对热量的利用率不高。专利申请号为CN201520860722.4的技术专利公布了一种新型安全双燃气取暖器,包括外壳,和安装在外壳中的主控制安全阀、液化气和天然气稳压装置、转换阀、液化气ODS、天然气ODS、燃烧器、点火器,主控制安全阀的入口端连接液化气和天然气稳压装置的输出端,主控制安全阀的ODS母火输出端与主燃烧器输出端连接到转换阀进气端,转换阀的三个输出端:母火液化气输出端、母火天然气输出端和转换阀主燃烧器输出端,其中,转换阀主燃烧器输出端对准主燃烧器进气口,转换阀母火进气端连接主控制安全阀母火输出端,转换阀母火液化气输出端连接液化气ODS,转换阀母火天然气输出端连接天然气ODS,在主控制安全阀与天然气ODS之间连接有压力开关,压力开关位于液化气和天然气稳压装置后面气路中,或者是在主控制安全阀与天然气ODS和液化气ODS之间连接有热敏开关,热敏开关位于主燃烧器的上方。使用上述取暖器发生误操作时,取暖器能自动切断气源,确保人身财产安全。但是,在液化气ODS或者天然气ODS启用后,取暖器的燃气通路被阻断,需要人工手动操作才能重新启动取暖器。当取暖器处于较恶劣环境时,取暖器熄火的频率大大增加,此时,如仍使用ODS进行熄火保护,会连续打断使用者的休闲氛围,用户体验较差。使用者睡眠时使用取暖器,如果熄火致使燃气被切断,无人对取暖器进行重新启动,温度会持续降低,导致使用者受冻。
技术实现思路
本技术克服了现有技术的不足,提供一种熄火后可自动重新点火并在电子打火器发生故障后能够启动熄火保护装置的安全取暖器,解决了现有取暖器在熄火保护之后无法自动重启的问题。为解决上述的技术问题,本技术采用以下技术方案:一种熄火后自动点火的安全高效取暖器,包括底座,底座上连接有支架,支架内设置有燃气管,燃气管的端部连接有燃气喷嘴,燃气喷嘴外套设有陶瓷散热结构,燃气喷嘴旁设置有电子打火器。该取暖器设置有熄火后自动重新点火的装置,包括第一天然气浓度传感器、电磁继电器、电子打火器。第一天然气浓度传感器设置有一定的天然气浓度值,当第一天然气浓度传感器检测位置的天然气浓度超过该设定值时,第一天然气浓度传感器触发电磁继电器,电磁继电器使电子打火器的电路连通,从而电子打火器对燃气喷嘴进行重新打火。这种方式,避免了取暖器熄火后需要人工对其重启的麻烦,保证了使用者连续的休息环境。但单纯采用前述自动重新点火的装置时,如果电子打火器故障,燃气通路不能被切断,具有一定的安全隐患。为此,在该取暖器上加设第二天然气浓度传感器,并且第二天然气浓度传感器的浓度设定值高于第一天然气浓度传感器的浓度设定值。当电磁继电器或者电子打火器发生故障时,取暖器内部或者取暖器周围的天然气浓度会持续上升,当天然气浓度上升至第二天然气浓度传感器的设定值时,第二天然气浓度传感器触发熄火保护装置,熄火保护装置将气路切断,从而避免天然气浓度继续升高导致人员中毒。作为本技术的优选方案,所述陶瓷散热结构由多面蜂窝陶瓷片围成,所述蜂窝陶瓷片与竖直方向的倾斜角度为10°~15°。采用至少三面蜂窝陶瓷片围成四周封闭形状,作为燃烧炉头,不仅实现无焰燃烧,而且产生的能量绝大部分以红外辐射的形式放出,红外线具有较强的穿透力,使热量均匀地散发到周围环境中,可使伞形取暖器的燃烧效率从60%提高到90%。燃气管上安装有定时开关。作为本技术的优选方案,所述熄火保护装置包括用于切断气源的熄火电磁阀,熄火电磁阀与第二天然气浓度传感器电连接。当长明火或者主火意外熄灭并且电磁继电器或者电子打火器发生故障时,第二天然气浓度传感器感应天然气浓度超过其设定值,第二天然气浓度传感器触发熄火电磁阀,电磁阀阀门关闭,切断气源,起到熄火保护作用。作为本技术的优选方案,所述陶瓷散热结构外套设有防护罩,防护罩能将陶瓷散热结构与外界隔离,保证人员不被陶瓷散热结构烫伤,保证取暖器的使用安全性。作为本技术的优选方案,所述防护罩顶部设置有伞形顶,伞形顶的内表面设置有铝箔层。铝箔层可反射热辐射,增加取暖器对周围环境的热辐射,进一步提高燃气使用效率。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、本技术利用第一天然气浓度传感器感知取暖器的熄火情况,并触发电磁继电器,电磁继电器使电子打火器的电路连通,从而电子打火器对燃气喷嘴进行重新打火。这种方式,避免了取暖器熄火后需要人工对其重启的麻烦,保证了使用者连续的休息环境。在该取暖器上加设第二天然气浓度传感器,并且第二天然气浓度传感器的浓度设定值高于第一天然气浓度传感器的浓度设定值。当电磁继电器或者电子打火器发生故障时并且天然气浓度上升至第二天然气浓度传感器的设定值时,第二天然气浓度传感器触发熄火保护装置,熄火保护装置将气路切断,从而避免天然气浓度继续升高导致人员中毒。本技术不仅能保证使用的连续性,又能在熄火自动重启功能故障后启动熄火保护,保证使用安全。2、本技术采用至少三面蜂窝陶瓷片围成四周封闭形状,作为燃烧炉头,不仅实现无焰燃烧,而且产生的能量绝大部分以红外辐射的形式放出,红外线具有较强的穿透力,使热量均匀地散发到周围环境中,可使伞形取暖器的燃烧效率从60%提高到90%。蜂窝陶瓷片的倾斜角度为10°~15°,使蜂窝陶瓷片具有最佳的热量辐射角度,对周围环境进行供暖。燃气管上安装有定时开关,可对取暖器进行定时操作,避免使用者需要随时注意是否需要打开或关闭取暖器的情况。3、现有取暖器采用热电偶感应温度降低来判断熄火时,取暖器发热部位的温度降低需要一定时间,这就造成熄火保护具有一定延时性,此时,天然气泄漏到周围环境中,对环境造成污染,对使用者造成中毒的威胁。本技术的熄火保护装置摒弃了现有取暖器的热电偶传输信号的方式,而直接采用第二天然气浓度传感器感知天然气浓度情况,第二天然气浓度传感器能直接触发用于切断气源的熄火电磁阀,保证了熄火保护的及时性。4、防护罩能将陶瓷散热结构与外界隔离,保证人员不被陶瓷散热结构烫伤,保证取暖器的使用安全性。5、伞形顶的内表面设置有铝箔层,铝箔层可反本文档来自技高网...
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【技术保护点】
一种熄火后自动点火的安全高效取暖器,包括底座(1),底座(1)上连接有支架(11),支架(11)内设置有燃气管(2),燃气管(2)的端部连接有燃气喷嘴(21),燃气喷嘴(21)外套设有陶瓷散热结构(3),燃气喷嘴(21)旁设置有电子打火器(4);其特征在于,所述陶瓷散热结构(3)内设置有第一天然气浓度传感器(12)和第二天然气浓度传感器(13),第一天然气浓度传感器(12)的浓度设定值低于第二天然气浓度传感器(13)的浓度设定值,第一天然气浓度传感器(12)电连接有电磁继电器(14),电磁继电器(14)与电子打火器(4)电连接,燃气管(2)上安装有熄火保护装置(5),第二天然气浓度传感器(13)与熄火保护装置(5)电连接。
【技术特征摘要】
1.一种熄火后自动点火的安全高效取暖器,包括底座(1),底座(1)上连接有支架(11),支架(11)内设置有燃气管(2),燃气管(2)的端部连接有燃气喷嘴(21),燃气喷嘴(21)外套设有陶瓷散热结构(3),燃气喷嘴(21)旁设置有电子打火器(4);其特征在于,所述陶瓷散热结构(3)内设置有第一天然气浓度传感器(12)和第二天然气浓度传感器(13),第一天然气浓度传感器(12)的浓度设定值低于第二天然气浓度传感器(13)的浓度设定值,第一天然气浓度传感器(12)电连接有电磁继电器(14),电磁继电器(14)与电子打火器(4)电连接,燃气管(2)上安装有熄火保护装置(5),第二天然气浓度传感器(13)与熄火保护装置(5)电连接。2.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨煜,
申请(专利权)人:成都博尔威科技有限公司,
类型:新型
国别省市:四川,51
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