燃煤热风炉制造技术

技术编号:2431763 阅读:236 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种燃煤热风炉,由炉体和燃烧器组成。炉体内有一空气加热室,冷风采集室和热风室。该冷风采集室与鼓风口相通,热风室与热风输出口相通,在空气加热室内有若干与冷风采集室与热风室相通的热风管。燃烧器通过空气加热室对周围各风室的散热及直接加热热风管内的流动风来实现加热空气并对外界提供热风的目的。(*该技术在2000年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本设计为一种能提供热风的燃煤炉具。尤其适用于热风采暖,热风烘干使用的燃煤热风炉。作为热风采暖炉具,我国技术专利公报1989年11月1日公开了申请号为89203246.4的“热风采暖炉”,该炉由烟囱,炉体和炉瓦座三部分套装而成,其特征在于炉瓦座的周围有一个空气加热室,它和烟囱周围的热风采集室相通,空气加热室通过进气管与环境相通,热采集室通过暖气管道向住房供暖。该炉具的空气热交换是通过炉瓦和烟囱对周围空气的热辐射来完成,因而热交换率不高,热能损耗大。本技术的目的在于提供一种能直接加热空气的新型、高效、燃煤热风炉。具体设计方案如下燃煤机构的燃烧室通过一个空气加热室与烟囱相通。在该空气加热室内有若干内有空气流动的热风管,热风管的一端与冷空气采集室相通,另一端与热空气室相通。冷空气采集室上设有与外界大气相通的强制鼓风口,热空气室上有热空气输出口。该热风炉通过直接加热热风管内的流动空气,并由空气直接向外界提供热源。因而热能利用率大大提高。以下结合实施例附图,对该燃煤热风炉作进一步详细描述。附图说明图1为燃煤热风炉的结构纵剖图图2为图1的A--A′剖面图参见图1,燃烧部分采用下给煤燃烧器,炉体部分由内外两层组壁成,内壁10围成一个空气加热室3,并分别与燃烧室8和烟囱6相通,外壁外围于内壁形成一个外围风室,并在外壁11一侧的下方有一强制鼓风口7,对应一侧的上端部有热风输出口5,使外围风室形成一个冷空气采集室1和热空气室4,内壁11的另两侧则分别为狭窄的风冷通道9,该风冷通道与横穿与内壁形成的空气加热室内的热内管2一起将冷空气采集室4连为一体,该热风炉内的空气流动如图1中箭头所示,由鼓风口7进来的冷空气,经过热风管2和风冷通道9的加热进入到热空气室4,并由热空气输出口5输出,燃烧器燃烧所需空气也由鼓风口7供给,并通过空气加热室3和烟囱6排放出去,使热风与烟气隔离。实施时,内壁10围成的空气加热室3可以是园柱形,也可上方柱形。燃烧器为下给煤结构,燃烧器的燃烧室为一夹层,夹层内为等压风室,并通过进风管12连接鼓风口7和燃烧室的风室。作为燃烧时空气源。图2中的风冷管道9是由内外壁之间的较窄距离形成,这样内壁的外围为一周风室,内壁既可以给风室加温,内室又可对内壁起冷却保护作用。该燃煤热风炉,风量充足,耗能低,可以作为取暖、烘干、食品加工等行业的热风设备。权利要求1.一种燃煤热风炉,由炉体和燃烧器组成,炉体位于燃烧器的上方,炉体为内外壁结构,内壁围成的空气加热室3与烟囱6和燃烧室8相通,外壁和内壁之间有冷空气采集室1和热空气室4,冷空气采集室1通过鼓风口7与大气相通,热空气室4通过热空气输出口5向外界提拱热风,其特征在于穿过内壁和空气加热室3有若干横向排列的热风管,该热风管的两端分别与冷空气采集室1和热空气室4相通。2.如权利要求1所述的燃煤热风炉,其特征在于燃烧器采用下给煤结构,燃烧器的燃烧室为夹层结构,夹层内为等压风室,该等压风室通过一进风管与鼓风口7相连。专利摘要一种燃煤热风炉,由炉体和燃烧器组成。炉体内有一空气加热室,冷风采集室和热风室。该冷风采集室与鼓风口相通,热风室与热风输出口相通,在空气加热室内有若干与冷风采集室与热风室相通的热风管。燃烧器通过空气加热室对周围各风室的散热及直接加热热风管内的流动风来实现加热空气并对外界提供热风的目的。文档编号F24H3/00GK2081510SQ90226278公开日1991年7月24日 申请日期1990年12月15日 优先权日1990年12月15日专利技术者王有成 申请人:渭南市金属弯管厂本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种燃煤热风炉,由炉体和燃烧器组成,炉体位于燃烧器的上方,炉体为内外壁结构,内壁围成的空气加热室3与烟囱6和燃烧室8相通,外壁和内壁之间有冷空气采集室1和热空气室4,冷空气采集室1通过鼓风口7与大气相通,热空气室4通过热空气输出口5向外界提拱热风,其特征在于:穿过内壁和空气加热室3有若干横向排列的热风管,该热风管的两端分别与冷空气采集室1和热空气室4相通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王有成
申请(专利权)人:渭南市金属弯管厂
类型:实用新型
国别省市:61[中国|陕西]

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