颗粒燃料取暖器

文档序号:1532683 发布日期:2020-02-14 浏览:29次 >En<

阅读说明:本技术 颗粒燃料取暖器 (Granular fuel heater ) 是由 王海路 *** 黄文荣 于 2019-12-04 设计创作,主要内容包括:本申请公开一种颗粒燃料取暖器,包括塔型取暖外壳和设于塔型取暖外壳内部的颗粒燃烧装置,颗粒燃烧装置包括送料机构、加热机构以及燃烧室,送料机构和燃烧室沿塔型取暖外壳的轴线方向由下至上依次设置,送料机构用于向燃烧室输送颗粒燃料,加热机构设于燃烧室,且用于点燃燃烧室中的颗粒燃料。本申请提供的颗粒燃料取暖器的燃烧燃料多样,取暖成本低。(The application discloses pellet fuel room heater, including tower type heating shell with locate the inside pellet burner of tower type heating shell, pellet burner includes feeding mechanism, heating mechanism and combustion chamber, feeding mechanism and combustion chamber set gradually by supreme down along the axis direction of tower type heating shell, feeding mechanism is used for carrying pellet fuel to the combustion chamber, heating mechanism locates the combustion chamber, and is arranged in igniting the pellet fuel in the combustion chamber. The application provides a burning fuel of pellet fuel room heater is various, and the heating is with low costs.)

颗粒燃料取暖器

技术领域

本申请涉及取暖器技术领域,具体而言,涉及一种颗粒燃料取暖器。

背景技术

现有塔状取暖器主要靠燃烧组件通过燃气燃烧,使得火焰在玻璃中燃烧,用玻璃管中火焰红外线热辐射来取暖,燃烧需要消耗大量燃气,并且燃气成本高。

发明内容

本申请提供了一种颗粒燃料取暖器,颗粒燃料取暖器的燃烧燃料多样,取暖成本低。

本申请提供了一种颗粒燃料取暖器,包括塔型取暖外壳和设于塔型取暖外壳内部的颗粒燃烧装置,颗粒燃烧装置包括送料机构、加热机构以及燃烧室,送料机构和燃烧室沿塔型取暖外壳的轴线方向由下至上依次设置,送料机构用于向燃烧室输送颗粒燃料,加热机构设于燃烧室,且用于点燃燃烧室中的颗粒燃料。

上述方案中,提供了一种颗粒燃料取暖器,其基于现有塔型燃气取暖器。发明人发现,现有塔型燃气取暖器的燃烧燃料为燃气,需接天然气管道或使用燃气罐,取暖成本高。为此,设计了颗粒燃料取暖器,其颗粒燃料可以源于各种农副业废料:花生壳,玉米芯等,并且这种生物质颗粒制作成本低,从而取暖的成本低。颗粒燃烧装置包括送料机构、加热机构以及燃烧室,将花生壳,玉米芯等生物质颗粒倒入送料机构中,通过送料机构运输至燃烧室,即可通过加热机构将生物质颗粒点燃,经过塔型取暖外壳中的玻璃管、反射盖等结构,将生物质颗粒燃烧产生的火焰呈红外线热辐射出,以达到取暖的效果。

可选地,在一种可能的实现方式中,送料机构包括进料组件、输送组件以及输送驱动部;

进料组件的出料口连通于输送组件,输送驱动部设于塔型取暖外壳的底端,输送驱动部驱动输送组件将颗粒燃料向燃烧室中输送。

可选地,在一种可能的实现方式中,进料组件包括送料口板和料斗,输送组件包括送料管和送料螺旋弹簧;

送料管的一端设于输送驱动部,另一端连接于燃烧室,送料管的壁面设有进口,送料螺旋弹簧位于送料管内,且通过输送驱动部驱动绕送料管的轴线转动;

料斗连接送料口板,送料口板的出料口与送料管的进口连通。

可选地,在一种可能的实现方式中,料斗的侧面设有观察玻璃。

可选地,在一种可能的实现方式中,料斗的斜底壁设有清理门。

可选地,在一种可能的实现方式中,加热机构包括电加热棒,燃烧室的底壁设有连通燃烧室的内腔的安装筒,电加热棒设于安装筒内且电加热棒的加热端位于燃烧室的内腔。

可选地,在一种可能的实现方式中,颗粒燃烧装置还包括机罩板件和鼓风机,机罩板件围合于送料机构和燃烧室之间,鼓风机设于机罩板件,且向燃烧室提供氧气。

可选地,在一种可能的实现方式中,颗粒燃烧装置还包括连接板,燃烧室连接于连接板;

连接板连接于塔型取暖外壳的中支板。

可选地,在一种可能的实现方式中:颗粒燃料取暖器还包括操作面板,操作面板设于连接板用于外接电源且控制加热机构和送料机构。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实施例中颗粒燃料取暖器的立体示意图;

图2为本实施例中颗粒燃烧装置在一种视角下的结构示意图;

图3为本实施例中颗粒燃烧装置的立体***示意图;

图4为本实施例中颗粒燃烧装置在另一种视角下的结构示意图;

图5为本实施例中进料组件的结构示意图;

图6为本实施例中输送组件的结构示意图。

图标:10-颗粒燃料取暖器;11-塔型取暖外壳;20-颗粒燃烧装置;21-送料机构;22-加热机构;22a-电加热棒;23-燃烧室;24-鼓风机;25-机罩板件;26-连接板;26a-中支板;27-操作面板;27a-操作面板连接板;80-可调脚垫;90-滑孔;91-进口;110-玻璃管;111-反射盖;210-进料组件;211-输送组件;212-输送驱动部;230-安装筒;231-通风口;250-送料口盖板;251-送料机下托板;252-送料机罩;270-线槽;271-旋钮;272-电源插头;2100-送料口板;2101-料斗;2102-观察玻璃;2103-清理门;2110-送料管;2111-送料螺旋弹簧;2120-底座;2121-送料电机;2122-送料杆。

具体实施方式

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

在本申请实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。

本实施例提供一种颗粒燃料取暖器10,颗粒燃料取暖器10的燃烧燃料多样,取暖成本低。

请参见图1,图1示出了本实施例中颗粒燃料取暖器10的立体结构。

颗粒燃料取暖器10包括塔型取暖外壳11和设于塔型取暖外壳11内部的颗粒燃烧装置20。

请参见图2、图3以及图4,图2示出了颗粒燃烧装置20在一种视角下的具体结构,图3示出了颗粒燃烧装置20的立体***结构,图4示出了颗粒燃烧装置20在另一种视角下的具体结构。

颗粒燃烧装置20包括送料机构21、加热机构22以及燃烧室23,送料机构21和燃烧室23沿塔型取暖外壳11的轴线方向由下至上依次设置,送料机构21用于向燃烧室23输送颗粒燃料,加热机构22设于燃烧室23,且用于点燃燃烧室23中的颗粒燃料。

颗粒燃料取暖器10基于现有塔型燃气取暖器,发明人发现,现有塔型燃气取暖器的燃烧燃料为燃气,需接天然气管道或使用燃气罐,取暖成本高。为此,设计了颗粒燃料取暖器10,其颗粒燃料可以源于各种农副业废料:花生壳,玉米芯等,并且这种生物质颗粒制作成本低,从而取暖成本低。颗粒燃烧装置20包括送料机构21、加热机构22以及燃烧室23,将花生壳,玉米芯等生物质颗粒倒入送料机构21中,通过送料机构21运输至燃烧室23,即可通过加热机构22将生物质颗粒点燃,经过塔型取暖外壳11中的玻璃管、反射盖等结构,将生物质颗粒燃烧产生的火焰呈红外线热辐射出,以达到取暖的效果。

可选地,在一种可能实现的实施方式中,送料机构21包括进料组件210、输送组件211以及输送驱动部212。

进料组件210的出料口连通于输送组件211,输送驱动部212设于塔型取暖外壳11的底端,输送驱动部212驱动输送组件211将颗粒燃料向燃烧室23中输送。

进料组件210包括送料口板2100和料斗2101。如图3、图4并结合图5,图5示出了本实施例中进料组件210的具体结构,料斗2101的上端开放,下端呈斜三角状。

料斗2101的背面形成有滑孔90,送料口板2100滑动卡接于滑孔90中。

操作人员将生物质颗粒由料斗2101的上端倾倒,生物质颗粒在重力作用下掉落且由于料斗2101下端的形状,生物质颗粒会堆积于料斗2101的下端且汇聚于送料口板2100的出料口处。

其中,料斗2101的侧面,即,正面设有观察玻璃2102,通过料斗2101上的观察玻璃2102可以观察颗粒燃料填放数量。料斗2101的斜底壁设有清理门2103,清洁门卡接于料斗2101,以便于操作人员能够将清洁门由料斗2101上拆卸下。通过打开清理门2103可以清理料斗2101里的潮湿颗粒燃料或者多余燃料。

输送组件211包括送料管2110和送料螺旋弹簧2111,请结合图6,图6示出了输送组件211的具体结构。

送料管2110的一端设于输送驱动部212,另一端连接于燃烧室23,送料管2110的壁面设有进口91,送料螺旋弹簧2111位于送料管2110内,且通过输送驱动部212驱动绕送料管2110的轴线转动。

送料口板2100的出料口与送料管2110的进口91连通。

其中,输送驱动部212包括底座2120、送料电机2121以及送料杆2122,送料电机2121固定于底座2120上,送料杆2122连接于送料电机2121的输出轴,送料管2110套设于送料组件的外缘且抵接于送料电机2121的机壳,送料螺旋弹簧2111与送料杆2122固定连接,通过送料电机2121的驱动,使得送料螺旋弹簧2111能转动,由送料口板2100的出料口进入送料管2110的生物质颗粒燃料经过送料螺旋弹簧2111的作用,在送料管2110中自下而上地被输送至燃烧室23。

需要说明的是,底座2120支撑于塔型取暖外壳11的底端,且底座2120的下端设有可调脚垫80,以便适应不同尺寸的塔型取暖外壳11。

可选地,在一种可能实现的实施方式中,加热机构22包括电加热棒22a,燃烧室23的底壁设有连通燃烧室23的内腔的安装筒230,电加热棒22a设于安装筒230内且电加热棒22a的加热端位于燃烧室23的内腔。

当送料电机2121驱动送料螺旋弹簧2111转动,以输送颗粒燃料至燃烧室23时,电加热棒22a通电,将位于燃烧室23内的颗粒燃料点燃,即可产生火焰,如图2,图2示出了火焰。

可选地,在一种可能实现的实施方式中,颗粒燃烧装置20还包括机罩板件25和鼓风机24,机罩板件25围合于送料机构21和燃烧室23之间,鼓风机24设于机罩板件25,且向燃烧室23提供氧气。

其中,机罩板件25包括送料口盖板250、送料机下托板251、送料机罩252,送料口盖板250和送料机罩252上下布置,送料口盖板250卡接于料斗2101的滑孔90且抵接于底座2120。送料机罩252卡接于料斗2101的滑孔90且连接于送料口盖板250的上端。卡接于送料口盖板250和送料机罩252共同卡接送料机下托板251。送料口盖板250、送料机下托板251、送料机罩252共同围合送料机构21和燃烧室23。

鼓风机24设于送料机下托板251,燃烧室23的周壁设有通风口231,鼓风机24抽取外界的空气,空气进入送料口盖板250、送料机下托板251、送料机罩252共同围合的空间内,最终由通风口231进入燃烧室23,为燃烧提供氧气。

请参见图3,颗粒燃烧装置20还包括连接板26,燃烧室23连接于连接板26。连接板26连接于塔型取暖外壳11的中支板26a。其中,请参见图1,图1指出了中支板26a。

其中,塔型取暖外壳11的中支板支撑塔型取暖外壳11的玻璃管110,由燃烧室23产生的火焰会处于玻璃管110中,火焰在玻璃管110中燃烧,玻璃管110中火焰红外线热辐射来实现取暖的效果。同时,塔型取暖外壳11上端的反射盖111能反射火焰红外线热辐射,以提高辐射范围。

其中,颗粒燃料取暖器10还包括操作面板27,操作面板27通过操作面板连接板27a设于连接板26用于外接电源且控制加热机构22和送料机构21。

操作面板27外接电源,且控制送料电机2121、鼓风机24以及电加热棒22a,在图3中示出了操作面板27和送料电机2121、鼓风机24以及电加热棒22a之间的电线。操作面板27和送料电机2121、鼓风机24以及电加热棒22a之间的电线可以通过线槽270收纳。

其中,操作面板27为现有的操作面板其集成有感应燃烧室23内的温度的温度传感器,且感应的温度可以以数值的方式显示于操作面板的显示器上。操作面板27具有旋钮271,通过旋转旋钮271能够控制送料电机2121的转动速率,以控制颗粒燃料的输送数量。在图3中,示出了操作面板27的电源插头272。

本实施例提供的颗粒燃料取暖器10的工作流程为:接通电源后,按下操作面板27上开关,同时送料电机2121转动后带动送料杆2122与送料螺旋弹簧2111把送料管2110内颗粒燃料送到燃烧室23。通过电加热棒22a把颗粒燃料点燃。通过鼓风机24补充颗粒燃料燃烧所需要的空气。通过操作面板27上显示屏可以清楚知道燃烧室23内温度。通过控制操作面板27上旋钮271,能够调节燃烧室23内火焰大小,调节温度,分段燃烧。

以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

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