[实用新型]一种水基燃料家用小火炉无效
申请号: | 201120070598.3 | 申请日: | 2011-03-10 |
公开(公告)号: | CN202082967U | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 刘心灵;张锦忠 | 申请(专利权)人: | 刘心灵 |
主分类号: | F24C1/04 | 分类号: | F24C1/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 033000 山西省吕梁市滨*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃料 家用 火炉 | ||
技术领域
本实用新型属于家用水基燃料小火炉,专用于水基燃料。
技术背景
1981年国际燃料协会决定把掺水燃料作为三大节能措施之一,国家出台的《节约和替代燃料十一五计划》中明确指出,“重点发展……,燃油乳化,燃油添加剂节油技术”。水变油历来被世人所关注所重视,但是至今没有人能把水当作油来燃烧,水火不相溶,水是灭火的,水变油真是天荒夜谈,难于实现。也有成功的做法,将水乳化掺到油里混烧。但是水的掺量仅占到10-15%,成本降不了多少,工艺也比较麻烦,添加剂也很贵,没有市场,意义不很大。
在水中通上直流电可以轻易地将水分解为氢气和氧气,用电解法是不合算的,因为耗电过大,成本太高。只能等待把氚作为燃料1公斤氚聚变成氦时,所释放的能量等于燃烧4万吨煤,要比1公斤铀裂变所释放的能量大20倍。氚,又名重氢,它是氢的同位素。重水是由两个氚原子和一个氧原子组成的,在海水中,平均每6000个水分子中就有一个重水分子,每升海水就含有将近0.02克氚,它在燃烧时放出的热量大约等于燃烧400公斤石油。地球上海水的总量大约13亿7千万立方公里海水中氚的储量是25万亿吨,相当于5亿亿吨石油,足足可以使用10亿年。这都是对美好未来的梦想,眼下还不能实现。
又如采用太阳能制氢,即聚焦太阳光产生2500-3000℃高温,将水直接分解成氢和氧,这还存在着天气变化,不稳定的季节气候因素,聚焦材料等各种困难,造价又高不合算。
又如利用半导体作为基础的催化体系,使太阳光通过催化反应直接分解水。
又如利用太阳能通过藻类或其它植物和某些微生物进行生物制氢。
为了寻找生产氢的合理方法,人们经历千辛万苦,找到了人工光合成方法,用水制氢的工艺,这种方法以太阳能为能源,以水为原料,模仿植物光合作用,植物从根部吸取水,利用阳光将其分解为氢和氧,首先分解水取出水中的电子。其次利用太阳能提高电子能量,使其同水分解时产生的氢离子起光合作用,也能从水中制出氢,只不过这时不用电而是用太阳能。
人工光合成法制氢面临两大难题,第一如何从两个水分之中取出四个电子,同时生成一个氧分子和4个氢离子。通常的工业中化学反应只取出一个电子,就是铅蓄电池的反应也只 取出两个电子,若要产生一下子取出4个电子的反应是很难的。植物中由于存在能促使发生这种反应的蛋白质,所以进行取出4个电子的光合作用并不难,而用人工光合成方法实现则困难重重。第二是如何使光能激励的电子同氢离子结合成为氢,因为光激励反应速度以飞秒计(1飞等于一千万亿分之一),而且电子一瞬间便要回到低能状态,然而水分解为氧和氢离子的速度却很慢,是以豪秒计,二者相差一万亿倍,如何使快慢差别极为悬殊的两个过程衔接起来,同样是一件不容易的事,植物中由叶绿素完成这一作用。
如此的人工合成制氢方法,人们正在继续努力,不断完善人工合成制氢系统,还得等待去开发研究如何更好地实用,变为新的能源。
发明内容
本实用新型就是针对上述技术性很难很复杂很苛刻的要求条件,变为易于实现易于操作,尽管是离不了燃料产生一定的温度条件,但是水与燃料分开进行,水的掺比量大大增加,来降低燃料成本,并且易于实现环保清洁目的。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种水基燃料家用小火炉,炉体4是由钢材制成或生铁铸造而成,其特征是:所述炉体内由四层三空间结构组成,外空间层为填充保温耐高温材料的保温层,中间空间层为通风送气层分高低三层通风孔眼均匀分布于炉子内的四周,内层空间为燃烧室;吹风机3连接中间空间层,将空气用吹风机3送进炉子内起助燃和将火焰快速喷出炉口直接打在锅底;所述燃烧室内底部安装一个圆铁圈9,在圆铁圈9上放置燃基堆;所述燃烧室中层安装有醇或油燃料喷头10,上层安装有水基燃料喷头11;所述醇类或油燃料喷头与水基燃料喷头分别安装有水基燃料输液管道5与醇或油燃料输液管道6,各个输液管道上分别安装有水基燃料开关与控制流量装置7和醇类或油燃料开关与控制流量装置8,并分别与炉体外部的输水箱1及输醇类或油箱2相连接;所述输水箱1及输醇或油箱2位置高于炉体位置,以便于液体流进炉灶。
本实用新型的有益效果是易实现、易于操作,其热燃烧值高,火焰猛耐烧无烟无味,成本低节能又环保。
附图说明
图1为一种水基燃料家用小火炉的结构示意图。
图2为图1的俯视图。
具体实施方式
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