[实用新型]抗热胀冷缩的红外线燃烧器无效
申请号: | 201120104074.1 | 申请日: | 2011-04-11 |
公开(公告)号: | CN202002101U | 公开(公告)日: | 2011-10-05 |
发明(设计)人: | 窦腾 | 申请(专利权)人: | 深圳市太阳火热能科技有限公司 |
主分类号: | F23D14/12 | 分类号: | F23D14/12;F23D14/46 |
代理公司: | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 | 代理人: | 胡海国 |
地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 抗热 冷缩 红外线 燃烧 | ||
技术领域
本实用新型涉及红外线燃烧器技术领域,特别涉及一种面向工业、商用或民用的抗热胀冷缩性能好的燃气红外线燃烧器。
背景技术
目前,红外线燃烧器应用在涂装、表面处理、烘干等行业的工业烘炉上的已有多年的历史。红外线燃烧器的工作原理是:燃气与空气充分预混后在蓄热体内充分燃烧,并将产生的热能以红外线形式辐射至被烘烤物体;由于燃烧器燃烧时辐射的红外线的波长与水分子振动的波长相当,可以与水分子形成共振并产生热量,从而使物体在被从内而外进行加热的同时水分也从内而外的蒸发出去,因此相比传统的热风循环加热法的“吹干”方式具有更强穿透力、加热效果也更均匀,大幅提高了固化或加热的质量和工作效率。由于红外线燃烧系统不需要循环风道和热交换室,控制方式也是分散控制,所以具有安全、易控、初始投资较低、热效率高、节能环保等优点,因此能够满足广大用户对固化或烘烤的更高的质量要求。
现有技术的红外线燃烧器面板采用蜂窝陶瓷板作为蓄热体,具有易碎、加热时容易掉渣、长时间使用容易风化的缺点;现有技术的蓄热体也没有采用催化涂层,导致辐射效率低下;且现有技术的蓄热体的很容易随环境热胀冷缩。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种高效节能环保的抗热胀冷缩性能好的红外线燃烧器。
为了达到上述目的,本实用新型提出一种抗热胀冷缩性能好的红外线燃烧器,包括蓄热体、外壳、分配板、分配板固定架、法兰总成、连接管、引射管总成和喷嘴总成,所述蓄热体通过第一连接件与所述外壳相连,所述分配板通过所述分配板固定架和第二连接件固定于所述外壳内部,所述引射管总成依次通过所述弯头、所述连接管、所述法兰总成与所述外壳相连,所述喷嘴总成与所述引射管总成相连;所述蓄热体包括催化网、反应网、骨架网和网边架,所述反应网设置在所述催化网和所述骨架网之间,所述催化网、所述反应网和所述骨架网通过所述第一连接件和所述网边架固定于所述外壳。
优选地,所述催化网设置有催化涂层。
优选地,所述反应网包括第一反应网和第二反应网。
优选地,所述第一反应网和所述第二反应网采用斜织。
优选地,所述第一反应网和所述第二反应网采用双线斜织。
优选地,所述骨架网包括平面骨架网和支撑所述反应网的拉伸骨架网。
优选地,所述催化网、所述第一反应网、所述第二反应网和所述拉伸骨架网都是冲压成型。
优选地,所述第一连接件为内六角螺丝。
优选地,所述第一连接件为螺栓。
优选地,所述第二连接件为螺丝。
有益效果:本实用新型提出的一种抗热胀冷缩的红外线燃烧器,蓄热体的催化网涂覆红外线催化剂,蓄热体采用经过冲压成型后的金属纤维网,再加上经过拉伸成型处理,可以有效吸收因热胀冷缩给金属网带来的横向拉力,因此红外线燃烧器具有抗热胀冷缩性能好、坚固美观、高效、节能环保等特点。
附图说明
图1是本实用新型抗热胀冷缩的红外线燃烧器一实施例中蓄热体的结构示意图;
图2是本实用新型抗热胀冷缩的红外线燃烧器的结构示意图。
图1至图2中:催化网1、第一反应网2、第二反应网3、拉伸骨架网4、平面骨架网5、内六角螺丝6、网边架7、外壳8、分配板9、分配板固定架10、法兰总成11、连接管12、弯头13、引射管总成14、喷嘴总成15。
为了使本实用新型的技术方案更加清楚、明了,下面将结合附图作进一步详述。
具体实施方式
请参照图1与图2所示,本实用新型一实施例提出本实用新型一种抗热胀冷缩的红外线燃烧器,包括蓄热体、外壳8、分配板9、分配板固定架10、法兰总成11、连接管12、引射管总成14和喷嘴总成15。
其中,蓄热体包括五层金属网,按照催化网1、第一反应网2、第二反应网3、拉伸骨架网4、平面骨架网5从上至下设置;所述五层金属网都设置有通孔,五层金属网通过内六角螺丝6或螺栓、所述网边架7固定于外壳8的上部。
所述催化网1采用不锈钢304制成,催化网1设置有催化涂层,具体是催化涂层涂覆红外线催化剂,催化涂层能吸收燃气中的一氧化碳和一氧化氮,使得经过本实用新型一种红外线燃烧器的蓄热体的燃气辐射效率更高,节能环保。
所述第一反应网2和所述第二反应网3采用镍合金制成,所述第一反应网2和所述第二反应网3采用双线斜织,使得燃气和空气混合更均匀,然后燃气与空气在蓄热体内充分燃烧,并将产生的热能以红外线形式辐射至被烘烤物体。
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