[实用新型]高效茶水炉无效
申请号: | 98230142.1 | 申请日: | 1998-02-05 |
公开(公告)号: | CN2347106Y | 公开(公告)日: | 1999-11-03 |
发明(设计)人: | 肖克和 | 申请(专利权)人: | 肖克和 |
主分类号: | F24H1/18 | 分类号: | F24H1/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410006 湖南省长沙市*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 茶水 | ||
本实用新型涉及一种采用辐射加热的办法,尤其是充分利用炉具能达到400℃以上的各个高温部位,增加设置余温辐射热源,来提高发热量和热效率的辐射加热高效茶水炉。
目前市场使用的茶水炉,部是采用对流加热的办法;但对流加热的热效率很低,很难提高,因而国标GB6412-86家庭用煤及炉具标准中的热效率仅为20%。
本实用新型的目的,是创造一种热效率特高、大量节约能源、使用方便的辐射加热高效茶水炉。
为了达到上述目的,采用了我于89年1月31日以申请号89212112.2煤炭远红外线辐射装置的专利(审查员意见,改为煤炭烘烤炉,但说明书和权利要求书未作变动),于90年3月批准授权,但那装置并不是烘烤炉,而是用来装在烘烤炉具上或其他炉具上,将对流加热改为辐射加热,提高热效率的辐射加热的元件。由斯忒芬·玻尔兹曼定律中,认识到辐射加热元件的表面温度达到400~600℃时,有效辐射能量占总能量的77~86%之间,为对流加热的4~6倍左右,辐射能量密度达1~3瓦/厘米2之间。根据辐射加热这一优越性能,在炉具余温能达到400℃以上的高温部位,增设余温辐射热源,是增加炉具发热量和提高炉具的热效率的有力措施,根据这个构思,试制一台50000千卡/时的辐射加热高效茶水炉。经初步试验,燃烧热值为5900千卡/公斤的煤10公斤,将476公斤5℃的冷水加热到100℃,计算热效率为76%,这热效率的数值,已超过国际GB6412-86热效率20%的两倍以上,实远非对流加热所能比较的。
下面结合附图对本实用新型作进一步的描述:
图1是本实用新型辐射加热高效茶水炉的整体正面剖示图。
图2是本实用新型的加煤孔门[8]的结构图。
图3是本实用新型的余温水箱[10]和内烟导[9]的结构图。
图4是本实用新型的水温达到100℃后,沸水自动输入储水箱的电原理图。
由图1可知本实用新型是由炉膛[1]、炉膛盖[2]、顶部水箱[3]、远红外线高辐射率层[4]、元筒形水箱[5]、烟囱口[6]、间隙[7]、加煤孔门[8]、内烟导[9]、余温水箱[10]、烟囱水套[11]、烟囱[12]、风门[13]、保温层[14]、储水箱[15]、排污伐[16]、灰箱[17]、出水口[18]、电磁伐[19]、温度传感器[20]等组成。炉膛[1]、炉膛盖[2]、内烟导[9]这三个部件的整个外表面,及加煤孔门[8]的辐射板[35]与方型水盒[34]相对应的一面,均喷涂(或工业高温扩)一层远红外线高辐射率层[4],构成一个由炉膛[1]与元筒形水箱[5]组成的主辐射加热热源,并由内烟导[9]与余温水箱[10]、炉膛盖[2]与顶部水箱[3]、加煤孔门[8]与辐射板[35]组成的三个余温辐射加热热源,以及烟囱[12]上设置的对流加热热源共计五个热源构成的辐射加热高效茶水炉。
当燃料在炉膛[1]内燃烧时,产生的高温,迅速传递到炉膛[1]的外表面的远红外线高辐射率层[4]时,产生辐射能置密度达3瓦/厘米2的辐射热源。这幅射热源被环绕炉膛[1]设置的元筒形水箱[5]中的水所吸收;有效辐射能量达80%以上,在这高辐射热源的作用下,水温迅速上升,达到高效加热水温的目的。这是本实用新型的主要辐射热源,曾单独对这主要辐射热源作了试验,其热效率达到39%。
本实用新型的园筒形水箱[5]的顶端的一侧与余温水箱[10]的园弧形接口构成相互垂直焊接,在焊接之先,将园筒形水箱[5]的内外层钢板与余温水箱[10]的园弧形接口相对应处,内层钢板与余温水箱[10]的内套[28],外层钢板与余温水箱[10]的外套[27]相互对应处,各开一个大小完全相同的方孔,并在此方孔处与余温水箱[10]的内外套元弧形方口相互焊接,使园筒形水箱[5]与余温水箱[10]构成一个互相垂直的整体,内部水道是互相连通的,内烟导[9]通过余温水箱[10]的内导[28]和炉膛[1]的烟囱口[6]相扦接,构成内烟导[9]与炉膛[1]互相垂直,而内烟导是水平设置。余温水箱[10]是环绕内烟导[9]设置的,当燃料在炉膛[1]内燃烧,炉膛[1]内产生的高温烟气、燃气、和高温火焰在烟囱的抽力作用下,吸入紧靠炉膛的内烟导[9],使内烟导[9]的温度迅速上升,并传递到内烟导[9]的外表面远红外线高辐射率层[4]时,产生高能量的辐射热源,这个辐射热源,完全被包围装在内烟导[9]周围的余温水箱[10]中的水所吸收,高效加热余温水箱[10]中的水,这是本实用新型内烟导[9]、余温水箱[10]组成的余温辐射热源。
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