[发明专利]加热器无效

专利信息
申请号: 98804088.3 申请日: 1998-04-09
公开(公告)号: CN1252124A 公开(公告)日: 2000-05-03
发明(设计)人: 戴维·M·琼斯 申请(专利权)人: 菲洛梅纳·琼·琼斯
主分类号: F24D5/08 分类号: F24D5/08
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 郑中军
地址: 英国西*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 加热器
【说明书】:

本发明涉及加热器,特别是,涉及旨在加热大型建筑物的空间加热器,如加热仓库、厂房、飞机库等的加热器。

特别是,空间加热器在下列专利文献中是熟知的,如WO-A-96/10720、GB-A-2 145 218、EP-A-0 408 396、EP-A-0 408 397、和EP-A-0 410 707。在文献EP-A-0 408 396中公开的加热器包括一壳体、一细长燃烧管、一位于燃烧管一端的燃烧器、和一位于燃烧管另外一端的风扇,该风扇用于从燃烧管吸取燃烧气体。壳体在下端开口,以允许来自燃烧管的辐射热从燃烧器直接向下辐射至地面。为了产生辐射热,在文献EP-A-0 408 396中公开的加热器还设置成可以提供由吹出的暖空气加热。这是通过设置空气导管实现的,该空气导管在壳体内延伸,这样,随着空气在空气导管内移动,壳体内的空气被加温,空气导管上的孔使暖空气向下方排出。另外,在空气入口处,一部分空气被反射板分流,这样,空气直接冲击至燃烧管上,从而更快地加热空气,然后,该空气从加热器的底部排出指向地面。反射板的位置可以改变,从而使更多或更少的空气直接分流至燃烧管上,进而在辐射热和由加热器发出的对流热之间产生理想的平衡。

直接使空气作用在燃烧管上的一个后果是,其冷却了燃烧管,这可使得辐射效率降低,并且可以在燃烧管内形成灰和冷凝物。在文献EP-A-0 408 396中公开的加热器的进一步的潜在的缺点是,在加热器的一端只有一个离心风扇,从而难于保证来自加热器的由风扇辅助的对流空气的加热输出量沿着加热器的长度保持有用途和恒定的水平,特别是在较长的加热器中更是如此。

本发明克服了上述问题,方法是在加热器的壳体的上部设置一个或多个风扇,该风扇用于吸取外部空气,使该空气向下穿过加热器的壳体。为了防止空气冷却燃烧管从而产生上述的问题,燃烧管的上表面由热辐射-吸收板或热交换器围绕,该热辐射-吸收板或热交换器由燃烧管的上半部分辐射加热。这样,随着由设置在加热器的壳体的上部的风扇吸入加热器的空气与热交换器板相接触,该空气被加热,然后,该空气从加热器的下端排出,并且指向地面。

相应地,根据本发明的第一方面,提供了一种空间加热器,其既可以提供辐射加热,又可以吹出暖空气加热,以对加热器下方的空间进行加热;该加热器包括一壳体,该壳体的下侧凹入以限定一槽,在该槽内安装有燃烧管;该加热器具有一燃烧器和第一风扇元件,该燃烧器与燃烧管的第一端相通,而第一风扇元件与燃烧管相通,以沿着燃烧管使燃烧气体从第一端移动至第二端;壳体的上表面上具有一孔和热交换器板,该孔与第二风扇元件相通,以把空气引导至壳体内的槽内,而热交换器板安装在燃烧管和孔之间,热交换器板的形状是围绕着燃烧管的上表面,以从该上表面上吸收辐射热,并且防止来自孔的空气直接冲击燃烧管;从而,空气由热交换器板加热,然后,从槽的下端向下排出。

壳体下侧的凹部内可只安装有一个燃烧管,也可安装数个燃烧管,如两个、三个或四个燃烧管。在安装有数个燃烧管的情况下,各燃烧管举例来说可并列安装。

在本发明的一个特定的实施例中,只有一个唯一的燃烧管。

每个燃烧管可包括两个或多个枝杈,主要的第一枝杈在一端与燃烧器相连,在远离燃烧器的一端与一个或多个回流枝杈相连,回流枝杈在本质上平行于主要的第一枝杈。在一个推荐的实施例中,燃烧管包括一个主要的第一枝杈和一对回流枝杈,各回流枝杈在远离燃烧器的一端与主要的第一枝杈相连,两个回流枝杈位于主要的第一枝杈的两侧。

在具有一个以上的回流枝杈的情况下,主要的第一枝杈的横截面积通常大于回流枝杈的横截面积。例如,在具有两个回流枝杈的情况下,主要的第一枝杈的容积大约是各回流枝杈的容积的两倍。

每个回流枝杈具有一个风扇,如离心风扇,安装风扇的目的是沿着主要的第一技杈吸取燃烧气体并使各气体进入各回流枝杈。

特别是,第二风扇元件包括安装在壳体的上表面上的风扇。该第二风扇元件可包括数个风扇,各风扇沿着壳体的上表面在相互间隔的位置上进行安装。有优点的是,该风扇是轴流式风扇。由第二风扇元件导入槽内的空气通常是来自壳体外部的空气。有优点的是,由第二风扇元件吸入壳体内的空气可进行预热,例如,通过使空气途经热交换器板,以吸取由燃烧过程产生的废气中的热量。例如,这可通过采用平衡烟道系统来实现。

壳体可包括内膜和外膜,内膜限定了槽的侧壁,而外膜限定了壳体的上表面,在内膜和外膜之间的空间内至少部分地充满了热绝缘材料。特别是,热绝缘材料是可以抵抗500℃以上尤其是600℃以上高温的材料,

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