发明内容
为解决现有技术存在的上述技术问题,本发明提出一种结构简单、适应范围广且安全可靠的燃烧装置。
一种安全可靠的燃烧装置,包括通过燃料导管相连的燃烧控制器和燃烧器,以及设置在烧控制器与燃烧器之间的回火控制器;燃烧控制器包括依次相连的燃料混合部、燃料输出开关和输出开关状态检测部;燃料混合部包括多个输入通道及混合腔,每个输入通道均通过单向阀的输出端连通混合腔;燃料输出开关包括中部具有容纳腔的壳体,壳体上设有至少一个连通容纳腔且与燃料导管的输入末端相连的输出接口,容纳腔之中套设有一个转芯,转芯上设有可连通输出接口的排出孔;燃料控制开关设置在混合腔与转芯上末端之间;回火控制器由温度传感器及金属膨胀式温度控制器组成,温度传感器设置在燃料导管的输出末端,且温度传感器、金属膨胀式温度控制器与燃料控制开关串接形成电性回路。
在一个实施例中,每个输入通道均具有一个供其中一种燃料进入的输入接口,每个输入通道中依次设有叶轮,叶轮固定在转动轴的第一末端,而转动轴的第二末端连接传动机构。
在一个实施例中,传动机构包括第一电机以及与第一电机相连的至少一个齿轮组,每个组齿轮包括啮合连接的多个齿轮,每个齿轮分别与其中一个输入通道中的转动轴的第二末端相连。
在一个实施例中,转芯下末端固定连接金属旋钮。
在一个实施例中,金属旋钮与壳体之间设有输出开关状态检测部。
在一个实施例中,输出开关状态检测部包括设于壳体上的圆弧槽,在圆弧槽的第二末端设有绝缘座,在绝缘座之中设有检测块,金属旋钮上设有可以在圆弧槽的第一末端至第二末端之间转动且可触碰到检测块的外凸块。
在一个实施例中,燃料控制开关包括第二电机及连接在第二电机的传动轴末端的密封块,该密封块的下侧面设有可密封连接转芯上末端的密封垫。
在一个实施例中,传动机构包括第一电机以及与第一电机相连的至少一个齿轮组,每个组齿轮包括啮合连接的多个齿轮,每个齿轮分别与其中一个输入通道中的转动轴的第二末端相连。
在一个实施例中,每个输入通道的腔壁上分别设有防水轴承,转动轴的第二末端穿过防水轴承与传动机构相连。
在一个实施例中,每个输入通道中均设置具有通孔的隔板,该隔板位于叶轮与单向阀之间,且通孔的孔径小于输入通道的孔径。
在一个实施例中,该转芯的外形与容纳腔的形状一致,且转芯的外形为圆筒状或圆锥筒状。
在一个实施例中,混合腔中设有用于检测气体或液体的压力及流速的一个或多个传感器。
在一个实施例中,第二电机为伸缩电机。
在一个实施例中,金属膨胀式温度控制器固定在燃料导管或燃烧控制器之上。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明提出的燃烧装置包括通过燃料导管相连的燃烧控制器和燃烧器,以及设置在烧控制器与燃烧器之间的回火控制器。其中,燃烧控制器通过传动机构使不同输入通道中的叶轮具有不同的转速,从而方便调节通过各个输入通道的各种燃料之间的混合比例,且通过叶轮加速及增压处理,不仅使多种燃料能更混合更均匀,还能满足生产实际中对输出的混合燃料的流速、压力等要求,且本发明不仅可以混合多种气体或多种液体的燃料,也可以将气体燃气与液体燃料混合。另外,本发明燃料输出开关及燃料控制开关的双开关设计,仅当燃料输出开关的转芯转动至第一位置时且燃料控制开关打开,混合燃料才能从输出接口排出,即使燃料控制开关的密封效果不佳或转芯失效,都不会存在燃料的泄露,采用输出开关状态检测部来检测转芯是否准确关闭了燃料输出至燃烧器的通路,彻底消除了燃料泄漏的潜在风险。故本发明安全可靠,尤其适合对易燃、易挥发等危险性或安全性较高的燃料混合处理,适应范围广,具有较佳应用前景。
具体实施方式
如图1所示,本发明提出一种安全性高、混合均匀且适应范围广的燃烧装置包括通过燃料导管相连的燃烧控制器和燃烧器,以及设置在烧控制器与燃烧器之间的回火控制器。
结合图2和图3所示,该燃烧控制器包括依次相连的燃料混合部、燃料控制开关、燃料输出开关和输出开关状态检测部。
其中,燃料混合部包括多个输入通道和连通各个输入通道的混合腔2。以输入部1具有2个输入通道为例进一步说明。燃料混合部包括:具有便于第一燃料(比如第一燃料为煤气、天然气、石油气、柴油或汽油等)进入的第一输入接口111的第一输入通道11和具有便于第二燃料(比如,第二燃料为燃料添加剂或空气等)进入的第二输入接口121的第二输入通道12,第一输入通道11及第二输入通道12均连通混合腔2;依次设置在第一输入通道11中的第一叶轮113和第一单向阀116,依次设置在第二输入通道12中的第二叶轮123和第二单向阀126;第一叶轮113和第二叶轮123分别固定在第一转动轴114的第一末端和第二转动轴124的第一末端之上,且第一转动轴114的第二末端和第二转动轴124的第二末端分别通过第一防水轴承115和第二防水轴承125延伸出第一输入通道11及第二输入通道12,该第一防水轴承115和第二防水轴承125分别固定在第一输入通道11的腔壁上及第二输入通道12的腔壁上;第一转动轴114的第二末端和第二转动轴124的第二末端之间设有传动机构,该传动机构包括连接在第一转动轴114的第二末端的第一齿轮131及连接在第二转动轴124的第二末端的第二齿轮132,该第一齿轮131与第二齿轮132啮合连接,以及传动轴与第一转动轴114的第二末端或第二转动轴124的第二末端相连的第一电机133。
第一电机133工作时,通过第一齿轮131与第二齿轮132分别带动第一叶轮113与第二叶轮123转动,分别从第一输入接口111、第二输入接口121进入的第一燃料和第二燃料得以增压、增速处理,加速从第一输入通道11及第二输入通道12排至混合腔2。故为了使第一燃料在第一输入通道11及第二燃料在第二输入通道12中起到更好的增压效果,在第一输入通道11中设置具有第一通孔118的第一隔板117,第一隔板117位于第一叶轮113与第一单向阀116之间,且第一通孔118的孔径小于第一输入通道11的孔径;在第二输入通道12中设置具有具有第二通孔128的第二隔板127,第二隔板127位于第二叶轮123与第二单向阀126之间,且第二通孔128的孔径小于第二输入通道12的孔径。
并且,若第一叶轮113与第二叶轮123的大小一致,则通过设置第一齿轮131与第二齿轮132的半径比a,从而可以设置第一转动轴114与第二转动轴124之间的转速比也为a,进而设置单位时间内第一叶轮113将从第一输入接口111进入的第一燃料排出第一输入通道11的体积与第二叶轮123将从第二输入接口121进入的第二燃料排出第二输入通道12的体积之间的比例也为a。因此,根据可以需要混合的第一燃料与第二燃料之间的混合比例,选择对应的第一齿轮131与第二齿轮132的半径比即可,方便使用。
以上仅以2个输入通道为例进行了详细说明。当然,根据实际需要,燃料混合部可以具有2个以上的输入通道,相邻两个输入通道中带动各自叶轮转动的转动轴分别通过一组齿轮啮合相连,使各个输入通道中的叶轮在第一电机133的带动下同步运动。
另外,混合腔2中设有检测混合燃料的压力及流速的一个或多个传感器21,以确定混合燃料的压力或流速。
燃料输出开关包括:中部具有容纳腔32的壳体31,容纳腔32连通混合腔2,而燃料控制开关设置在容纳腔32与混合腔2之间,且壳体31上设有至少一个连通容纳腔32的输出接口33,输出接口33与燃烧器相连;容纳腔32之中套设有一个转芯34,转芯34具有中部空腔,该转芯34的外形与容纳腔32一致,转芯34的外形一般为圆筒状或圆锥筒状,转芯34中部或底部具有一密封板341,转芯34上设有连通中部空腔的排出孔344,当转芯34在容纳腔32中处于第一位置时,排出孔344与输出接口33部分或全部重合,而转芯34在容纳腔32中处于第二位置时,排出孔344与输出接口33无任何重合部分;固定连接转芯34下末端的金属旋钮342,金属旋钮342与壳体31之间设有用于检测转芯34转动角度的输出开关状态检测部。
燃料控制开关设置在转芯34的上末端与混合腔2之间,用于关闭/打开混合腔2与转芯34之间的燃料流经通路。燃料控制开关包括第二电机41(第二电机41优选采用伸缩电机)及连接在第二电机41的传动轴末端的密封块42,该密封块42的下侧面设有密封垫43,且密封垫43可密封连接转芯34的中部空腔(即密封转芯34的上末端)。
当然,燃料控制开关也可以采用电磁阀替代第二电机41,将电磁阀的活动顶杆上套设压簧并在电磁阀的电磁铁下末端连接密封垫43,电磁铁通过密封垫43连接转芯34的上末端,且密封垫43可密封连接转芯34的上末端。利用电磁阀开启时密封垫43与转芯34的上末端脱离以不再密封连接,此时,混合燃料从混合腔2可以经过燃料控制开关流入转芯34的中部腔体;反之,当电磁阀关闭时,密封垫43与转芯34的上末端密封连接,混合燃料无法从混合腔2经过燃料控制开关流入转芯34的中部腔体。
再者,输出开关状态检测部包括设于壳体31上的圆弧槽311,在圆弧槽311的第二末端设有固定在壳体31上的绝缘座35,在绝缘座35之中设有检测块36,该检测块36通过绝缘座35与壳体31之间保持绝缘,而金属旋钮342上设有可以触碰到检测块36的外凸块343。当金属旋钮342的外凸块343处于圆弧槽311的第一末端时,此时与金属旋钮342固定相连的转芯34也处于第一位置,排出孔344与输出接口33部分或全部重合,混合燃料可以通过输出接口33排出;当转动金属旋钮342,使金属旋钮342的外凸块343从圆弧槽311的第一末端转动至圆弧槽311的第二末端时,此时转芯34在容纳腔32中处于第二位置时,排出孔344与输出接口33无任何重合部分,并且金属旋钮342的外凸块343与触碰到检测块36,故通过检测检测块36上的电压变化即可判断出转芯34是否已经准确的从第一位置切换到了第二位置。
比如,给检测块36一个高电平的检测电压,当金属旋钮342的外凸块343未触碰到检测块36,检测块36相当于悬空,此时检测块36上仍是高电平,而当的外凸块343触碰到检测块36时,相当于给检测块36接地了,此时检测块36上应该是低电平。故通过检测块36的电平变化即可判断出金属旋钮342的外凸块343是否触碰到检测块36,即判断出转芯34已经准确的从第一位置切换到了第二位置。
其中,检测块36通过导线耦接主控制器,且主控制器连接一个报警电路,当第一电机133或第二电机41停止运转时,若如上所述通过检测块36的电平变化判断出金属旋钮342的外凸块343没有触碰到检测块36,即判断出转芯34没有准确的从第一位置切换到了第二位置,此时报警电路发出报警信号,提醒用户通过金属旋钮342关闭转芯34的排出孔344与输出接口33之间的通路,进一步提高第一电机133或第二电机41出现故障时该燃烧控制器的安全性与可靠性。
结合图4所示,回火控制器由温度传感器及金属膨胀式温度控制器组成,温度传感器设置在燃料导管的输出末端(即燃料导管靠近燃烧器的末端),金属膨胀式温度控制器固定在燃料导管或燃烧控制器之上,且温度传感器、金属膨胀式温度控制器与燃烧控制器之中的燃料控制开关串接形成电性回路。燃料导管的输入末端连接输出接口33。当燃烧器燃烧时因各种原因发生回火时,温度传感器检测燃料导管的输出末端的温度发送给温度控制器,若温度高于温度控制器的设定温度,则触发温度控制器发生断开动作,从而使燃料控制开关关闭以切断混合燃气从混合腔2至燃料输出开关的转芯34中部空腔之间的连通通路,切断燃料供应达到回火时不再燃烧,从而提高了燃烧装置的安全性。
本发明的工作原理如下:第一燃料从第一输入接口111进入第一输入通道11,第二燃料从第二输入接口121进入第二输入通道12;通过金属旋钮342使转芯34在容纳腔32中从第二位置转动至第一位置时,启动第一电机133和第二电机41,第一电机133通过传动机构带动第一叶轮113与第二叶轮123转动,使第一燃料和第二燃料均得以增压及增速处理后进入混合腔2混合,此时第二电机41带动密封垫43运动,使密封垫43不再密封转芯34的上末端,从而使混合腔2中混合燃料进入转芯34的中部空腔后,再通过转芯34上的排出孔344从输出接口33排出至燃烧器进行燃烧。反之,当通过金属旋钮342使转芯34在容纳腔32中从第一位置转动至第二位置时,停止第一电机133和第二电机41,此时通过密封垫43密封连接转芯34的上末端以彻底阻断混合腔2与转芯34的中部空腔之间的通路,并使第一电机133停止工作以使第一燃料和第二燃料都不再进入混合腔2。并由回火控制器在检测到发生回火时,切断混合燃气从混合腔2至燃料输出开关的转芯34中部空腔之间的连通通路,切断燃料供应达到回火时不再燃烧,从而提高了燃烧装置的安全性。
本发明提出的燃烧装置用途广泛,比如用于燃气灶、燃气锅炉等等。以燃气灶为例,燃气灶包括多个独立的灶头,每个灶头均具有一个燃烧器,每个燃烧器设有组装在一起的内环燃烧器及外环燃烧器,且每个灶头与一个本发明提出的燃烧控制器配合使用。具体来说,在转芯34上设置两组相互独立的排出孔344,在壳体31上也设置两个相互独立的输出接口33,每个输出接口33可分别与其中一个排出孔344相连通,而2个输出接口33连接燃气灶的内环燃烧器及外环燃烧器。第一燃料为天然气或煤气,故燃料混合部的第一输入接口111与天然气或煤气的输入管道相连通;第二燃料为空气,将燃料混合部的第二输入接口121与空气压缩机的输出口相连或将第二输入接口121悬空即可。通过燃料混合部将天然气或煤气稀释后,将转芯34旋转至使其中一个输出接口33与其中一个输出接口33相连通的第一位置,此时,内环燃烧器或/和外环燃烧器就会燃烧产生热量。并当转动金属旋钮342使转芯34在容纳腔32中从第一位置转动至第二位置时,停止第一电机133和第二电机41,并通过输出开关状态检测部判断转芯34是否已经准确的转动到了第二位置。另外,每个排出孔344均包括多个孔径逐步由小变大的圆孔,以便于转芯34转动时,每组通孔与输出接口33之间的出气量由小变大,通过金属旋钮342可实现燃气灶的火力调节。因此,通过将本发明提出的燃烧装置用于燃气灶,既可以确保燃烧热量又不会因过浓的天然气或煤气而产生浪费,达到节能的目的,还因为具有燃料控制开关及具有防回火功能起到多重保护来提高安全性,更因为采用输出开关状态检测部来检测转芯是否准确关闭了燃料输出至燃烧器的通路,彻底消除了燃料泄漏的潜在风险,使用方便且安全可靠。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。