CN105831790A - 密集烤房助燃风机保护器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种密集烤房助燃风机保护器,包括中空的保护器主体和箱体,保护器主体包括加热室端和助燃风机端;箱体为设置于所述加热室端和所述助燃风机之间,且与二者相贯通的方形箱体;箱体还包括隔热挡板,能够在助燃风机停机时封堵保护器主体的气流通道,运行时开启保护器主体的气流通道。在助燃风机停止运行时,隔热挡板受到的风力作用消失,隔热挡板在自身重力作用下贴回到箱主体侧壁,由于箱体为方形箱体,隔热挡板可与箱体紧密贴合,加热室内的火苗被完全阻隔在隔热挡板处,有效防止火苗窜入助燃风机内部。本保护器能够将助燃风机的烧毁率控制在2.4%以内,有效解决现有技术中助燃风机容易烧毁的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及烟草加工设备领域,尤其涉及一种密集烤房助燃风机保护器。
背景技术
烘烤烟叶用密集烤房主要包括装烟室、加热室、烟囱以及助燃风机等部分,具有加热、通风排湿、温湿度控制等功能。其中,助燃风机可以通过外部输入的电能,提高空气压力并将高压空气输送至加热室,帮助加热室内燃料燃烧。一般的,助燃风机可以由自动控制仪根据装烟室温度需求控制开闭。密集烤房烘烤过程包括加温阶段和保温阶段,助燃风机在加温阶段时运行,并向密集烤房的加热室内输送含氧空气促进燃烧,以满足烟叶烘烤时所需的加热温度;助燃风机在保温阶段不运行,以保证加热室内基本恒定的温度需求,避免加热室内温度过高而影响茶叶的烘烤质量。
目前,助燃风机在使用过程中,常因外界不利因素的影响造成非正常损坏现象,增加助燃风机的维修费用以及茶叶加工的投入成本。造成助燃风机非正常损坏具有诸多因素,其中,最为严重的是由于长时间高温灼烧而导致助燃风机的烧毁。密集烤房的加热室内常因烟囱口部大风倒灌以及烟囱闸开关位置不适宜等因素而导致火苗无序窜动现象。助燃风机处于运行状态时能够将无序窜动的火苗吹回加热室内;但助燃风机处于非运行状态时,火苗会灌至助燃风机内并灼烧助燃风机,造成助燃风机烧毁。助燃风机在使用过程中烧毁率较高,一般可达40%左右,且一旦烧毁,无法维修,只能更换,给烟草加工企业带来较大的经济损失。
发明内容
本发明提供一种密集烤房助燃风机保护器,以解决现有技术中助燃风机在使用过程中容易烧毁的技术问题。
本发明提供一种密集烤房助燃风机保护器,所述密集烤房助燃风机保护器包括中空的保护器主体和箱体,其中,所述保护器主体包括连接加热室的加热室端和连接助燃风机的助燃风机端;所述箱体为设置于所述加热室端和所述助燃风机之间,且与所述加热室端和所述助燃风机相贯通的方形箱体;所述箱体包括箱主体和隔热挡板,所述隔热挡板设置于所述箱主体连接所述助燃风机端的侧壁上,且能够在所述助燃风机停机时封堵所述保护器主体的气流通道,在所述助燃风机运行时开启所述保护器主体的气流通道。
优选的,所述箱体还包括安全气孔,所述安全气孔设置于所述箱主体的上表面,且所述隔热挡板能够在所述助燃风机运行时封堵所述安全气孔。
优选的,所述箱体的厚度为1-4mm。
优选的,所述箱体为正方体箱体,且所述箱体底面边长为60-100mm。
优选的,所述隔热挡板与箱主体侧壁铰接。
优选的,所述安全气孔为内径在10-50mm之间的圆形气孔。
优选的,所述保护器主体和箱体分别为不锈钢保护器主体和不锈钢箱体。
优选的,所述保护器主体和箱体为一体成型结构。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明提供一种密集烤房助燃风机保护器,所述密集烤房助燃风机保护器包括中空的保护器主体和箱体,所述保护器主体包括连接加热室的加热室端和连接助燃风机的助燃风机端;所述箱体为设置于所述加热室端和所述助燃风机之间,且与所述加热室端和所述助燃风机相贯通的方形箱体;所述箱体包括箱主体和隔热挡板,所述隔热挡板设置于所述箱主体连接所述助燃风机端的侧壁上,且能够在所述助燃风机停机时封堵所述保护器主体的气流通道,在所述助燃风机运行时开启所述保护器主体的气流通道。助燃风机运行时,隔热挡板受到助燃风机的风力作用,隔热挡板的自由端向上运动至箱主体上表面,使得助燃风机产生的风力全部进入加热室,促进加热室内燃料燃烧;助燃风机停止运行时,隔热挡板受到的风力作用消失,隔热挡板在自身重力作用下贴回到箱主体侧壁,由于箱体为方形箱体,隔热挡板可与箱体紧密贴合,加热室内的火苗被完全阻隔在隔热挡板处,有效防止火苗窜入助燃风机内部,灼烧甚至烧毁助燃风机。本发明提供的密集烤房助燃风机保护器,能够将助燃风机的烧毁率控制在2.4%以内,有效解决现有技术中助燃风机容易烧毁的技术问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
图1是本发明实施例中提供的一种密集烤房助燃风机保护器的结构示意图;
图示表示:
1-保护器主体,11-加热室端,12-助燃风机端,2-箱体,21-箱主体,22-隔热挡板,23-安全气孔,3-加热室,4-助燃风机。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置的例子。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处。
请参考图1,所示为本发明实施例中提供的一种密集烤房助燃风机保护器的结构示意图。
由图1可知,本发明提供的密集烤房助燃风机保护器,所述密集烤房助燃风机保护器包括中空的保护器主体1和箱体2,其中,所述保护器主体1包括连接加热室3的加热室端11和连接助燃风机4的助燃风机端12;所述箱体2为设置于所述加热室端11和所述助燃风机4之间,且与所述加热室端11和所述助燃风机4相贯通的方形箱体;所述箱体2包括箱主体21和隔热挡板22,所述隔热挡板22设置于所述箱主体21连接所述助燃风机端12的侧壁上,且能够在所述助燃风机4停机时封堵所述保护器主体1的气流通道,在所述助燃风机4运行时开启所述保护器主体1的气流通道。
本发明提供的密集烤房助燃风机保护器依次包括加热室端11、箱体2和助燃风机端12,且三者相贯通,即助燃风机产生的气流可以经过助燃风机端12进入箱体2内,再由箱体2进入加热室端11内,最终由加热室端11进入加热室。
隔热挡板22设置于箱主体21连接助燃风机端12的侧壁上,且能够在所述助燃风机4停机时封堵所述保护器主体1的气流通道,在所述助燃风机4运行时开启所述保护器主体1的气流通道。为实现上述功能,隔热挡板22应与箱主体21活动连接,且隔热挡板22应与箱主体21的连接处位于助燃风机端12与箱主体21连接处的上方,且隔热挡板22的横截面积应大于保护器主体1的横截面积,以保证助燃风机4停机运行时隔热挡板22可以完全封堵保护器主体1的气流通道,从而有效防止加热室3内的火苗窜入助燃风机4内,损坏助燃风机4。
进一步,所述隔热挡板22与箱主体21侧壁铰接。本实施例中,所述隔热挡板22与箱主体21侧壁通过合页连接,合页连接的方式有助于隔热挡板22在受到助燃风机4的风力作用时,紧贴至箱主体21的上表面;在助燃风机4停止运行时,紧贴回箱主体21侧壁,隔热挡板22与箱主体21之间的贴合更加紧密,不留间隙,有效防止火苗窜入助燃风机4内部,灼烧甚至烧毁助燃风机4。
通常,加热室3内气体温度较高,因此,与加热室3相连且用于保护助燃风机4的保护器主体1需使用耐高温且坚固耐用的材料。本实施例中,保护器主体1为中空的、不锈钢材质的一字型圆管道。不锈钢材质的硬度为450HV左右,耐热温度高达1200℃,而成本却相对较低,因此,出于硬度、耐热温度以及成本等因素考虑,本实施例中保护器主体1选用不锈钢材质,当然,本发明其他实施例中也可以选用陶瓷或铝合金等其他材质。同理,本实施例中箱体2也为不锈钢材质。
进一步,所述箱体2的厚度为1-4mm。箱体2厚度的选择标准主要考虑承重能力以及成本两大因素。2mm厚度的箱体2可以在100KG重物作用不变形,且制造成本较低,因此,本实施例中箱体2的厚度为2mm。
箱体2为正方体箱体,且所述箱体2底面边长为60-100mm。箱体2的横截面积应稍大于保护器主体1的横截面积,以保证箱体2与保护器主体1连接的密闭性以及箱体2的制造成本的低廉。本实施例中箱体2底面边长为80mm。为了进一步保证箱体2与保护器主体1连接的密闭性,本实施例中保护器主体1和箱体2可以为一体成型结构,即保护器主体1和箱体2在制造过程中通过相应模具一同制造完成,无需后期通过焊接等方式连接。但一体成型结构需要提前制造相应模具,更适合大批量生产,否则制造成本较高。
本实施例提供的密集烤房助燃风机保护器,在助燃风机4运行时,隔热挡板22受到助燃风机4的风力作用,隔热挡板22的自由端向上运动至箱主体21上表面,使得助燃风机4产生的风力全部进入加热室3,促进加热室3内燃料燃烧;助燃风机4停止运行时,隔热挡板22受到的风力作用消失,隔热挡板22在自身重力作用下贴回到箱主体21侧壁,由于箱体为方形箱体,隔热挡板可与箱体紧密贴合,加热室内的火苗被完全阻隔在隔热挡板22处,有效防止火苗窜入助燃风机4内部,灼烧甚至烧毁助燃风机4。本发明提供的密集烤房助燃风机保护器,能够将助燃风机的烧毁率控制在2.4%以内,有效解决现有技术中助燃风机容易烧毁的技术问题。
在助燃风机4运行的加温阶段,助燃风机4产生的高压空气沿着保护器主体1和箱体2进入加热室3,从而促进加热室3内燃料的燃烧。在助燃风机4不运行的保温阶段,加热室3内也需要适当通入含氧空气,若加热室3完全密闭,则燃料在燃烧过程中将持续消耗加热室3内的氧气,使得加热室3内气压持续下降,加热室3和大气之间较大的压力差,容易造成加热室3的炸膛现象。
因此,本发明另一实施例中,所述箱体2还包括安全气孔23,所述安全气孔23设置于所述箱主体21的上表面。在助燃风机4停止运行时,隔热挡板22将封堵所述保护器主体1的气流通道,此时,加热室3外部的空气可以通过安全气孔23进入加热室3内部,保证加热室3内燃料正常燃烧的同时,平衡加热室3内的气体压力,防止出现炸膛现象。且所述隔热挡板22能够在所述助燃风机4运行时封堵所述安全气孔23。
在助燃风4运行时,隔热挡板22还能够封堵安全气孔23,使得助燃风机4产生的高压空气全部进入加热室3内,促进加热室3内燃料燃烧,防止高压空气沿安全气孔23流失,提高助燃风机4的有效功率。
进一步,所述安全气孔23为内径在10-50mm之间的圆形气孔。本实施例中,所述安全气孔23为内径为30mm的圆形气孔,本安全气孔23对保温的影响较小,且进气量较大,可以保证在助燃风机4停机1分钟后加热室3温度与助燃风机4停机前炉膛温度的温差≤3℃,且进气量≥2L/min。当然,本发明其他实施例也可以设置方形、三角形等其他形状的安全气孔。本实施例中安全气孔23的数量为1个,且内径较大,与设置多个内径较小的安全气孔相比,便于助燃风机4开启时,隔热挡板22有效封堵安全气孔23,防止高压气体流失;同时,便于助燃风机4关闭时,外部空气快速、顺利进入加热室3内,促进燃料燃烧。
以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (8)
1.一种密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述密集烤房助燃风机保护器包括中空的保护器主体(1)和箱体(2),其中,
所述保护器主体(1)包括连接加热室(3)的加热室端(11)和连接助燃风机(4)的助燃风机端(12);
所述箱体(2)为设置于所述加热室端(11)和所述助燃风机(4)之间,且与所述加热室端(11)和所述助燃风机(4)相贯通的方形箱体;
所述箱体(2)包括箱主体(21)和隔热挡板(22),所述隔热挡板(22)设置于所述箱主体(21)连接所述助燃风机端(12)的侧壁上,且能够在所述助燃风机(4)停机时封堵所述保护器主体(1)的气流通道,在所述助燃风机(4)运行时开启所述保护器主体(1)的气流通道。
2.根据权利要求1所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述箱体(2)还包括安全气孔(23),所述安全气孔(23)设置于所述箱主体(21)的上表面,且所述隔热挡板(22)能够在所述助燃风机(4)运行时封堵所述安全气孔(23)。
3.根据权利要求1所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述箱体(2)的厚度为1-4mm。
4.根据权利要求1所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述箱体(2)为正方体箱体,且所述箱体(2)底面边长为60-100mm。
5.根据权利要求1所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述隔热挡板(22)与箱主体(21)侧壁铰接。
6.根据权利要求2所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述安全气孔(23)为内径在10-50mm之间的圆形气孔。
7.根据权利要求1所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述保护器主体(1)和箱体(2)分别为不锈钢保护器主体和不锈钢箱体。
8.根据权利要求1-7任意一项所述的密集烤房助燃风机保护器,其特征在于,所述保护器主体(1)和箱体(2)为一体成型结构。
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