JP5938455B2 - Fixed fuel stove with improved combustion - Google Patents

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Description

本発明は、燃料の改良を伴う料理ストーブに関する。具体的には、本発明は、燃焼室内の強制吸気循環を使用して、木のような固定燃料を燃焼し得る料理ストーブに関する。   The present invention relates to a cooking stove with improved fuel. Specifically, the present invention relates to a cooking stove that can burn fixed fuel, such as wood, using forced intake air circulation in a combustion chamber.

世界中の約2.5億人が料理のために木材を燃焼すると推定される。既知のストーブ及びプロセスは、典型的には、不十分であり、不完全な燃焼を有し、実質的な煙排出及び地球温暖化プロセスに対する寄与を招いている。多くの死は、そのような汚染された煙排出に起因すると考えられ得る。加えて、不十分な効率の木材ストーブは、より自然な材木源を使用し、森林伐採という結果を伴う。   It is estimated that about 250 million people around the world burn wood for cooking. Known stoves and processes are typically inadequate, have incomplete combustion, and contribute to substantial smoke emissions and global warming processes. Many deaths can be attributed to such contaminated smoke emissions. In addition, poorly efficient wood stoves use more natural timber sources and result in deforestation.

木材の家庭内燃焼においては、木材から解放される揮発性物質の不完全な燃焼の故に、空気汚染が起こる。揮発性無機化合物は、室温と同じような温度で木材から解放され、実質的な急激な解放は、発熱反応が始まるとき(250℃)に開始するだけである。揮発性物質は、可燃性ガスの複雑な混合を形成する。可燃性ガス混合の開始温度は、約600℃である。木材から解放される未燃揮発性物質の多くは、近周囲温度まで冷却されると、凝縮して精細な粒子を形成する。これは我々が木材煙と述べるものである。揮発性物質の不完全燃焼は、幾つかの理由のために起こる。木材の束が加えられると、石炭及び機器からの熱は、すぐにガスを木材から解放させる。火をつけると、燃焼する紙及び点火が熱をもたらす。もし揮発性物質が高温源(炎又は赤熱する木炭)に晒されないならば、それらは点火せず、煙路/煙突を通って上がり、汚染を引き越す。もしガスが点火するならば、それが冷却表面(例えば、冷却火室の金属壁)又は冷却燃焼空気によって冷却されるならば、それは消火され得る。もし可燃性ガスが空気(酸素)と良く混合されないならば、それは燃焼しない。もし燃焼空気が燃焼速度を遅くするよう減少されるならば、完全燃焼のために不十分な空気があり得る。   In domestic combustion of wood, air pollution occurs due to incomplete combustion of volatile materials released from the wood. Volatile inorganic compounds are released from the wood at temperatures similar to room temperature, and a substantial rapid release only begins when the exothermic reaction begins (250 ° C.). Volatile materials form a complex mixture of combustible gases. The starting temperature for combustible gas mixing is about 600 ° C. Many of the unburned volatiles released from the wood condense to form fine particles when cooled to near ambient temperatures. This is what we call wood smoke. Incomplete combustion of volatile materials occurs for several reasons. When a wood bundle is added, the heat from the coal and equipment immediately releases the gas from the wood. When lit, the burning paper and ignition bring heat. If volatiles are not exposed to a high temperature source (flame or red hot charcoal), they will not ignite and rise through the flue / chimney and move the contamination. If the gas ignites, it can be extinguished if it is cooled by a cooling surface (eg, a metal wall of a cooling firebox) or cooling combustion air. If the combustible gas is not well mixed with air (oxygen), it will not burn. If the combustion air is reduced to slow down the combustion rate, there may be insufficient air for complete combustion.

特許文献1は、燃焼用空気が、自然対流によって或いは手動操作空気ポンプ又は両者の組み合わせによって、ストーブの外部から引き込まれる、燃焼空気室を有する料理ストーブを記載している。空気は、燃焼室の底部内の1つ又はそれよりも多くの孔を通じて燃焼室に入る。 Patent document 1 describes a cooking stove having a combustion air chamber in which combustion air is drawn from the outside of the stove by natural convection or by a manually operated air pump or a combination of both. Air enters the combustion chamber through one or more holes in the bottom of the combustion chamber.

英国特許出願公開2125160号UK Patent Application Publication No. 2125160

きれいな燃焼プロセスを可能にする固体燃料ストーブを提供することを目的としている。   The aim is to provide a solid fuel stove that enables a clean combustion process.

本発明によれば、燃料を収容するための下方側部と、上方側部とを含む、燃焼燃料を収容するための燃焼室と、動作状態において燃焼室に入る空気流を提供するよう構成されるブロア組立体と、空気流を燃焼室内に方向付ける案内手段とを含み、案内手段は、空気流を上方側部から下方側部に方向付け、案内手段は、開放上方側部で燃焼室の壁に設けられる複数の孔を含み、案内手段は、燃焼室の下方側部で空気流を構築し、案内手段は、燃焼室の下方側部に複数の孔を含み、空気の大部分は、開放上方側部で複数の孔を通じて入る、固体燃料木材ストーブが提供される。 In accordance with the present invention, a combustion chamber for containing combustion fuel, including a lower side portion for containing fuel and an upper side portion, and an air flow entering the combustion chamber in an operating state are provided. a blower assembly that includes a guide means for directing the air flow in the combustion chamber, guide means, Installing direction lower side of the air flow from the upper side, guide means, a combustion chamber in an open upper side A plurality of holes provided in the wall of the combustion chamber, the guiding means constructs an air flow on the lower side of the combustion chamber, the guiding means includes a plurality of holes on the lower side of the combustion chamber, and most of the air A solid fuel wood stove is provided that enters through a plurality of holes at the open upper side .

本発明に従ったストーブは、極めてきれいな燃焼プロセスをもたらすことが証明された。よりきれいな燃焼プロセスは、一酸化炭素(CO)のような有害な燃焼ガス及び凝縮された揮発性無機化合物の両方の排出を削減する。案内手段によって創成されるような特殊な空気流は、熱い燃焼室内の燃焼ガスが最終的に燃焼室を出る前に完全に燃焼することを可能にし、よって、燃焼プロセスの清浄度を向上する。燃焼室内に横方向又は上向きの空気流が構築されるとき、燃焼ガスが完全に燃焼される前に、燃焼ガスが室の外側のそのような空気流によって引き起こされる危険性がある。そのようなガスが、温度が比較的低い燃焼室のより高い部分に到達するとき、それは特に当て嵌まる。本発明に従った空気流は、ある種の乱流混気を生成し、それは完全燃焼に関して明らかに極めて有利である。燃焼室内の燃焼ガスが最終的に燃焼室から出る前に完全に燃焼するより多くの時間がある。一般的に知られるように、完全燃焼は、きれいな燃焼を意味する。本発明に従ったストーブを用いた詳細な測定は、減少されたレベルの残留煙及び揮発性無機物質を示す。追加的な利点は、炎がストーブ上に配置される料理容器により長く触れず、料理容器上の煤レベルの有意な削減を可能にする。案内手段は、ストーブの設計を複雑にしない比較的簡単な構造を有し得る。もちろん、ブロア組立体とは別に、空気は自然対流によって(部分的)開放上方側部を通じて或いは下方側部の開口を通じて入るように、他の空気源が燃焼室に入り得る。もし燃焼内の空気流が実質的に上方側部から下方側部に向けられるならば、幾つかの実験によって示されたように、燃焼プロセスは極めて清浄である。   The stove according to the invention has proven to result in a very clean combustion process. A cleaner combustion process reduces emissions of both harmful combustion gases such as carbon monoxide (CO) and condensed volatile inorganic compounds. The special air flow as created by the guide means allows the combustion gases in the hot combustion chamber to burn completely before finally leaving the combustion chamber, thus improving the cleanliness of the combustion process. When a lateral or upward air flow is established in the combustion chamber, there is a risk that the combustion gas is caused by such air flow outside the chamber before the combustion gas is completely combusted. This is especially true when such gases reach the higher part of the combustion chamber where the temperature is relatively low. The air flow according to the invention produces a kind of turbulent mixture, which is clearly very advantageous for complete combustion. There is more time for the combustion gases in the combustion chamber to burn completely before finally leaving the combustion chamber. As is generally known, complete combustion means clean combustion. Detailed measurements using a stove according to the present invention show reduced levels of residual smoke and volatile inorganic materials. An additional advantage is that the flame does not touch the cooking container placed on the stove longer, allowing a significant reduction in the level of soot on the cooking container. The guiding means may have a relatively simple structure that does not complicate the stove design. Of course, apart from the blower assembly, other sources of air can enter the combustion chamber, such that air enters by (convective) open upper side or through lower side openings by natural convection. If the air flow in the combustion is directed substantially from the upper side to the lower side, the combustion process is very clean, as shown by some experiments.

好適実施態様によれば、案内手段は、上方側部で燃焼室の壁内に設けられる複数の孔を含む。孔を設けることによって、単純でありながら効果的な案内手段を得ることができる。もし孔の上方縁部が燃焼室に対して内向きに傾斜し、孔の下方縁部が燃焼室に対して外向きに傾斜するならば特に好ましい。この構造は、比較的薄い壁の場合には、製造性に関して有利である。何故ならば、それは孔の周りで壁を変形するのがより容易だからである。他の好適実施態様において、孔は、壁に対して傾斜ピッチを有する穿孔を含む。そのような孔は、比較的厚い壁の場合に、製造するのがより容易である。   According to a preferred embodiment, the guiding means comprises a plurality of holes provided in the wall of the combustion chamber on the upper side. By providing the hole, a simple but effective guide means can be obtained. It is particularly preferred if the upper edge of the hole is inclined inward with respect to the combustion chamber and the lower edge of the hole is inclined outward with respect to the combustion chamber. This structure is advantageous with respect to manufacturability in the case of relatively thin walls. This is because it is easier to deform the wall around the hole. In another preferred embodiment, the holes comprise perforations having an inclined pitch with respect to the wall. Such holes are easier to manufacture in the case of relatively thick walls.

さらに、もし孔が燃焼室の外形に沿って実質的に均等に分配されるならば好ましい。これは対向する空気の流れが、燃焼室の中心のどこかで衝突し、乱流混気をもたらすと同時に、燃焼プロセスを向上する。   Furthermore, it is preferred if the holes are distributed substantially evenly along the contour of the combustion chamber. This improves the combustion process while the opposing air flow impinges somewhere in the center of the combustion chamber, resulting in a turbulent mixture.

また、もし各孔が上方側部から離れて配置されるならば有利である。これは炎がストーブ上に配置される調理具に直接的に接触せず、それによって、そのような調理具での煤の形成を防止するという利点を有する。   It is also advantageous if each hole is located away from the upper side. This has the advantage that the flame does not directly contact the cooking utensil placed on the stove, thereby preventing the formation of soot on such cooking utensils.

他の好適実施態様によれば、案内手段は、燃焼室の下方側部で空気流を構築する。案内手段は、このために、好ましくは、燃焼室の下方側部に複数の孔を含む。実験は、燃焼室の下方側部に空気流を加えることが、木炭のように、ガス化するのが普通困難な成分のガス化を助けることを証明した。これは燃焼プロセスに利益をもたらす。   According to another preferred embodiment, the guiding means establish an air flow on the lower side of the combustion chamber. For this purpose, the guiding means preferably comprises a plurality of holes in the lower side of the combustion chamber. Experiments have demonstrated that applying a stream of air to the lower side of the combustion chamber helps gasify components that are usually difficult to gasify, such as charcoal. This benefits the combustion process.

予熱室が燃焼室の周りに配置されるとき、その予熱室がブロア組立体から燃焼室内への空気流連絡をもたらし、燃焼室から放射される熱を反射して燃焼室に戻すよう構成される熱反射器を含む空気分配体を含むことが好ましい。空気分配体は空気流を案内し、熱を反射して燃焼室内に戻す。燃焼室に入る空気は予熱されるのに対し、外側表面は、触れても安全であるよう、動作中に十分に冷却されたままである。   When the preheating chamber is positioned around the combustion chamber, the preheating chamber provides air flow communication from the blower assembly to the combustion chamber and is configured to reflect heat radiated from the combustion chamber back to the combustion chamber. It preferably includes an air distributor including a heat reflector. The air distributor guides the air flow and reflects heat back into the combustion chamber. The air entering the combustion chamber is preheated while the outer surface remains sufficiently cooled during operation so that it is safe to touch.

好適実施態様において、ブロア組立体及び熱電素子を駆動するための充電可能な電力源が提供され、熱電素子は、ブロア組立体に並びに充電可能な電源に電力をもたらすよう構成される。これはブロア組立体を駆動するための(電気)電源に関するより多くの自由をもたらし、木材ストーブを主電力グリッド(main power grid)に或いは外部電池への接続から独立させる。その上、本発明に従った木材ストーブが、典型的には、起動電池のような、充電可能なエネルギ源によって電力供給されるという事実に鑑みると、それは総エネルギ消費に関して極めて有利である。熱電素子を備える木材ストーブは、ここに参照として引用される未公開出願IB2006/050920号に詳細に記載されている。   In a preferred embodiment, a rechargeable power source is provided for driving the blower assembly and the thermoelectric element, the thermoelectric element being configured to provide power to the blower assembly as well as to a rechargeable power source. This gives more freedom with respect to the (electrical) power source for driving the blower assembly, making the wood stove independent of the main power grid or connection to an external battery. Moreover, in view of the fact that a wood stove according to the present invention is typically powered by a rechargeable energy source, such as a start-up battery, it is highly advantageous with respect to total energy consumption. Wood stoves with thermoelectric elements are described in detail in the unpublished application IB 2006/050920, which is hereby incorporated by reference.

上記に記載される実施態様又はそれらの特徴は組み合わせられ得ることが認識されるべきである。   It should be appreciated that the embodiments described above or their features can be combined.

本発明の実施態様が付属の図面を参照して一例によって今や記載される。   Embodiments of the present invention will now be described by way of example with reference to the accompanying drawings.

料理に適した固体燃料ストーブを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the solid fuel stove suitable for cooking. 図1のストーブの内部詳細を概略的に示す斜視図である。It is a perspective view which shows roughly the internal detail of the stove of FIG. 図2の線I−Iに沿う断面を概略的に示す断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing a cross section taken along line II in FIG. 2.

図1を参照すると、固体燃料ストーブ10は、実質的に円筒形の筐体11と、筐体の上方部分内に形成され且つ料理表面としての使用のための概ね開放の上方側部15とを有する燃焼室12とを含む。概ね開放の上方側部15は、パンのような調理具を頂部で支持するために、多数の支持支柱(ストラット)又は類似部材を含む。概ね開放の上方側部15は、料理容器をさらに支持しながら、熱が上向き方向に効率的に出ることを可能にするために、網目、格子、又は、その他の開放構造(図示せず)によって少なくとも部分的に覆われ得る。ストーブ10は、好ましくは、平坦で安定的な表面5の上に配置される。   Referring to FIG. 1, a solid fuel stove 10 includes a substantially cylindrical housing 11 and a generally open upper side 15 formed within the upper portion of the housing and used as a cooking surface. And a combustion chamber 12 having the same. The generally open upper side 15 includes a number of support struts or similar members for supporting a cooking utensil such as a pan at the top. The generally open upper side 15 is provided by a mesh, grid, or other open structure (not shown) to allow heat to exit efficiently in an upward direction while further supporting the cooking vessel. It can be at least partially covered. The stove 10 is preferably arranged on a flat and stable surface 5.

開放上方側部15の反対では、燃焼室12の下方側部17(図1中に破線で示されている)が、固体燃料のための収容部を提供している。燃料は、典型的には、燃料の新鮮な供給が必要とされるときにはいつでも、手によって開放上側部15を通じて燃焼室12内に投げ込まれる。「上方側部」及び「下方側部」という用語は、ここでは、燃焼室が図1に示されるような通常の直立動作位置にあるときに、燃焼室の典型的な部分の間の区別を可能にするために使用されているに過ぎない。 Opposite the open upper side 15, the lower side 17 (shown in phantom in FIG. 1) of the combustion chamber 12 provides a containment for solid fuel. Fuel typically, whenever a fresh supply of fuel is required, thrown into the combustion chamber 12 through the open upper side side 15 by the hand. The terms “upper side” and “lower side” are used herein to distinguish between typical portions of a combustion chamber when the combustion chamber is in a normal upright operating position as shown in FIG. It is only used to make it possible.

筐体11は、空気を入れるために、その下方端部に一連の空気入口14を含み、それは、以下に記載されるように、燃焼室12を通じる強制空気対流のために使用される。ストーブ10は、好ましくは、可搬式ストーブであり、従って、筐体11上のブラケット(図示せず)に取り付けられ得る取り外し可能な運搬ハンドル(同様に図示せず)を備え得る。燃焼室12の一連の上方孔23も、図1中に見られる。   The housing 11 includes a series of air inlets 14 at its lower end for entraining air, which is used for forced air convection through the combustion chamber 12 as described below. The stove 10 is preferably a portable stove and thus may include a removable transport handle (also not shown) that may be attached to a bracket (not shown) on the housing 11. A series of upper holes 23 in the combustion chamber 12 are also seen in FIG.

図2は、ストーブ10の好適実施態様の内部構成を示している。内部円筒形壁21が、燃焼室12を定めている。燃焼室12の案内手段40が、一連の下方孔又は空気出口22と、一連の上方孔又は空気出口23とを含む。上方孔は、燃焼室内に流れ込む空気が、開放上方側部から下方側部に、或いは、支持表面5に対して下向きに方向付けられるよう成形される。孔は、上方側部から下方側部に方向付けられる空気流成分を少なくとも生み出す。下向き成分の隣で、燃焼室内の空気流速度は、好ましくは、壁21から室の中心に向かって方向付けられる速度成分も有する。   FIG. 2 shows the internal configuration of the preferred embodiment of the stove 10. An inner cylindrical wall 21 defines the combustion chamber 12. The guide means 40 of the combustion chamber 12 includes a series of lower holes or air outlets 22 and a series of upper holes or air outlets 23. The upper hole is shaped so that the air flowing into the combustion chamber is directed from the open upper side to the lower side or downward with respect to the support surface 5. The holes produce at least an airflow component that is directed from the upper side to the lower side. Next to the downward component, the air flow velocity in the combustion chamber also preferably has a velocity component that is directed from the wall 21 toward the center of the chamber.

上方孔及び下方孔のそれぞれを通じて燃焼室に入る空気を考慮すると、空気の大部分が上方孔を通じて入るならば好ましい。好適な分配は、75%の空気が上方孔を通じて入るのに対し、残余の25%が下方孔を通じて入ることであるように思われる。これは底部側部及び下方側のそれぞれにある総孔表面の間の適切な比率を選択することによって容易に確定され得る。   Considering the air entering the combustion chamber through each of the upper and lower holes, it is preferable if the majority of the air enters through the upper hole. The preferred distribution appears to be 75% air entering through the upper hole, while the remaining 25% enters through the lower hole. This can be easily determined by selecting an appropriate ratio between the total pore surfaces on the bottom side and the lower side, respectively.

上方孔23は、燃焼室12の外形に沿う2列内に配置されている。好ましくは、列内の孔は、この外形に沿って実質的に均等に分配される。さらに、両方の列内の孔は、図1に示され、且つ、図2により明らかに示されるように、ある種類の交互穿孔を提供するならば好ましい。これは燃焼室から出る空気に関して有利であるようである。その上、小さな表面内に出来る限り多くの孔を有することに関して有利である。   The upper holes 23 are arranged in two rows along the outer shape of the combustion chamber 12. Preferably, the holes in the row are distributed substantially evenly along this profile. Furthermore, it is preferred if the holes in both rows provide some kind of alternating perforation as shown in FIG. 1 and clearly shown by FIG. This appears to be advantageous with respect to the air exiting the combustion chamber. Moreover, it is advantageous with respect to having as many holes as possible in a small surface.

環状空間18が、円筒形壁21と筐体11との間に形成され、その空間は予熱室として作用する。環状空間は、空気分配体24を充填され、空気分配体は、好ましくは、空気導管をもたらすようシート間の分離を維持する打抜きリブ24bを備える一連の円筒形金属シート24aを含む。金属シート24aは、空気流を案内し、熱を反射して燃焼室12内に戻し、上方空気出口23を通じて燃焼室に入る空気を予熱し、筐体11の外表面が、触れても安全であるよう、動作中に十分に冷たい状態であることを保証する。円筒形金属シートは、支持構造24cによって所定位置に保持される。   An annular space 18 is formed between the cylindrical wall 21 and the housing 11, and this space acts as a preheating chamber. The annular space is filled with an air distributor 24, which preferably includes a series of cylindrical metal sheets 24a with punched ribs 24b that maintain separation between the sheets to provide an air conduit. The metal sheet 24a guides the air flow, reflects heat back into the combustion chamber 12, preheats the air entering the combustion chamber through the upper air outlet 23, and the outer surface of the housing 11 is safe to touch. Assure that it is cold enough during operation. The cylindrical metal sheet is held at a predetermined position by the support structure 24c.

下方側部27には、固体燃料を保持するための支持表面29が配置されている。   On the lower side 27, a support surface 29 for holding solid fuel is arranged.

燃焼室内の空気流は、固体粒子の規則的な燃焼プロセスが発生するようである。これらの粒子は、如何なる種類の固体燃料であり得るが、好ましくは、木材を使用する。本発明は、流動床型の燃焼プロセスには関係しない。   The air flow in the combustion chamber appears to generate a regular combustion process of solid particles. These particles can be any kind of solid fuel, but preferably wood is used. The present invention is not related to fluidized bed combustion processes.

円筒形容器21の基部は、断熱構造25を含み、断熱構造は、筐体11の中間室26及び下方室27に向かう熱の下向きの放射を減少する熱遮蔽体として作用する。中間室26及び下方室27は、開口(図示せず)を有する壁28によって分離されている。これらの孔に隣接して、ブロア組立体50が取り付けられ、好ましくは、中心モータ52と、壁28内の開口を通じて空気を方向付ける羽根車を形成する一体的に外向きに放射するブレード53とを有する。中心モータ52は、好ましくは、さらなる熱遮蔽体51によって保護され、熱遮蔽体は、モータ上に配置されるアルミニウム箔のような熱反射性材料の薄層であり得る。下方室27は、空気入口14を含む筐体11によって境界付けられている。   The base of the cylindrical container 21 includes a heat insulating structure 25, which acts as a heat shield that reduces downward radiation of heat toward the intermediate chamber 26 and the lower chamber 27 of the housing 11. The intermediate chamber 26 and the lower chamber 27 are separated by a wall 28 having an opening (not shown). Adjacent to these holes is a blower assembly 50, preferably a central motor 52, and an integrally outwardly radiating blade 53 that forms an impeller that directs air through an opening in the wall 28. Have The central motor 52 is preferably protected by a further heat shield 51, which may be a thin layer of heat reflective material such as aluminum foil disposed on the motor. The lower chamber 27 is bounded by the housing 11 including the air inlet 14.

使用中、ブロア組立体50は、空気入口14から空気を引き、壁28の開口を通じて中間室26内に空気を吹き入れる。中間室26は、環状空間13及び空気分配体24内に空気を送り込む分配室として作用する。空気を暖め、燃焼室12の下方及び上方の空気入口22,23に空気を方向付けるよう、空気は空気分配体24のシート24aの間を流れる。   In use, the blower assembly 50 draws air from the air inlet 14 and blows air into the intermediate chamber 26 through the opening in the wall 28. The intermediate chamber 26 functions as a distribution chamber that sends air into the annular space 13 and the air distributor 24. The air flows between the sheets 24a of the air distributor 24 to warm the air and direct the air to the air inlets 22, 23 below and above the combustion chamber 12.

1つの実施態様において、ブロア組立体又はファン50は、5Vモータと適合性のある3〜7V電源(図示せず)によって駆動される1WブラシレスDCファンを含む。他の実施態様において、ファンは、6〜14V電源で駆動される12Vである。電源は、典型的には、ストーブの基部からアクセス可能な内部的に取り付けられる電池である。代替的に、入手可能である場合にはいつでも、外部電源が使用され得る。ストーブ11は、1000℃よりも上の燃焼温度で、有意な煤及び煙を伴わずに、4リットルの水を4分で沸騰し得る。食品は、より低い電圧範囲でぐつぐつ沸かされ、或いは、より高い電圧範囲で沸騰され得ることによって、良好な料理制御をもたらす。   In one embodiment, blower assembly or fan 50 includes a 1W brushless DC fan driven by a 3-7V power supply (not shown) compatible with a 5V motor. In another embodiment, the fan is 12V driven with a 6-14V power supply. The power source is typically an internally mounted battery that is accessible from the base of the stove. Alternatively, an external power source can be used whenever available. The stove 11 can boil 4 liters of water in 4 minutes at combustion temperatures above 1000 ° C. without significant soot and smoke. Food can be boiled in a lower voltage range or boiled in a higher voltage range, thereby providing good cooking control.

中間室26は、好ましくは、燃焼室12に近接近する第一活性表面と、ブロア組立体50から冷却通風を受け取るよう位置付けられる第二活性表面とを有する熱電素子を備える。図示される好適実施態様において、熱電素子の第二活性表面は、ファンによって冷却されるヒートシンク構成32と直接的な熱関係にあり、或いは、そのようなヒートシンク構成の一部を形成する。熱電素子の第一活性表面は、燃焼室12の下方壁又は絶縁構造25と近接して直接的に接触し得る。熱電素子31は、第一活性表面で利用可能な温度を増大するよう絶縁構造25内に埋設され得る。熱電素子31及びヒートシンク32の熱遮蔽効果の観点から、モータ52のための別個の熱遮蔽体は、この構成では必要とされないかもしれない。   The intermediate chamber 26 preferably comprises a thermoelectric element having a first active surface proximate to the combustion chamber 12 and a second active surface positioned to receive cooling ventilation from the blower assembly 50. In the preferred embodiment shown, the second active surface of the thermoelectric element is in direct thermal relationship with, or forms part of, a heat sink configuration 32 that is cooled by a fan. The first active surface of the thermoelectric element may be in direct contact with the lower wall of the combustion chamber 12 or the insulating structure 25 in close proximity. The thermoelectric element 31 can be embedded in the insulating structure 25 to increase the temperature available at the first active surface. In view of the thermal shielding effect of the thermoelectric element 31 and the heat sink 32, a separate thermal shield for the motor 52 may not be required in this configuration.

熱電素子31は、熱電対又はペルティエ素子のような、熱エネルギを電気エネルギに変換するあらゆる適切な装置である。そのような熱電素子は、従来的には、その第一活性表面及び第二活性表面の間で装置に亘る温度勾配に基づき電圧を生成する。熱電素子はブロア組立体50に電力をもたらす。使用中、ブロア組立体50は、ヒートシンク32及び熱電素子31へ並びに空気分配体24へ空気流をもたらす。このようにして、熱電素子の第二活性表面は、そうでない場合よりも実質的に低い温度に維持され、それは素子から利用可能な電力出力を増大し、よって、燃焼室12への利用可能な空気流を増大する。   The thermoelectric element 31 is any suitable device that converts thermal energy into electrical energy, such as a thermocouple or Peltier element. Such thermoelectric elements conventionally generate a voltage based on a temperature gradient across the device between its first and second active surfaces. The thermoelectric element provides power to the blower assembly 50. In use, the blower assembly 50 provides an air flow to the heat sink 32 and thermoelectric element 31 and to the air distributor 24. In this way, the second active surface of the thermoelectric element is maintained at a substantially lower temperature than otherwise, which increases the power output available from the element and thus available to the combustion chamber 12. Increase air flow.

電子制御ユニット33が、ブロア組立体又はファンを制御し、下方室27内にも収容され、そこでは、それはストーブの熱からも保護される。電子制御ユニット33は、充電可能な電池と、ストーブを動作するよう構成されるコントローラとを含む。熱電素子は、ファン50及び充電可能な電池に電力をもたらし、それで電池の寿命を延長する。好適実施態様において、電子制御ユニットは、起動モード又は停止モードのような木材ストーブの利用可能なモードのそれぞれを通じて自動的に順序に適合される。好ましくは、電子制御ユニットは、感知動作条件、例えば、火の熱に従った後続ステップを採用する。燃焼の熱を決定するために、温度センサ(図示せず)が使用され得るし、或いは、これは熱電素子31の電気出力から推論され得る。   An electronic control unit 33 controls the blower assembly or fan and is also housed in the lower chamber 27, where it is also protected from the heat of the stove. The electronic control unit 33 includes a rechargeable battery and a controller configured to operate the stove. The thermoelectric element provides power to the fan 50 and the rechargeable battery, thereby extending battery life. In a preferred embodiment, the electronic control unit is automatically adapted to the order through each of the available modes of the wood stove, such as a start mode or a stop mode. Preferably, the electronic control unit employs subsequent steps according to sensing operating conditions, eg, heat of fire. A temperature sensor (not shown) can be used to determine the heat of combustion, or this can be inferred from the electrical output of the thermoelectric element 31.

通常、充電可能な電子は、起動段階において電力を供給するために使用されるだけである。通常動作において、電池は、次に、次の起動のために熱電素子によって再充電され得る。   Usually, rechargeable electrons are only used to supply power during the startup phase. In normal operation, the battery can then be recharged by the thermoelectric element for subsequent activation.

図3は、孔の1つをより詳細に示す、図2の線I−Iに従った断面を示している。それは円筒形壁の一部を詳細に示し、孔の上方縁部61が燃焼室12に対して内向きに傾斜していることを例証している。下方縁部62は、燃焼室に対して外向きに傾斜している。好ましくは、円筒形壁は、ステンレス鋼のような、耐熱金属性シートを含む。これは孔を通じて入って来る如何なる空気流も下向きに、即ち、燃焼室の上方側部からその下方側部に方向付けられることを可能にする。これは、比較的薄い壁の場合に特に有利であり、その場合には、孔の周りで壁を変形するのがより容易である。壁が幾らかより厚いときには、孔は壁に対して傾斜ピッチを有する穿孔を含み得る。この場合には、燃焼室の壁は、実質的に平坦なままである。   FIG. 3 shows a cross section according to line II of FIG. 2, showing one of the holes in more detail. It shows a portion of the cylindrical wall in detail, illustrating that the upper edge 61 of the hole is inclined inward relative to the combustion chamber 12. The lower edge 62 is inclined outward with respect to the combustion chamber. Preferably, the cylindrical wall comprises a refractory metal sheet, such as stainless steel. This allows any air flow that enters through the hole to be directed downwards, ie from the upper side of the combustion chamber to its lower side. This is particularly advantageous in the case of relatively thin walls, where it is easier to deform the wall around the hole. When the wall is somewhat thicker, the holes may include perforations that have an inclined pitch with respect to the wall. In this case, the combustion chamber walls remain substantially flat.

代替的な有利な実施態様は、上方側部から下方側部に方向付けられる出口を有するノズルを含む案内手段を有するべきである。ノズルの出口が、燃焼室の壁を通じて延び得る。代替的に、そのようなノズルは、その上方側部で燃焼室の外側に配置され得る。   An alternative advantageous embodiment should have guiding means comprising a nozzle with an outlet directed from the upper side to the lower side. The nozzle outlet may extend through the wall of the combustion chamber. Alternatively, such a nozzle can be arranged outside the combustion chamber on its upper side.

図3中の空気流Aが、対向する孔を通じて流れる空気流Bと衝突すると、両方の流れは互いに影響を及ぼし合うと共に、円環形状であると考えられる乱流混気を生み出す。実験は空気流がよりきれいな燃焼プロセスに有意に寄与することを示した。   When the air flow A in FIG. 3 collides with the air flow B flowing through the opposing holes, both flows affect each other and produce a turbulent mixture that is considered to be annular. Experiments show that air flow contributes significantly to a cleaner combustion process.

図3に示される孔を創成する最も簡単な方法は、金属棒のような工具を、直線縁部を有する孔を通じて突き刺すことである。引き続き、工具を傾斜させると共に、燃焼室の外側の部分は上向きに傾斜する。これによって、孔の縁部を可塑的に変形する。好ましくは、金属棒の直径は、孔の直径よりも僅かに小さい。これは適切な孔を創成する簡単で確実な方法をもたらす。   The simplest way to create the hole shown in FIG. 3 is to pierce a tool, such as a metal rod, through a hole with straight edges. Subsequently, the tool is tilted and the outer portion of the combustion chamber is tilted upward. This plastically deforms the edge of the hole. Preferably, the diameter of the metal rod is slightly smaller than the diameter of the hole. This provides a simple and reliable way to create the appropriate hole.

所要の空気流を展開するために、特定のサイズ及び数の孔が好ましい。ストーブは料理が意図されるという事実に鑑みれば、要望される熱電力は、2〜5kWの範囲内である。次いで、それは1分当たりグラム木材に関する燃焼率を決定する。次いで、それは所要の空気流を決定する。きれいな燃焼を保証するために、空気の極めて有意な余剰が使用される。注意深い実験の後、所要の空気流は、低い電力設定のためには100 1/分の範囲内にあり、高い電力設定のためには200 1/分の範囲内にあることが分かった。空気の約75%が二次燃焼空気として使用される。   A specific size and number of holes are preferred to develop the required airflow. In view of the fact that the stove is intended for cooking, the desired thermal power is in the range of 2-5 kW. It then determines the burn rate for gram wood per minute. It then determines the required air flow. A very significant surplus of air is used to ensure clean combustion. After careful experimentation, the required airflow was found to be in the range of 100 1 / min for low power settings and in the range of 200 1 / min for high power settings. About 75% of the air is used as secondary combustion air.

より多くの数の小さい穴が、少ない数の大きな孔よりも好ましい。最適は、直径2.5mmの64個の孔であることが分かった。   A larger number of small holes is preferred over a small number of large holes. The optimum was found to be 64 holes with a diameter of 2.5 mm.

数mmだけ垂直に配置される2列の32個の孔を使用することによって燃焼特性の小さな向上が発見された。各列は、上方側部から幾らかの距離に配置される。好ましくは、両方の列は、交互構造に配置される。この構成は、燃焼ガスと利用可能な空気とのより一層良好な混合をもたらすように思われる。木材ストーブの典型的な外径は、30センチメートルの高さ、及び、20センチメートルの直径である。   A small improvement in combustion properties was found by using two rows of 32 holes arranged vertically by a few mm. Each row is located some distance from the upper side. Preferably both rows are arranged in an alternating structure. This configuration appears to provide better mixing of the combustion gases with the available air. A typical outer diameter of a wood stove is 30 centimeters high and 20 centimeters in diameter.

本発明に従った木材ストーブは、典型的には、家庭内料理において適用され、きれいな燃焼プロセスから利益を享受する。しかしながら、木材ストーブは、キャンピングのようなアウトドアにも適用され得る。何故ならば、それは普通(充電可能な)電池で動作し得るからである。他の可能な適用の分野は災害地域であり、人々が火を必要とするとき、それは(緊急)料理及び暖かさを提供することに関して確立することが容易である。   Wood stoves according to the present invention are typically applied in home cooking and benefit from a clean combustion process. However, wood stoves can also be applied outdoors such as camping. This is because it can operate on a normal (rechargeable) battery. Another possible area of application is disaster areas, when people need fire, it is easy to establish with respect to providing (emergency) cooking and warmth.

上述されたストーブの設計の有意な利点は、ファンが熱の直接源から十分に保護されること、燃焼室から短い距離で配置されるに過ぎないとしても、プラスチック構成部品を備える安価な大量生産モータが使用され得ることであり、その結果、コンパクトなストーブがもたらされる。そのようなモータは、より一層信頼性があり、より長い設計寿命を有することも分かった。供給空気流内のモータの位置付けは、モータが自動冷却し、熱電素子の冷たい側を冷却するために便利に利用され得ることである。   A significant advantage of the stove design described above is that the fan is well protected from a direct source of heat, inexpensive mass production with plastic components even though it is only placed at a short distance from the combustion chamber A motor can be used, resulting in a compact stove. Such motors have also been found to be much more reliable and have a longer design life. The positioning of the motor within the supply air stream is that the motor is automatically cooled and can be conveniently used to cool the cold side of the thermoelectric element.

本発明は図面及び前記記載中に詳細に例証され且つ記載されたが、そのような例証及び記載は、例証的或いは例示的であり、制限的ではないと考えられるべきである。本発明は、開示される実施態様に限定されない。図面、開示、及び、付属の請求項の研究から、開示される実施態様に対する他の変形が、請求項の発明を実施する当業者によって理解され且つ行われ得る。請求項中、「含む」という言葉は、他の素子又はステップを排除せず、不定冠詞は、複数を排除しない。単一のプロセッサ又は他のユニットは、請求項中に引用される幾つかの品目の機能を充足し得る。特定の手段が相互に異なる従属項において引用されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用され得ないことを示さない。請求項中の如何なる参照記号も、範囲を制限するものと解釈されてはならない。   While the invention has been illustrated and described in detail in the drawings and foregoing description, such illustration and description are to be considered illustrative or exemplary and not restrictive. The invention is not limited to the disclosed embodiments. From studying the drawings, disclosure, and appended claims, other variations to the disclosed embodiments can be understood and made by those skilled in the art practicing the claimed invention. In the claims, the word “comprising” does not exclude other elements or steps, and the indefinite article does not exclude a plurality. A single processor or other unit may fulfill the functions of several items recited in the claims. The mere fact that certain measures are recited in mutually different dependent claims does not indicate that a combination of these measured cannot be used to advantage. Any reference signs in the claims should not be construed as limiting the scope.

本発明は、燃焼燃料を収容するための燃焼室(12)と、動作状態で燃焼室内に入る空気流をもたらすよう構成されるブロア組立体(50)とを含むための燃焼室を含む、固体燃料ストーブに関する。案内手段(40)が実質的に下向きに燃焼室に入る空気流を確立するとき、ストーブの燃焼プロセスは極めてきれいであり且つ効率的である。   The present invention comprises a combustion chamber (12) for containing combustion fuel and a combustion chamber for including a blower assembly (50) configured to provide an air flow entering the combustion chamber in operating condition. Regarding fuel stoves. When the guide means (40) establishes an air flow that enters the combustion chamber substantially downward, the stove combustion process is very clean and efficient.

5 支持表面
10 固体燃料ストーブ
11 筐体
12 燃焼室
13 環状空間
14 空気入口
15 上方側部
15 開放上方側部
17 下方側部
18 環状空間
21 内部円筒形壁
22 空気出口
23 上方空気出口
24 空気分配体
24a 円筒形金属シート
24b リブ
24c 支持構造
25 断熱構造/絶縁構造
26 中間室
27 下方側部
28 壁
29 支持表面
31 熱電素子
32 ヒートシンク構成
33 電子制御ユニット
40 案内手段
50 ブロア組立体/ファン
51 熱遮蔽体
52 中心モータ
53 ブレード
61 上方縁部
62 下方縁部
A 空気流
B 空気流
5 Support surface 10 Solid fuel stove 11 Housing 12 Combustion chamber 13 Annular space 14 Air inlet 15 Upper side 15 Open upper side 17 Lower side 18 Annular space 21 Internal cylindrical wall 22 Air outlet 23 Upper air outlet 24 Air distribution Body 24a Cylindrical metal sheet 24b Rib 24c Support structure 25 Thermal insulation / insulation structure 26 Intermediate chamber 27 Lower side 28 Wall 29 Support surface 31 Thermoelectric element 32 Heat sink configuration 33 Electronic control unit 40 Guide means 50 Blower assembly / fan 51 Heat Shield 52 Central motor 53 Blade 61 Upper edge 62 Lower edge A Air flow B Air flow

Claims (7)

燃料を収容するための下方側部と、開放上方側部とを含む、燃焼燃料を収容するための燃焼室と、
動作状態において前記燃焼室に入る空気流を提供するよう構成されるブロア組立体と、
前記空気流を前記燃焼室内に方向付ける案内手段とを含み、
前記案内手段は、前記空気流を前記上方側部から前記下方側部に方向付け、
前記案内手段は、前記開放上方側部で前記燃焼室の壁に設けられる複数の孔を含み、
前記案内手段は、前記燃焼室の前記下方側部で空気流を構築し、
前記案内手段は、前記燃焼室の前記下方側部に複数の孔を含み、
空気の大部分は、前記開放上方側部で前記複数の孔を通じて入り、
前記開放上方側部にある前記複数の孔は、前記開放上方側部の全周に亘って交互に2列において設けられ、
前記開放上方側部にある前記複数の孔の各々の孔の上方縁部は、前記燃焼室に対して内向きに傾斜し、前記開放上方側部にある前記複数の孔の各々の孔の下方縁部は、前記燃焼室に対して外向きに傾斜する、
固体燃料ストーブ。
A combustion chamber for containing combustion fuel, including a lower side portion for containing fuel and an open upper side portion;
A blower assembly configured to provide an air flow entering the combustion chamber in an operating condition;
Guiding means for directing the air flow into the combustion chamber;
The guiding means directs the air flow from the upper side to the lower side,
The guide means includes a plurality of holes provided in a wall of the combustion chamber on the open upper side,
The guiding means constructs an air flow at the lower side of the combustion chamber;
The guide means includes a plurality of holes in the lower side portion of the combustion chamber,
Most of the air enters through the plurality of holes at the open upper side,
The plurality of holes in the open upper side are provided in two rows alternately over the entire circumference of the open upper side,
An upper edge portion of each of the plurality of holes on the open upper side portion is inclined inward with respect to the combustion chamber, and is below each of the plurality of holes on the open upper side portion. The edge is inclined outwardly with respect to the combustion chamber;
Solid fuel stove.
前記孔は、前記壁に対する傾斜ピッチを有する穿孔を含む、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   The solid fuel stove of claim 1, wherein the holes include perforations having an inclined pitch with respect to the wall. 前記孔は、前記燃焼室の外形に沿って実質的に均等に分配される、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   The solid fuel stove of claim 1, wherein the holes are substantially evenly distributed along the outer shape of the combustion chamber. 予熱室が前記燃焼室の周りに配置され、該予熱室は、前記ブロア組立体から前記燃焼室への空気流連絡をもたらし、前記燃焼室から放射される熱を反射して前記燃焼室に向かって戻すよう構成される熱反射器を含む、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   A preheating chamber is disposed around the combustion chamber, which provides air flow communication from the blower assembly to the combustion chamber and reflects heat radiated from the combustion chamber toward the combustion chamber. The solid fuel stove of claim 1, comprising a heat reflector configured to move back. 前記ブロア組立体を駆動するための充電可能な電力源及び熱電素子が設けられ、該熱電素子は、前記ブロア組立体に並びに前記充電可能な電源に電力をもたらすよう構成される、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   The rechargeable power source and thermoelectric element for driving the blower assembly are provided, the thermoelectric element being configured to provide power to the blower assembly and to the rechargeable power source. The solid fuel stove described. 前記ブロア組立体は、DCブラシレスモータと、該DCブラシレスモータに結合される羽根車とを含む、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   The solid fuel stove of claim 1, wherein the blower assembly includes a DC brushless motor and an impeller coupled to the DC brushless motor. 電子制御ユニットが設けられ、該ユニットは、当該ストーブ内の燃焼温度を制御するために、可変の駆動電力を前記ブロア組立体に供給するよう構成される、請求項1に記載の固体燃料ストーブ。   The solid fuel stove of claim 1, wherein an electronic control unit is provided and the unit is configured to supply variable drive power to the blower assembly to control a combustion temperature in the stove.
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