JP6074314B2 - Hot air generator for melting snow - Google Patents

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Description

本発明は融雪用熱風発生装置に関し、詳細には、バーナで燃料ガス等を燃焼させ、発生した高温の燃焼ガスと空気とを混合して融雪用の熱風を発生させる融雪用熱風発生装置に関する。   The present invention relates to a hot-melt generator for melting snow, and more particularly to a hot-air generator for melting snow that burns fuel gas or the like with a burner and mixes the generated high-temperature combustion gas with air to generate hot air for melting snow.

従来から、冬季の積雪による被害を防ぐため、多数の融雪装置が提案されている(例えば、特許文献1〜3)。融雪装置には、大別して、水を用いるものと、水を用いないものとがあり、水を用いないタイプのものは、油燃料やガス燃料をバーナで燃焼させ、その発生熱で外部から取り込んだ空気を暖めて熱風とし、これを融雪に利用するものである。特に、鉄道関係においては、線路を切り換えるポイント部の安定した動作を確保する必要上、ポイント部の融雪は重要であり、収納ボックス内に収納されたバーナに向かって大量の空気を送り込んで熱風とし、これをダクトで離散した位置にある複数のポイント部へと導いて融雪に利用することが行われている(例えば、特許文献4〜6)。   Conventionally, many snow melting devices have been proposed in order to prevent damage caused by snow accumulation in winter (for example, Patent Documents 1 to 3). Snow melting devices are roughly classified into those that use water and those that do not use water, and those that do not use water burn oil fuel or gas fuel with a burner and take in the heat generated from the outside. The air is warmed to hot air and used for melting snow. In particular, in railways, snow melting at the point part is important to ensure stable operation of the point part that switches the track, and a large amount of air is sent to the burner stored in the storage box to generate hot air. It has been practiced to guide this to a plurality of point portions located at discrete positions in the duct and use them for melting snow (for example, Patent Documents 4 to 6).

しかしながら、本発明者が得た知見によれば、鉄道関係で主として用いられている上記タイプの融雪装置は、降雪時、特に吹雪のときに使用すると、往々にしてバーナが点火せず、融雪装置として機能しないというトラブルが発生することがあった。   However, according to the knowledge obtained by the present inventor, the above-mentioned type of snow melting device mainly used in railways often does not ignite the burner when used during snowfall, especially during snowstorms, and the snow melting device. There was a problem that it does not function as.

本発明者が、斯かるトラブルの原因を探求したところ、トラブルの発生時にはバーナの点火プラグや炎検出器に水分が付着しており、このため、点火プラグが作動しなかったり、また、点火プラグが作動してバーナが一旦は点火しても、炎検出器が作動しないため安全装置が働いてバーナがすぐに消火されてしまったりするのが原因であることが判明した。   When the inventor searched for the cause of such trouble, when the trouble occurred, moisture was attached to the spark plug of the burner and the flame detector. For this reason, the spark plug did not work or the spark plug It turns out that even if the burner is ignited once, the flame detector does not work and the safety device works and the burner is immediately extinguished.

収納ボックスに収納され、一応は外部から隔離されているはずの点火プラグや炎検出器に水分が付着するのは、融雪装置の作動時に外部から大量に取り込まれる空気に雪粒や水滴が混入しており、これが点火プラグや炎検出器と接触して、水分として付着するのではないかと考えられる。しかし、バーナで空気を加熱して熱風とするタイプの融雪装置においては、作動時に大量の空気を外部から取り込む必要がある。外気の取込口は、通常、雪が直接舞い込むことがないように下向きにするなどの工夫が施されているものの、吹雪の時などには、雪粒や水滴が舞い上がり飛散して、空気とともに外気の取込口から融雪装置内に取り込まれることは避けられない。外気の取込口にフィルターなどを付けて、雪粒や水滴を取り込まないようにすることも考えられないではないが、外気の取込口にフィルターを取り付けると、バーナ部に取り込んだ空気を送り込む送風装置の送風容量を大きくする必要があり、融雪装置が大型化してしまうという欠点があった。   Moisture adheres to spark plugs and flame detectors that are stored in the storage box and should be isolated from the outside. This is because snow particles and water droplets are mixed into the air taken in from the outside when the snow melting device is operating. It is thought that this may come in contact with the spark plug or flame detector and adhere as moisture. However, in a snow melting apparatus of the type that heats air with a burner to generate hot air, it is necessary to take in a large amount of air from the outside during operation. Although the outside air intake is usually designed to face downward so that snow does not directly flow in, snow particles and water droplets rise and scatter in the event of a snowstorm. It is inevitable that the snow is taken into the snow melting device from the intake. Although it is not conceivable to attach a filter to the outside air intake to prevent snow particles and water droplets from being taken in, it is possible to send the air taken into the burner when a filter is attached to the outside air intake. There is a drawback that it is necessary to increase the blowing capacity of the blower, and the snow melting device is increased in size.

特開2001−279636号公報JP 2001-279636 A 特開2003−239235号公報JP 2003-239235 A 特開2005−36426号公報JP-A-2005-36426 特開2000−144604号公報JP 2000-144604 A 特開2000−303402号公報JP 2000-303402 A 特開2001−132904号公報JP 2001-132904 A

本発明は、上記従来技術の欠点を解消するために為されたもので、降雪時に熱風源及び燃焼用空気として大量の外気を取り込む必要のある融雪用の熱風発生装置において、点火プラグや炎検出器に水分が付着することがなく、安定した動作を期待できる融雪用熱風発生装置を提供することを課題とする。   The present invention was made in order to eliminate the above-mentioned disadvantages of the prior art, and in a hot air generator for melting snow that needs to take in a large amount of outside air as a hot air source and combustion air during snowfall, It is an object of the present invention to provide a hot air generator for melting snow that can be expected to be stable without moisture adhering to the vessel.

本発明者は、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、外部から取り込まれた空気に混入している雪粒や水滴は同体積の空気よりも質量が大きい点に着目し、バーナを収容した燃焼筒の燃焼用空気導入口を有底のガイド筒でカバーして、取り込まれた雪粒や水滴を含む空気が、直接、燃焼筒内に入らないようにするとともに、前記ガイド筒内を外部から取り込まれた空気が通過する空気通路内よりも低圧にすることによって、質量の軽い空気のみをその流れ方向を反転させ前記ガイド筒内に導き、前記ガイド筒内に開口した燃焼筒の燃焼用空気導入口に流入させることができることを見出して本発明を完成した。   As a result of intensive research to solve the above problems, the present inventor has focused on the fact that snow particles and water droplets mixed in the air taken in from the outside have a mass larger than that of air of the same volume, and the burner Covering the combustion air inlet of the combustion cylinder containing the gas with a bottomed guide cylinder to prevent the air containing snow particles and water droplets taken in directly from entering the combustion cylinder. Combustion cylinder which is opened in the guide cylinder by reversing the flow direction of only light air with a lower pressure than in the air passage through which the air taken in from outside passes. The present invention has been completed by finding that it can be made to flow into the combustion air inlet.

すなわち、本発明は、下記(1)〜(6)を備えている融雪用熱風発生装置を提供することによって、上記の課題を解決するものである。
(1)後方に空気導入口を有し、前方に空気吹出口を有する外筒、
(2)後方端が有底で前方端が開口しているガイド筒であって、前記有底の後方端が前記外筒の後方側に位置し、前記開口している前方端が前記外筒の前方側に位置するように前記外筒内に配置され、前記外筒の内周面との間に第1空気通路を形成するガイド筒、
(3)後方に燃焼用空気導入口を有し、前方に燃焼ガス吹出口を有する燃焼筒であって、前記燃焼用空気導入口が前記ガイド筒内に位置するように前記外筒内に前記外筒と前後方向を揃えて配置され、前記外筒の内周面との間に第2空気通路を形成するとともに、前記ガイド筒の内周面との間に燃焼用空気通路を形成する燃焼筒、
(4)火炎が前記燃焼筒の前方に向かうように前記燃焼筒内に配置されたバーナ、
(5)前記燃焼筒内に配置された点火プラグ及び/又は炎検出器、及び、
(6)前記ガイド筒内の圧力を前記第2空気通路の圧力よりも低圧とする手段。
That is, this invention solves said subject by providing the hot air generator for snow melting provided with following (1)-(6).
(1) An outer cylinder having an air inlet at the rear and an air outlet at the front,
(2) A guide tube whose bottom end is bottomed and whose front end is open, wherein the bottomed rear end is positioned on the rear side of the outer tube, and the open front end is the outer tube A guide cylinder which is disposed in the outer cylinder so as to be positioned on the front side of the outer cylinder and forms a first air passage between the inner cylinder and the inner peripheral surface of the outer cylinder,
(3) A combustion cylinder having a combustion air inlet at the rear and a combustion gas outlet at the front, wherein the combustion air inlet is located in the guide cylinder so as to be positioned in the guide cylinder. Combustion that is arranged with the outer cylinder aligned in the front-rear direction, forms a second air passage between the outer cylinder and the inner peripheral surface of the outer cylinder, and forms a combustion air passage between the outer cylinder and the inner peripheral surface of the guide cylinder Tube,
(4) A burner disposed in the combustion cylinder so that the flame is directed forward of the combustion cylinder;
(5) a spark plug and / or a flame detector disposed in the combustion cylinder, and
(6) Means for setting the pressure in the guide cylinder to a pressure lower than the pressure in the second air passage.

本発明の融雪用熱風発生装置においては、上記のとおり、内部にバーナを収容した燃焼筒の燃焼用空気導入口をガイド筒でカバーしているので、取り込まれた雪粒や水滴を含む空気は、直接、燃焼用空気導入口に入ることなく、ガイド筒及び燃焼筒の外周面と外筒の内周面との間に形成された第1空気通路及び第2空気通路を通過する。しかし、本発明の融雪用熱風発生装置においては、さらにガイド筒内の圧力を第2空気通路の圧力よりも低圧とする手段が設けられているので、ガイド筒内と第2空気通路間には差圧が発生する。そして、斯かる差圧によって、比較的質量が小さく慣性の小さな空気はその一部が吸引され、流れ方向を反転してガイド筒内に流入する一方で、比較的質量の大きな雪粒や水滴は、慣性が大きいので、そのまま流れ方向を反転することなく、その他の空気とともに第2空気通路を通過して、外筒の空気吹出口から流出することになる。したがって、ガイド筒内には、雪粒や水滴を含まない空気だけが導かれ、燃焼用空気として燃焼筒内に流入することになり、点火プラグや炎検出器の検出端に水分が付着することが防止される。   In the hot air generating apparatus for snow melting according to the present invention, as described above, the combustion air inlet of the combustion cylinder containing the burner is covered with the guide cylinder, so that the air containing snow particles and water droplets taken in is not contained. Without passing directly into the combustion air inlet, it passes through the first air passage and the second air passage formed between the outer peripheral surface of the guide tube and the combustion tube and the inner peripheral surface of the outer tube. However, in the hot air generator for melting snow according to the present invention, means for reducing the pressure in the guide cylinder to be lower than the pressure in the second air passage is provided, so that there is a gap between the guide cylinder and the second air passage. Differential pressure is generated. And, due to such differential pressure, a part of the air having a relatively small mass and a small inertia is sucked and flows into the guide cylinder by reversing the flow direction, while snow particles and water droplets having a relatively large mass Since the inertia is large, the flow direction is directly reversed without passing through the second air passage together with other air and flows out from the air outlet of the outer cylinder. Therefore, only air that does not contain snow particles or water droplets is introduced into the guide cylinder and flows into the combustion cylinder as combustion air, and moisture adheres to the detection end of the spark plug or flame detector. Is prevented.

ガイド筒内の圧力を第2空気通路の圧力よりも低圧とする手段としては、ガイド筒内が第2空気通路よりも低圧になる限り、どのような手段であっても良いが、典型的には、第2空気通路に設けられた流路抵抗であるか、ガイド筒内の空気を燃焼筒の燃焼用空気導入口に向かって送り込む送風機であるか、又はその双方であるのが好ましい。第2空気通路に設けられる流路抵抗としては、例えば、外筒から燃焼筒に向かって内側に突出させた絞り板や、逆に、燃焼筒から外筒に向かって外側に突出させた絞り板を挙げることができる。斯かる流路抵抗が第2空気通路に設けられている場合には、第2空気通路内の圧力が高まり、結果として、ガイド筒内との間に差圧が生じ、ガイド筒内が第2空気通路よりも相対的に低圧になる。同様に、ガイド筒内の空気を燃焼筒の燃焼用空気導入口に向かって送り込む送風機が存在する場合には、ガイド筒内の空気は送風機によって吸引されるので、ガイド筒内を第2空気通路よりも低圧にすることができる。斯かる送風機はファンであっても良いし、ブロワーであっても良い。   As a means for making the pressure in the guide cylinder lower than the pressure in the second air passage, any means may be used as long as the pressure in the guide cylinder is lower than that in the second air passage. Is preferably a flow resistance provided in the second air passage, a blower that sends air in the guide cylinder toward the combustion air inlet of the combustion cylinder, or both. As the flow path resistance provided in the second air passage, for example, a throttle plate that protrudes inward from the outer cylinder toward the combustion cylinder, or conversely, a throttle plate that protrudes outward from the combustion cylinder toward the outer cylinder Can be mentioned. When such a flow path resistance is provided in the second air passage, the pressure in the second air passage increases, and as a result, a differential pressure is generated between the guide cylinder and the second in the guide cylinder. The pressure is relatively lower than that of the air passage. Similarly, when there is a blower that sends air in the guide cylinder toward the combustion air inlet of the combustion cylinder, the air in the guide cylinder is sucked by the blower, so the second air passage in the guide cylinder The pressure can be lower than that. Such a blower may be a fan or a blower.

また、必要があれば、燃焼筒の外周面とガイド筒の内周面との間に形成される燃焼用空気通路にはフィルターを取り付けても良い。燃焼用空気通路に斯かるフィルターが取り付けられている場合には、流れ方向を反転させガイド筒内に導かれる空気の中に、仮に若干の雪粒や水滴が依然として混入していたとしても、このフィルターによって除去されるので、ガイド筒内に雪粒や水滴が流入することをより完全に防止することができる。なお、フィルターとしては、雪粒や水滴を除去できるものであればどのようなフィルターでも良いが、例えば、ラインフィルター(エアフィルター)、又はミストフィルター、或いはその双方を併用することができる。   If necessary, a filter may be attached to the combustion air passage formed between the outer peripheral surface of the combustion cylinder and the inner peripheral surface of the guide cylinder. When such a filter is attached to the combustion air passage, even if some snow particles and water droplets are still mixed in the air that is reversed in the flow direction and guided into the guide cylinder, this Since it is removed by the filter, it is possible to more completely prevent snow particles and water droplets from flowing into the guide tube. The filter may be any filter that can remove snow particles and water droplets. For example, a line filter (air filter), a mist filter, or both may be used in combination.

さらに、必要があれば、燃焼筒の外周面とガイド筒の内周面との間に形成される燃焼用空気通路には邪魔板を取り付けても良い。燃焼用空気通路に斯かる邪魔板が取り付けられている場合には、流れ方向を反転させガイド筒内に導かれる空気の中に、仮に若干の雪粒や水滴が依然として混入していたとしても、この邪魔板と衝突し、邪魔板にトラップされるので、ガイド筒内に雪粒や水滴が流入することをより完全に防止することができる。   Further, if necessary, a baffle plate may be attached to the combustion air passage formed between the outer peripheral surface of the combustion cylinder and the inner peripheral surface of the guide cylinder. When such a baffle plate is attached to the combustion air passage, even if some snow particles and water droplets are still mixed in the air that is reversed in the flow direction and guided into the guide cylinder, Since it collides with this baffle plate and is trapped by the baffle plate, it is possible to more completely prevent snow particles and water droplets from flowing into the guide tube.

本発明の融雪用熱風発生装置におけるガイド筒は、その好ましい一態様において、前方に向かうに連れて次第に拡開する拡開部をその前方端に有している。ガイド筒の前方端が斯かる拡開部を有している場合には、この拡開部によってガイド筒の外周面と外筒の内周面との間に形成される第1空気通路が狭まり、この狭隘部を通過する空気の速度が速まるので、空気に混入している雪粒や水滴の直進性はより高まり、差圧によってその流れ方向を反転する空気との分離がより一層確実になる。   The guide cylinder in the hot air generator for snow melting according to the present invention has, in a preferred embodiment thereof, an expansion portion at its front end that gradually expands toward the front. When the front end of the guide cylinder has such an expanded portion, the first air passage formed between the outer peripheral surface of the guide cylinder and the inner peripheral surface of the outer cylinder is narrowed by the expanded portion. Since the speed of the air passing through this narrow portion is increased, the straightness of snow particles and water droplets mixed in the air is further increased, and separation from the air whose direction of flow is reversed by the differential pressure is further ensured. .

本発明の融雪用熱風発生装置は、その好ましい一態様において、外筒の空気導入口に向かって空気を送り込む送風装置を備えている。この送風装置としては、原則として、外部から大量の空気を取り込んで、外筒の空気導入口に向かって送り込むことができるものであれば、構造や送風メカニズムがどのようなものであって良いが、好ましくは、軸流送風機を用いるのが良い。軸流送風機は、軸方向から吸い込み、軸方向に送風する送風機であり、比較的コンパクトに形成でき、小さな空間内にも配置することができる上に、送風装置として軸流送風機を用いる場合には、雪粒や水滴と空気とを分離することがより容易になるので好ましい。すなわち、軸流送風機を用いると、外部から吸い込まれた雪粒等を含んだ空気は旋回しながら外筒内に吹き込まれるので、質量の大きな雪粒や水滴は遠心力によって第1空気通路及び第2空気通路の外側を流れることになる。したがって、第1空気通路及び第2空気通路の内側は比較的雪粒や水滴の少ない空気となり、この内側の空気を差圧によってガイド筒内に導くことによって、雪粒や水滴の混入をより減少させることができる。   In a preferred embodiment, the snow-melting hot air generator of the present invention includes a blower that feeds air toward the air inlet of the outer cylinder. As a general matter, this blower can take any structure and blower mechanism as long as it can take in a large amount of air from the outside and send it toward the air inlet of the outer cylinder. Preferably, an axial blower is used. An axial blower is a blower that sucks in from the axial direction and blows in the axial direction, can be formed relatively compact, can be placed in a small space, and when an axial blower is used as a blower It is preferable because it becomes easier to separate snow particles and water droplets from air. That is, when an axial flow blower is used, air containing snow particles or the like sucked from the outside is blown into the outer cylinder while swirling. It will flow outside the two air passages. Therefore, the inside of the first air passage and the second air passage becomes air with relatively few snow particles and water droplets, and by introducing the air inside the guide tube by the differential pressure, the contamination of snow particles and water droplets is further reduced. Can be made.

また、送風装置として、上記のような軸流送風機ではない送風機を用いる場合であっても、例えば、流れる空気を旋回させる空気旋回羽根を第1空気通路に取り付けておくことにより、第1空気通路及び第2空気通路内の空気の流れを旋回流とし、質量が大きく、遠心力によって第1空気通路及び第2空気通路の外側を流れる雪粒や水滴と、質量が小さく、第1空気通路及び第2空気通路の内側を流れる空気とを分離することが可能である。第1空気通路を流れる雪粒や水滴を含んだ空気は、上記空気旋回羽根と接触することによって円周方向に回転する力を受け、第1空気通路及び第2空気通路を旋回しながら通過することになる。なお、送風装置として軸流送風機を使用する場合であっても、空気旋回羽根を用いても良いのは勿論であり、軸流送風機と空気旋回羽根を併用する場合には、旋回流をより一層強力なものとし、質量が大きく、遠心力によって第1空気通路及び第2空気通路の外側を流れる雪粒や水滴と、質量が小さく、第1空気通路及び第2空気通路の内側を流れる空気とをより良く分離することが可能になる。   Further, even when a blower that is not an axial blower as described above is used as the blower, for example, by attaching an air swirl blade that swirls flowing air to the first air passage, the first air passage And the flow of air in the second air passage is a swirl flow, the mass is large, the snow particles and water droplets flowing outside the first air passage and the second air passage by centrifugal force, the mass is small, the first air passage and It is possible to separate the air flowing inside the second air passage. The air containing snow particles and water droplets flowing through the first air passage receives a force rotating in the circumferential direction by contacting with the air swirl blade, and passes through the first air passage and the second air passage while swirling. It will be. In addition, even when an axial blower is used as a blower, it is needless to say that an air swirl vane may be used, and when an axial blower and an air swirl vane are used in combination, the swirl flow is further increased. Snow particles and water droplets that are strong and have a large mass and flow outside the first air passage and the second air passage by centrifugal force, and air that has a small mass and flows inside the first air passage and the second air passage Can be better separated.

本発明の融雪用熱風発生装置において、前記送風装置は外筒に固定的に取り付けられたものであっても良いが、メンテナンスの容易性や持ち運びの容易性の観点からは、前記送風装置は外筒に対して着脱自在に取り付けられているのが望ましい。また、同じく、メンテナンスの容易性や持ち運びの容易性の観点からは、本発明の融雪用熱風発生装置を構成するガイド筒、燃焼筒、及びバーナは、外筒に対して着脱自在に取り付けられているのが望ましい。   In the hot air generating apparatus for snow melting according to the present invention, the blower may be fixedly attached to the outer cylinder. However, from the viewpoint of ease of maintenance and ease of carrying, the blower is external. It is desirable that it is detachably attached to the cylinder. Similarly, from the viewpoint of ease of maintenance and portability, the guide cylinder, combustion cylinder, and burner constituting the snow melting hot air generator of the present invention are detachably attached to the outer cylinder. It is desirable.

本発明の融雪用熱風発生装置は、その外筒の空気吹出口をダクトに接続して、主として、鉄道線路の融雪に用いられるが、鉄道線路の融雪に限られず、熱風を用いて融雪するものである限り、どのような場所で、どのような対象物の融雪に用いても良いことは勿論である。   The hot air generator for melting snow according to the present invention has an air outlet of its outer cylinder connected to a duct, and is mainly used for melting snow on a railway track, but is not limited to melting snow on a railway track, and melts snow using hot air. Of course, any object may be used for melting snow on any object as long as it is.

本発明の融雪用熱風発生装置によれば、外部から取り込む空気に不可避的に雪粒や水滴が混入する場合であっても、バーナの点火プラグや炎検出器に水分が付着することがないので、吹雪のときであってもバーナが確実に点火し、トラブルの発生なく、必要箇所の融雪をトラブルなく行うことができるという利点が得られる。   According to the hot air generator for melting snow of the present invention, even if snow particles or water droplets are inevitably mixed in the air taken in from the outside, moisture does not adhere to the spark plug of the burner or the flame detector. Even in the event of a snowstorm, the burner can be ignited reliably, and there can be obtained an advantage that snow can be melted at a necessary location without any trouble and without trouble.

本発明の融雪用熱風発生装置と送風装置の一例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows an example of the hot air generator for snow melting of this invention, and an air blower. 送風装置が接続された状態の融雪用熱風発生装置の一例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows an example of the hot-air generator for snow melting of the state to which the air blower was connected. 本発明の融雪用熱風発生装置の他の一例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows another example of the hot air generator for snow melting of this invention. 本発明の融雪用熱風発生装置のさらに他の一例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows another example of the hot air generator for snow melting of this invention. 本発明の融雪用熱風発生装置のさらに他の一例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows another example of the hot air generator for snow melting of this invention.

以下、図面を用いて本発明の融雪用熱風発生装置を説明するが、本発明が図示のものに限られないことは勿論である。   Hereinafter, although the hot-air generator for snow melting of this invention is demonstrated using drawing, this invention is not limited to the thing of illustration.

図1は、本発明の融雪用熱風発生装置の一例を示す部分断面図である。図1において、1は本発明の融雪用熱風発生装置であり、2は融雪用熱風発生装置1を構成する外筒、3はガイド筒、4は燃焼筒、5はバーナ、6はバーナ5に燃料ガスを供給する燃料ガス供給管、7は点火プラグ、8は炎検出器、9は制御装置、10は燃料ガス源、11は絞り板、12は送風装置である。   FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing an example of a hot air generator for melting snow according to the present invention. In FIG. 1, 1 is a hot air generator for snow melting of the present invention, 2 is an outer cylinder constituting the hot air generator 1 for snow melting, 3 is a guide cylinder, 4 is a combustion cylinder, 5 is a burner, and 6 is a burner 5. A fuel gas supply pipe for supplying fuel gas, 7 is a spark plug, 8 is a flame detector, 9 is a control device, 10 is a fuel gas source, 11 is a throttle plate, and 12 is a blower.

本例において、外筒2は、前後が開口した円筒形状をしており、後方に空気導入口2aを有し、前方に空気吹出口2bを有している。因みに、本明細書において前方とは、送風装置12によって送り込まれる空気が流れていく下流側の方向をいい、後方とは送風装置12によって送り込まれる空気が流れてくる上流側の方向をいうものとする。   In this example, the outer cylinder 2 has a cylindrical shape with the front and rear opened, and has an air inlet 2a at the rear and an air outlet 2b at the front. Incidentally, in this specification, the front means the downstream direction in which the air sent by the blower 12 flows, and the rear means the upstream direction in which the air sent by the blower 12 flows. To do.

ガイド筒3は、図1に断面を示すとおり、後方端が有底で前方端が開口した円筒のカップ状をしており、有底の後方端が外筒2の後方側に位置し、開口している前方端が外筒2の前方側に位置するように、外筒2内に、外筒2と同軸に配置されている。ガイド筒3の外周面と外筒2の内周面との間には第1空気通路Aが形成される。   As shown in the cross section of FIG. 1, the guide tube 3 has a cylindrical cup shape with a rear end having a bottom and a front end opened, and the bottom rear end is located on the rear side of the outer tube 2 and is opened. The outer cylinder 2 is disposed coaxially with the outer cylinder 2 so that the front end of the outer cylinder 2 is located on the front side of the outer cylinder 2. A first air passage A is formed between the outer peripheral surface of the guide tube 3 and the inner peripheral surface of the outer tube 2.

燃焼筒4は、前後が開口した円筒形状をしており、後方に燃焼用空気導入口4aを有し、前方に燃焼ガス吹出口4bを有している。燃焼筒4は、燃焼用空気導入口4aがガイド筒3の内側に位置するように、外筒2と前後方向を揃えて、外筒2内に外筒2と同軸に配置されている。これにより、燃焼筒4の燃焼用空気導入口4aはガイド筒3内に開口することになる。燃焼筒4の外周面と外筒2の内周面との間には第2空気通路Bが形成され、燃焼筒4の外周面とガイド筒3の内周面との間には燃焼用空気通路Cが形成される。なお、本例においては、外筒2、ガイド筒3、及び燃焼筒4は、いずれも断面が円形の円筒形状を有しているが、これら部材の形状が円筒形状に限られないことはいうまでもない。また、外筒2、ガイド筒3、及び燃焼筒4は必ずしも同軸に配置される必要はないが、円周方向に偏りのない空気や燃焼ガスの流れを形成する上では、外筒2、ガイド筒3、及び燃焼筒4の三者が同軸に配置されるのが好ましい。   The combustion cylinder 4 has a cylindrical shape with front and rear openings, and has a combustion air inlet 4a at the rear and a combustion gas outlet 4b at the front. The combustion cylinder 4 is arranged coaxially with the outer cylinder 2 in the outer cylinder 2 with the outer cylinder 2 aligned in the front-rear direction so that the combustion air inlet 4 a is located inside the guide cylinder 3. As a result, the combustion air inlet 4 a of the combustion cylinder 4 opens into the guide cylinder 3. A second air passage B is formed between the outer peripheral surface of the combustion cylinder 4 and the inner peripheral surface of the outer cylinder 2, and combustion air is formed between the outer peripheral surface of the combustion cylinder 4 and the inner peripheral surface of the guide cylinder 3. A passage C is formed. In this example, the outer cylinder 2, the guide cylinder 3, and the combustion cylinder 4 all have a cylindrical shape with a circular cross section, but the shape of these members is not limited to a cylindrical shape. Not too long. The outer cylinder 2, the guide cylinder 3, and the combustion cylinder 4 are not necessarily arranged coaxially. However, in order to form a flow of air and combustion gas that is not biased in the circumferential direction, the outer cylinder 2, the guide It is preferable that the three of the cylinder 3 and the combustion cylinder 4 are arranged coaxially.

バーナ5は、火炎が燃焼筒4の前方、すなわち、燃焼ガス吹出口4bに向かう向きに燃焼筒4内に配置されている。5aは、燃料ガス供給管6から供給される燃料ガスの噴出口、5bは燃焼用空気が噴出する空気口を備えた保炎体、5cは燃焼用空気の通路である。なお、バーナ5としては、図示のものに限られず、燃焼用空気の供給を受けて都市ガス、プロパンガス、天然ガスなどの気体燃料を燃焼させるものであれば、どのような形状、構造のバーナであっても良く、場合によっては、液体燃料を気体状にして空気と混合し燃焼させるタイプのバーナであっても良い。   The burner 5 is disposed in the combustion cylinder 4 so that the flame is directed in front of the combustion cylinder 4, that is, in the direction toward the combustion gas outlet 4b. 5a is a jet port for fuel gas supplied from the fuel gas supply pipe 6, 5b is a flame holder having an air port through which combustion air is jetted, and 5c is a passage for combustion air. The burner 5 is not limited to the one shown in the figure, and any shape and structure may be used as long as it is supplied with combustion air and burns gaseous fuel such as city gas, propane gas, and natural gas. In some cases, a burner of a type in which liquid fuel is gaseous and mixed with air and burned may be used.

点火プラグ7及び炎検出器8は燃焼筒4内に配置されており、無線又は有線で制御装置9に接続されている。また、燃料ガス供給管6に燃料ガスを供給する燃料ガス源10も制御装置9に接続されている。また、絞り板11は平坦なドーナツ形状を有しており、外筒2の前方端部に取り付けられ、第2空気通路Bの流路抵抗として機能する。なお、本例においては、絞り板11は、外筒2に取り付けられ、外筒2から燃焼筒4に向かって内側に突出しているが、逆に、燃焼筒4に取り付けて、燃焼筒4から外筒2に向かって外側に突出させても良い。   The spark plug 7 and the flame detector 8 are disposed in the combustion cylinder 4 and are connected to the control device 9 wirelessly or by wire. A fuel gas source 10 that supplies fuel gas to the fuel gas supply pipe 6 is also connected to the control device 9. The diaphragm plate 11 has a flat donut shape, is attached to the front end portion of the outer cylinder 2, and functions as a flow path resistance of the second air passage B. In this example, the diaphragm plate 11 is attached to the outer cylinder 2 and protrudes inward from the outer cylinder 2 toward the combustion cylinder 4, but conversely, it is attached to the combustion cylinder 4 and extends from the combustion cylinder 4. You may make it protrude outside toward the outer cylinder 2. FIG.

送風装置12は、本例の場合、2段に連結された軸流送風機12a、12bから構成され、かつ、融雪用熱風発生装置1とは別体に構成されている。送風装置12は、その前方端で外筒2の後方端、すなわち、空気導入口2aと着脱自在に接続され、使用時において、送風装置12の後方端は外部からの空気の取込口に接続される。なお、送風装置12としては、例えば、シロッコファンのような軸流送風機とは異なる送風機構の送風装置を用いても良いが、本例におけるように送風装置12として軸流送風機12a、12bを用いる場合には、旋回流が発生し、外部から取り込まれた空気は旋回しながら外筒2内に流入することになるので好ましい。すなわち、外部から取り込まれた空気が旋回しながら外筒2内に流入すると、質量の大きな雪粒や水滴は遠心力によって外筒2内の比較的外側を流れ、外筒2内の内側を流れる空気には雪粒や水滴の混入が少なくなる。したがって、その内側を流れる空気を、第2空気通路とガイド筒3内の圧力差によって流れの方向を反転させ、ガイド筒3内に導くことによって、雪粒や水滴が燃焼筒4に流入するのを極力防止することができる。軸流送風機12a、12bは必ずしも2段に設ける必要はなく、1段であっても良い。   In the case of this example, the air blower 12 is comprised from the axial flow fans 12a and 12b connected by 2 steps | paragraphs, and is comprised separately from the hot air generator 1 for snow melting. The blower device 12 is detachably connected to the rear end of the outer cylinder 2 at its front end, that is, the air introduction port 2a. In use, the rear end of the blower device 12 is connected to an air intake port from the outside. Is done. As the blower 12, for example, a blower having a blower mechanism different from an axial blower such as a sirocco fan may be used. However, as in the present example, the axial blowers 12a and 12b are used as the blower 12. In such a case, a swirling flow is generated, and air taken in from the outside flows into the outer cylinder 2 while swirling, which is preferable. That is, when air taken in from the outside flows into the outer cylinder 2 while turning, snow particles and water droplets having a large mass flow on the relatively outer side in the outer cylinder 2 due to centrifugal force, and flow on the inner side in the outer cylinder 2. The air is less contaminated with snow particles and water droplets. Therefore, the direction of the flow of the air flowing inside thereof is reversed by the pressure difference between the second air passage and the guide cylinder 3 and guided into the guide cylinder 3, whereby snow particles and water droplets flow into the combustion cylinder 4. Can be prevented as much as possible. The axial fans 12a and 12b are not necessarily provided in two stages, and may be provided in one stage.

なお、送風装置12として、例えば、シロッコファンのような軸流送風機とは異なる送風機構の送風装置を用いる場合であっても、図示しない空気旋回羽根を用いることによって、外筒2内に旋回流を発生させることが可能である。そのような空気旋回羽根は、例えば、第1空気通路内に取り付けるのが好ましいが、第1空気通路よりも外筒2の前方側であっても良いし、送風装置12に取り付けても良い。いずれにせよ、旋回流を発生させることによって、質量の大きな雪粒や水滴は遠心力によって外筒2内の比較的外側を流れ、外筒2内の内側を流れる空気には雪粒や水滴の混入が少なくなるので、差圧によって進行方向を反転させ、ガイド筒3内に流入する空気に混入する雪粒や水滴を極力低減防止することができる。また、送風装置12として軸流送風機を用いる場合であっても、上述した空気旋回羽根を取り付けることによって、外筒2内に発生する旋回流をより一層強力なものとし、雪粒や水滴と空気とをより完全に分離することが可能である。   Even when a blower having a blower mechanism different from an axial blower such as a sirocco fan is used as the blower 12, for example, a swirl flow in the outer cylinder 2 is obtained by using an air swirl blade (not shown). Can be generated. Such air swirl vanes are preferably mounted in the first air passage, for example, but may be on the front side of the outer cylinder 2 relative to the first air passage or may be mounted on the blower 12. In any case, by generating a swirling flow, large-sized snow particles and water droplets flow relatively outside the outer cylinder 2 due to centrifugal force, and the air flowing inside the outer cylinder 2 contains snow particles and water droplets. Since mixing is reduced, the traveling direction is reversed by the differential pressure, and snow particles and water droplets mixed in the air flowing into the guide cylinder 3 can be reduced and prevented as much as possible. Moreover, even when an axial blower is used as the blower 12, the swirl flow generated in the outer cylinder 2 is made stronger by attaching the air swirl blade described above, and snow particles, water droplets and air Can be separated more completely.

以下、図2を用いて、図1に示す融雪用熱風発生装置1の動作を説明する。図2は、図1に示す送風装置12が図1に示す融雪用熱風発生装置1に取り付けられ、その前方端で外筒2の空気導入口2aと接続された状態を示している。図2において、まず、送風装置12が起動されると、軸流送風機12a、12bによって外部の空気が吸引され外筒2の空気導入口2aに送り込まれる。空気導入口2aに送り込まれた空気は旋回しながら第1空気通路Aから第2空気通路Bを通過して外筒2の空気吹出口2bへと進行するが、空気に混入している雪粒や水滴は質量が大きいので遠心力によって第1空気通路A及び第2空気通路Bの外側近傍を通過し、第1空気通路A及び第2空気通路Bの内側には、比較的雪粒や水滴の混入の少ない空気が流れることになる。   Hereinafter, the operation of the hot air generator 1 for melting snow shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows a state in which the air blower 12 shown in FIG. 1 is attached to the snow-melting hot air generator 1 shown in FIG. 1 and is connected to the air inlet 2a of the outer cylinder 2 at its front end. In FIG. 2, first, when the air blower 12 is activated, external air is sucked by the axial flow fans 12 a and 12 b and sent to the air inlet 2 a of the outer cylinder 2. The air sent to the air inlet 2a passes through the second air passage B from the first air passage A while turning and proceeds to the air outlet 2b of the outer cylinder 2, but the snow particles mixed in the air Since the mass of water and water droplets is large, they pass through the vicinity of the outside of the first air passage A and the second air passage B by centrifugal force, and relatively small snow particles and water droplets are inside the first air passage A and the second air passage B. Air with less contamination will flow.

一方、外筒2の前端部には絞り板11が流路抵抗として設けられているので、第2空気通路Bの内圧は上昇し、ガイド筒3内の圧力との間に差圧(ガイド筒3内が第2空気通路Bに対して相対的に低圧)が発生する。この差圧によって、燃焼用空気通路Cの近傍を流れる空気はその一部が吸引され、吸引された空気は進行方向を反転して、燃焼用空気通路Cを通ってガイド筒3内に流入することになる。このとき、燃焼用空気通路Cの近傍を流れる空気に雪粒や水滴が混じっていたとしても、雪粒や水滴は質量が大きく慣性が大きいので、第2空気通路Bとガイド筒3内の差圧によっては進行方向を反転することなく、そのまま第2空気通路Bを進行し、外筒2の空気吹出口2bから外部へと流出する。しかも、上記差圧によってガイド筒3内に吸引される空気は、第1空気通路A及び第2空気通路Bの内側を流れる、本来的に雪粒や水滴の混入の少ない空気であるので、ガイド筒3内に雪粒や水滴が流入する可能性は極めて少ない。   On the other hand, since the throttle plate 11 is provided as a flow path resistance at the front end portion of the outer cylinder 2, the internal pressure of the second air passage B rises and the pressure difference between the pressure in the guide cylinder 3 (guide cylinder) 3 is low pressure relative to the second air passage B). Due to this differential pressure, part of the air flowing in the vicinity of the combustion air passage C is sucked, and the sucked air reverses the traveling direction and flows into the guide cylinder 3 through the combustion air passage C. It will be. At this time, even if snow particles and water droplets are mixed in the air flowing in the vicinity of the combustion air passage C, since the snow particles and water droplets have large mass and large inertia, the difference between the second air passage B and the guide cylinder 3 is large. Depending on the pressure, the air travels in the second air passage B as it is without reversing the traveling direction, and flows out from the air outlet 2b of the outer cylinder 2 to the outside. In addition, the air sucked into the guide cylinder 3 by the differential pressure is air that flows inside the first air passage A and the second air passage B and is essentially free of snow particles and water droplets. The possibility of snow particles and water droplets flowing into the cylinder 3 is extremely low.

送風装置12の動作が安定した状態になると、制御装置9が作動し、燃料ガス源10から燃料ガスをバーナ5に送り込むとともに、点火プラグ7を作動させ、バーナ5を点火する。また、炎検出器8は、確実にバーナが点火された状態にあるか否かを検出する。点火されたバーナ5が発生する高温の燃焼ガスは燃焼筒4内を進行し、燃焼ガス吹出口4bから出たところで第2空気通路Bを通過してきた空気と混じりあり、熱風となって外筒2の空気吹出口2bから外部へと流出する。流出した熱風が、ダクト等によって適宜の場所に導かれ、融雪に利用されることはいうまでもない。   When the operation of the air blower 12 becomes stable, the control device 9 operates to send fuel gas from the fuel gas source 10 to the burner 5 and to operate the spark plug 7 to ignite the burner 5. Further, the flame detector 8 detects whether or not the burner is in an ignited state. The high-temperature combustion gas generated by the ignited burner 5 travels through the combustion cylinder 4 and is mixed with the air that has passed through the second air passage B when it exits from the combustion gas outlet 4b, and becomes hot air. 2 flows out from the air outlet 2b. It goes without saying that the hot air that has flowed out is guided to an appropriate place by a duct or the like and used for melting snow.

上記のとおり、本例の融雪用熱風発生装置1においては、送風装置12によって外部から取り込まれた大量の空気は、その一部が燃焼用空気として利用され、残部は、バーナ5が発生する高温の燃焼ガスと混じり合って熱風となり、融雪に利用されるが、第2空気通路Bとガイド筒3内との間に発生する差圧によって、質量の小さな空気のみがその進行方向を反転させてガイド筒3内に流入し、質量の大きな雪粒や水滴は、そのまま外筒2の空気吹出口2bから外部へと流出するように構成されている。このため、外部から取り込んだ空気の一部を燃焼用空気として利用しても、不可避的に混入する雪粒や水滴によって、バーナ5の点火プラグ7や炎検出器9に水分が付着することがない。   As described above, in the hot air generator 1 for snow melting of the present example, a large amount of air taken in from the outside by the blower 12 is partially used as combustion air, and the rest is a high temperature generated by the burner 5. However, only the air with a small mass reverses its traveling direction due to the differential pressure generated between the second air passage B and the guide tube 3. Snow particles and water droplets that flow into the guide tube 3 and have a large mass are configured to flow out from the air outlet 2b of the outer tube 2 as they are. For this reason, even if a part of the air taken in from the outside is used as combustion air, water may adhere to the spark plug 7 and the flame detector 9 of the burner 5 due to inevitably mixed snow particles and water droplets. Absent.

また、本例の融雪用熱風発生装置1においては、送風装置12として軸流送風機12a、12bが用いられているので、外筒2内に送り込まれる空気は旋回流となり、質量の大きな雪粒や水滴は外側を流れ、差圧によって進行方向を反転させてガイド筒3内に流入する内側を流れる空気には雪粒や水滴の混入が極めて少ないものとなる。このため、第2空気通路Bとガイド筒3内との間に発生する差圧による空気の流れ方向の反転と相俟って、ガイド筒3内に流入する空気中に雪粒や水滴が混入することを極めて有効に防止することができる。   Moreover, in the hot-air generator 1 for snow melting of this example, since the axial blowers 12a and 12b are used as the air blower 12, the air sent into the outer cylinder 2 turns into a swirl flow, and snow particles with large mass and The water droplets flow outside and the air flowing inside the guide tube 3 by reversing the direction of travel by the differential pressure contains very little snow particles or water droplets. For this reason, in combination with the reversal of the air flow direction due to the differential pressure generated between the second air passage B and the guide cylinder 3, snow particles and water droplets are mixed into the air flowing into the guide cylinder 3. This can be prevented very effectively.

図3は、本発明の融雪用熱風発生装置の他の一例を示す部分断面図であり、送風装置12が融雪用熱風発生装置1に取り付けられた状態を示している。本例の融雪用熱風発生装置1は、絞り板11の代わりに送風機13が設けられている点が、図1に示した融雪用熱風発生装置1と異なっている。送風機13は、図に示すとおり、ガイド筒3内に設けられ、ガイド筒3内の空気を燃焼筒4の燃焼用空気導入口4aに送り込む機能を有している。   FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing another example of the hot air generator for melting snow of the present invention, and shows a state where the blower 12 is attached to the hot air generator 1 for melting snow. The hot air generator 1 for snow melting of this example is different from the hot air generator 1 for snow melting shown in FIG. 1 in that a blower 13 is provided instead of the diaphragm plate 11. As shown in the figure, the blower 13 is provided in the guide cylinder 3 and has a function of sending air in the guide cylinder 3 to the combustion air inlet 4 a of the combustion cylinder 4.

図3に示す融雪用熱風発生装置1の動作は基本的に図1の融雪用熱風発生装置1と同じであるが、第2空気通路Bとガイド筒3内との間の差圧が、第2空気通路Bの流路抵抗となる絞り板11によってもたらされるのではなく、送風機13によってガイド筒3内の空気を強制的に燃焼筒4の燃焼用空気導入口4aに送り込むことによってもたらされる点が異なっている。   The operation of the hot air generator 1 for snow melting shown in FIG. 3 is basically the same as that of the hot air generator 1 for snow melting shown in FIG. 1, but the differential pressure between the second air passage B and the guide tube 3 is 2 It is not brought about by the throttle plate 11 that becomes the flow resistance of the air passage B, but is brought about by forcibly sending the air in the guide cylinder 3 into the combustion air inlet 4 a of the combustion cylinder 4 by the blower 13. Are different.

本例の融雪用熱風発生装置1においても、第2空気通路Bとガイド筒3内との間の差圧によって、燃焼用空気通路Cの近傍を流れる空気はその一部が吸引され、進行方向を反転して、燃焼用空気通路Cを通ってガイド筒3内に流入することになる。このとき、燃焼用空気通路Cの近傍を流れる空気に雪粒や水滴が混じっていたとしても、雪粒や水滴は質量が大きく慣性が大きいので、第2空気通路Bとガイド筒3内の差圧によっては進行方向を反転することなく、そのまま第2空気通路Bを進行し、外筒2の空気吹出口2bから外部へと流出する。しかも、上記差圧によってガイド筒3内に吸引される空気は、旋回流に伴う遠心力によって質量の大きな雪粒や水滴が外側に偏在しているので、本来的に雪粒や水滴の混入の少ない空気である。   Also in the hot air generator 1 for snow melting of this example, a part of the air flowing in the vicinity of the combustion air passage C is sucked by the differential pressure between the second air passage B and the guide cylinder 3, and the traveling direction , And flows into the guide tube 3 through the combustion air passage C. At this time, even if snow particles and water droplets are mixed in the air flowing in the vicinity of the combustion air passage C, since the snow particles and water droplets have large mass and large inertia, the difference between the second air passage B and the guide cylinder 3 is large. Depending on the pressure, the air travels in the second air passage B as it is without reversing the traveling direction, and flows out from the air outlet 2b of the outer cylinder 2 to the outside. In addition, the air sucked into the guide tube 3 by the differential pressure has snow particles and water droplets with large mass unevenly distributed outward due to the centrifugal force accompanying the swirling flow. There is less air.

このように、本例の融雪用熱風発生装置1においても、ガイド筒3内に流入する空気中に雪粒や水滴が混入することが極めて有効に防止されるので、外部から取り込んだ空気の一部を燃焼用空気として利用しても、不可避的に混入する雪粒や水滴によって、バーナ5の点火プラグ7や炎検出器9に水分が付着し、バーナが点火しなくなるといったトラブルが発生することがない。   As described above, also in the hot air generating apparatus 1 for melting snow of this example, it is very effectively prevented that snow particles and water droplets are mixed in the air flowing into the guide tube 3, so that one of the air taken in from the outside is prevented. Even if the part is used as combustion air, there is a problem in that moisture adheres to the spark plug 7 and the flame detector 9 of the burner 5 due to inevitably mixed snow particles and water droplets, and the burner does not ignite. There is no.

なお、ガイド筒3内と第2空気通路Bとの間に差圧を発生させ、ガイド筒3内を相対的に低圧にする手段として、第2空気通路Bに設けられる絞り部11などの流路抵抗と、ガイド筒3内に設けられる送風機13とを併用しても良いことは勿論である。   As a means for generating a differential pressure between the guide cylinder 3 and the second air passage B to make the guide cylinder 3 relatively low in pressure, the flow of the throttle portion 11 provided in the second air passage B or the like is reduced. Of course, the road resistance and the blower 13 provided in the guide tube 3 may be used in combination.

図4は、本発明の融雪用熱風発生装置のさらに他の一例を示す部分断面図であり、図3と同様に、送風装置12が融雪用熱風発生装置1に取り付けられた状態を示している。本例の融雪用熱風発生装置1は、ガイド筒3が前方先端に拡開部3aを有しており、かつ、燃焼用空気通路Cに邪魔板3b及び邪魔板4cが設けられている点、及びバーナ5がコーン状バーナである点が、図3に示した融雪用熱風発生装置1と異なっている。また、バーナ5がコーン状バーナであり、そのコーンの内側が燃焼室になるので、点火プラグ7及び炎検出器8は、バーナ5のコーンに内側に配置されている。   FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing still another example of the snow melting hot air generator of the present invention, and shows a state in which the blower 12 is attached to the snow melting hot air generator 1 as in FIG. 3. . In the hot air generator 1 for snow melting of this example, the guide tube 3 has an expanded portion 3a at the front tip, and the baffle plate 3b and the baffle plate 4c are provided in the combustion air passage C. And the point to which the burner 5 is a cone-shaped burner differs from the hot-air generator 1 for snow melting shown in FIG. Further, since the burner 5 is a cone-shaped burner and the inside of the cone becomes a combustion chamber, the spark plug 7 and the flame detector 8 are disposed inside the cone of the burner 5.

拡開部3aは、図4に示すとおり、ガイド筒3の前方端が前方に向かうに連れて次第に拡開する拡開部であり、ちょうど、ガイド筒3の前方端を外側に向かった押し広げた形状を有している。ガイド筒3の前方端に拡開部3aが存在する場合には、拡開部3aによってガイド筒3の外周面と外筒2の内周面との間に形成される第1空気通路Aが狭まり、この狭隘部を通過する空気の速度が速まることになる。その結果、第1空気通路Aを通過する空気に混入している雪粒や水滴の直進性はより高まり、雪粒や水滴は、ガイド筒3内と第2空気通路Bとの差圧によってその流れ方向を反転することなく、外筒2の空気吹出口2bから外部へと流出し、ガイド筒3内に流入する空気に雪粒や水滴が混入する割合は一層低下する。   As shown in FIG. 4, the expansion portion 3 a is an expansion portion that gradually expands as the front end of the guide tube 3 heads forward, and just pushes the front end of the guide tube 3 outward. It has a different shape. When the expanded portion 3a is present at the front end of the guide tube 3, the first air passage A formed between the outer peripheral surface of the guide tube 3 and the inner peripheral surface of the outer tube 2 is formed by the expanded portion 3a. The speed of the air passing through this narrow part is increased. As a result, the straightness of the snow particles and water droplets mixed in the air passing through the first air passage A is further increased, and the snow particles and water droplets are caused by the differential pressure between the guide tube 3 and the second air passage B. Without reversing the flow direction, the rate at which snow particles and water droplets mix into the air that flows out from the air outlet 2b of the outer cylinder 2 and flows into the guide cylinder 3 is further reduced.

また、燃焼用空気通路Cに邪魔板3b及び邪魔板4cが設けられているので、流れ方向を反転させガイド筒3内に導かれる空気の中に、仮に若干の雪粒や水滴が依然として混入していたとしても、この邪魔板3b及び4cと衝突し、邪魔板3b及び4cにトラップされるので、ガイド筒3内に雪粒や水滴が流入することをより完全に防止することができる。   In addition, since the baffle plate 3b and the baffle plate 4c are provided in the combustion air passage C, some snow particles and water droplets are still mixed into the air guided in the guide cylinder 3 by reversing the flow direction. Even if this occurs, it collides with the baffle plates 3b and 4c and is trapped by the baffle plates 3b and 4c, so that it is possible to more completely prevent snow particles and water droplets from flowing into the guide tube 3.

図5は、本発明の融雪用熱風発生装置のさらに他の一例を示す部分断面図であり、図3及び図4と同様に、送風装置12が融雪用熱風発生装置1に取り付けられた状態を示している。本例の融雪用熱風発生装置1は、燃焼用空気通路Cに、邪魔板3b及び邪魔板4cではなく、フィルター14が設けられている点が、図4に示した融雪用熱風発生装置1と異なっている。   FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing still another example of the hot air generator for melting snow according to the present invention. Similarly to FIGS. 3 and 4, the blower 12 is attached to the hot air generator 1 for melting snow. Show. The snow melting hot air generator 1 of this example is different from the snow melting hot air generator 1 shown in FIG. 4 in that the combustion air passage C is provided with a filter 14 instead of the baffle plate 3b and the baffle plate 4c. Is different.

燃焼用空気通路Cに斯かるフィルター14が取り付けられている場合には、流れ方向を反転させガイド筒3内に導かれる空気の中に、仮に若干の雪粒や水滴が依然として混入していたとしても、フィルター14によって除去されるので、ガイド筒3内に雪粒や水滴が流入することをより完全に防止することができる。なお、フィルター14は、雪粒や水滴がガイド筒3内に流入するのを防止できれば良く、防止できる限り、どのようなフィルターを使用しても良いが、例えば、水分や粒子を取り除くラインフィルター(エアフィルター)であっても良いし、さらに細かな粒子を取り除くミストフィルターであっても良く、或いはその双方を併用しても良い。   When such a filter 14 is attached to the combustion air passage C, it is assumed that some snow particles and water droplets are still mixed in the air guided in the guide cylinder 3 by reversing the flow direction. In addition, since it is removed by the filter 14, it is possible to more completely prevent snow particles and water droplets from flowing into the guide tube 3. The filter 14 only needs to prevent snow particles and water droplets from flowing into the guide tube 3, and any filter may be used as long as it can be prevented. For example, a line filter that removes moisture and particles ( Air filter), a mist filter that removes finer particles, or a combination of both.

以上のとおり、本発明の融雪用熱風発生装置1によれば、外部から取り込んだ空気の中に雪粒や水滴が混在していても、雪粒や水滴から分離して空気のみをガイド筒3内に、さらには、バーナ5を備えた燃焼筒4内に流入させることができるので、降雪時や特に吹雪の時に使用しても、バーナ5の点火プラグ7や炎検出器8に水分が付着することがなく、バーナ5を確実に点火して、融雪に必要な熱風を安定的に発生することが可能となる。   As described above, according to the hot air generator 1 for snow melting according to the present invention, even if snow particles and water droplets are mixed in the air taken from the outside, only the air is separated from the snow particles and water droplets to guide the air. In addition, since it can be caused to flow into the combustion cylinder 4 provided with the burner 5, moisture adheres to the spark plug 7 and the flame detector 8 of the burner 5 even when it is used during snowfall or particularly during snowstorms. Therefore, it is possible to reliably ignite the burner 5 and stably generate hot air necessary for melting snow.

以上述べたとおり、本発明の融雪用熱風発生装置は、降雪時や吹雪時など、外部から取り込む空気に雪粒や水滴の混入が避けられない状況下においても、熱源となるバーナの点火を確実に可能とするものであり、降雪地帯における融雪に極めて有効である。したがって、本発明は多大なる産業上の利用可能性を有するものである。   As described above, the hot air generator for melting snow according to the present invention reliably ignites the burner, which is a heat source, even when it is unavoidable to mix snow particles or water droplets in the air taken from outside, such as during snowfall or snowstorm. It is extremely effective for melting snow in snowfall areas. Therefore, the present invention has great industrial applicability.

1 融雪用熱風発生装置
2 外筒
3 ガイド筒
4 燃焼筒
5 バーナ
6 燃料ガス供給管
7 点火プラグ
8 炎検出器
9 制御装置
10 燃料ガス源
11 絞り板
12 送風装置
13 送風機
14 フィルター
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Hot-air generator for snow melting 2 Outer cylinder 3 Guide cylinder 4 Combustion cylinder 5 Burner 6 Fuel gas supply pipe 7 Spark plug 8 Flame detector 9 Control apparatus 10 Fuel gas source 11 Throttle plate 12 Blower 13 Blower 14 Filter

Claims (10)

下記(1)〜(6)を備えている融雪用熱風発生装置;
(1)後方に空気導入口を有し、前方に空気吹出口を有する外筒、
(2)後方端が有底で前方端が開口しているガイド筒であって、前記有底の後方端が前記外筒の後方側に位置し、前記開口している前方端が前記外筒の前方側に位置するように前記外筒内に配置され、前記外筒の内周面との間に第1空気通路を形成するガイド筒、
(3)後方に燃焼用空気導入口を有し、前方に燃焼ガス吹出口を有する燃焼筒であって、前記燃焼用空気導入口が前記ガイド筒内に位置するように前記外筒内に前記外筒と前後方向を揃えて配置され、前記外筒の内周面との間に第2空気通路を形成するとともに、前記ガイド筒の内周面との間に燃焼用空気通路を形成する燃焼筒、
(4)発生する火炎が前記燃焼筒の前方に向かうように前記燃焼筒内に配置されたバーナ、
(5)前記燃焼筒内に配置された点火プラグ及び/又は炎検出器、及び、
(6)前記ガイド筒内の圧力を前記第2空気通路の圧力よりも低圧とする手段。
A hot air generator for melting snow comprising the following (1) to (6);
(1) An outer cylinder having an air inlet at the rear and an air outlet at the front,
(2) A guide tube whose bottom end is bottomed and whose front end is open, wherein the bottomed rear end is positioned on the rear side of the outer tube, and the open front end is the outer tube A guide cylinder which is disposed in the outer cylinder so as to be positioned on the front side of the outer cylinder and forms a first air passage between the inner cylinder and the inner peripheral surface of the outer cylinder,
(3) A combustion cylinder having a combustion air inlet at the rear and a combustion gas outlet at the front, wherein the combustion air inlet is located in the guide cylinder so as to be positioned in the guide cylinder. Combustion that is arranged with the outer cylinder aligned in the front-rear direction, forms a second air passage between the outer cylinder and the inner peripheral surface of the outer cylinder, and forms a combustion air passage between the outer cylinder and the inner peripheral surface of the guide cylinder Tube,
(4) A burner disposed in the combustion cylinder so that the generated flame is directed forward of the combustion cylinder;
(5) a spark plug and / or a flame detector disposed in the combustion cylinder, and
(6) Means for setting the pressure in the guide cylinder to a pressure lower than the pressure in the second air passage.
前記ガイド筒内の圧力を前記第2空気通路の圧力よりも低圧とする手段が、前記第2空気通路に設けられた流路抵抗であるか、前記ガイド筒内の空気を前記燃焼用空気導入口に向かって送り込む送風機であるか、又はその双方である請求項1記載の融雪用熱風発生装置。 The means for setting the pressure in the guide cylinder to be lower than the pressure in the second air passage is a flow resistance provided in the second air passage, or the air in the guide cylinder is introduced into the combustion air. The hot air generator for melting snow according to claim 1, wherein the blower is sent to the mouth or both of them. 前記燃焼用空気通路にフィルターを備えている請求項1又は2記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to claim 1 or 2, wherein a filter is provided in the combustion air passage. 前記燃焼用空気通路に邪魔板を備えている請求項1〜3のいずれかに記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to any one of claims 1 to 3, wherein a baffle plate is provided in the combustion air passage. 前記ガイド筒の前方端が前方に向かうに連れて次第に拡開する拡開部を有している請求項1〜4のいずれかに記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to any one of claims 1 to 4, further comprising an expanding portion that gradually expands as the front end of the guide tube moves forward. 第1空気通路に、第1空気通路を流れる空気を旋回させる空気旋回羽根が設けられている請求項1〜5のいずれかに記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to any one of claims 1 to 5, wherein an air swirl vane for swirling the air flowing through the first air passage is provided in the first air passage. 前記外筒の後方の前記空気導入口に向かって空気を送り込む送風装置を備えている請求項1〜6のいずれかに記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to any one of claims 1 to 6, further comprising a blower that feeds air toward the air inlet port behind the outer cylinder. 前記送風装置が軸流送風機である請求項7記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to claim 7, wherein the blower is an axial blower. 前記送風装置が前記外筒に対して着脱自在に取り付けられている請求項7又は8記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to claim 7 or 8, wherein the blower is detachably attached to the outer cylinder. 前記ガイド筒、前記燃焼筒、及び前記バーナが一体となって前記外筒に対して着脱自在に取り付けられている請求項1〜9のいずれかに記載の融雪用熱風発生装置。 The hot air generator for melting snow according to any one of claims 1 to 9, wherein the guide cylinder, the combustion cylinder, and the burner are integrally attached to the outer cylinder in a detachable manner.
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