JP7135834B2 - Carbon dioxide supply device - Google Patents

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Description

この発明は、炭酸ガス供給装置に関する。 The present invention relates to a carbon dioxide supply device.

炭酸ガス(二酸化炭素)の供給装置として、燃料を燃焼する燃焼装置の排気を用いた構成が知られている。このような燃焼装置としては、例えば、実公昭57-261号公報(特許文献1)に記載されるような屋外設置型の燃焼器を用いることができる。 As a carbon dioxide gas (carbon dioxide) supply device, a configuration using exhaust gas from a combustion device that burns fuel is known. As such a combustion device, for example, an outdoor combustor as described in Japanese Utility Model Publication No. 57-261 (Patent Document 1) can be used.

特許文献1に記載される燃焼器では、燃焼器本体の上面に吸気口が設けられるとともに、吸気口に間隙を有して排気筒が立設される。排気筒は上端を上向きに開放している。そして、排気筒の外周であって燃焼器本体の上方には、吸気口を覆う傘状の防雨板が設けられる。 In the combustor described in Patent Literature 1, an intake port is provided on the upper surface of the combustor body, and an exhaust pipe is erected with a gap in the intake port. The upper end of the exhaust pipe is open upward. An umbrella-shaped rainproof plate covering the intake port is provided on the outer circumference of the exhaust pipe and above the main body of the combustor.

実公昭57-261号公報Japanese Utility Model Publication No. 57-261

特許文献1のような燃焼器では、燃焼器本体の上面に吸気口が配置されるとともに、吸気口と間隙を有して排気筒が配置されているため、排気筒から出力された排気が吸気口に吸い込まれることが懸念される。吸気口に吸い込まれた排気が燃焼器本体に内蔵されるバーナに送られることで、バーナの燃焼状態が悪化することが懸念される。 In a combustor such as that disclosed in Patent Document 1, an intake port is arranged on the upper surface of the combustor body, and an exhaust pipe is arranged with a gap between the intake port and the exhaust pipe. There is concern that it may be sucked into the mouth. There is a concern that the exhaust gas sucked into the intake port is sent to the burner built in the combustor main body, which deteriorates the combustion state of the burner.

本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、本発明の目的は、燃焼機構からの排気を用いた炭酸ガス供給装置において、吸気口への水分および排気の侵入を抑制することが可能な吸排気構成を提供することである。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve such problems. An object of the present invention is to provide an intake/exhaust structure capable of suppressing the

本発明のある局面によれば、炭酸ガス供給装置は、筐体と、吸気筒および排気筒と、吸気ファンと、燃焼機構と、燃焼機構からの排気の通路と、カバー部材とを備える。吸気筒および排気筒は、筐体の複数の面のうちの1つの面に設けられる。吸気ファンは、筐体に内蔵されて、吸気筒内の吸気口から外気を吸入するように構成される。燃焼機構は、筐体に内蔵されて、吸気ファンによって吸入された空気を用いて燃料を燃焼するように構成される。燃焼機構からの排気の通路は、筐体の内部において、燃焼機構と排気筒内の排気口との間に形成される。カバー部材は、筐体の上記1つの面に対して、吸気口を覆うように設けられる。カバー部材は、第1の面および第2の面を有する。第1の面は、吸気筒の上方に位置するとともに、筐体の上記1つの面の平面視において吸気口と重なるように配置される。第2の面は、吸気筒および排気筒の間に、筐体の上記1つの面から起立するように配置される。カバー部材は、第2の面と吸気筒を挟んで反対側が開口している。 According to one aspect of the present invention, a carbon dioxide supply device includes a housing, an intake cylinder and an exhaust cylinder, an intake fan, a combustion mechanism, a passage for exhaust gas from the combustion mechanism, and a cover member. The intake pipe and the exhaust pipe are provided on one surface of the plurality of surfaces of the housing. The intake fan is built in the housing and configured to draw outside air from the intake port in the intake cylinder. The combustion mechanism is built into the housing and configured to burn fuel using air drawn in by the intake fan. A passageway for exhaust from the combustion mechanism is formed inside the housing between the combustion mechanism and an exhaust port in the exhaust stack. The cover member is provided on the one surface of the housing so as to cover the intake port. The cover member has a first side and a second side. The first surface is positioned above the intake cylinder and is arranged so as to overlap the intake port in a plan view of the one surface of the housing. A second surface is positioned between the intake and exhaust stacks and upstanding from the one surface of the housing. The cover member is open on the side opposite to the second surface with the intake cylinder interposed therebetween.

本発明によれば、燃焼機構からの排気を用いた炭酸ガス供給装置において、吸気口への水分および排気の侵入を抑制することが可能な吸排気構成を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an intake/exhaust structure capable of suppressing entry of moisture and exhaust gas into an intake port in a carbon dioxide gas supply device using exhaust gas from a combustion mechanism.

本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置が適用された炭酸ガス供給システムの構成を説明する概略図である。1 is a schematic diagram illustrating the configuration of a carbon dioxide gas supply system to which a carbon dioxide gas supply device according to the present embodiment is applied; FIG. 本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置の内部構成を説明する概略図である。1 is a schematic diagram for explaining the internal configuration of a carbon dioxide gas supply device according to the present embodiment; FIG. 本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置に用いられるダクトフードの構成例を示す外観図である。FIG. 3 is an external view showing a configuration example of a duct hood used in the carbon dioxide gas supply device according to the present embodiment; カバー部材の構成例を示す外観図である。4 is an external view showing a configuration example of a cover member; FIG. 図4の矢印Aの方向から見たカバー部材の外観図である。FIG. 5 is an external view of the cover member viewed from the direction of arrow A in FIG. 4; カバー部材の平面図である。It is a top view of a cover member.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分には同一符号を付して、その説明は原則的に繰返さないものとする。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The same or corresponding parts in the drawings are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will not be repeated in principle.

図1は、本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置が適用された炭酸ガス供給システムの構成例を示す概略図である。 FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of a carbon dioxide supply system to which a carbon dioxide supply device according to the present embodiment is applied.

図1を参照して、炭酸ガス供給装置10は、燃焼機構等を内蔵する筐体100と、ダクトフード200とを備える。ダクトフード200には、ダクト250との接続口210が設けられる。さらに、炭酸ガス供給装置10は、配管181および182を介して、ラジエータ180と接続される。 Referring to FIG. 1 , carbon dioxide gas supply device 10 includes housing 100 containing a combustion mechanism and the like, and duct hood 200 . Duct hood 200 is provided with connection port 210 with duct 250 . Furthermore, the carbon dioxide supply device 10 is connected to a radiator 180 via pipes 181 and 182 .

図2は、本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置の内部構成を説明する概略図である。
図2を参照して、炭酸ガス供給装置10は、筐体100に内蔵された、吸気ファン130、燃焼機構140、および熱交換器155を備える。炭酸ガス供給装置10は、筐体100の複数の面のうちの1つの面に設けられた、吸気筒110および排気筒120をさらに備える。本実施の形態では、吸気筒110による開口によって吸気口111が形成され、排気筒120による開口によって排気口121が形成される。
FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the internal configuration of the carbon dioxide supply device according to the present embodiment.
Referring to FIG. 2 , carbon dioxide supply device 10 includes intake fan 130 , combustion mechanism 140 , and heat exchanger 155 built into housing 100 . The carbon dioxide supply device 10 further includes an intake cylinder 110 and an exhaust cylinder 120 provided on one of the plurality of surfaces of the housing 100 . In this embodiment, the opening formed by the intake cylinder 110 forms the intake port 111 , and the opening formed by the exhaust pipe 120 forms the exhaust port 121 .

吸気ファン130は、吸気口111の近傍に配置される。吸気ファン130は、図示しないファンモータを内蔵しており、ファンモータによって回転駆動されることによって、吸気口111から外気を吸入する。吸気ファン130によって吸入された空気は、燃焼機構140に供給される。 Intake fan 130 is arranged near intake port 111 . The intake fan 130 incorporates a fan motor (not shown), and is driven to rotate by the fan motor, thereby sucking outside air from the intake port 111 . Air taken in by intake fan 130 is supplied to combustion mechanism 140 .

燃焼機構140は、代表的には、吸気ファン130によって吸入された空気を用いて、燃料(例えば、石油、ガス)を燃焼するバーナによって構成することができる。なお、燃焼機構は、燃料の燃焼によって炭酸ガス(二酸化炭素)を含む排気を発生するものであれば、任意の機器を適用することが可能である。なお、本願明細書における「吸気筒」、「吸気口」および「吸気ファン」は、燃焼機構140へ燃焼用の空気を供給するという意味で、「給気筒」、「給気口」および「給気ファン」とそれぞれ言い換えることができる。また、「吸排気構成」を「給排気構成」と言い換えることができる。 Combustion mechanism 140 may typically consist of a burner that burns fuel (eg, oil, gas) using air drawn in by intake fan 130 . Any device can be used as the combustion mechanism as long as it generates exhaust gas containing carbon dioxide gas (carbon dioxide) by burning fuel. It should be noted that the terms “intake cylinder”, “intake port” and “intake fan” in the specification of the present application mean that they supply air for combustion to the combustion mechanism 140. It can be rephrased as "ki fan" respectively. In addition, "air intake/exhaust configuration" can be rephrased as "air supply/exhaust configuration".

燃焼機構140からの高温の排気は、熱交換器155を通過して、排気口121と接続された排気通路170へ出力される。熱交換器155では、排気と液媒体153との間での熱交換によって、液媒体153の温度を上昇させる一方で、排気の温度を低下させることができる。 High-temperature exhaust from combustion mechanism 140 passes through heat exchanger 155 and is output to exhaust passage 170 connected to exhaust port 121 . In the heat exchanger 155, heat exchange between the exhaust gas and the liquid medium 153 increases the temperature of the liquid medium 153 while decreasing the temperature of the exhaust gas.

液媒体153は、循環ポンプ160の作動に応じて、配管181および182と、ラジエータ180(図1)とを含む循環経路内を通流する。これにより、熱交換器155によって温度が上昇した液媒体153は、配管181によってラジエータ180へ送出される。液媒体153は、ラジエータ180を通過することにより温度が低下する。ラジエータ180による温度低下後の液媒体153は、配管182によって熱交換器155へ戻される。このように、液媒体153の放熱体となるラジエータ180を配置することで、熱交換器155による排気温度の低下処理を継続的に実行することが可能となる。なお、ラジエータ180とは異なる放熱体を配置することも可能であり、例えば、ビニールハウス内等に配設された配管を、上記配管181,182および循環ポンプ160と接続することによって、放熱体として用いることも可能である。 Liquid medium 153 flows through a circulation path including pipes 181 and 182 and radiator 180 ( FIG. 1 ) in response to operation of circulation pump 160 . As a result, the liquid medium 153 whose temperature has been raised by the heat exchanger 155 is delivered to the radiator 180 through the pipe 181 . The temperature of the liquid medium 153 is lowered by passing through the radiator 180 . The liquid medium 153 whose temperature has been lowered by the radiator 180 is returned to the heat exchanger 155 through the pipe 182 . By arranging the radiator 180 as a radiator for the liquid medium 153 in this way, it is possible to continuously perform the process of lowering the temperature of the exhaust gas by the heat exchanger 155 . It should be noted that it is also possible to dispose a radiator different from the radiator 180. For example, by connecting piping arranged in a greenhouse or the like to the above-mentioned pipes 181 and 182 and the circulation pump 160, It is also possible to use

熱交換器155を通過した排気は、排気通路170を経由して排気口121へ送られる。熱交換器155の通過後であっても、排気の温度は外気の温度よりも高いため、排気をスムーズに出力するためには、排気口121は、筐体100の天面101に設けることが好ましい。吸気口111についても、排気口121と同じ面、すなわち天面101に設けられる。排気口121および吸気口111を天面101に設けることにより、炭酸ガス供給装置10の設置面積を小さくすることができるため、狭小スペースに炭酸ガス供給装置10を設置する場合に有利である。 The exhaust that has passed through the heat exchanger 155 is sent to the exhaust port 121 via the exhaust passage 170 . Even after passing through the heat exchanger 155, the temperature of the exhaust air is higher than the temperature of the outside air. preferable. The intake port 111 is also provided on the same surface as the exhaust port 121 , ie, on the top surface 101 . By providing the exhaust port 121 and the intake port 111 on the top surface 101, the installation area of the carbon dioxide gas supply device 10 can be reduced, which is advantageous when the carbon dioxide gas supply device 10 is installed in a narrow space.

ダクトフード200は、筐体100の吸気口111および排気口121が設けられた面(図2では天面101)に取り付けられる。ダクトフード200の形状は、後ほど図3を用いて説明するが、ダクトフード200は、複数の面205~207を有する。ダクトフード200の面205には、ダクト250との接続口210が設けられる。 Duct hood 200 is attached to the surface (top surface 101 in FIG. 2) on which intake port 111 and exhaust port 121 of housing 100 are provided. The shape of duct hood 200 will be described later with reference to FIG. 3. Duct hood 200 has a plurality of surfaces 205-207. A surface 205 of the duct hood 200 is provided with a connection port 210 to the duct 250 .

再び図1を参照して、接続口210には、ダクト250の一端が接続される。これにより、炭酸ガス供給装置10の排気口121は、ダクトフード200の内部空間を介してダクト250と連通する。 Referring to FIG. 1 again, one end of duct 250 is connected to connection port 210 . As a result, the exhaust port 121 of the carbon dioxide supply device 10 communicates with the duct 250 via the internal space of the duct hood 200 .

ダクト250には、ビニールハウス等の供給先に対して炭酸ガスを送出するための送風ファン255が配置されることが好ましい。ダクト250は、送風ファン255の下流側で複数の出力管260に分岐される。複数の出力管260は、炭酸ガスの供給先であるビニールハウス等に配設される。すなわち、ダクト250からは、当該供給先に至る炭酸ガスの供給経路が形成されている。 It is preferable that the duct 250 be provided with a blower fan 255 for sending the carbon dioxide gas to a supply destination such as a greenhouse. The duct 250 is branched into a plurality of output pipes 260 on the downstream side of the blower fan 255 . A plurality of output pipes 260 are arranged in a vinyl house or the like to which carbon dioxide gas is supplied. That is, a carbon dioxide gas supply route is formed from the duct 250 to the supply destination.

複数の出力管260を設けることにより、単一の炭酸ガス供給装置10によって複数の供給先に炭酸ガスを供給することができる。さらに、送風ファン255の作動により、各出力管260からは風圧を付与して炭酸ガスを供給することができる。なお、本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置10は、炭酸ガスの供給先が単一であっても同様に適用可能であることについて確認的に記載する。 By providing a plurality of output pipes 260, a single carbon dioxide supply device 10 can supply carbon dioxide to a plurality of supply destinations. Furthermore, by operating the blower fan 255, each output tube 260 can apply air pressure to supply carbon dioxide gas. It should be noted that the carbon dioxide supply device 10 according to the present embodiment can be similarly applied to a single carbon dioxide supply destination.

図3は、ダクトフード200の構成例を示す外観図である。
図3を参照して、ダクトフード200は、例えば直方体形状を有しており、上面205、側面206および底面207を有する。ダクト250との接続口210は、上面205に設けられる。すなわち、上面205は「第3の面」の一実施例に相当する。なお、接続口210についても、排気口121から出力される排気の温度を考慮すると、ダクトフード200の上面205に配置されることが好ましい。
FIG. 3 is an external view showing a configuration example of the duct hood 200. As shown in FIG.
Referring to FIG. 3, duct hood 200 has a rectangular parallelepiped shape, for example, and has top surface 205 , side surface 206 and bottom surface 207 . A connection port 210 with a duct 250 is provided on the upper surface 205 . That is, the upper surface 205 corresponds to an example of a "third surface". Note that the connection port 210 is also preferably arranged on the upper surface 205 of the duct hood 200 in consideration of the temperature of the exhaust gas output from the exhaust port 121 .

直方体形状では、側面206は4個設けられる。側面206の各々には通風口209が形成される。すなわち、側面206は「第4の面」の一実施例に対応する。底面207は、ダクトフード200の取り付け時において、筐体100の、吸気口111および排気口121が形成された天面101に相対する。すなわち、底面207は「第5の面」の一実施例に相当する。なお、各通風口209には、異物侵入防止のための網(図示せず)が取り付けられてもよい。網は、例えば金属製(代表的には、ステンレス製)のメッシュ板を用いて形成することができる。網は通風口209の全面に取り付けることができる。 In the rectangular parallelepiped shape, four side surfaces 206 are provided. A vent 209 is formed in each of the side surfaces 206 . That is, side 206 corresponds to one embodiment of a "fourth side." When the duct hood 200 is attached, the bottom surface 207 faces the top surface 101 of the housing 100 in which the intake port 111 and the exhaust port 121 are formed. That is, the bottom surface 207 corresponds to an example of the "fifth surface". A net (not shown) may be attached to each ventilation port 209 to prevent foreign matter from entering. The net can be formed using, for example, a metal (typically stainless steel) mesh plate. A mesh can be attached to the entire surface of the vent 209 .

ダクトフード200を筐体100の天面101に取り付けることにより、ダクトフード200には、上面205および側面206によってダクトフード200の外部と区画される内部空間が形成される。 By attaching duct hood 200 to top surface 101 of housing 100 , duct hood 200 has an internal space that is separated from the outside of duct hood 200 by top surface 205 and side surfaces 206 .

ダクトフード200の底面207には、吸気口111および排気口121を、ダクトフード200の上記内部空間と連通させるための開口が設けられる。これにより、ダクトフード200を筐体100の天面101に取り付けることで、吸気口111および排気口121の両方が、共通の内部空間と連通する。これにより、吸気口111および排気口121に作用する外部圧力が共通化される。 Bottom surface 207 of duct hood 200 is provided with openings for communicating intake port 111 and exhaust port 121 with the internal space of duct hood 200 . Accordingly, by attaching the duct hood 200 to the top surface 101 of the housing 100, both the intake port 111 and the exhaust port 121 communicate with the common internal space. Thereby, the external pressure acting on the intake port 111 and the exhaust port 121 is made common.

吸気口111および排気口121の間で外部圧力が不均衡になると、吸気圧力および排気圧力の不均衡化により、筐体100の内部、特に、燃焼機構140での圧力が適正値よりも上昇または低下することで燃焼状態が不安定になることが懸念される。特に、送風ファン255が設けられたダクト250を排気筒120(排気口121)のみと接続するような構成とすると、外部圧力の不均衡が顕著になることが懸念される。 When the external pressure becomes imbalanced between the intake port 111 and the exhaust port 121, the imbalance of the intake pressure and the exhaust pressure causes the pressure inside the enclosure 100, in particular at the combustion mechanism 140, to rise or exceed the proper value. There is concern that the combustion state will become unstable due to the decrease. In particular, if the duct 250 provided with the blower fan 255 is configured to be connected only to the exhaust tube 120 (exhaust port 121), there is a concern that the imbalance of the external pressure will become significant.

これに対して、本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置10によれば、吸気口111および排気口121の両方を、ダクトフード200の内部空間に共通に連通させることにより、燃焼機構140での燃焼の不安定化を抑制する吸排気構成を実現することができる。 In contrast, according to the carbon dioxide supply device 10 according to the present embodiment, both the intake port 111 and the exhaust port 121 are commonly communicated with the internal space of the duct hood 200, thereby It is possible to realize an intake/exhaust configuration that suppresses destabilization of combustion.

また、ダクトフード200の内部空間において、通風口209から導入された外気と、排気口121から出力された排気との混合気を、接続口210からダクト250へ供給することができる。この結果、ダクト250を経由して各出力管260から供給される炭酸ガスの過高温を防止できる。 Further, in the internal space of the duct hood 200 , a mixture of the outside air introduced from the ventilation port 209 and the exhaust air output from the exhaust port 121 can be supplied from the connection port 210 to the duct 250 . As a result, the carbon dioxide supplied from each output pipe 260 via the duct 250 can be prevented from being overheated.

その一方で、吸気口111および排気口121が筐体100の同じ面(図1では天面101)に配置されているため、排気口121から出力された排気が吸気口111に吸い込まれることが懸念される。吸気口111に吸い込まれた排気が吸気ファン130を経由して燃焼機構140に送られることで、燃焼機構140における燃焼状態が悪化することが懸念される。 On the other hand, since the intake port 111 and the exhaust port 121 are arranged on the same surface of the housing 100 (top surface 101 in FIG. 1), the exhaust gas output from the exhaust port 121 may be sucked into the intake port 111. Concerned. Exhaust gas sucked into intake port 111 is sent to combustion mechanism 140 via intake fan 130, and there is concern that the combustion state in combustion mechanism 140 may deteriorate.

また、吸気口111が筐体100の天面101に配置されているため、雨水等の水分がダクトフード200または天面101にかかると、吸気口111から水分が浸入することで吸気ファン130等、筐体100に内蔵された部品が故障することが懸念される。なお、排気口121も吸気口111と同様に筐体100の天面101に配置されているが、排気口121には水分によって故障するような部品が配置されていない。また、仮に水分が浸入しても、高温の排気によって水分が蒸発し得る。よって、排気口121への水分の浸入の影響は少ないといえる。 In addition, since the air intake port 111 is arranged on the top surface 101 of the housing 100, if moisture such as rainwater splashes on the duct hood 200 or the top surface 101, the moisture will enter from the air intake port 111, and the air intake fan 130 and the like will be cooled. , there is a concern that parts built in the housing 100 may break down. The exhaust port 121 is also arranged on the top surface 101 of the housing 100 in the same manner as the intake port 111, but the exhaust port 121 does not have a component that can be damaged by moisture. Moreover, even if moisture enters, the moisture may be evaporated by the high-temperature exhaust gas. Therefore, it can be said that the influence of moisture entering the exhaust port 121 is small.

本実施の形態に係る炭酸ガス供給装置10では、吸気口111を覆うようにカバー部材300が設けられる。カバー部材300は、吸気口111および排気口121とともに、ダクトフード200の内部空間に配置される。カバー部材300は、排気口121から出力される排気の侵入および、ダクトフード200外部からの水分の浸入を抑制しつつ、吸気口111から外気の吸入が可能に構成される。以下、図4から図6を用いて、カバー部材300の構成について詳細に説明する。 In the carbon dioxide gas supply device 10 according to the present embodiment, a cover member 300 is provided so as to cover the intake port 111 . The cover member 300 is arranged in the internal space of the duct hood 200 along with the intake port 111 and the exhaust port 121 . The cover member 300 is configured to allow outside air to be drawn in through the intake port 111 while suppressing the intrusion of the exhaust air output from the exhaust port 121 and the infiltration of moisture from the outside of the duct hood 200 . The configuration of the cover member 300 will be described in detail below with reference to FIGS. 4 to 6. FIG.

図4は、カバー部材300の構成例を示す外観図である。なお、図4の外観図では、ダクトフード200の図示が省略されている。図5は、図4のA方向から見た外観図である。図6は、カバー部材300の平面図である。 FIG. 4 is an external view showing a configuration example of the cover member 300. As shown in FIG. Note that the illustration of the duct hood 200 is omitted in the external view of FIG. 4 . FIG. 5 is an external view seen from direction A in FIG. 6 is a plan view of the cover member 300. FIG.

図4および図5を参照して、カバー部材300は、吸気筒110の周囲に設けられる。カバー部材300は、上面301および側面302,303を有する。カバー部材300は、例えばステンレス鋼などで形成される。 Referring to FIGS. 4 and 5, cover member 300 is provided around intake cylinder 110 . Cover member 300 has a top surface 301 and side surfaces 302 and 303 . The cover member 300 is made of, for example, stainless steel.

上面301は、吸気筒110の上方に設けられる。図5に示すように、上面301は、吸気筒110の端部から上方に離間して配置される。図6に示すように、上面301は、筐体100の天面101から見た平面視において、吸気口111と重なるように配置される。すなわち、上面301は「第1の面」の一実施例に相当する。吸気口111の全面を覆うように上面301を配置することで、吸気口111への水分の浸入を効果的に防ぐことができる。 The upper surface 301 is provided above the intake cylinder 110 . As shown in FIG. 5 , the upper surface 301 is spaced upward from the end of the intake cylinder 110 . As shown in FIG. 6 , the upper surface 301 is arranged so as to overlap the intake port 111 in a plan view seen from the top surface 101 of the housing 100 . That is, the upper surface 301 corresponds to an example of the "first surface". By arranging the upper surface 301 so as to cover the entire surface of the intake port 111 , it is possible to effectively prevent moisture from entering the intake port 111 .

図4の例では、カバー部材300の上面301は筐体100の天面101およびダクトフード200の底面207と略平行となるように配置されている。ただし、上面301は、平面視において吸気口111と重なっていれば、必ずしも天面101および底面207と平行に配置されていなくてもよい。 In the example of FIG. 4 , the top surface 301 of the cover member 300 is arranged substantially parallel to the top surface 101 of the housing 100 and the bottom surface 207 of the duct hood 200 . However, the upper surface 301 does not necessarily have to be arranged parallel to the top surface 101 and the bottom surface 207 as long as it overlaps with the intake port 111 in plan view.

側面302は、吸気筒110および排気筒120の間に、天面101から起立するように配置される。すなわち、側面302は「第2の面」の一実施例に相当する。図4の例では、側面302は矩形状を有しており、吸気筒110および排気筒120の延びる方向(図4では上下方向)と同じ方向(すなわち、上下方向)に延びるように配置される。 Side surface 302 is arranged between intake cylinder 110 and exhaust cylinder 120 so as to stand up from top surface 101 . That is, side surface 302 corresponds to an example of a "second surface." In the example of FIG. 4, the side surface 302 has a rectangular shape and is arranged so as to extend in the same direction (that is, the vertical direction) as the direction in which the intake cylinder 110 and the exhaust cylinder 120 extend (the vertical direction in FIG. 4). .

側面303は、ダクトフード200の側面206に取り付けされる。例えば、側面303をねじ等の締結部材によって側面206に取り付けることにより、ダクトフード200の底面207にカバー部材300が固定される。 Side 303 is attached to side 206 of duct hood 200 . For example, the cover member 300 is fixed to the bottom surface 207 of the duct hood 200 by attaching the side surface 303 to the side surface 206 with a fastening member such as a screw.

側面302を吸気筒110および排気筒120の間に配置することにより、排気筒120から出力された排気が吸気筒110に至る経路を遮断することができる。図5に示すように、カバー部材300は、吸気筒110を挟んで側面302と反対側には側面を有しておらず、開口された状態となっている。このような構成とすることにより、外気は、カバー部材300の開口部分および、上面301と吸気筒110の端部との間の隙間を通じて、吸気筒110に導かれることになる。すなわち、排気筒120とは反対側から吸気筒110に向けて外気が導かれる。これにより、吸気口111への排気の侵入を抑制することができる。 By arranging the side surface 302 between the intake cylinder 110 and the exhaust cylinder 120 , it is possible to block the path of the exhaust gas output from the exhaust cylinder 120 reaching the intake cylinder 110 . As shown in FIG. 5, the cover member 300 does not have a side surface on the side opposite to the side surface 302 with the intake cylinder 110 interposed therebetween, and is in an open state. With such a configuration, outside air is led to intake cylinder 110 through the opening of cover member 300 and the gap between upper surface 301 and the end of intake cylinder 110 . That is, outside air is led from the side opposite to the exhaust pipe 120 toward the intake pipe 110 . As a result, it is possible to suppress the entry of exhaust gas into the intake port 111 .

なお、吸気筒110の端部と上面301との間隔(図中の長さLに相当)を狭くすると、吸気口111に水分が浸入しにくくなる一方で、吸気抵抗が高くなるため、吸気が不足して燃焼状態の悪化を招いてしまう。そのため、吸気筒110の端部と上面301との間隔は、実験またはシミュレーションによって、水分の浸入を抑制しつつ、吸気抵抗の増大を抑制し得る適当な長さに設定することが好ましい。 If the distance between the end of the intake cylinder 110 and the upper surface 301 (corresponding to the length L in the drawing) is narrowed, it becomes difficult for water to enter the intake port 111, but the intake resistance increases, so that the intake air is reduced. Insufficient, it will lead to deterioration of the combustion state. Therefore, it is preferable to set the distance between the end of intake cylinder 110 and upper surface 301 through experiments or simulations to an appropriate length that can suppress the infiltration of moisture and suppress the increase in intake resistance.

図5に示すように、側面302には、側面302を貫通するように通風口305が形成される。これにより、カバー部材300の開口部分からカバー部材300の内部に導かれた外気は、吸気筒110に吸入されるとともに、通風口305を通じてカバー部材300の外部(すなわち、排気筒120側)に流れる経路が形成される。このように側面302に通風口305を設けることによって、ダクトフード200の通風口209から吸気筒110に向けて導入された外気がカバー部材300の内側で滞留することを防ぐことができる。その結果、カバー部材300を設けたことによって吸気口111および排気口121の間の外部圧力の均衡が崩れることを防止できる。 As shown in FIG. 5, the side surface 302 is formed with a vent hole 305 penetrating through the side surface 302 . As a result, the outside air introduced into cover member 300 through the opening of cover member 300 is sucked into intake cylinder 110 and flows outside cover member 300 (that is, toward exhaust cylinder 120 ) through vent 305 . A path is formed. By providing the ventilation port 305 in the side surface 302 in this way, it is possible to prevent the outside air introduced from the ventilation port 209 of the duct hood 200 toward the intake cylinder 110 from staying inside the cover member 300 . As a result, provision of the cover member 300 can prevent the external pressure balance between the intake port 111 and the exhaust port 121 from being disturbed.

また、カバー部材300の内部に導かれた外気に排気が含まれている状況であっても、外気とともに排気は通風口305からカバー部材300の外側(排気筒120側)に出力され得る。したがって、カバー部材300の内部に排気が留まることがないため、吸気口111に排気が吸入されることを抑制できる。 Further, even in a situation where the external air led into the cover member 300 contains exhaust air, the exhaust air can be output to the outside of the cover member 300 (exhaust pipe 120 side) from the ventilation openings 305 together with the external air. Therefore, since the exhaust gas does not stay inside the cover member 300 , it is possible to suppress the intake of the exhaust gas into the intake port 111 .

なお、通風口305は、排気筒120から見て吸気筒110よりも離れた位置に形成することが好ましい。具体的には、側面302上において、排気筒120と通風口305との間の距離ができるだけ長くなる位置に通風口305を形成することが好ましい。このようにすると、排気筒120から出力された排気が、通風口305を通じて直接的にカバー部材300の内部に導かれることを抑制することができる。 In addition, it is preferable to form the ventilation port 305 at a position distant from the intake pipe 110 when viewed from the exhaust pipe 120 . Specifically, it is preferable to form the ventilation port 305 on the side surface 302 at a position where the distance between the exhaust pipe 120 and the ventilation port 305 is as long as possible. By doing so, it is possible to prevent the exhaust gas output from the exhaust pipe 120 from being directly guided into the cover member 300 through the ventilation port 305 .

さらに、通風口305は、排気筒120側から側面302を見た場合に、吸気筒110と重ならないように配置することが好ましい。本構成例では、図6に示すように、排気筒120側から側面302を見た場合、通風口305の開口端と、吸気筒110の側面とが重なる位置に、通風口305が配置されていない。通風口305の開口面積が大きくなるに従って、排気筒120から出力された排気が通風口305を通じてカバー部材300の内部に流れ込み、吸気筒110に吸入されやすくなる。吸気筒110と通風口305とが重ならないように通風口305を配置することで、排気筒120から出力された排気が通風口305を通じてそのまま吸気筒110に廻り込むことを抑制できる。 Further, it is preferable that the ventilation port 305 is arranged so as not to overlap the intake cylinder 110 when the side surface 302 is viewed from the exhaust cylinder 120 side. In this configuration example, as shown in FIG. 6, when the side surface 302 is viewed from the side of the exhaust pipe 120, the ventilation port 305 is arranged at a position where the opening end of the ventilation port 305 and the side surface of the intake pipe 110 overlap. do not have. As the opening area of the ventilation port 305 increases, the exhaust gas output from the exhaust pipe 120 flows into the cover member 300 through the ventilation port 305 and is easily sucked into the intake pipe 110 . By arranging the ventilation port 305 so that the intake pipe 110 and the ventilation port 305 do not overlap, it is possible to suppress the exhaust gas output from the exhaust pipe 120 from flowing into the intake pipe 110 through the ventilation port 305 as it is.

また、通風口305の吸気筒110の延びる方向における長さ(すなわち、通風口305の高さ)は、吸気筒110の延びる方向における長さ(すなわち、吸気筒110の高さ)以下であることが好ましい。通風口305の高さが吸気筒110の高さよりも高くなると、排気筒120から出力された排気が通風口305を通じてそのまま吸気筒110に廻り込みやすくなるためである。 In addition, the length of the ventilation port 305 in the direction in which the intake cylinder 110 extends (that is, the height of the ventilation port 305) must be equal to or less than the length in the direction in which the intake cylinder 110 extends (that is, the height of the intake cylinder 110). is preferred. This is because if the height of the air vent 305 is higher than the height of the intake cylinder 110 , the exhaust gas output from the exhaust cylinder 120 tends to flow directly into the intake cylinder 110 through the air vent 305 .

図5を参照して、吸気筒110の端面には、蓋部材112が取り付けられている。蓋部材112は、吸気口111の開口径を調整するために設けられる。具体的には、図6を参照して、蓋部材112は、中心が開口した円盤形状を有する。吸気筒110の開口径をφB1とし、蓋部材112の開口径をφB2とすると、φB1>φB2の関係が成り立つ。また、排気筒120の端面の開口径をφAとすると、φA>φB2の関係が成り立つ。すなわち、蓋部材112を設けることで、吸気筒110の端面の開口径を排気筒120の端面の開口径よりも小さくすることができる。 Referring to FIG. 5, a lid member 112 is attached to the end surface of intake cylinder 110 . Lid member 112 is provided to adjust the opening diameter of intake port 111 . Specifically, referring to FIG. 6, lid member 112 has a disc shape with an open center. Assuming that the opening diameter of the intake cylinder 110 is φB1 and the opening diameter of the cover member 112 is φB2, the relationship φB1>φB2 is established. Further, when the opening diameter of the end surface of the exhaust pipe 120 is φA, the relationship φA>φB2 holds. That is, by providing lid member 112 , the opening diameter of the end surface of intake cylinder 110 can be made smaller than the opening diameter of the end surface of exhaust cylinder 120 .

このように蓋部材112を用いて吸気筒110の開口径および排気筒120の開口径の少なくとも一方を調整することにより、筐体100内部の通気抵抗を調整することができる。なお、蓋部材112は吸気筒110の端面に設けることが好ましい。蓋部材112を排気筒120の端面に設けることによっても通気抵抗を調整することができるが、排気筒120に蓋部材112を設けると、燃焼機構140の着火動作時のような内部圧力の変動が大きいときに、蓋部材112が排気抵抗となり、異音が発生する場合があるためである。 By adjusting at least one of the opening diameter of the intake cylinder 110 and the opening diameter of the exhaust cylinder 120 using the lid member 112 in this manner, the ventilation resistance inside the housing 100 can be adjusted. Note that the lid member 112 is preferably provided on the end surface of the intake cylinder 110 . The ventilation resistance can also be adjusted by providing the lid member 112 on the end face of the exhaust pipe 120, but if the lid member 112 is provided on the exhaust pipe 120, fluctuations in internal pressure such as during the ignition operation of the combustion mechanism 140 will occur. This is because if the lid member 112 is large, the lid member 112 may act as an exhaust resistance and generate an abnormal noise.

排気筒120および吸気筒110の形状は一例であり、円筒状以外の形状、例えば直方体状、または楕円筒状の形状とすることも可能である。カバー部材300についても、その形状は一例である。これらの場合にも、吸気筒110の上方に吸気口111を覆うように設けられた面(第1の面)と、吸気筒110および排気筒120の間に起立する面(第2の面)とを有するようにカバー部材300を設けることにより、同様の効果を享受することができる。 The shape of the exhaust pipe 120 and the intake pipe 110 is an example, and shapes other than cylindrical, such as a rectangular parallelepiped shape or an elliptical cylindrical shape, are also possible. The shape of the cover member 300 is also an example. Also in these cases, a surface (first surface) provided above intake cylinder 110 to cover intake port 111 and a surface (second surface) standing between intake cylinder 110 and exhaust cylinder 120. A similar effect can be obtained by providing the cover member 300 so as to have .

筐体100に対する排気筒120および吸気筒110の取り付け面についても、天面101以外の側面とすることも可能である。この場合、筐体100に対するダクトフード200の取り付け面も、当該側面とすることが可能である。ダクト250に送風ファン255が配置されることで、筐体100の側面に排気筒120、吸気筒110およびダクトフード200を取り付けても、接続口210から炭酸ガスが含まれた空気を吸引してビニールハウス等へ供給することができる。 The mounting surface of the exhaust cylinder 120 and the intake cylinder 110 to the housing 100 can also be a side surface other than the top surface 101 . In this case, the mounting surface of the duct hood 200 to the housing 100 can also be the side surface. By arranging the blower fan 255 in the duct 250, even if the exhaust pipe 120, the intake pipe 110 and the duct hood 200 are attached to the side surface of the housing 100, air containing carbon dioxide gas is sucked from the connection port 210. It can be supplied to a vinyl house or the like.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。 It should be considered that the embodiments disclosed this time are illustrative in all respects and not restrictive. The scope of the present invention is indicated by the scope of the claims rather than the above description, and is intended to include all modifications within the meaning and range of equivalents of the scope of the claims.

10 炭酸ガス供給装置、100 筐体、110 吸気筒、111 吸気口、112 蓋部材、120 排気筒、121 排気口、130 吸気ファン、140 燃焼機構、200 ダクトフード、250 ダクト、300 カバー部材、301 上面、302,303 側面、305 通風口。 REFERENCE SIGNS LIST 10 Carbon dioxide gas supply device 100 Housing 110 Intake cylinder 111 Intake port 112 Lid member 120 Exhaust pipe 121 Exhaust port 130 Intake fan 140 Combustion mechanism 200 Duct hood 250 Duct 300 Cover member 301 top surface, 302, 303 side surface, 305 vent.

Claims (7)

筐体と、
前記筐体の複数の面のうちの1つの面に設けられた吸気筒および排気筒と、
前記筐体に内蔵されて、前記吸気筒内の吸気口から外気を吸入する吸気ファンと、
前記筐体に内蔵されて、前記吸気ファンによって吸入された空気を用いて燃料を燃焼する燃焼機構と、
前記筐体の内部において、前記燃焼機構と前記排気筒内の排気口との間に形成される前記燃焼機構からの排気の通路と、
前記筐体の前記1つの面に対して、前記吸気口を覆うように設けられたカバー部材とを備え、
前記カバー部材は、
前記吸気筒の上方に位置するとともに、前記筐体の前記1つの面の平面視において前記吸気口と重なるように配置された第1の面と、
前記吸気筒および前記排気筒の間に、前記筐体の前記1つの面から起立するように配置された第2の面とを有しており、かつ、
前記第2の面と前記吸気筒を挟んで反対側が開口している、炭酸ガス供給装置。
a housing;
an intake pipe and an exhaust pipe provided on one of the plurality of surfaces of the housing;
an intake fan that is built in the housing and sucks outside air from an intake port in the intake cylinder;
a combustion mechanism that is built in the housing and burns fuel using the air taken in by the intake fan;
a passage for exhaust from the combustion mechanism formed between the combustion mechanism and an exhaust port in the exhaust stack inside the housing;
a cover member provided on the one surface of the housing so as to cover the intake port;
The cover member is
a first surface located above the intake cylinder and arranged so as to overlap the intake port in a plan view of the one surface of the housing;
a second surface arranged to stand up from the one surface of the housing between the intake pipe and the exhaust pipe, and
A carbon dioxide supply device having an opening on the opposite side of the second surface and the intake cylinder.
前記第2の面には、前記第2の面を貫通するように通風口が形成される、請求項1に記載の炭酸ガス供給装置。 2. The carbon dioxide supply device according to claim 1, wherein a ventilation hole is formed in said second surface so as to penetrate said second surface. 前記通風口は、前記排気筒から見て前記吸気筒よりも離れた位置に形成される、請求項2に記載の炭酸ガス供給装置。 3. The carbon dioxide supply device according to claim 2, wherein said ventilation port is formed at a position distant from said intake cylinder when viewed from said exhaust cylinder. 前記第2の面を前記排気筒が位置する側から見た場合、前記通風口は、前記吸気筒と重ならないように配置される、請求項2または3に記載の炭酸ガス供給装置。 4. The carbon dioxide supply device according to claim 2, wherein said ventilation port is arranged so as not to overlap with said intake cylinder when said second surface is viewed from the side where said exhaust pipe is located. 前記吸気筒の端面の開口径は、前記排気筒の端面の開口径よりも小さい、請求項1から4のいずれか1項に記載の炭酸ガス供給装置。 5. The carbon dioxide supply device according to any one of claims 1 to 4, wherein the opening diameter of the end surface of the intake cylinder is smaller than the opening diameter of the end surface of the exhaust cylinder. 前記筐体の前記1つの面に対して取り付けられたダクトフードをさらに備え、
前記ダクトフードは、
炭酸ガスの供給先に至るダクトとの接続口が形成された第3の面と、
外気を導入する通気口が形成された少なくとも1つの第4の面と、
前記ダクトフードの取り付け時に前記筐体の前記1つの面に相対するとともに、前記第3および第4の面によって前記ダクトフードの外部と区画された内部空間に対して前記吸気口および前記排気口を連通させる開口部が設けられる第5の面とを有する、請求項1から5のいずれか1項に記載の炭酸ガス供給装置。
further comprising a duct hood attached to said one face of said housing;
The duct hood is
a third surface formed with a connection opening with a duct leading to a supply destination of carbon dioxide gas;
at least one fourth surface formed with a vent for introducing outside air;
When the duct hood is attached, the intake port and the exhaust port are provided with respect to an internal space that faces the one surface of the housing and is separated from the outside of the duct hood by the third and fourth surfaces. 6. The carbon dioxide supply device according to any one of claims 1 to 5, further comprising a fifth surface provided with an opening for communication.
前記吸気筒および前記排気筒は、前記筐体の天面に設けられる、請求項1から6のいずれか1項に記載の炭酸ガス供給装置。 7. The carbon dioxide supply device according to any one of claims 1 to 6, wherein said intake cylinder and said exhaust cylinder are provided on the top surface of said housing.
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