RU2549010C2 - Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2549010C2
RU2549010C2 RU2013128194/06A RU2013128194A RU2549010C2 RU 2549010 C2 RU2549010 C2 RU 2549010C2 RU 2013128194/06 A RU2013128194/06 A RU 2013128194/06A RU 2013128194 A RU2013128194 A RU 2013128194A RU 2549010 C2 RU2549010 C2 RU 2549010C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
fuel
duct
window
ducts
Prior art date
Application number
RU2013128194/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128194A (ru
Inventor
Владимир Александрович Илиодоров
Original Assignee
Владимир Александрович Илиодоров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Александрович Илиодоров filed Critical Владимир Александрович Илиодоров
Priority to RU2013128194/06A priority Critical patent/RU2549010C2/ru
Publication of RU2013128194A publication Critical patent/RU2013128194A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549010C2 publication Critical patent/RU2549010C2/ru

Links

Landscapes

  • Air Supply (AREA)
  • Window Of Vehicle (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам отопления на твердом топливе, и может быть использовано для создания твердотопливных отопительных приборов длительного горения. Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения, в котором воздух на топливо подают через регулируемое по сечению, в зависимости от температуры, воздухозаборное отверстие и через один или несколько неподвижных воздуховодов в саморегулирующиеся по высоте остатка топлива основное и дополнительное окна, выполненные в подвижной ленте, размещаемой в каждом воздуховоде. Технический результат изобретения - упрощение системы подачи воздуха к топливу в отопительных приборах верхнего горения, ее удешевление и повышение надежности. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам отопления на твердом топливе, и может быть использовано для создания отопительных приборов длительного горения.
Известен отопительный котел с верхним горением /1, 2/, в котором реализован способ распределения воздуха на топливо, заключающийся в подаче воздуха через регулируемое по сечению, в зависимости от температуры теплоносителя, воздухозаборное отверстие, саморегулирующийся по высоте воздуховод и распределитель воздуха. В качестве системы подачи воздуха к топливу в указанных конструкциях использованы телескопический воздуховод и распределитель воздуха. Недостатками такой конструкции, реализующей описанный способ, является ее громоздкость, сложность, большая масса и сравнительно высокая стоимость. Телескопический воздуховод с распределителем воздуха занимают около трети объема котла, что значительно снижает полезный объем камеры сгорания, и не во всех случаях работают стабильно, особенно со сложными видами топлива.
Известен отопительный прибор с верхним горением /3/, выбранный в качестве прототипа, в котором также реализован способ распределения воздуха на топливо, заключающийся в подаче воздуха через регулируемое по сечению, в зависимости от температуры теплоносителя, воздухозаборное отверстие, расположенное в верхней части корпуса, саморегулирующийся по высоте воздуховод и распределитель воздуха. В отопительных приборах, реализующих описанный способ, в качестве саморегулирующегося по высоте воздуховода использован гофрированный воздуховод, например, из силиконового армированного полотна. Недостатками такого технического решения является высокая стоимость воздуховода, ограниченный срок эксплуатации в условиях высоких температур и сравнительно высокая его уязвимость от повреждений при нарушении правил эксплуатации.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа, а именно упрощение системы подачи воздуха к топливу, ее удешевление и повышение надежности.
Указанная задача достигается тем, что в способе распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения воздух к топливу подают через регулируемое по сечению в зависимости от температуры воздухозаборное отверстие, неподвижный воздуховод и саморегулирующиеся по высоте остатка топлива основное и дополнительное окна, выполненные в подвижной ленте, размещаемой в воздуховоде. Для повышения устойчивости процесса горения в больших отопительных приборах, в том числе при сжигании сложных видов топлива (с повышенной или неоднородной влажностью), воздух к топливу подается через несколько указанных неподвижных воздуховодов.
Другая задача изобретения - предложить вариант устройства, реализующего предлагаемый способ динамического распределения воздуха в отопительных приборах верхнего горения.
Указанная задача достигается тем, что устройство динамического распределения воздуха содержит неподвижный воздуховод с регулируемым по сечению воздухозаборным отверстием, в котором размещена подвижная лента, в которой выполнены основное и дополнительное окна, причем через основное окно она соединена с приводом окна и подъемным механизмом. Устройство динамического распределения воздуха может иметь несколько неподвижных воздуховодов и несколько приводов окон, связанных между собой гибкой сцепкой.
Сущность изобретения поясняется на примере устройства динамического распределения воздуха приведенного на фиг. 1. На фиг. 1 показаны эскизы упомянутого устройства в двух проекциях, где обозначено: корпус воздуховода 1, лента 2, продольная щель 3 в воздуховоде 1, основное окно 4 в ленте 2, дополнительное окно 5, привод окна 6, кронштейн 7, трос 8 и трос провод 9 подъемного механизма, обводные ролики 10, воздухозаборное отверстие 11, корпус отопительного прибора 12, заслонка терморегулятора 13. Устройство динамического распределения воздуха может быть размещено, в зависимости от назначения отопительного прибора верхнего горения, как внутри его, так и снаружи. Как показала практика наиболее целесообразное количество воздуховодов в описываемом устройстве равно двум, и они размещаются по обе стороны от загрузочной дверцы. При больших габаритах отопительного прибора число воздуховодов может быть больше двух.
Корпус воздуховода 1 может быть выполнен из металла. Если воздуховод 1 размещен непосредственно в камере сгорания, то он выполняется из металла с необходимой жаростойкостью. Воздуховод может быть выполнен и из обычного металла, если обеспечить его теплоизоляцию. В ряде случаев это более целесообразно. Площадь сечения воздуховода 1 должна быть не меньше площади сечения воздухозаборного отверстия 11. При использовании в отопительном приборе нескольких воздуховодов их общая площадь сечений должна быть не меньше площади сечения воздухозаборного отверстия 11. Форма поперечного сечения воздуховода принципиального значения не имеет и может выбираться в зависимости от особенностей конструкции отопительного прибора, в котором он устанавливается. Нижний конец воздуховода 1 герметично заглушается, а верхний оканчивается воздухе заборным отверстием 11. В зависимости от особенностей конструкции отопительного прибора воздухозаборное отверстие может выполняться не на конце, а в верхней части воздуховода 1. При этом верхний конец воздуховода герметично заглушается. На стороне воздуховода обращенной внутрь камеры сгорания выполняется продольная щель 3 шириной, примерно равной ширине окна 4.
Внутри воздуховода 1 на обводных роликах 10 установлен замкнутый отрезок ленты 2. Лента 2 может быть выполнена из жаропрочного металла или высокотемпературной газоплотной ткани. Толщина ленты выбирается исходя из упругих свойств материала, с тем, чтобы исключить необратимую деформацию и старение материала при многократном его перемещении вокруг роликов. В ленте 2 выполнено основное окно 4 и дополнительное окно 5. Площадь основного окна 4 составляет 65-75% от площади воздухозаборного отверстия 11, а дополнительного окна 5 - 25-35%. Расстояние между окнами приблизительно выбирается из соотношения r=а·в-0,5в, где а - размер узкой стороны окна 4, в - размер широкой (вертикально расположенной) стороны окна 4. При недостаточных прочностных характеристиках материала ленты окно 4 по периметру дополнительно упрочняется, поскольку через него осуществляется привод всего кольца ленты 2. По этим же причинам окно 4 может выполняться в виде нескольких секций, общая площадь которых должна быть равна требуемой площади для окна 4. Лента 2 на роликах 10 устанавливается в воздуховоде 1 вплотную к щели 3 так, чтобы практически исключить поступление воздуха в камеру сгорания между лентой 2 и стенкой воздуховода 1. При необходимости лента дополнительно прижимается к стенке воздуховода пружинящими пластинками или другими элементами. Лента 2 приводится в движение приводом окна 6, который входит в зацепление с окном 4 с помощью кронштейна 7. Привод окна 6 изготавливается из жаропрочного материала, например из чугуна. Размер основания привода окна 6 (поперек укладки дров в отопительном приборе) выбирается не меньше половины поперечного размера камеры сгорания отопительного прибора, чтобы исключить значительные провалы привода окна 6 при сжигании неоднородного (по влажности или укладке) топлива и как следствие неприемлемое повышение тепловой мощности. По этой же причине размер основания привода окна в другой плоскости должен составлять около половины его продольного размера. Масса привода окна может не превышать несколько килограммов. Если используются два воздуховода, то и приводов окон должно быть два. В этом случае они связываются между собой гибкой сцепкой, чтобы исключить значительные провалы одного из приводов окон. К приводу окна 6 крепится кронштейн 7, который при монтаже устанавливается в окно 4 ленты 2. Противоположный конец кронштейна 7 упирается в заднюю стенку воздуховода 1. На этом же конце к кронштейну 7 крепится трос 8 подъемного механизма. Трос 8 проходит через трос провод 9 и заканчивается петлей, за которую осуществляется подъем привода окна 6.
Работает устройство динамического распределения воздуха следующим образом. Перед загрузкой топлива 14 в отопительный прибор 12 с помощью троса 8 поднимается привод окна 6 в верхнее положение и фиксируется петлей за соответствующий крючок (не показан на рисунке) на корпусе 12. В отопительный прибор загружается топливо и поджигается. Привод окна 6 опускается на топливо 14, а загрузочная дверца отопительного прибора закрывается. При этом воздух через воздухозаборное отверстие 11 воздуховод 1 и окно 4 поступает в камеру сгорания отопительного прибора непосредственно к топливу, а продукты сгорания топлива как обычно выводятся через дымоход (не показан на рисунке) отопительного прибора. По мере сгорания топлива привод окна 6 опускается, перемещая ленту 2 с окном 4, через которое воздух постоянно поступает непосредственно к топливу, обеспечивая устойчивость процесса его горения. При этом одновременно в камеру сгорания через дополнительное окно 5 поступает часть воздуха, которая используется для дожига горячих горючих газов, образующихся в процессе реакции окисления топлива. Тем самым обеспечивается наиболее полное использование его теплотворного потенциала.
Поскольку в твердотопливных отопительных приборах сгорание топлива, и соответственно, выделение тепловой мощности происходит, как правило, не равномерно, то приходится вводить отрицательную обратную связь по ее регулировке. Выделяемая в процессе горения топлива тепловая мощность в значительной степени зависит от объема воздуха поступающего к топливу, поэтому ее регулировка, как правило, осуществляется регулировкой поступающего в камеру сгорания объема воздуха. В описываемом устройстве регулировка объема воздуха поступающего в воздуховод 1 осуществляется с помощью заслонки 13, управляемой терморегулятором, который обычно настраивается на поддержание заданной температуры теплоносителя (в котле) или корпуса отопительного прибора (печи).
Как видно из описания устройства динамического распределения воздуха в отопительных приборах верхнего горения, оно проще по конструкции и технологии изготовления, чем прототип и тем более чем аналоги, в которых реализуется телескопическая конструкция воздуховода. Это обусловлено тем, что в описываемом устройстве отсутствует достаточно сложный и тяжелый распределитель воздуха и саморегулирующийся по высоте воздуховод. Все элементы устройства, реализующего предлагаемый способ динамического распределения воздуха, сравнительно просты по конструкции и в изготовлении, имеют небольшую материалоемкость и могут быть сделаны из не дорогих материалов. За счет этого достигается существенное снижение стоимости устройства динамического распределения воздуха по сравнению с прототипом и другими техническими решениями.
Следствием простоты, небольшого веса используемых элементов и небольших усилий, прикладываемых для их перемещения, является более высокая надежность конструкции в целом. Повышение надежности достигается также при теплоизоляции воздуховода, поскольку при этом обеспечивается работа элементов конструкции в более благоприятных температурных условиях.
Кроме того, отсутствие воздуховода и распределителя воздуха в системе распределения воздуха отопительного прибора позволяет увеличить полезный объем камеры сгорания и как следствие объем загружаемого топлива и продолжительность горения отопительного прибора.
Уровень разработки предлагаемого способа динамического распределения воздуха в отопительных приборах верхнего горения после экспериментальной проверки в опытном образце отопительного котла верхнего горения находится на уровне отработки конструкций устройств динамического распределения воздуха для различных модификаций отопительных приборов прямого и косвенного нагрева.
Источники информации
1. Евразийский патент №005303 от 10.12.2004 г.
2. Патент литовской республики №5542 от 26.01.2009 г.
3. Патент Российской Федерации №2459145 от 25.03.2011 г.

Claims (4)

1. Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения, в котором воздух подают через регулируемое по сечению, в зависимости от температуры, воздухозаборное отверстие и воздуховод, отличающийся тем, что воздух на топливо подают через один или несколько неподвижных воздуховодов в саморегулирующиеся по высоте остатка топлива основное и дополнительное окна, выполненные в подвижной ленте, размещаемой в каждом воздуховоде.
2. Устройство динамического распределения воздуха, содержащее воздуховод с регулируемым по сечению воздухозаборным отверстием, отличающееся тем, что воздуховод или несколько воздуховодов выполнены неподвижными, а внутри каждого размещена подвижная лента, в которой выполнены основное и дополнительное окна, причем через основное окно она соединена с приводом окна и подъёмным механизмом.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в подвижной ленте основное окно выполнено из нескольких секций.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что одни концы воздуховодов подсоединены к воздухозаборному отверстию, а другие заглушены.
RU2013128194/06A 2013-06-19 2013-06-19 Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления RU2549010C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128194/06A RU2549010C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128194/06A RU2549010C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128194A RU2013128194A (ru) 2014-12-27
RU2549010C2 true RU2549010C2 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53278499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128194/06A RU2549010C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549010C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1398300A (en) * 1921-04-15 1921-11-29 Mcveety Charles Means for promoting combustion
FR1283804A (fr) * 1956-10-23 1962-02-09 Dispositif réglable d'amenée d'air secondaire au-dessus de la zone de combustion des foyers soufflés, à partir du ventilateur d'air primaire
SU1048250A1 (ru) * 1982-05-28 1983-10-15 Научно-Исследовательский Институт Санитарной Техники И Оборудования Зданий И Сооружений Мпсм Ссср Топка
UA48303U (en) * 2009-10-08 2010-03-10 Михаил Федорович Друкованый Heating boiler
RU92152U1 (ru) * 2009-11-30 2010-03-10 Валерий Иванович Ваганов Котел отопительный
UA50141U (ru) * 2009-12-09 2010-05-25 Михаил Федорович Друкованый Котел для сжигания твердого топлива
RU2459145C1 (ru) * 2011-03-25 2012-08-20 Владимир Александрович Илиодоров Способ сжигания твердого топлива и отопительный прибор для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1398300A (en) * 1921-04-15 1921-11-29 Mcveety Charles Means for promoting combustion
FR1283804A (fr) * 1956-10-23 1962-02-09 Dispositif réglable d'amenée d'air secondaire au-dessus de la zone de combustion des foyers soufflés, à partir du ventilateur d'air primaire
SU1048250A1 (ru) * 1982-05-28 1983-10-15 Научно-Исследовательский Институт Санитарной Техники И Оборудования Зданий И Сооружений Мпсм Ссср Топка
UA48303U (en) * 2009-10-08 2010-03-10 Михаил Федорович Друкованый Heating boiler
RU92152U1 (ru) * 2009-11-30 2010-03-10 Валерий Иванович Ваганов Котел отопительный
UA50141U (ru) * 2009-12-09 2010-05-25 Михаил Федорович Друкованый Котел для сжигания твердого топлива
RU2459145C1 (ru) * 2011-03-25 2012-08-20 Владимир Александрович Илиодоров Способ сжигания твердого топлива и отопительный прибор для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013128194A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4563374B2 (ja) 触媒又は高温酸化体なしにフレームレス燃焼を促進する方法及び装置
JP5074421B2 (ja) 触媒又は高温酸化剤不在の無炎燃焼のためのシステム、装置及び方法
US10041682B1 (en) High efficiency solid fuel burning stove with optimized burning conditions and low level of emission
Liu et al. Experimental studies on the heating performance and emission characteristics of a W-shaped regenerative radiant tube burner
RU2549010C2 (ru) Способ динамического распределения воздуха в отопительном приборе верхнего горения и устройство для его осуществления
KR101090903B1 (ko) 콘크리트 양생 시스템
RU2541969C1 (ru) Печь длительного горения
CN202630636U (zh) 一种蜂窝陶瓷蓄热体专用燃气式热风干燥炉
CN110106342B (zh) 一种井式燃气退火炉
JP6976128B2 (ja) ハイブリッド加熱炉
RU2532051C1 (ru) Отопительный котел длительного горения
KR101999579B1 (ko) 고온열풍 퍼지시스템을 구비한 축열식 연소장치
CN204153810U (zh) 邻炉热二次风加热炉膛的装置
JP2008082567A (ja) 木材チップ(木質ペレット)焚温室用温風暖房機
RU2594099C1 (ru) Устройство повышения эффективности твёрдотопливного отопительного прибора
RU2502019C1 (ru) Распределитель воздуха твердотопливного отопительного прибора верхнего горения (варианты)
CN103202322A (zh) 食品烘焙线燃气供热装置
CN203869307U (zh) 燃油热风炉及应用该燃油热风炉的集装箱式烤箱
RU2541971C1 (ru) Печь длительного горения
RU2541968C1 (ru) Отопительная печь длительного горения
RU2651393C2 (ru) Устройство управления тепловой мощностью твёрдотопливного отопительного прибора
RU2635699C1 (ru) Устройство управления тепловой мощностью отопительного прибора
ES1155284U (es) Horno de carro y sistema de horno
RU2546365C1 (ru) Отопительный котёл длительного горения
CN105222151A (zh) 邻炉热二次风加热炉膛的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170620