RU2763984C1 - Long burning heating stove - Google Patents

Long burning heating stove Download PDF

Info

Publication number
RU2763984C1
RU2763984C1 RU2021116619A RU2021116619A RU2763984C1 RU 2763984 C1 RU2763984 C1 RU 2763984C1 RU 2021116619 A RU2021116619 A RU 2021116619A RU 2021116619 A RU2021116619 A RU 2021116619A RU 2763984 C1 RU2763984 C1 RU 2763984C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damper
channel
gas channel
ash
air
Prior art date
Application number
RU2021116619A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Илиодоров
Вадим Сергеевич Рыжов
Original Assignee
Вадим Сергеевич Рыжов
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 Вадим Сергеевич Рыжов filed Critical Вадим Сергеевич Рыжов
Priority to RU2021116619A priority Critical patent/RU2763984C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2763984C1 publication Critical patent/RU2763984C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
    • F24B1/00Stoves or ranges
    • F24B1/02Closed stoves
    • F24B1/026Closed stoves with several combustion zones

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Solid-Fuel Combustion (AREA)

Abstract

FIELD: heat power engineering.
SUBSTANCE: invention relates to heat power engineering, namely to furnace heating systems based on solid fuel stoves, and can be used to create simple heating systems with improved technical and operational characteristics. A long-burning heating furnace contains a housing with a loading and ash doors and a chimney pipe, an inlet air duct, an inlet damper driven by a thermostat, a grate, an ash box, a flue gas temperature control damper and an external casing located on the body with an air gap, a smoke exhaust damper, a heat exchange a cavity that includes an afterburner, which turns into an outlet gas channel, separated by a partition with a damper for controlling the temperature of flue gases, located in the branch pipe and a bypass gas channel connected to the outlet gas channel on both sides of the partition, and by the opposite ends with a transition gas channel with cleaning, while the heat exchange cavity is connected to the body with an air gap and communicates with it in the lower part through the gas window, and in the upper part through a smoke exhaust flap, and the inlet air duct is divided by a partition, most of it is connected to the primary air supply channel, and the smaller part to the secondary air channel, in this case, the secondary air channel communicates with the afterburner through holes in its base, and the primary air channel passes under the ash pan and communicates with the grate cavity through a slot in the side wall of the ash pan.
EFFECT: increasing the efficiency of solid fuel combustion, expanding the range of restructuring of the generated power, increasing the duration of combustion, increasing the durability, reliability and operational safety.
6 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам печного отопления на основе печей на твердом топливе и может быть использовано для создания простых систем отопления с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками.SUBSTANCE: invention relates to thermal power engineering, namely to furnace heating systems based on solid fuel furnaces and can be used to create simple heating systems with improved technical and operational characteristics.

Известны отопительные печи с увеличенной продолжительностью горения (патент США №4230090, Европейский патент №0231424, заявка ФРГ №OS 3602285, патент РФ №2001352, 2001353, 2097660, полезная модель РФ №76702). В этих печах для повышения эффективности сжигания топлива используется принцип его газификации с последующим дожитом горючих газов. Однако такого рода печи имеют продолжительность горения, не превышающую 8-10 часов, причем на минимальной генерируемой тепловой мощности. Это обусловлено тем, что в камере сгорания все загруженное топливо находится в зоне высоких температур, поскольку его сжигание происходит снизу, одновременно при этом происходит его газификация. Причем пиролиз топлива будет тем интенсивней, чем больше производимая тепловая мощность и как следствие более высокая температура в камере сгорания. А поскольку для дожига образующихся горючих газов подается ограниченный объем воздуха (определяемого заданной тепловой мощностью), то значительная часть горючих газов, частиц в жидкой и твердой фазах из-за сравнительно низкой температуры в печи, особенно в периферийных областях и отсутствия достаточного объема кислорода не сгорают и выходят в дымоход, снижая эффективность печи. Этот фактор, а также возможность перехода в неуправляемый режим работы при большом объеме топлива, ограничивает возможность увеличения продолжительности горения указанных печей за счет увеличения камеры сгорания и объема, загружаемого в нее топлива. Кроме того, в печах известных конструкций диапазон изменения генерируемой мощности оказывается сравнительно небольшой. Это обусловлено тем, что максимальная мощность ограничивается допустимыми потерями, уносимыми горячими дымовыми газами, а минимальная мощность ограничена минимально допустимой температурой дымовых газов, при которой не образуется конденсат и резко не увеличиваются отложения сажи в дымоходе. Кроме того, указанные печи, из-за отсутствия регулировки температуры дымовых газов на мощностях больше минимальной, как правило, имеют сравнительно высокую температуру дымовых газов. Это снижает КПД печи на мощностях больше минимальной, за счет тепловых потерь через дымоход, а на небольших мощностях за счет химического недожога.Known heating furnaces with extended burning time (US patent No. 4230090, European patent No. 0231424, German application No. OS 3602285, RF patent No. 2001352, 2001353, 2097660, RF utility model No. 76702). In order to increase the efficiency of fuel combustion, these furnaces use the principle of its gasification followed by afterburning of combustible gases. However, such furnaces have a burning time not exceeding 8-10 hours, and at the minimum generated thermal power. This is due to the fact that in the combustion chamber all the loaded fuel is in the zone of high temperatures, since it is burned from below, while at the same time it is gasified. Moreover, the pyrolysis of the fuel will be the more intense, the greater the thermal power produced and, as a result, the higher the temperature in the combustion chamber. And since a limited volume of air is supplied for afterburning the resulting combustible gases (determined by a given thermal power), a significant part of the combustible gases, particles in the liquid and solid phases do not burn out due to the relatively low temperature in the furnace, especially in peripheral areas and the lack of a sufficient volume of oxygen. and go into the chimney, reducing the efficiency of the stove. This factor, as well as the possibility of switching to an uncontrolled mode of operation with a large amount of fuel, limits the possibility of increasing the burning time of these furnaces by increasing the combustion chamber and the volume of fuel loaded into it. In addition, in furnaces of known designs, the range of changes in the generated power is relatively small. This is due to the fact that the maximum power is limited by the allowable losses carried away by hot flue gases, and the minimum power is limited by the minimum allowable flue gas temperature at which condensate does not form and soot deposits in the chimney do not sharply increase. In addition, these furnaces, due to the lack of adjustment of the flue gas temperature at capacities above the minimum, as a rule, have a relatively high flue gas temperature. This reduces the efficiency of the furnace at capacities greater than the minimum, due to heat losses through the chimney, and at low capacities due to chemical underburning.

Известна отопительная печь (патент РФ №2541968 от 19.01.2015 г.), выбранная в качестве прототипа, в которой длительность горения топлива увеличена за счет реализации способа сжигания топлива сверху вниз. В этой печи воздух в камеру сгорания подается в зону горения через входной воздуховод и подвижные окна в двух вертикальных воздуховодах сверху на топливо под водитель окон. При этом сгорание топлива происходит сверху вниз. Вывод дымовых газов осуществляется через верхний и нижний патрубки дымохода. В зависимости от требуемой температуры дымовых газов с помощью заслонки в верхнем патрубке дымохода изменяется соотношения горячих и охлажденных дымовых газов. Стабилизация мощности осуществляется с помощью терморегулятора, работа которого основана на использовании изменения размера корпуса от температуры.Known heating furnace (RF patent No. 2541968 dated 01/19/2015), selected as a prototype, in which the duration of fuel burning is increased by implementing the method of burning fuel from top to bottom. In this furnace, the air in the combustion chamber is supplied to the combustion zone through the inlet air duct and movable windows in two vertical air ducts on top of the fuel under the driver's windows. In this case, the combustion of fuel occurs from top to bottom. The output of flue gases is carried out through the upper and lower chimney pipes. Depending on the required temperature of the flue gases, the ratio of hot and cooled flue gases is changed using a damper in the upper chimney pipe. Power stabilization is carried out with the help of a thermostat, the operation of which is based on the use of a change in the size of the case from temperature.

Недостатками известной конструкции являются сравнительно низкая эффективность и, как следствие, продолжительность горения. Это связана с тем, что практически во всем диапазоне генерируемых мощностей имеет место большой химический недожог. На небольших мощностях он обусловлен низкой температурой пиролизных газов (не достаточной для их воспламенения) и недостатком кислорода для их окисления, а на больших мощностях значительным процентом не сгоревших пиролизных газов через нижний патрубок дымохода. В указанной печи также сравнительно небольшой диапазон изменения мощности, что обусловлено небольшим диапазоном допустимых температур дымовых газов. На минимальной мощности температура дымовых газов не должна быть ниже допустимой температуры для дымохода, а на больших мощностях определяется допустимыми тепловыми потерями с дымовыми газами, которые невозможно охладить в данной конструкции, до нужных температур, вследствие ограниченной теплообменной поверхности корпуса печи. Кроме того, наличие подвижных элементов в топке снижает надежность и долговечность печи.The disadvantages of the known design are the relatively low efficiency and, as a consequence, the duration of combustion. This is due to the fact that in almost the entire range of generated powers there is a large chemical underburning. At low powers, it is due to the low temperature of the pyrolysis gases (not sufficient for their ignition) and the lack of oxygen for their oxidation, and at high powers, a significant percentage of unburned pyrolysis gases through the lower chimney pipe. In this furnace, there is also a relatively small range of power changes, which is due to the small range of permissible flue gas temperatures. At minimum power, the temperature of the flue gases should not be lower than the allowable temperature for the chimney, and at high powers it is determined by the allowable heat losses with flue gases that cannot be cooled in this design to the required temperatures due to the limited heat exchange surface of the furnace body. In addition, the presence of moving elements in the furnace reduces the reliability and durability of the furnace.

Технический результат состоит в повышении эффективности сжигания твердого топлива, расширении диапазона перестройки генерируемой мощности, увеличение продолжительности горения, повышении долговечности, надежности и эксплуатационной безопасности.The technical result consists in increasing the efficiency of burning solid fuel, expanding the range of adjustment of the generated power, increasing the duration of combustion, increasing durability, reliability and operational safety.

Технический результат достигается тем, что отопительная печь содержит корпус с загрузочной и зольной дверцами и патрубком дымохода, входной воздуховод, входную заслонку с приводом от терморегулятора, колосник, зольный ящик, заслонку управления температурой дымовых газов и внешний кожух, размещенный на корпусе с воздушным зазором, заслонку дымоудаления, теплообменную полость, включающую камеру дожига, переходящую в выходной газовый канал, разделенный перегородкой с заслонкой управления температурой дымовых газов, размещенной в патрубке и обходной газовый канал, соединенный с выходным газовым каналом по обе стороны от перегородки, а противоположными концами с переходным газовым каналом с прочисткой, при этом теплообменная полость соединяется с корпусом с воздушным зазором и сообщается с ним в нижней части через газовое окно, а в верхней части через заслонку дымоудаления, причем входной воздуховод разделен перегородкой, большая его часть подсоединятся к каналу подачи первичного воздуха, а меньшая к каналу вторичного воздуха, при этом канал вторичного воздуха сообщается с камерой дожига через отверстия в ее основании, а канал первичного воздуха проходит под зольником и сообщается с подколосниковой полостью через щель в боковой стенке зольника.The technical result is achieved by the fact that the heating furnace comprises a housing with a loading and ash door and a chimney pipe, an inlet air duct, an inlet damper driven by a thermostat, a grate, an ash drawer, a flue gas temperature control damper and an outer casing placed on the housing with an air gap, a smoke exhaust damper, a heat-exchange cavity, including an afterburner, passing into the outlet gas channel, divided by a partition with a flue gas temperature control damper, located in the branch pipe and a bypass gas channel connected to the outlet gas channel on both sides of the partition, and at opposite ends with a transitional gas channel with cleaning, while the heat exchange cavity is connected to the body with an air gap and communicates with it in the lower part through the gas window, and in the upper part through the smoke exhaust damper, and the inlet air duct is divided by a partition, most of it is connected to the primary air supply channel, and smaller to the secondary air channel, while the secondary air channel communicates with the afterburner chamber through holes in its base, and the primary air channel passes under the ash pan and communicates with the grate cavity through a slot in the side wall of the ash pan.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1 и 2, где показаны упрощенные виды печи в поперечном и продольном разрезах и обозначено: 1 - корпус печи, 2 - загрузочная дверца 3 - зольная дверца, 4 - патрубок дымохода, 5 - газовое окно, 6 - камера дожига, 7 - выходной газовый канал, 8 - перегородка, 9, 10 - обводной газовый канал с нисходящим 9 и восходящим 10 участками, 11 - переходной газовый канал, 12 - прочистка, 13 - заслонка управления температурой дымовых газов, 14 - патрубок, 15 -привод заслонки, 16 - отражатель, 17, 18, 19 - воздушный зазор, 20 - входной воздуховод, 21 - перегородка входного воздуховода, 22 - канал первичного воздуха, 23 - щель в боковой стенке зольника, 24 - канал вторичного воздуха, 25 - отверстия в камеру дожига, 26 - скобы над отверстиями, двухступенчатая заслонка, состоящая из большой 27 и малой 28 - заслонок, 29 - отверстие в большой заслонке, 30 - коромысло терморегулятора, 31 - противовес, 32 - ось коромысла, 33 - толкатель с регулировочной ручкой, 34 - привод входной заслонки, 35 - заслонка дымоудаления, 36 - привод заслонки дымоудаления, 37 - ручка управления заслонкой дымоудаления, 38 - колосник, 39 - зольник, 40 - зольный ящик, 41 - съемная крышка, 42 - кожух.The essence of the invention is illustrated in Fig. 1 and 2, where simplified views of the furnace are shown in transverse and longitudinal sections and indicated: 1 - furnace body, 2 - loading door 3 - ash door, 4 - chimney pipe, 5 - gas window, 6 - afterburner chamber, 7 - outlet gas channel, 8 - partition, 9, 10 - bypass gas channel with descending 9 and ascending 10 sections, 11 - transitional gas channel, 12 - cleaning, 13 - flue gas temperature control damper, 14 - branch pipe, 15 - damper actuator, 16 - reflector, 17, 18, 19 - air gap, 20 - inlet air duct, 21 - inlet air duct baffle, 22 - primary air channel, 23 - slot in the side wall of the ash pan, 24 - secondary air channel, 25 - holes in the afterburner chamber, 26 - brackets over the holes, a two-stage damper, consisting of a large 27 and a small 28 damper, 29 - a hole in a large damper, 30 - a thermostat rocker, 31 - a counterweight, 32 - a rocker axis, 33 - a pusher with an adjusting knob, 34 - an input drive dampers, 35 - smoke damper pressure, 36 - smoke damper drive, 37 - smoke damper control knob, 38 - grate, 39 - ash pan, 40 - ash drawer, 41 - removable cover, 42 - casing.

Корпус печи 1 (и другие элементы печи) выполняется из стали с необходимой толщиной стенки и жаропрочностью, обеспечивающими требуемый срок службы печи. В верхней части корпуса выполнена загрузочная 2, а в нижней части зольная 3 дверцы. Дверцы должны быть выполнены газоплотными в закрытом положении, установкой соответствующих уплотнителей. Зольная дверца 3 предназначена для обслуживания зольного ящика и для розжига топлива, находящегося на колоснике 38. Патрубок дымохода 4 используется по своему прямому назначению для вывода из печи дымовых газов и особенностей не имеет. В нижней части корпуса 1 в боковой или задней стенке (в зависимости от расположения корпуса относительно теплообменной полости) выполнено газовое окно 5, через которое дымовые газы выводятся в теплообменную полость, которая, в свою очередь, содержит камеру дожига 6, выходной газовый канал 7, с перегородкой 8, обводной канал, состоящий их нисходящей 9 и восходящей 10 частей, подсоединяемые к переходному каналу 11 с прочисткой 12. Камера дожига 6 служит для сжигания поступающих из горящего объема топлива в корпусе 1 пиролизных газов, продуктов разложения топлива и экзотермической реакции в жидкой и твердой фазах. Камера 6 устанавливается с воздушным зазором 17 относительно корпуса 1 и может быть дополнительно теплоизолирована. Для улучшения сгорания указанных компонентов к камере дожига 6 может быть установлен турбулизатор, который улучшает их перемешивание с вторичным воздухом, поступающим через отверстия 25. В выходном газовом канале 7 установлена глухая перегородка, в центре которой размещен патрубок 14 с заслонкой управления температурой дымовых газов 13, управляемой приводом 15. Площадь проходного сечения патрубка 14 выбирается не меньше площади сечения дымохода. В выходном газовом канале 7 над камерой дожига 6 установлен отражатель 16 уменьшающий сопротивление газовому потоку и предотвращающий перегрев съемной крыши 41. Обводной газовый канал, состоящий из нисходящего 9 и восходящего 10 участков, может быть выполнен из нескольких труб, круглого, квадратного или прямоугольного сечения с воздушными зазорами между соседними трубами и корпусом 1. Участки 9 и 10 сообщаются между собой через проходной газовый канал 11, который устанавливается с воздушным зазором 19. На одной из боковых стенок в канале 11 выполнена прочистка 12, в виде отверстия, закрываемого крышкой. Для повышения эффективности теплосъема в каналах 9 и 10 могут быть установлены турбулизаторы. Входной воздуховод 20 выполнен из трубы прямоугольного или квадратного сечения, площадь которого должна обеспечивать проход необходимого объема воздуха для работы печи на всех мощностях. На входном воздуховоде установлена двухступенчатая заслонка (патент РФ №2651393), состоящая из большой 27 и малой 28 заслонок. В большой заслонке выполнено отверстие 29, через которое происходит подача воздуха при закрытой большой заслонке 27 и управлении потоком воздуха с помощью малой заслонки 28. Во входном воздуховоде 20 до задней стенки корпуса 1 под днищем выполнена перегородка 21, разделяющая полость под днищем на канал (воздуховод) первичного воздуха 22 и канал вторичного воздуха 24. Первичный воздух под колосник 38 подается через щель 23, проходя по каналу 22 под зольником 39, в котором размещается зольный ящик 40. Вторичный воздух подается к камеру дожига 6 через отверстия 25, которые закрыты скобами 26, предотвращающими попадания золы в канал вторичного воздуха 24. Соотношение первичного и вторичного воздуха, подаваемого через малую заслонку 28 и отверстие 29 в воздуховоды 22 и 24 в несколько раз больше аналогичного соотношения через большую заслонку. Это позволяет поддерживать более оптимальный коэффициент избытка воздуха на различных мощностях. Терморегулятор содержит коромысло 30 с осью вращения 32, размещаемую на кожухе 42, противовес 31 и толкатель с регулировочной ручкой 33, расположенный на корпусе 1 печи, в верхней ее части. Коромысло 30 связано с входной заслонкой через привод 34. Привод 34 может быть выполнен, например, из тросика или цепочки. Заслонка дымоудаления 35 служит для удаления дымовых газов при дозагрузке топлива, управляется с помощью привода 36 и ручки управления 37, например, в виде пластинки (флажка). Съемная крышка 41 служит для получения доступа к заслонке дымоудаления и внутренним полостям теплообменной полости с целью установки и замены турбулизатора и отражателя 16, чистки внутренних поверхностей и заслонки дымоудаления. Кожух 42 предназначен для существенного ослабления теплового излучения печи и повышения ее гигиенической и пожарной безопасности. Кожух размещается с воздушным зазором относительно корпуса и теплообменной полости, таким чтобы обеспечить свободную циркуляцию, нагреваемого печью воздуха. Кожух 42 может быть выполнен, например, из металлического каркаса с теплоизолирующим покрытием и содержать декоративные элементы на наружной поверхности. Например, в качестве покрытия может быть использован фольгированный войлок из стекловолокна, обращенный отражающим покрытием в сторону корпуса. В крышке кожуха могут быть выполнены отверстия, закрываемые съемными крышками, для установки непосредственно на печь емкостей для приготовления или подогрева пищи. Для улучшения теплоотдачи печи, а также ее эстетического восприятия часть боковой стенки кожуха под крышкой и возле обводного газового канала выполнена перфорированной, в виде декоративного рисунка.Furnace body 1 (and other elements of the furnace) is made of steel with the necessary wall thickness and heat resistance to ensure the required service life of the furnace. In the upper part of the case there is a loading 2 door, and in the lower part there is an ash door 3. The doors must be made gas-tight in the closed position by installing appropriate seals. The ash door 3 is intended for servicing the ash drawer and for igniting the fuel located on the grate 38. The chimney pipe 4 is used for its intended purpose for removing flue gases from the furnace and has no special features. In the lower part of the housing 1 in the side or rear wall (depending on the location of the housing relative to the heat exchange cavity) there is a gas window 5 through which flue gases are discharged into the heat exchange cavity, which, in turn, contains an afterburner chamber 6, an outlet gas channel 7, with a partition 8, a bypass channel, consisting of their descending 9 and ascending 10 parts, connected to the transition channel 11 with cleaning 12. Afterburner 6 is used to burn pyrolysis gases coming from the burning volume of fuel in housing 1, products of fuel decomposition and exothermic reaction in liquid and solid phases. The chamber 6 is installed with an air gap 17 relative to the housing 1 and can be additionally thermally insulated. To improve the combustion of these components, a turbulator can be installed to the afterburner 6, which improves their mixing with the secondary air entering through the holes 25. A blind partition is installed in the outlet gas channel 7, in the center of which there is a branch pipe 14 with a flue gas temperature control damper 13, controlled by the drive 15. The area of the flow section of the branch pipe 14 is selected not less than the cross-sectional area of the chimney. A reflector 16 is installed in the outlet gas channel 7 above the afterburner 6, which reduces the resistance to gas flow and prevents overheating of the removable roof 41. air gaps between adjacent pipes and housing 1. Sections 9 and 10 communicate with each other through a through gas channel 11, which is installed with an air gap 19. On one of the side walls in the channel 11, a cleaning 12 is made, in the form of a hole closed by a lid. To increase the efficiency of heat removal, turbulators can be installed in channels 9 and 10. The inlet air duct 20 is made of a rectangular or square pipe, the area of which must ensure the passage of the required air volume for the operation of the furnace at all capacities. A two-stage damper (RF patent No. 2651393) is installed on the inlet air duct, consisting of a large 27 and a small 28 damper. A hole 29 is made in the large damper through which air is supplied when the large damper 27 is closed and the air flow is controlled using a small damper 28. ) primary air 22 and secondary air channel 24. Primary air under the grate 38 is supplied through slot 23, passing through channel 22 under the ash pan 39, which houses the ash box 40. Secondary air is supplied to the afterburner 6 through holes 25, which are closed with brackets 26 preventing ash from entering the secondary air channel 24. The ratio of primary and secondary air supplied through the small damper 28 and hole 29 to the air ducts 22 and 24 is several times greater than the same ratio through the large damper. This allows you to maintain a more optimal excess air ratio at various capacities. The thermostat contains a rocker arm 30 with an axis of rotation 32 placed on the casing 42, a counterweight 31 and a pusher with an adjusting knob 33 located on the body 1 of the furnace, in its upper part. The rocker arm 30 is connected to the inlet gate through the drive 34. The drive 34 can be made, for example, from a cable or a chain. The smoke damper 35 is used to remove flue gases during reloading of fuel, controlled by the actuator 36 and the control knob 37, for example, in the form of a plate (flag). Removable cover 41 serves to gain access to the smoke exhaust damper and the internal cavities of the heat exchange cavity in order to install and replace the turbulator and reflector 16, to clean the internal surfaces and the smoke exhaust damper. The casing 42 is designed to significantly reduce the thermal radiation of the furnace and improve its hygienic and fire safety. The casing is placed with an air gap relative to the casing and the heat exchange cavity, so as to ensure free circulation of the air heated by the furnace. The casing 42 can be made, for example, from a metal frame with a heat-insulating coating and contain decorative elements on the outer surface. For example, a glass fiber foil felt may be used as a coating, facing the reflective coating towards the body. Openings can be made in the cover of the casing, closed with removable covers, for installation directly on the oven of containers for cooking or heating food. To improve the heat transfer of the furnace, as well as its aesthetic perception, a part of the side wall of the casing under the cover and near the bypass gas channel is perforated, in the form of a decorative pattern.

Работает предлагаемая печь следующим образом. После загрузки через загрузочную дверцу 2 топлива в печь она закрывается. Так же закрывается заслонка дымоудаления 35 путем вытягивания и поворота ручки управления 37. В этом положении пластина ручки управления 37 блокирует дверцу 2, предотвращая возможность ее случайного открывания без проветривания корпуса печи. Через дверцу 3 топливо поджигается, и она закрывается. Заслонка 27 открывается примерно на угол 10-20° с помощью регулировочной ручки толкателя 33. Воздух для горения к топливу подается через открытую входную заслонку, входной воздуховод 20, канал первичного воздуха 22, щель 23 под колосник 38. При прохождении входного воздуха по сравнительно длинным воздушным каналам (в процессе работы печи) он подогревается и поступает под колосник нагретым, что улучшает условия протекания экзотермической реакции. За счет того, что колосник 38 занимает большую часть днища, воздух распределяется по нему сравнительно равномерно, что обеспечивает лучшее его перемешивание с продуктами разложения топлива и протекание экзотермической реакции. Однако из-за наличия периферийных низко температурных зон, неоднородного горения различных участков объема одновременно горящего топлива, в дымовых газах присутствует существенный процент не сгоревших пиролизных газов и частиц продуктов разложения в жидкой и твердой фазах, температура воспламенения которых ниже требуемой (более 600°С). Поэтому в камеру дожига 6 вместе с дымовыми газами подается подогретый вторичный воздух через отверстия 25. За счет ограниченного сечения камеры 6 и сравнительно большой ее длины в ней происходит достаточно эффективное сжигание не сгоревших частиц. Этому способствует также размещение в камере дожига турбулизатора, который обеспечивает перемешивание кислорода воздуха и не сгоревших ранее частиц топлива. При этом на выходе камеры 6 могут развиваться температуры выше 1000°С, что обеспечивает достаточно эффективное сжигание поступающих в камеру 6 не сгоревших пиролизных газов и частиц топлива. Газовый поток из камеры 6 отразившись от отражателя 16 направляется в выходной газовый канал 7. В зависимости от режима работы печи газовый поток направляется по различным каналам. Так при работе на небольшой мощности газовый поток направляется через патрубок 14 и открытую заслонку 13 непосредственно в дымоход через патрубок 4. В результате нагреваемая теплообменная поверхность печи оказывается минимальной и, соответственно, отдаваемая тепловая мощность печи также будет минимальной. При этом интенсивность горения топлива поддерживается минимальной. При большой интенсивности горения заслонка управления температурой дымовых газов 13 с помощью ручки 15 устанавливается в закрытое положение и дымовые газы направляются в дымоход через обводной и переходной газовые каналы 9, Л, 10. Поскольку площадь поверхности этих каналов многократно превышает площадь поверхности короткого выходного газового канала 7, то и излучаемая тепловая мощность многократно превышает минимальную (на практике это отношение может достигать более 10 раз). За счет того, что дымовые газы проходят по длинному пути, отдавая свою тепловую энергию теплообменной поверхности, то они остывают до низких температур. Тем самым обеспечивается высокий КПД печи, что важно с эксплуатационной точки зрения для отопительного прибора длительного пользования. При генерации промежуточных мощностей, когда температуры дымовых газов оказывается ниже предельно допустимой (при которой в дымоходе не образуется конденсат и отложения сажи), заслонкой 13 осуществляется регулировка соотношение горячих и остывших дымовых газов, проходящих по короткому и длинному пути и тем самым поддержание температуры дымовых газов близкой к минимально допустимой. Тем самым обеспечивается минимизация тепловых потерь, уносимых дымовыми газами, что дополнительно повышает экономичность печи. Кроме того, расширяется диапазон перестройки генерируемой мощности, что, в свою очередь повышает удобство эксплуатации печи в различные периоды отопительного сезона. После розжига печи и ее нагрева, за счет теплового расширения увеличиваются размеры корпуса, относительно кожуха и толкатель 33 поворачивает коромысло 30 на оси 32, при этом через привод 34 прикрывается входная заслонка 27. А при остывании корпуса толкатель 33 смещается вниз, коромысло 30 под действем противовеса 31 поворачивается и через привод приоткрывает входную заслонку 27. При необходимости изменения генерируемой мощности регулировочной ручкой толкателя 33 изменяется угол открытия заслонки 27. На небольшой мощности большая заслонка 27, как правило, закрывается полностью, а маленькая 28 остается приоткрытой на несколько миллиметров. На большой мощности большая заслонка 27 может быть открыта на небольшой угол, а малая 28 открыта полностью. В дальнейшем управление заслонками происходит автоматически от терморегулятора. Топливо в печи горит в основном только в слое ниже уровня выходного газового окна 5, поэтому по мере его выгорания вышележащие слои опускаются на место сгоревшего и так последовательно происходит горение всего, загруженного в печь топлива. При таком режиме сжигания не всего, а ограниченного объема топлива, обеспечивается, в основном, оптимальный коэффициент избытка воздуха и, следовательно, наиболее эффективное его сжигание, а дожигание пиролизных газов и других летучих компонентов топлива в высокотемпературной зоне камеры дожига 6 минимизирует процент химического недожога. Для оптимизации величины коэффициента избытка воздуха в различных режимах работы печи в ней обеспечивается изменение соотношения первичного и вторичного воздуха в зависимости от генерируемой мощности, что дополнительно снижает тепловые потери в процессе ее работы. В целом за счет последовательного более эффективного сжигания сравнительно большого объема топлива достигается существенное увеличение продолжительности горения (в опытных образцах оно достигает нескольких десятков часов).The proposed furnace works as follows. After loading through the loading door 2 of the fuel into the furnace, it closes. The smoke damper 35 is also closed by pulling out and turning the control knob 37. In this position, the plate of the control knob 37 blocks the door 2, preventing it from being accidentally opened without ventilating the furnace body. Fuel is ignited through door 3 and it closes. The damper 27 opens approximately at an angle of 10-20 ° using the adjusting knob of the pusher 33. Combustion air is supplied to the fuel through the open inlet damper, the inlet air duct 20, the primary air channel 22, the slot 23 under the grate 38. When the inlet air passes through relatively long air channels (during the operation of the furnace), it is heated and enters under the heated grate, which improves the conditions for the exothermic reaction. Due to the fact that the grate 38 occupies a large part of the bottom, the air is distributed over it relatively evenly, which ensures its better mixing with the decomposition products of the fuel and the exothermic reaction. However, due to the presence of peripheral low-temperature zones, non-uniform combustion of various sections of the volume of simultaneously burning fuel, the flue gases contain a significant percentage of unburned pyrolysis gases and particles of decomposition products in the liquid and solid phases, the ignition temperature of which is lower than required (more than 600 ° C) . Therefore, heated secondary air is supplied to the afterburner 6 together with the flue gases through the holes 25. Due to the limited cross section of the chamber 6 and its relatively large length, quite efficient combustion of unburned particles occurs in it. This is also facilitated by the placement of a turbulator in the afterburner chamber, which ensures the mixing of air oxygen and previously unburned fuel particles. At the same time, temperatures above 1000°C can develop at the outlet of chamber 6, which ensures sufficiently efficient combustion of unburned pyrolysis gases and fuel particles entering chamber 6. The gas flow from the chamber 6 reflected from the reflector 16 is directed to the outlet gas channel 7. Depending on the operating mode of the furnace, the gas flow is directed through various channels. So, when operating at low power, the gas flow is directed through the pipe 14 and the open damper 13 directly into the chimney through the pipe 4. As a result, the heated heat exchange surface of the furnace is minimal and, accordingly, the heat output of the furnace will also be minimal. At the same time, the intensity of fuel combustion is kept to a minimum. At high combustion intensity, the flue gas temperature control damper 13 is set to the closed position using the handle 15, and the flue gases are directed into the chimney through the bypass and transition gas channels 9, L, 10. Since the surface area of these channels is many times greater than the surface area of the short outlet gas channel 7 , then the radiated thermal power is many times greater than the minimum (in practice, this ratio can reach more than 10 times). Due to the fact that the flue gases pass along a long path, giving up their thermal energy to the heat exchange surface, they cool down to low temperatures. This ensures a high efficiency of the furnace, which is important from an operational point of view for a durable heater. When generating intermediate capacities, when the temperature of the flue gases is below the maximum allowable (at which condensate and soot deposits do not form in the chimney), damper 13 adjusts the ratio of hot and cooled flue gases passing along the short and long paths and thereby maintaining the temperature of the flue gases close to the minimum allowed. This ensures that the heat losses carried away by flue gases are minimized, which further increases the efficiency of the furnace. In addition, the range of restructuring of the generated power is expanding, which, in turn, increases the convenience of operating the furnace during various periods of the heating season. After ignition of the furnace and its heating, due to thermal expansion, the dimensions of the housing increase, relative to the casing and the pusher 33 rotates the rocker arm 30 on the axis 32, while the inlet damper 27 is covered through the drive 34. And when the housing cools down, the pusher 33 moves down, the rocker arm 30 is under the counterweight 31 rotates and opens the inlet damper 27 through the drive. If it is necessary to change the generated power, the adjusting knob of the pusher 33 changes the opening angle of the damper 27. At low power, the large damper 27, as a rule, closes completely, and the small 28 remains ajar by a few millimeters. At high power, the large damper 27 can be opened at a small angle, and the small damper 28 is fully open. In the future, the dampers are controlled automatically by the thermostat. The fuel in the furnace burns mainly only in the layer below the level of the outlet gas window 5, therefore, as it burns out, the overlying layers fall to the place of the burnt one, and so the combustion of all the fuel loaded into the furnace sequentially occurs. With this mode of burning not only, but a limited amount of fuel, it is mainly ensured that the optimal excess air ratio and, therefore, the most efficient combustion, and the afterburning of pyrolysis gases and other volatile fuel components in the high-temperature zone of the afterburner chamber 6 minimizes the percentage of chemical underburning. To optimize the value of the excess air coefficient in various operating modes of the furnace, it provides a change in the ratio of primary and secondary air depending on the generated power, which further reduces heat losses during its operation. In general, due to the consistent more efficient combustion of a relatively large volume of fuel, a significant increase in the duration of combustion is achieved (in prototypes, it reaches several tens of hours).

При дозагрузке топливом работающей печи сначала закрывается входные заслонки 27, 28, открывается заслонка управления температурой дымовых газов 13, производится проветривание корпуса печи путем открывания заслонки дымоудаления 35 поворотом флажка 37 привода 36. После этого открывается загрузочная дверца 2 и топливо загружается в печь. Затем загрузочная дверца 2 закрывается, закрывается заслонка дымоудаления 35 и флажком 37 осуществляется взаимная блокировка закрытых заслонки дымоудаления 35 и загрузочной дверцы 2, а заслонка 13 и входная двухступенчатая заслонка устанавливаются в прежнее положение. Тем самым предотвращается попадание дымовых газов в помещение и обеспечивается эксплуатационная безопасность печи. Пожарная безопасность обеспечивается использованием кожуха, который исключает воздействие теплового излучения на окружающие предметы (нагрев воздуха в помещении осуществляется конвективным нагревом от теплообменных поверхностей печи).When reloading the operating furnace with fuel, the inlet dampers 27, 28 are first closed, the flue gas temperature control damper 13 opens, the furnace body is ventilated by opening the smoke exhaust damper 35 by turning the flag 37 of the drive 36. After that, the loading door 2 opens and the fuel is loaded into the furnace. Then the loading door 2 is closed, the smoke exhaust damper 35 is closed and the flag 37 mutually locks the closed smoke exhaust damper 35 and the loading door 2, and the damper 13 and the inlet two-stage damper are set to their previous position. This prevents flue gases from entering the room and ensures the operational safety of the furnace. Fire safety is ensured by the use of a casing that excludes the effect of thermal radiation on surrounding objects (the air in the room is heated by convective heating from the heat exchange surfaces of the furnace).

Таким образом, в предлагаемой конструкции печи, по сравнению с прототипом и другими аналогами, обеспечивается повышение эффективности сжигания твердого топлива за счет постепенного сжигания большого объема топлива с близким к оптимальному коэффициентом избытка воздуха, дожигания пиролизных газов и возможности поддержания температуры дымовых газов на предельно низких значениях. Следствием высокой эффективности сжигания твердого топлива является большая продолжительность горения, которая в несколько раз превышает этот показатель у аналогов. Возможность изменения в широких пределах эффективной теплообменной поверхности обеспечивает существенное расширение диапазона изменения генерируемой мощности, при сохранении достаточно высокой эффективности сжигания топлива. Сравнительно большая теплообменная поверхность печи позволяет снизить среднюю температуру нагрева корпуса и теплообменной полости и тем самым обеспечить более длительный срок эксплуатации печи и в целом повысить ее надежность, в том числе из-за отсутствия подвижных элементов в зоне высоких температур.Thus, in the proposed design of the furnace, in comparison with the prototype and other analogues, an increase in the efficiency of solid fuel combustion is ensured due to the gradual combustion of a large volume of fuel with a close to optimal excess air ratio, afterburning of pyrolysis gases and the possibility of maintaining flue gas temperatures at extremely low values. . A consequence of the high efficiency of combustion of solid fuels is a long burning time, which is several times higher than that of analogues. The possibility of changing the effective heat exchange surface over a wide range provides a significant expansion of the range of changes in the generated power, while maintaining a sufficiently high efficiency of fuel combustion. The relatively large heat-exchange surface of the furnace makes it possible to reduce the average heating temperature of the casing and the heat-exchange cavity and thereby ensure a longer service life of the furnace and, in general, increase its reliability, including due to the absence of moving elements in the high-temperature zone.

Уровень разработки находится в стадии организации серийного производства модельного ряда печей длительного горения с различной тепловой мощностью.The level of development is at the stage of organizing mass production of a model range of long-burning furnaces with different thermal power.

Claims (6)

1. Отопительная печь длительного горения, содержащая корпус с загрузочной и зольной дверцами и патрубком дымохода, входной воздуховод, входную заслонку с приводом от терморегулятора, колосник, зольный ящик, заслонку управления температурой дымовых газов и внешний кожух, размещенный на корпусе с воздушным зазором, отличающаяся тем, что содержит заслонку дымоудаления, теплообменную полость, включающую камеру дожига, переходящую в выходной газовый канал, разделенный перегородкой с заслонкой управления температурой дымовых газов, размещенной в патрубке, и обходной газовый канал, соединенный с выходным газовым каналом по обе стороны от перегородки, а противоположными концами с переходным газовым каналом с прочисткой, при этом теплообменная полость соединяется с корпусом воздушным зазором и сообщается с ним в нижней части через газовое окно, а в верхней части - через заслонку дымоудаления, причем входной воздуховод разделен перегородкой, большая его часть подсоединяется к каналу подачи первичного воздуха, а меньшая - к каналу вторичного воздуха, при этом канал вторичного воздуха сообщается с камерой дожига через отверстия в ее основании, а канал первичного воздуха проходит под зольником и сообщается с колосниковой полостью через щель в боковой стенке зольника.1. A long-burning heating furnace, containing a body with a loading and ash door and a chimney pipe, an inlet air duct, an inlet damper driven by a thermostat, a grate, an ash drawer, a flue gas temperature control damper and an outer casing placed on the body with an air gap, different the fact that it contains a smoke exhaust damper, a heat exchange cavity, including an afterburner, passing into the outlet gas channel, separated by a partition with a flue gas temperature control damper, located in the branch pipe, and a bypass gas channel connected to the outlet gas channel on both sides of the partition, and opposite ends with a transitional gas channel with cleaning, while the heat exchange cavity is connected to the body with an air gap and communicates with it in the lower part through the gas window, and in the upper part - through the smoke exhaust damper, and the inlet air duct is divided by a partition, most of it is connected to the channel filing first fresh air, and the smaller one - to the secondary air channel, while the secondary air channel communicates with the afterburner chamber through holes in its base, and the primary air channel passes under the ash pan and communicates with the grate cavity through a slot in the side wall of the ash pan. 2. Отопительная печь длительного горения по п. 1, отличающаяся тем, что в камере дожига установлен турбулизатор.2. A long-burning heating furnace according to claim 1, characterized in that a turbulator is installed in the afterburner. 3. Отопительная печь длительного горения по п. 1, отличающаяся тем, что над камерой дожига размещен отражатель.3. A long-burning heating furnace according to claim 1, characterized in that a reflector is placed above the afterburner chamber. 4. Отопительная печь длительного горения по п. 1, отличающаяся тем, что часть верхней крышки над выходным газовым каналом и заслонкой дымоудаления выполнена съемной.4. The long-burning heating furnace according to claim 1, characterized in that part of the top cover above the gas outlet and the smoke exhaust damper is removable. 5. Отопительная печь длительного горения по п. 1, отличающаяся тем, что в обходном газовом канале установлены турбулизаторы.5. A long-burning heating furnace according to claim 1, characterized in that turbulators are installed in the bypass gas channel. 6. Отопительная печь длительного горения по п. 1, отличающаяся тем, что часть боковой стенки кожуха под крышкой и возле обводного газового канала выполнена перфорированной в виде декоративного рисунка.6. A long-burning heating furnace according to claim 1, characterized in that part of the side wall of the casing under the cover and near the bypass gas channel is perforated in the form of a decorative pattern.
RU2021116619A 2021-06-07 2021-06-07 Long burning heating stove RU2763984C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021116619A RU2763984C1 (en) 2021-06-07 2021-06-07 Long burning heating stove

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021116619A RU2763984C1 (en) 2021-06-07 2021-06-07 Long burning heating stove

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763984C1 true RU2763984C1 (en) 2022-01-12

Family

ID=80040173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021116619A RU2763984C1 (en) 2021-06-07 2021-06-07 Long burning heating stove

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763984C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023134298A1 (en) * 2022-01-13 2023-07-20 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 Secondary heat exchanger for gas heating furnace
RU2803764C1 (en) * 2022-09-07 2023-09-19 Вадим Сергеевич Рыжов Long burning furnace

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0231424B1 (en) * 1986-01-25 1990-08-16 Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH Air heating stove for solid fuel
RU46335U1 (en) * 2003-12-29 2005-06-27 Игорь Леонидович Круликовский HEATING FURNACE
RU2268443C2 (en) * 2003-05-23 2006-01-20 Виктор Борисович Лавров Heater-boiler prolonged burning furnace
RU2365824C1 (en) * 2007-11-22 2009-08-27 Юрий Степанович Левчук Heating-cooking fireplace
RU2541968C1 (en) * 2013-10-23 2015-02-20 Владимир Александрович Илиодоров Continuous burning heating stove

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0231424B1 (en) * 1986-01-25 1990-08-16 Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH Air heating stove for solid fuel
RU2268443C2 (en) * 2003-05-23 2006-01-20 Виктор Борисович Лавров Heater-boiler prolonged burning furnace
RU46335U1 (en) * 2003-12-29 2005-06-27 Игорь Леонидович Круликовский HEATING FURNACE
RU2365824C1 (en) * 2007-11-22 2009-08-27 Юрий Степанович Левчук Heating-cooking fireplace
RU2541968C1 (en) * 2013-10-23 2015-02-20 Владимир Александрович Илиодоров Continuous burning heating stove

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023134298A1 (en) * 2022-01-13 2023-07-20 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 Secondary heat exchanger for gas heating furnace
RU2803764C1 (en) * 2022-09-07 2023-09-19 Вадим Сергеевич Рыжов Long burning furnace

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4319556A (en) Catalytic stove
RU2365824C1 (en) Heating-cooking fireplace
EP2107315A2 (en) Fireplace
RU153204U1 (en) HEATING BOILER
RU2763984C1 (en) Long burning heating stove
RU204800U1 (en) Solid fuel combustion plant
RU173717U1 (en) Heating stove
RU2715764C1 (en) Heating boiler
JPS61500505A (en) solid fuel heating equipment
RU2743867C1 (en) Continuous burning solid boiler
RU2803764C1 (en) Long burning furnace
RU2378580C2 (en) Solid-fuel furnace
RU2097660C1 (en) Convective stove
RU2780178C1 (en) Bathhouse furnace
RU2776986C1 (en) Catalytic heating and cooking solid fuel furnace of long burning
RU2670131C1 (en) Heating boiler
RU2788511C1 (en) Fireplace of continuous burning
RU121039U1 (en) WATER-SOLID FUEL BOILER
RU10444U1 (en) UNIVERSAL FURNACE ON SOLID FUEL
RU121037U1 (en) SOLID FUEL OVEN
RU2812546C1 (en) Air heater
RU2615006C1 (en) Heating and cooking oven
RU2789561C1 (en) Heating and cooking oven
RU2818956C2 (en) Heating device
RU2425294C1 (en) Thermal gas chemical plant