热风机的制作方法

文档序号:10191880阅读:823来源:国知局
热风机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及机械设备技术领域,更具体地说,涉及一种热风机。
【背景技术】
[0002]热风机,顾明思议一般为可以提供热风的设备。在工农业干燥加工及取暖设备中有着广泛的应用。特别对于茶叶杀青、粮食等农副产品烘干有着很好的效果。
[0003]目前常见的热风机多数为立式结构,仿照蒸汽锅炉的形式,在设备下部设置炉膛,直接加热炉灶上部的热交换锅体,锅体内流动的空气通过与锅壁的热交换及热辐射达到受热目的或设置专门的燃烧室,将燃烧后的烟气引入专门换热交换室,达到热交换目的。另一种较为常见的热风机为卧式热风机,常见的卧式热风机通过炉灶燃烧直接加热上方平卧的金属直管,空气在金属直管内流过受热,温度升高的气体即为热风机提供的热风。
[0004]卧式热风机的结构多包括位于热风机下部、燃气或燃煤可调节火力的炉灶,炉灶侧部的炉壁与炉灶构成炉膛,炉膛上部有炉体上腔与外界相通排放燃烧废气的烟道,炉体上腔上设置有进风仓,进风仓外接输风机,冷空气由进风仓进入,经风道进入金属管,在金属管内经热交换与热辐射作用,升温后的空气由出风口排出。
[0005]然而,现有技术中由于炉体上腔炉壁的温度较高,需在炉壁外设置保温层。一方面,此种结构设备表面温度较高,热损失大;另一方面,炉壁的工作寿命较短。
[0006]综上所述,如何有效地解决热风机炉壁表面温度较高、热损失大、炉壁工作寿命短,金属管工作寿命短、体积庞大、制造成本高等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。
【实用新型内容】
[0007]有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种热风机,该热风机的结构设计可以有效地解决热风机炉壁表面温度较高、热损失大、炉壁和金属管工作寿命短的问题。
[0008]为了达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0009]—种热风机,包括炉排、所述炉灶侧部的炉壁与炉灶构成炉膛,所述炉膛的上部设置有炉体上腔,所述炉体上腔内设置有换热管腔体室和烟道室,所述炉体上腔设置有进风仓,所述进风仓与金属管连通,所述金属管的另一端与出风口连通,所述炉体上腔的下部侧面设置有进风口,所述炉体上腔侧壁外设置有外壁夹层,所述外壁夹层分隔为螺旋上升的风道,所述风道的一端与所述进风口连通,所述风道的另一端与进风仓连通。
[0010]优选地,上述热风机中,所述风道包括两阶至三阶的螺旋上升阶,所述最上阶螺旋上升阶位于所述烟道室外。
[0011]优选地,上述热风机中,所述炉体上腔的侧壁外设置有两层至四层的外壁夹层,相邻的两层所述外壁夹层相连通且每层所述外壁夹层包括两阶至三阶的螺旋上升阶。
[0012]优选地,上述热风机中,所述炉体上腔的顶部设置有烟道预热风室,所述烟道预热风室的一端与所述风道连通,所述烟道预热风室的另一端与进风仓连通。
[0013]优选地,上述热风机中,所述烟道室呈梯形凸台状或梯形平台状。
[0014]优选地,上述热风机中,所述烟道室内设置有多根用于排放燃烧废气竖直烟管。
[0015]优选地,上述热风机中,所述竖直烟管的内径为30-300mm,相邻的两根所述竖直烟管的间距为100-300mm。
[0016]优选地,上述热风机中,所述金属管为并排设置的U形弯管或直管。
[0017]优选地,上述热风机中,所述U形弯管的弯曲高度为200-1200mm,所述U形弯管的中心距为60-320mm,内径为20_219mm,相邻的两根所述U形弯管的间距为10_50mm,且每排所述U形弯管设置有6-16根,单根所述U形弯管的投影长度为500-2000mm。
[0018]优选地,上述热风机中,所述直管内径为20-219mm,所述直管上下并排组合成2_5层,层间距为20-80mm,相邻的两根所述直管的间距为10_50mm,每层所述直管设置有6_16根,且单根所述直管的长度为500-2000mm。优选地,上述热风机中,所述炉体上腔的顶部设置有预热风室,所述预热风室的一端与所述风道连通,所述预热风室的另一端与进风仓连通。
[0019]本实用新型提供的热风机包括炉灶、炉膛、炉体上腔、换热室、烟道室、进风仓、金属管、进风口和风道。其中,炉灶与炉灶侧部的炉壁形成炉膛,上部形成炉体上腔,内部为换热管腔体室,顶部设置有烟道室,烟道室用于排放燃烧废气。炉体上腔设置有进风仓,进风仓与金属管连通,金属管的另一端与出风口连通。炉体上腔外壁外设置有外壁夹层,外壁夹层分隔为螺旋上升的风道,进风口设置于炉体上腔下部,与风道连通,风道的另一端与进风仓连通。
[0020]应用本实用新型提供的热风机时,冷空气由进风口进入,经过螺旋上升的风道,由进风仓进入再经过金属管的加热作用,热风由出风口排出。在上述过程中,冷空气由进风口进入后,先经过螺旋上升的风道,由于风道沿炉壁设置,因此风道中的冷空气可以与炉体上腔炉壁进行热交换及热辐射,充分吸收炉壁的热量。因而一方面使得冷空气的温度升高;另一方面,有效降低了过高的炉壁温度,进而保护金属管,且延长了炉壁的使用寿命。同时,相对于原有方案在炉壁外设置保温层,有效降低了表面温度,通过将冷空气沿螺旋上升风道对炉壁热量的吸收,有效降低了热量损失。
[0021]在一种优选的实施方式中,本实用新型提供的热风机,炉体上腔的内壁外设置有2-4层的外壁夹层,每层外壁夹层形成的风道设置有两阶到三阶的螺旋上升阶,也就是螺旋上升绕炉壁两圈至三圈。且最上圈位于烟道室外。因而,炉壁加热的热空气进一步与烟道室外壁进行热交换与热辐射,充分吸收烟道室内的烟气对流和辐射热。温度进一步升高的热空气再由进风仓进入金属管进行进一步加热。通过上述空气与烟道室的作用,大大降低了烟气的温度,因此相较于现有技术烟气直接排出,本实用新型提供的热风机节能效果更为突出。
【附图说明】
[0022]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0023]图1为本实用新型提供的热风机一种【具体实施方式】的主视结构示意图;
[0024]图2为图1的侧视结构示意图;
[0025]图3为图1的三维结构示意图;
[0026]图4为图3中内部结构示意图。
[0027]附图中标记如下:
[0028]炉膛1,进风仓2,炉体上腔3,金属管4,炉壁5,竖直烟管6,烟道室7,烟道预热风室8,风道9,出风口 10,进风口 11。
【具体实施方式】
[0029]本实用新型实施例公开了一种热风炉,以降低热风炉炉壁表面温度、减少热损失、延长炉壁工作寿命。
[0030]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0031]请参阅图1-图4,图1为本实用新型提供的热风机一种【具体实施方式】的主视结构不意图;图2为图1的侧视结构不意图;图3为图1的二维结构不意图;图4为图3中内部结构示意图。
[0032]在一种【具体实施方式】中,本实用新型提供的热风机为金属热风机,包括炉膛1、炉壁5、炉体上腔3、烟道室7、进风仓2、金属管4、进风口 11和风道9。
[0033]其中,炉灶与侧炉壁形成炉膛1,炉膛上安置炉体上腔3,炉体上腔3内设置有换热管腔体室和烟道室7,烟道室7位于炉体上腔3的顶部,用于排放燃烧废气。炉体上腔3设置有进风仓2,进风仓2与金属管4连通,金属管4的另一端与出风口连通。具体的上述各部分结构结连接关系可参考现有技术,此处不再赘述。
[0034]炉体上腔3侧壁外设置有外壁夹层,外壁夹层分隔为螺旋上升的风道9。进风口11设置于炉体上腔3下部,与风道9连通,风道9的另一端与进风仓2连通。也就是,冷空气由进风口 11进入后,经风道9,沿炉壁5螺旋上升,再经由进风仓2进入金属管4,与金属管4壁进行热交换与热辐射。温度升高的热空气由于金属挂连通的出风口 10排出。
[0035]具体的,外壁夹层分隔为螺旋上升的风道9,可以通过在炉体上腔3
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