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JP2010019539A - Air heating furnace, heating device and warming device - Google Patents

Air heating furnace, heating device and warming device Download PDF

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JP2010019539A
JP2010019539A JP2008229832A JP2008229832A JP2010019539A JP 2010019539 A JP2010019539 A JP 2010019539A JP 2008229832 A JP2008229832 A JP 2008229832A JP 2008229832 A JP2008229832 A JP 2008229832A JP 2010019539 A JP2010019539 A JP 2010019539A
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air
combustion
hot air
hot
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JP2008229832A
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Katsuyoshi Harada
勝吉 原田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small air heating furnace using RPF as fuel and having good combustion efficiency and a warming device efficiently performing heat exchange to produce warm air from thermal energy accompanying the combustion of the RPF and supplying the warm air to an agricultural house. <P>SOLUTION: Inside of a case body 10 having a closed structure connected to a warm air fan 71 to form a circulating path of air with the house by a blowout port 10b includes the air heating furnace 20 for generating hot air by using RPF as fuel; hot air pipe lines 61-63 for discharging hot air of the air heating furnace 10 to outside of the case body 10; radiators 40, 50 for releasing heat of the hot air from the hot air pipe lines 61-63 through heat exchange; and an RPF supply duct 27 for supplying the RPF sent from an RPF supply device 2 to the air heating furnace 20. The air within the case body 10 heated by the heat released from the radiators 40, 50 is blown out from the blowout port 10b to the house. The air heating furnace 20 injects combustion air from a vertically long band-shaped injection part to inside of an RPF combustion chamber. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、固形燃料の一つであるRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)を燃焼し熱風を発生させる熱風炉、熱風炉で発生した熱風を直接利用した乾燥機等の加熱装置、熱風炉で発生した熱風を熱交換して得た温風を農業(園芸も含む)用のハウス(温室)等の室内に供給する加温機に関する。   The present invention is a hot air furnace that generates hot air by burning RPF (Refuse Paper & Plastic Fuel), which is one of solid fuels, a heating device such as a dryer that directly uses hot air generated in the hot air furnace, and generated in a hot air furnace The present invention relates to a warming machine that supplies warm air obtained by exchanging the heated air to a room such as a house (greenhouse) for agriculture (including horticulture).

ハウス(温室)用の加温機として、熱源で暖められた温風(熱風)を直接ハウス内に供給する形式では(特許文献1)、熱源に電気を使用することで安全な温風をハウス内に供給することができる。   As a warming machine for a house (greenhouse), in a type in which warm air (hot air) heated by a heat source is supplied directly into the house (Patent Document 1), a safe hot air is housed by using electricity as the heat source. Can be supplied within.

しかし、電気の使用はランニングコストの点において灯油,重油等の液体燃料を燃焼させて使用する場合に比べて非常に不利となる。また、燃料を燃焼させる場合、RPFは灯油あるいは重油を使用する場合に比べて大幅なコスト低減を図ることができ、近年RPFの使用が検討されている。   However, the use of electricity is very disadvantageous in terms of running costs compared to the case where liquid fuel such as kerosene or heavy oil is burned. Further, when fuel is burned, RPF can greatly reduce the cost compared to the case of using kerosene or heavy oil, and recently, the use of RPF has been studied.

なお、RPFは、一般廃棄物あるいは産業廃棄物の中で古紙,プラスチックを原料とした高カロリーの固形燃料であり、古紙とプラスチックとを突き固めて固形化した構成としている。   The RPF is a high-calorie solid fuel made from waste paper and plastic among general waste and industrial waste, and is made by solidifying waste paper and plastic.

また、RPFを燃焼させて温風をハウス内に供給する加温機では、RPFの燃焼により発生する高温の燃焼ガスをハウス内に直接供給できないので、この高温の燃焼ガスに対して効率よく熱交換した温風を供給することになる。
特開2002−305992号公報
In addition, in a heating machine that burns RPF and supplies hot air into the house, the high-temperature combustion gas generated by the combustion of RPF cannot be directly supplied into the house. The exchanged hot air will be supplied.
JP 2002-305992 A

加温機の稼働時間は、一晩中あるいは一日中といった長時間にわたるため、石油代替燃料としてRPFを使用した場合、コスト低減の要請より、RPFの燃焼効率を単に高めるだけではなく、発生した燃焼ガス(熱風)をでき得る限り供給する温風に熱交換することが望まれる。   Since the operating time of the warmer is long, such as overnight or all day, when RPF is used as an alternative fuel for oil, not only the combustion efficiency of RPF is simply increased, but the generated combustion gas is generated due to the demand for cost reduction. It is desirable to exchange heat with the hot air supplied as much as possible (hot air).

また、加温機を必要とするハウスは一般に大規模なハウスであることが多く、敷地一杯に複数のハウスを配置した場合では、加温機の設置スペースが必ずしも十分とは言えないため、加温機の小型化も望まれる。   In addition, a house that requires a heater is generally a large-scale house, and when multiple houses are arranged on the entire site, the space for installing the heater is not necessarily sufficient. Miniaturization of the warmer is also desired.

また、固形燃料であるRPFを例えば一日あるいは数日分貯蔵し、これを加温機の燃焼炉(熱風炉)に対して自動供給することもRPFを燃料とする加温機にとって非常に重要なことでもある。特に、ハウス農家にとって、RPFの補給に人手と作業時間を割かれることはデメリットであり、RPFの補給作業を不要とすることも望まれる。   In addition, it is very important for a heating machine that uses RPF as a fuel to store RPF, which is a solid fuel, for example, for one day or several days and to supply it automatically to a combustion furnace (hot air furnace) of the heating machine. It is also a matter. In particular, it is a disadvantage for a house farmer that manpower and work time are spent on replenishing RPF, and it is also desired that RPF replenishment work be unnecessary.

一方、RPFの燃焼を高めてクリーンな燃焼排ガスを排出できる熱風炉であれば、燃焼排ガス(熱風)を例えば被加熱対象物に直接吹き付けて、例えば乾燥させる加熱装置にも利用でき、勿論熱交換により上記した加温機以外の利用も可能である。   On the other hand, if it is a hot air furnace that can raise the combustion of RPF and discharge clean flue gas, it can also be used in a heating device that blows flue gas (hot air) directly onto the object to be heated, for example, to dry, of course, heat exchange Therefore, it is possible to use other than the above-described heater.

本発明の第1の目的は、このような課題を解決するためになされたもので、RPFの燃焼を高めてクリーンな燃焼排ガスを排出できる熱風炉を提供しようとするものである。   The first object of the present invention is to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a hot stove capable of enhancing the combustion of RPF and discharging clean combustion exhaust gas.

本発明の第2の目的は、RPFの燃焼排ガスにより被加熱対象物が直接加熱される加熱装置を提供しようとするものである。   The second object of the present invention is to provide a heating apparatus in which an object to be heated is directly heated by the combustion exhaust gas of RPF.

本発明の第3の目的は、RPFの燃焼排ガスをでき得る限り温風に熱交換して農業用のハウスなどに温風を供給でき、また装置の小型化が図れ、さらには燃料であるRPFの供給を無人化できる加温機を提供することにある。   The third object of the present invention is to exchange heat with hot air as much as possible so that the combustion exhaust gas of RPF can be supplied to agricultural houses and the like, to reduce the size of the apparatus, and further to RPF as fuel. It is to provide a warming machine that can unmanned supply.

本発明の目的を実現する熱風炉の構成は、筒状に形成された縦型配置の炉体と、前記炉体の内部に配置され、該炉体内を上下2室に区画し、上部区室をRPF燃焼室とするRPF燃焼部と、前記RPF燃焼部に炉体外よりRPFを供給する前記炉体に設けられたRPF供給ダクトと、前記RPF燃焼室内の燃焼排気ガスである熱風を炉体外に排気する熱風ダクトと、前記炉体内に燃焼用空気を供給する燃焼用空気供給部と、を備え、前記RPF燃焼部は、上下端が開口した筒形状のRPF受け体と、前記RPF受け体の下端に配置されてRPFが載置される火格子とを有し、前記燃焼用空気供給部は、上下方向に長い帯状の幅で燃焼用空気を前記RPF燃焼室内に向け噴射する炉周壁の周方向に沿って複数配置された帯状噴射部と、前記RPF燃焼部のRPF受け体内まで延びる1又は複数の燃焼用空気ノズルと、前記炉体内の下部区室内に燃焼用空気を供給する下部区室用空気供給部を有することを特徴とする。   The structure of the hot stove realizing the object of the present invention includes a vertically arranged furnace body formed inside a furnace body, the furnace body being divided into two upper and lower chambers, and an upper section chamber. An RPF combustion chamber having an RPF combustion chamber, an RPF supply duct provided in the furnace body for supplying RPF from outside the furnace body to the RPF combustion section, and hot air as combustion exhaust gas in the RPF combustion chamber to the outside of the furnace body A hot air duct for exhausting, and a combustion air supply part for supplying combustion air into the furnace body, wherein the RPF combustion part includes a cylindrical RPF receiver having upper and lower ends opened, and an RPF receiver The combustion air supply unit is disposed at the lower end and has a grate on which the RPF is placed, and the combustion air supply unit is configured to circulate around a furnace peripheral wall that injects combustion air into the RPF combustion chamber with a strip-like width that is long in the vertical direction. A plurality of strip-shaped injection portions arranged along the direction, and the RP One or a plurality of combustion air nozzles extending to RPF received within the combustion section, and having said furnace bottom ku chamber air supply section for supplying combustion air to the lower ku chamber in the body.

上記構成の熱風炉において、前記炉体の下部区室内の未燃焼ガスを前記RPF燃焼室内に直接供給する未燃焼ガス供給管を前記下部区室と前記RPF燃焼室とを連通するように設けることができる。   In the hot air furnace configured as described above, an unburned gas supply pipe for directly supplying unburned gas in the lower chamber of the furnace body to the RPF combustion chamber is provided so as to communicate the lower chamber with the RPF combustion chamber. Can do.

上記したいずれかの構成の熱風炉において、前記火格子は、前記RPF受け体に対して水平方向にスライド可能とすることができる。   In the hot stove having any one of the above-described configurations, the grate can be slidable in the horizontal direction with respect to the RPF receiver.

上記構成の熱風炉において、前記炉体の炉周壁に設けた貫通孔を通して前記火格子をスライド操作可能とすることができる。   In the hot air furnace configured as described above, the grate can be slidably operated through a through hole provided in a furnace peripheral wall of the furnace body.

上記したいずれかの構成において、前記燃焼用空気供給部を構成する帯状噴射部は、多数の空気ノズル部を縦横方向に配置して構成することができる。   In any one of the configurations described above, the belt-like injection unit constituting the combustion air supply unit can be configured by arranging a large number of air nozzle units in the vertical and horizontal directions.

上記したいずれかの構成において、前記前記RPF燃焼部を構成するRPF受け体を逆円錐台形状に形成し、下端開口内まで、前記燃焼用空気供給部を構成する燃焼用空気ノズルの先端を延出することができる。   In any one of the configurations described above, the RPF receiving body constituting the RPF combustion portion is formed in an inverted truncated cone shape, and the tip of the combustion air nozzle constituting the combustion air supply portion is extended into the lower end opening. Can be issued.

上記したいずれかの構成において、前記炉体の下部区室内は、前記火格子を通して落下したRPF燃焼灰を貯留する灰貯留部とすることができる。   In any one of the configurations described above, the lower compartment of the furnace body may be an ash storage section that stores RPF combustion ash that has fallen through the grate.

上記したいずれかの構成において、前記炉体の炉周壁には、前記RPF燃焼部上のRPFを着火するための着火装置が差し込まれる差し込み管を設けることができる。   In any one of the above-described configurations, a plug tube into which an ignition device for igniting the RPF on the RPF combustion unit is inserted can be provided on the furnace peripheral wall of the furnace body.

上記したいずれかの構成において、前記RPF供給ダクトは、RPFが貯留される貯留槽中のRPFを連続的に供給可能とするRPF供給装置と接続することができる。   In any one of the configurations described above, the RPF supply duct can be connected to an RPF supply device that can continuously supply RPF in a storage tank in which the RPF is stored.

上記したいずれかの構成において、前記RPF供給装置は、RPFを貯留するRPF貯留ホッパーと、前記RPF供給ダクトと前記RPF貯留ホッパーの下部との間に配置した密閉構造の搬送手段と、により構成することができる。   In any one of the configurations described above, the RPF supply device includes an RPF storage hopper that stores RPF, and a transporting unit having a sealed structure that is disposed between the RPF supply duct and a lower portion of the RPF storage hopper. be able to.

本発明の第2の目的を実現する加熱装置の構成は、上記したいずれかの構成の熱風炉の熱風ダクトに接続され、該熱風ダクトからの熱風が供給される熱風吹き込み筐体内の被加熱物を加熱することを特徴とする。   The structure of the heating device that realizes the second object of the present invention is connected to the hot air duct of the hot air furnace having any one of the structures described above, and the object to be heated in the hot air blowing casing to which the hot air from the hot air duct is supplied. Is heated.

上記した構成の加熱装置において、前記熱風吹き込み筐体はロータリーキルンとすることができる。   In the heating apparatus having the above-described configuration, the hot air blowing housing can be a rotary kiln.

本発明の第3の目的を実現する加温機の構成は、外部空気が温風ファンにより室内に空気導入口を通して供給されると共に、室内の空気を吹き出し口より室外に吹き出す密閉構造の加温機筐体と、前記加温機筐体内に収容され、炉体内に燃焼用空気供給部より燃焼用空気が供給されると共に、RPF供給ダクトを通して該加温機筐体外から炉体内の火格子上に供給されたRPFを燃焼して熱風を発生する熱風炉と、前記熱風炉で発生した熱風を前記加温機筐体外に排出する前記加温機筐体内に収容された熱風管路と、前記熱風管路に接続され、供給された熱風を熱交換により放熱する前記加温機筐体内に収容された放熱器と、前記加温機筐体外に配置され、前記RPF供給ダクトにRPFを連続的に供給するRPF供給装置と、を少なくとも有し、前記放熱器から放熱される熱により暖められた前記加温機筐体内の空気を前記吹き出し口より吹き出すことを特徴とする。   The structure of the warmer that achieves the third object of the present invention is that the external air is supplied into the room through the air introduction port by the hot air fan, and the heating of the sealed structure that blows the room air out of the room through the air outlet. And a combustion air supplied from the combustion air supply unit to the furnace body, and on the grate in the furnace body from the outside of the heater body through the RPF supply duct. A hot air furnace that generates hot air by burning the RPF supplied to the hot air furnace, a hot air duct that is accommodated in the warmer housing that discharges the hot air generated in the hot air furnace to the outside of the warmer housing, and A radiator that is connected to the hot air duct and that dissipates the supplied hot air by heat exchange and is accommodated in the heater case, and is disposed outside the heater case, and the RPF is continuously supplied to the RPF supply duct. An RPF supply device for supplying to at least And, wherein the blown out from the radiator the said heating unit housing of air warmed by the heat radiated from the outlet.

上記した構成の加温機において、前記熱風管路には、前記放熱器よりも上流側に除塵器を接続することができる。   In the warmer configured as described above, a dust remover can be connected to the hot air duct upstream of the radiator.

上記した構成の加温機において、前記熱風炉を直方体状に形成された前記加温機筐体内の一側部に配置し、前記熱風炉を配置する一側部側の側壁を除く他の3側壁のいずれかに前記吹き出し口を設け、前記空気導入口を前記加温機筐体の天板あるいは前記他の3側壁のなかで前記吹き出し口の設けられていない側壁に設け、前記温風ファンによる前記加温機筐体内の空気の流れを前記導入口から前記吹き出し口に向けて形成した。   In the warmer having the above-described configuration, the hot stove is disposed on one side in the warmer casing formed in a rectangular parallelepiped shape, and the other three except for the side wall on the one side where the hot stove is disposed. The hot air fan is provided with the air outlet in any one of the side walls, and the air introduction port is provided in a top plate of the heater case or a side wall not provided with the air outlet in the other three side walls. The air flow in the heater case is formed from the inlet to the outlet.

上記した構成の加温機において、前記放熱器は、前記熱風管路の途中に接続した第1放熱器と、前記熱風管路の終端部に接続した第2放熱器とを備え、前記第1放熱器を前記一方の側壁側に配置し、前記第2放熱器を前記他方の側壁側に配置して、前記第1放熱器と前記第2放熱器との間を前記加温機筐体内の下部に配置した熱風管路で接続し、前記第2放熱器から排出される排出ガスを前記加温機筐体外に配置した排ガスファンにより排出することができる。   In the warmer configured as described above, the radiator includes a first radiator connected in the middle of the hot air duct, and a second radiator connected to a terminal portion of the hot air duct, and the first radiator. A radiator is disposed on the side of the one side wall, a second radiator is disposed on the side of the other side wall, and the space between the first radiator and the second radiator is within the heater case. It connects with the hot-air duct line arrange | positioned at the lower part, The exhaust gas discharged | emitted from the said 2nd radiator can be discharged | emitted by the waste gas fan arrange | positioned out of the said heater housing | casing.

上記したいずれかの構成の加温機において、前記熱風炉の炉体下部および前記放熱器の下部には、RPFの燃焼灰を貯留する灰貯留部が設けられ、前記加温機筐体外に通じる灰排出ダクトに前記灰貯留部を接続することができる。   In the warmer having any one of the configurations described above, an ash storage section that stores combustion ash of RPF is provided at a lower portion of the furnace body of the hot stove and a lower portion of the radiator, and communicates with the outside of the heater case. The ash storage part can be connected to the ash discharge duct.

上記したいずれかの構成の加温機において、前記熱風炉は、RPFが載置される火格子を振動させて灰を落下させることができる。   In the warmer having any one of the configurations described above, the hot stove can drop the ash by vibrating the grate on which the RPF is placed.

上記したいずれかの構成の加温機において、前記熱風炉の燃焼用空気供給部に燃焼用空気を供給する送風ファンを前記加温機筐体外に配置することができる。   In the warmer having any one of the configurations described above, a blower fan that supplies combustion air to the combustion air supply section of the hot stove can be disposed outside the warmer casing.

上記したいずれかの構成の加温機において、前記加温機筐体内に収容される熱風炉は、上記したいずれかの構成の熱風炉とすることができる。   In the warmer having any one of the configurations described above, the hot stove accommodated in the warmer casing can be a hot stove having any one of the configurations described above.

上記した構成の加温機において、前記搬送手段の搬送速度を調節することにより、前記吹き出し口から吹き出される温風の温度を調節することができる。   In the warmer configured as described above, the temperature of the hot air blown out from the outlet can be adjusted by adjusting the transport speed of the transport means.

上記した構成の加温機において、前記搬送手段の搬送速度調節に加え、前記送風ファンの送風量と、前記排ガスファンの送風量の双方又はいずれか一方を調節して前記吹き出し口から吹き出される温風の温度を調節することができる。   In the warmer configured as described above, in addition to the adjustment of the conveying speed of the conveying means, the blowing amount of the blower fan and the blowing amount of the exhaust gas fan are adjusted and blown out from the outlet. The temperature of the hot air can be adjusted.

また、熱風炉の熱風を熱交換して温風を供給できる加温機としては、以下の構成とすることができる。   Moreover, it can be set as the following structures as a warming machine which can heat-exchange hot air of a hot-air stove, and can supply warm air.

(1)RPFを主燃料として燃焼させる燃焼室と、熱交換用の空気が導入されると共に、加温対象に対して熱交換された暖気を供給する熱交換室と、前記熱交換室に配置され、前記燃焼室で得られた燃焼ガスが通過する際に前記熱交換室内の空気を加熱する熱交換器と、を少なくとも有する加温機本体と、前記加温機本体の燃焼室にRPFを供給するRPF供給装置と、を備え、前記燃焼室は、灰受窯の上部に配置したRPFが供給される火格子と、前記火格子に向けて上下方向から燃焼用空気を供給する燃焼用空気ノズルと、前記灰受窯に落下した灰を機外に排出する排出手段と、を有することを特徴とする加温機。
(2)上記(1)の加温機において、前記燃焼室からの燃焼ガスを該熱交換器に温度分布が均一な流れに整流して送り込む燃焼ガス集合室と、前記熱交換器を通過をした燃焼ガスを一様な流れで機外に通じる排ガス管に排出させる燃焼ガス排出室とを前記熱交換室の両側に配置し、前記燃焼ガス排出室内の燃焼ガスを排ガス引き抜き手段で該排ガス管に引き抜くことを特徴とする。
(3)上記(1)または(2)の加温機において、前記加温対象内の空気を前記熱交換室内に導入して暖気の循環経路を形成する循環系と、前記熱交換室内の空気を外気と入れ替える冷却系を切り替え可能とする空調手段と、温度センサーで検出した前記加温対象内の温度に基づいて該加温対象内の温度が設定温度となるように前記空調手段を制御する制御器と、を備えたことを特徴とする。
(4)上記(3)の加温機において、前記空調手段は、前記熱交換室内に前記加温対象内の空気を導入する第1状態と機外の空気を導入する第2状態とを切り替え可能とする空気導入装置と、前記熱交換室内の空気を機外に排気する排気状態と該排気状態を停止させる排気停止状態とを切り替え可能とする排気装置とにより構成し、前記制御器は、前記温度センサーで検出した前記加温対象内の温度が設定温度に達するまでは、前記排気装置を排気停止状態とすると共に前記空気導入装置を第1状態として加温対象内の空気を前記熱交換室内に導入し、前記温度センサーで検出した前記加温対象内の温度が設定温度に達すると、前記排気装置を排気状態とすると共に前記空気導入装置を第2状態として外気を前記熱交換室内に導入し、該熱交換室内の空気を機外に排気することを特徴とする。
(5)上記(4)の加温機において、前記空気導入装置は、常時運転される吸気ファンと、前記吸気ファンの吸気により、第1ダクト部を通して前記加温対象内の空気を前記熱交換室内に導入可能とすると共に第2ダクト部を通して機外の空気を前記熱交換室内に導入可能とするダクトと、前記第1ダクト部に配置された第1シャッターと、前記第2ダクト部に配置された第2シャッターとを有し、前記第1状態は前記第1シャッターを開状態とすると共に前記第2シャッターを閉状態とし、前記第2状態は前記第1シャッターを閉状態とすると共に前記第2シャッターを開状態としたことを特徴とする。
(6)上記(4)または(5)の加温機において、前記排気装置は、排気ファンと、前記排気ファンの排気により前記熱交換室内の空気を機外に排気する排気流路を開閉可能とする第3シャッターとを有し、前記熱交換室内の空気を機外に排気する排気動作の際に前記排気ファンを動作させると共に前記第3シャッターを動作させることを特徴とする。
(7)上記(1)から(6)のいずれかの加温機において、前記燃焼ガス集合室と、前記燃焼ガス排出室とは、燃焼ガスの流通方向に見て縦断面U字形状のガス流路に形成されていることを特徴とする。
(8)上記(1)から(7)のいずれかの加温機において、前記RPF供給装置は、傾斜配置した密閉構造の搬送手段と、該搬送手段の傾斜下端部に設けたRPFが投入されるホッパーと、該搬送手段の傾斜上端部に設けられ、前記燃焼室内に挿通されて該搬送手段で搬送されたRPFを該燃焼室内に供給するRPF供給ダクトと、を有することを特徴とする。
(9)上記(8)の加温機において、前記RPF供給ダクト内に燃焼用空気を供給することを特徴とする。
(1) Combustion chamber for burning RPF as main fuel, heat exchange air is introduced, and a heat exchange chamber for supplying warm air that has been heat-exchanged to the object to be heated is disposed in the heat exchange chamber. And a heating exchanger having at least a heat exchanger that heats the air in the heat exchange chamber when the combustion gas obtained in the combustion chamber passes, and an RPF in the combustion chamber of the heater main body. An RPF supply device for supplying the combustion chamber, wherein the combustion chamber is a grate to which RPF disposed at an upper portion of the ash receiving furnace is supplied, and combustion air for supplying combustion air from above and below toward the grate A heating machine comprising: a nozzle; and discharge means for discharging the ash dropped in the ash receiving kiln to the outside of the machine.
(2) In the warmer of (1), the combustion gas from the combustion chamber is rectified and sent to the heat exchanger in a flow having a uniform temperature distribution, and passes through the heat exchanger. A combustion gas discharge chamber for discharging the burned combustion gas into an exhaust gas pipe that leads to the outside in a uniform flow is disposed on both sides of the heat exchange chamber, and the exhaust gas is extracted from the combustion gas in the combustion gas discharge chamber by the exhaust gas extraction means. It is characterized by being pulled out.
(3) In the warmer of (1) or (2), a circulation system that introduces air in the heating object into the heat exchange chamber to form a warm air circulation path, and air in the heat exchange chamber Air-conditioning means capable of switching the cooling system to replace the outside air with the outside air, and controlling the air-conditioning means based on the temperature in the heating target detected by the temperature sensor so that the temperature in the heating target becomes the set temperature And a controller.
(4) In the warmer of (3) above, the air conditioning means switches between a first state in which air within the heating target is introduced into the heat exchange chamber and a second state in which air outside the device is introduced. An air introduction device that enables the exhaust state, and an exhaust device that enables switching between an exhaust state that exhausts the air in the heat exchange chamber to the outside of the apparatus and an exhaust stop state that stops the exhaust state, and the controller includes: Until the temperature in the heating target detected by the temperature sensor reaches a set temperature, the exhaust device is in an exhaust stop state and the air introduction device is in the first state so that the air in the heating target is exchanged with the heat. When the temperature inside the object to be heated, which is introduced into the room and detected by the temperature sensor, reaches a set temperature, the exhaust device is brought into an exhaust state and the air introduction device is set in a second state to bring outside air into the heat exchange chamber. Introducing and heat exchange Characterized by evacuating the air in the room outside.
(5) In the warming machine according to (4), the air introduction device is configured to exchange the heat in the object to be heated through a first duct portion by an intake fan that is always operated and intake air of the intake fan. A duct that can be introduced into the room and that allows outside air to be introduced into the heat exchange chamber through the second duct part, a first shutter that is disposed in the first duct part, and a duct that is disposed in the second duct part The second shutter is in the closed state, the second state is in the closed state, and the second state is in the closed state. The second shutter is in an open state.
(6) In the warmer of (4) or (5), the exhaust device can open and close an exhaust fan and an exhaust passage for exhausting the air in the heat exchange chamber to the outside by the exhaust of the exhaust fan. The third shutter is operated, and the exhaust fan is operated and the third shutter is operated in the exhaust operation for exhausting the air in the heat exchange chamber to the outside of the apparatus.
(7) In the warmer according to any one of (1) to (6), the combustion gas collecting chamber and the combustion gas discharge chamber are gas having a U-shaped longitudinal section when viewed in the flow direction of the combustion gas. It is formed in a flow path.
(8) In the warming machine according to any one of (1) to (7), the RPF supply device is loaded with a conveying means having an inclined sealed structure and an RPF provided at an inclined lower end portion of the conveying means. And an RPF supply duct that is provided at an inclined upper end portion of the transfer means and that is inserted into the combustion chamber and supplies the RPF transferred by the transfer means into the combustion chamber.
(9) In the warmer of (8), combustion air is supplied into the RPF supply duct.

上記(1)の加温機によれば、燃焼室の火格子上にRPFをRPF供給装置により連続して供給することができ、火格子から灰受窯に落下し灰を排出手段により機外に連続的に排出することができるので、RPFの供給から燃焼灰の排出を自動化することができる。   According to the warming machine of (1) above, RPF can be continuously supplied onto the grate of the combustion chamber by the RPF supply device, falls from the grate to the ash receiving kiln, and the ash is discharged outside by the discharge means. Therefore, it is possible to automate the discharge of combustion ash from the supply of RPF.

また、火格子上のRPFに向けて燃焼用空気をその上下から燃焼用空気ノズルにより供給することで、RPFを内部まで完全に高温度で燃焼させることができる。   Further, by supplying combustion air from above and below to the RPF on the grate by the combustion air nozzle, the RPF can be burned completely at a high temperature.

さらに、高温の燃焼ガスを熱交換器内に通すことで、熱交換室内を流れる加温空気を暖めて、ハウス等の加温対象の空間内供給することができる。   Furthermore, by passing the high-temperature combustion gas through the heat exchanger, the heated air flowing in the heat exchange chamber can be warmed and supplied in the space to be heated such as a house.

上記(2)の加温機によれば、燃焼ガスを熱交換器にまんべんなく取り込ませることができ、また排ガス管に脈動等を生じさせることなく排出させることができ、熱交換器において効率よく加温空気に熱交換させることができる。   According to the warming machine of (2) above, the combustion gas can be evenly taken into the heat exchanger, and can be discharged without causing pulsation or the like in the exhaust gas pipe. Heat can be exchanged with warm air.

上記(3)、(4)、(5)、(6)の加温機によれば、タイムラグなくハウス等の加温対象内の温度を設定温度に維持することができる。   According to the heating machine of the above (3), (4), (5), (6), the temperature within the heating target such as a house can be maintained at the set temperature without time lag.

また、第1シャッター、第2シャッターを全開状態とせずに、開度調整して空気流量を調整することで、ハウス等の加温対象内の温度変化を急激あるいは緩やかに行うことができる。   In addition, by adjusting the opening and adjusting the air flow rate without fully opening the first shutter and the second shutter, a temperature change in a heating target such as a house can be suddenly or gently performed.

上記(7)の加温機によれば、燃焼ガス集合室及び燃焼ガス排出室内を流れる燃焼ガスの流路長を長くして、燃焼ガスを整流して熱交換器内に取り込ませ、また熱交換器から排ガス管にスムーズに燃焼ガスを排出させることができる。   According to the warming machine of (7) above, the length of the flow path of the combustion gas flowing through the combustion gas collection chamber and the combustion gas discharge chamber is lengthened, the combustion gas is rectified and taken into the heat exchanger, The combustion gas can be smoothly discharged from the exchanger to the exhaust gas pipe.

上記(8)、(9)の加温機によれば、燃焼室に対するRPFの連続供給を確保でき、またRPF供給ダクトを通して燃焼ガスが機外に流出するのを防止することができる。   According to the warmers of (8) and (9) above, continuous supply of RPF to the combustion chamber can be ensured, and combustion gas can be prevented from flowing out of the apparatus through the RPF supply duct.

請求項1に係る熱風炉の発明によれば、RPFを燃焼させて熱風を発生させることができる。また、燃焼用空気の効果的な供給により、炉体を小型化しても高温の熱風を発生させ、またRPFの燃焼効率を高めることができるので、少ない燃料消費で高温の熱風が得られるため、重油を燃焼させる場合に比べて低コストで高温度の熱風を排出することができる。   According to the hot-blast furnace of the first aspect, the hot air can be generated by burning the RPF. In addition, due to the effective supply of combustion air, high-temperature hot air can be generated even when the furnace body is downsized, and the combustion efficiency of the RPF can be increased, so high-temperature hot air can be obtained with less fuel consumption. High-temperature hot air can be discharged at a lower cost than when burning heavy oil.

請求項2に係る発明によれば、未燃焼ガスを燃焼させて燃焼効率の向上が図れ、熱風温度を高めることができる。   According to the second aspect of the present invention, the combustion efficiency can be improved by burning the unburned gas, and the hot air temperature can be increased.

請求項3、4に係る発明によれば、火格子上に灰が堆積してRPFの燃焼に支障をきたすことがなく、RPFを連続的に燃焼させることができる。炉外から火格子を操作して振動させることができる。   According to the third and fourth aspects of the invention, ash accumulates on the grate and does not interfere with the combustion of the RPF, and the RPF can be burned continuously. The grate can be operated and vibrated from outside the furnace.

請求項5に係る発明によれば、炉周壁の強度を低下させることなく上下に細長い幅で燃焼用空気を炉内に噴射させることができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the combustion air can be injected into the furnace with a narrow and narrow width vertically without reducing the strength of the furnace peripheral wall.

請求項6に係る発明によれば、火格子の上に堆積したRPF内に燃焼用空気を直接供給することができるので、RPFの燃焼を促進することができ、RPFの燃焼効率を高め、熱風温度を高くすることができる。   According to the invention of claim 6, since combustion air can be directly supplied into the RPF deposited on the grate, the combustion of the RPF can be promoted, the combustion efficiency of the RPF is increased, The temperature can be increased.

請求項7に係る発明によれば、RPF燃焼灰を貯留する貯留部を設けることで、たまった燃焼灰の炉外への取り出しを行える。   According to the invention which concerns on Claim 7, it can take out the accumulated combustion ash out of the furnace by providing the storage part which stores RPF combustion ash.

請求項8に係る発明によれば、ガスバーナーや重油バーナーを用いて炉外から火格子上のRPFを着火することができる。   According to the invention which concerns on Claim 8, RPF on a grate can be ignited from the outside of a furnace using a gas burner or a heavy oil burner.

請求項9に係る発明によれば、長時間にわたり連続的にRPFを火格子上に供給できるので、燃料補給に人手を不要とする。   According to the ninth aspect of the present invention, RPF can be continuously supplied onto the grate over a long period of time, so that no manpower is required for refueling.

請求項10に係る発明によれば、搬送手段を密閉構造としているので、炉内の熱風が搬送手段内に吹き込まれて外部に漏れ出ることがない。また、RPF供給装置を簡単な構成とすることができる。   According to the invention which concerns on Claim 10, since the conveyance means is made into the sealing structure, the hot air in a furnace is blown in in a conveyance means, and does not leak outside. In addition, the RPF supply device can have a simple configuration.

請求項11、12に係る加熱装置に係る発明によれば、高温の熱風により直接被加熱物を加熱することができる。   According to the invention relating to the heating device according to the eleventh and twelfth aspects, the object to be heated can be directly heated by the hot hot air.

請求項13に係る加温機の発明によれば、加温機の筐体(加温機筐体)内に配置した熱風炉と放熱器を熱風管路で接続する構成とし、加温機筐体内に例えばハウス内と循環する空気流路を形成することにより、放熱器で熱交換される熱量だけでなく、熱風炉及び熱風管路から放出される熱量もハウスを加温するために用いることができ、エネルギーの有効利用を図ることができる。   According to the invention of the warming machine according to claim 13, the hot air furnace and the radiator disposed in the warming machine housing (heating machine housing) are connected by the hot air duct, For example, by forming an air flow path that circulates with the inside of the house in the body, not only the amount of heat exchanged by the radiator, but also the amount of heat released from the hot stove and hot air duct can be used to heat the house. And effective use of energy.

また、加温機筐体内を複数の区室に仕切るような構成としていないため、加温機筐体内における各種機器の配置の自由度が増し、加温機の小型化が図れる。   Moreover, since it is not the structure which partitions off the inside of a warmer housing | casing into several compartments, the freedom degree of arrangement | positioning of the various apparatuses in a warmer housing increases, and size reduction of a warmer can be achieved.

請求項14に係る発明によれば、燃料としてRPFを使用しているので、熱風中に灰等の粉塵が含まれるため、放熱器の手前で除塵器により粉塵等を取り除くことにより、放熱器内への粉塵の付着を防止し、放熱器の放熱効率の低下を防止できる。また、排ガス中に含まれる灰等の粉塵を除去できるので、大気中にクリーンなガスを排出することができる。   According to the invention of claim 14, since RPF is used as the fuel, dust such as ash is contained in the hot air. Therefore, by removing dust etc. with a dust remover before the radiator, the inside of the radiator This prevents dust from adhering to the heat sink and prevents the heat dissipation efficiency of the radiator from decreasing. Further, since dust such as ash contained in the exhaust gas can be removed, clean gas can be discharged into the atmosphere.

請求項15に係る発明によれば、加温機の設置位置に応じて温風ファンおよび吹き出し口の位置を設定できる。   According to the invention which concerns on Claim 15, the position of a warm air fan and a blower outlet can be set according to the installation position of a warmer.

請求項16に係る発明によれば、第2放熱器により熱風を最大限利用することができる。   According to the sixteenth aspect of the present invention, hot air can be utilized to the maximum by the second radiator.

請求項17に係る発明によれば、RPFの燃焼によって発生した灰の排出を行うことで加温機の連続運転を可能とする。   According to the invention which concerns on Claim 17, continuous operation of a warmer is enabled by discharging | emitting the ash produced | generated by combustion of RPF.

請求項18に係る発明によれば、熱風炉におけるRPFの連続燃焼を確実に行うことを可能とする。   According to the invention of claim 18, continuous combustion of RPF in the hot stove can be performed reliably.

請求項19に係る発明によれば、送風ファンにより熱風炉内に供給する燃焼用空気の供給量を調節できるので、例えば燃焼用空気の供給量を増加RPFを最適な温度で完全燃焼させることができ、熱風の温度制御を正確に行え、吹き出される温風の温度制御を正確に行える。   According to the nineteenth aspect of the present invention, the amount of combustion air supplied to the hot stove can be adjusted by the blower fan. For example, the amount of combustion air supplied can be increased and the RPF can be completely burned at the optimum temperature. It is possible to accurately control the temperature of hot air and accurately control the temperature of hot air that is blown out.

請求項20に係る発明によれば、小型の熱風炉を加温機の筐体内に収容し、加温機の小型化を図れ、しかも低コストで高温の温風を提供することができる。   According to the invention which concerns on Claim 20, a small hot stove can be accommodated in the housing | casing of a warmer, size reduction of a warmer can be achieved, and also high temperature hot air can be provided at low cost.

請求項21に係る発明によれば、例えば加温機と循環路を形成するように接続されるハウス内の温度調節を行うことができる。   According to the invention which concerns on Claim 21, the temperature control in the house connected so that a heating path and a circulation path may be formed can be performed, for example.

請求項22に係る発明によれば、加温機の温度調節を正確に行うことができる。   According to the invention of claim 22, the temperature of the warmer can be adjusted accurately.

以下、本発明を図1から図7に示す実施形態に基づいて説明する。   Hereinafter, the present invention will be described based on the embodiments shown in FIGS.

第1実施形態
図1から図4は本発明による熱風炉の第1実施形態を示し、図1は熱風炉の外観斜視図、図2は図1の上面図、図3は図2のA−A矢視縦断面図、図4は図3のB−B矢視横断面図である。
1 to 4 show a first embodiment of a hot stove according to the present invention, FIG. 1 is an external perspective view of the hot stove, FIG. 2 is a top view of FIG. 1, and FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 3.

100は円筒状に形成された竪型に配置される熱風炉の炉体で、上炉体部101と下炉体部102とを上下2分割構造により構成し、上炉体部101の下面に設けたフランジ部101aと下炉体部102の下面に設けたフランジ部102aとを不図示のボルト・ナットにより締結することで、上炉体部101と下炉体部102とを一体的に結合している。なお、上炉体部101と下炉体部102とは、例えば鉄製の外板部材の内側に耐熱部材からなる耐熱層を設けた構造としている。   Reference numeral 100 denotes a furnace body of a hot stove disposed in a cylindrical shape formed in a cylindrical shape, and an upper furnace body portion 101 and a lower furnace body portion 102 are configured by a vertically divided structure, and are formed on a lower surface of the upper furnace body portion 101. The upper furnace body part 101 and the lower furnace body part 102 are integrally coupled by fastening the provided flange part 101a and the flange part 102a provided on the lower surface of the lower furnace body part 102 with bolts and nuts (not shown). is doing. The upper furnace body portion 101 and the lower furnace body portion 102 have a structure in which a heat-resistant layer made of a heat-resistant member is provided inside, for example, an iron outer plate member.

炉体100の炉体内には、上下方向の中程にRPFを燃焼させるRPF燃焼部103が設けられており、RPF燃焼部103を境にして炉体100内を上下2室100a,100bに区画している。RPF燃焼部103により区画される炉体内の上部区室100aをRPF燃焼室としている。   The furnace body 100 is provided with an RPF combustion section 103 for burning RPF in the middle in the vertical direction, and the furnace body 100 is partitioned into two upper and lower chambers 100a and 100b with the RPF combustion section 103 as a boundary. is doing. The upper section chamber 100a in the furnace body partitioned by the RPF combustion section 103 is used as the RPF combustion chamber.

RPF燃焼部103は、逆円錐台形状のRPF受け台104と、RPF受け台104の下方に配置した火格子105とにより構成し、RPF受け台104の下部には、RPF受け台104の下部開口104aを挟んでその両側に火格子ガイド部材106を対向配置し、火格子105が一対の火格子ガイド部材106に水平方向に沿ってスライド自在に支持される。図4に示すように、一対の火格子ガイド部材106は、矢印Cで示す方向に沿ってRPF受け台104の外面側に取り付けられており、火格子105は矢印C方向にスライド自在となっている。   The RPF combustion unit 103 includes an inverted frustoconical RPF cradle 104 and a grate 105 disposed below the RPF cradle 104. A lower opening of the RPF cradle 104 is formed below the RPF cradle 104. The grate guide members 106 are arranged opposite to each other across the 104a, and the grate 105 is supported by the pair of grate guide members 106 slidably along the horizontal direction. As shown in FIG. 4, the pair of grate guide members 106 are attached to the outer surface side of the RPF cradle 104 along the direction indicated by the arrow C, and the grate 105 is slidable in the direction of the arrow C. Yes.

本実施形態において、RPF受け台104の上端開口縁にはフランジ104bが形成され、このフランジ104bを下炉体部102のフランジ102a上に載せることにより、火格子105を支持したRPF受け台104の位置決めが行われる。すなわち、本実施形態では上炉体部101内を前記上部区室100aであるRPF燃焼室としている。そして、上炉体101と下炉体102とを前述の如くボルト・ナットにより締結することにより、RPF受け台104が固定される。   In the present embodiment, a flange 104b is formed at the upper end opening edge of the RPF pedestal 104, and the flange 104b is placed on the flange 102a of the lower furnace body portion 102, whereby the RPF cradle 104 supporting the grate 105 is supported. Positioning is performed. That is, in the present embodiment, the inside of the upper furnace body portion 101 is an RPF combustion chamber which is the upper section chamber 100a. The RPF cradle 104 is fixed by fastening the upper furnace body 101 and the lower furnace body 102 with bolts and nuts as described above.

炉体100内には、燃焼用空気供給部により燃焼用空気が供給されて、RPFの燃焼が行われる。燃焼用空気供給部は、RPF燃焼室である上炉体部101内に上下方向に長い帯状幅で燃焼用空気を噴射する帯状噴射部107を炉周壁に設け、この帯状噴射部107を周方向に間隔を有して複数個所(本実施形態では等間隔に4個所)設けている。帯状噴射部107は、多数の空気ノズル部107aを全体的に覆うようにを縦横方向に配置した構成としている。そして、上炉体部101の外板にこれらマトリックス状に設けた空気ノズル部107aを全体的に覆うノズルキャップ108を取り付けている。   Combustion air is supplied into the furnace body 100 by the combustion air supply unit, and the RPF is combusted. The combustion air supply unit is provided with a belt-like injection unit 107 for injecting combustion air with a long strip-like width in the vertical direction in the upper furnace body portion 101 which is an RPF combustion chamber, and this belt-like injection unit 107 is arranged in the circumferential direction. Are provided at intervals (in this embodiment, four locations at regular intervals). The belt-like injection unit 107 is configured to be arranged in the vertical and horizontal directions so as to entirely cover a large number of air nozzle units 107a. And the nozzle cap 108 which covers the air nozzle part 107a provided in the matrix form on the outer plate of the upper furnace body part 101 is attached.

上炉体部101の頂部に、帯状噴射部用の燃焼用空気分配箱109を設け、この燃焼用空気分配箱109からそれぞれ各ノズルキャップ108に分岐管110を接続し、さらにこの燃焼用空気分配箱109に帯状噴射部用の燃焼用空気供給管111を接続している。燃焼用空気供給管111は、例えば図6に示す燃焼用空気供給源5(送風ファン5cと、この送風ファン5cからの圧縮空気を貯留するエアータンク5bを含む)に接続され、燃焼用空気を燃焼用空気分配箱109に供給する。そして、燃焼空気分配箱109から各分岐管110を介して燃焼用空気が帯状噴射部107に供給され、帯状噴射部107を構成する各空気ノズル部107aからRPF燃焼室内に燃焼用空気が供給される。   A combustion air distribution box 109 for a belt-like injection unit is provided at the top of the upper furnace body 101, and branch pipes 110 are connected from the combustion air distribution box 109 to the nozzle caps 108, respectively. A combustion air supply pipe 111 for the belt-like injection unit is connected to the box 109. The combustion air supply pipe 111 is connected to, for example, a combustion air supply source 5 (including a blower fan 5c and an air tank 5b for storing compressed air from the blower fan 5c) shown in FIG. Supply to combustion air distribution box 109. Combustion air is supplied from the combustion air distribution box 109 to the strip-shaped injection unit 107 via the branch pipes 110, and combustion air is supplied from the air nozzle units 107a constituting the strip-shaped injection unit 107 into the RPF combustion chamber. The

燃焼室内に供給される単位時間当たりの燃焼用空気量が多いほどRPFの燃焼が促進されて燃焼温度が高めら、排気ガスである熱風を高温で排出することができると共に、RPFの燃焼に伴う有害ガスの排出を減少させることができる。単位時間当たりの燃焼用空気量を増加させるには、例えば、燃焼用空気の吐出圧力を増せば良いが、この場合RPF燃焼部103の火格子105上のRPFが吹き飛ばされてしまう。また、炉周壁の周方向に沿って多数の空気ノズルを設けると、炉体の強度が低下する。しかし、本実施形態のように、上下方向に長い帯状噴射部とすることで、十分な燃焼用空気流量を確保することができ、また炉体の強度を十分に確保することができる。   As the amount of combustion air per unit time supplied into the combustion chamber increases, the combustion of the RPF is promoted to increase the combustion temperature, and the hot air that is the exhaust gas can be discharged at a high temperature. Hazardous gas emissions can be reduced. In order to increase the amount of combustion air per unit time, for example, the discharge pressure of the combustion air may be increased. In this case, the RPF on the grate 105 of the RPF combustion unit 103 is blown away. Moreover, if many air nozzles are provided along the circumferential direction of the furnace peripheral wall, the strength of the furnace body decreases. However, as in the present embodiment, by using a belt-like jet section that is long in the vertical direction, a sufficient combustion air flow rate can be ensured and the strength of the furnace body can be sufficiently ensured.

上炉体部101の上端周壁部の一部に排気ガス(熱風)の排気口112が周方向に形成されており、この排気口112を覆うように熱風ダクト113を上炉体部101の外周に取り付けている。上記火格子105のスライド方向Cの片側に熱風ダクト113を配置し、熱風ダクト113とは反対側にはRPFを火格子105上に炉外から供給するためのRPF供給開口114を形成している。そして、RPF供給開口114には、上炉体部101の外側にRPF供給ダクト115が取り付けられている。   An exhaust port 112 for exhaust gas (hot air) is formed in a part of the upper peripheral wall portion of the upper furnace body portion 101 in the circumferential direction, and the hot air duct 113 is connected to the outer periphery of the upper furnace body portion 101 so as to cover the exhaust port 112. It is attached to. A hot air duct 113 is disposed on one side of the grate 105 in the sliding direction C, and an RPF supply opening 114 for supplying RPF onto the grate 105 from the outside of the furnace is formed on the opposite side of the hot air duct 113. . An RPF supply duct 115 is attached to the RPF supply opening 114 outside the upper furnace body 101.

RPF供給ダクト115は、RPF供給開口114を下端として傾斜配置されており、RPF供給ダクト115の傾斜上端が、例えば図6に示すRPF供給装置2のスクリューコンベア2Aの搬送終端部に接続される。そして、RPF供給装置2からRPF供給ダクト115を通して炉体100の火格子105上にRPFを連続的に供給可能としている。火格子105の上方にはRPF受け体104が配置されているため、RPF供給ダクト115から供給されたRPFはRPF受け体104内に堆積する。   The RPF supply duct 115 is inclined with the RPF supply opening 114 as a lower end, and the inclined upper end of the RPF supply duct 115 is connected to, for example, the conveyance end portion of the screw conveyor 2A of the RPF supply device 2 shown in FIG. The RPF can be continuously supplied from the RPF supply device 2 through the RPF supply duct 115 onto the grate 105 of the furnace body 100. Since the RPF receiver 104 is disposed above the grate 105, the RPF supplied from the RPF supply duct 115 accumulates in the RPF receiver 104.

RPF受け体104内で火格子105上に堆積したRPFに対して最初に着火すると、その後はRPFの連続的な供給でRPFを連続的に燃焼させることができ、例えばRPFの供給量を調節することによりRPFの燃焼温度、すなわち熱風の温度を調節することができる。   When the RPF deposited on the grate 105 is first ignited in the RPF receiver 104, the RPF can be continuously burned by the continuous supply of the RPF. For example, the supply amount of the RPF is adjusted. Accordingly, the combustion temperature of RPF, that is, the temperature of hot air can be adjusted.

本実施形態バーナー内に例えばプロパンガスあるいは灯油等を燃料として火炎を細長い筒状のバーナー部の先端から出す着火装置(不図示)を差し込んで火格子105上に堆積したRPFを着火するようにしている。上炉体101の炉周壁にバーナー差し込み管116を傾斜配置し、このバーナー差し込み管116に前記着火装置のバーナー部を差し込むようにしている。前記着火装置はバーナー部をバーナー差し込み管116に差し込んだ状態で固定している。   In this embodiment, for example, an igniter (not shown) that emits a flame from the tip of an elongated cylindrical burner using propane gas or kerosene as fuel is inserted to ignite the RPF deposited on the grate 105. Yes. A burner insertion pipe 116 is inclinedly arranged on the furnace peripheral wall of the upper furnace body 101, and the burner portion of the ignition device is inserted into the burner insertion pipe 116. The ignition device is fixed with the burner portion inserted into the burner insertion tube 116.

火格子105上で燃焼したRPFは灰となって格子の間から落下するが、RPFの燃焼が進むにつれて火格子105上に灰が貯まり、格子から灰が落下し難くなる。このため、火格子105を水平方向にスライド(振動)させて灰を強制的に落下させる。下炉体部102の炉周壁には、火格子105と同じ高さに火格子操作ロッド(不図示)を炉外から装入するための操作ロッド装入管117を水平にして排気ダクト113と反対側に配置している。この火格子操作ロッドは、例えば火格子105に不図示の連結ピンを介して連結され、操作ロッド装入管117に対して往復移動させることで火格子105を振動させ、火格子105上の焼却灰を落下させる。この火格子操作ロッドは炉外から手動操作により火格子105を水平方向に往復動させてもよく、またクランク機構等を用いて機械的に往復動させても良い。   The RPF burned on the grate 105 becomes ash and falls from between the grids, but as the RPF burns, the ash accumulates on the grate 105 and the ash becomes difficult to fall from the grid. For this reason, the ash is forcibly dropped by sliding (vibrating) the grate 105 in the horizontal direction. On the furnace peripheral wall of the lower furnace body section 102, an operation rod charging pipe 117 for inserting a grate operating rod (not shown) from the outside of the furnace at the same height as the grate 105 is leveled with an exhaust duct 113. Located on the opposite side. The grate operating rod is connected to the grate 105 via a connecting pin (not shown), for example, and reciprocates with respect to the operating rod charging pipe 117 to vibrate the grate 105 and incinerate the grate 105. Drop the ash. The grate operating rod may be reciprocated in the horizontal direction by manual operation from outside the furnace, or may be mechanically reciprocated using a crank mechanism or the like.

下炉体部102の下部は、灰貯留部118をなし、例えば不図示の灰貯留箱が配置され、炉蓋119を開いて該灰貯留箱の取り出しを可能としている。   The lower part of the lower furnace body part 102 constitutes an ash storage part 118, for example, an ash storage box (not shown) is disposed, and the furnace cover 119 is opened to allow the ash storage box to be taken out.

前記燃焼用空気供給部は、前記RPF燃焼室内に燃焼用空気を供給する帯状噴射部107に加え、RPF受け体104を水平方向に貫通して火格子105の上方で堆積したRPF内に燃焼用空気を供給する燃焼用空気ノズル120と、下部区室100b内に燃焼用空気を供給する燃焼用空気供給孔121を有している。燃焼用空気ノズル120は前記矢印C方向と直交方向に対向して2本取り付けられており、これら2本の燃焼用空気ノズル120は水平方向に互いにずれて配置されている。このように、2本の燃焼用空気ノズル120からの燃焼用空気を堆積しているRPF内に直接供給しているので、RPFの燃焼を促進させることができる。   In addition to the belt-like injection unit 107 that supplies combustion air into the RPF combustion chamber, the combustion air supply unit is used for combustion in the RPF that penetrates the RPF receiver 104 in the horizontal direction and is deposited above the grate 105. A combustion air nozzle 120 for supplying air and a combustion air supply hole 121 for supplying combustion air into the lower section chamber 100b are provided. Two combustion air nozzles 120 are attached so as to face each other in the direction orthogonal to the arrow C direction, and these two combustion air nozzles 120 are arranged to be shifted from each other in the horizontal direction. Thus, since the combustion air from the two combustion air nozzles 120 is directly supplied into the accumulated RPF, combustion of the RPF can be promoted.

下炉体部102の炉周壁に設けた燃焼用空気供給孔121より燃焼用空気を下部区室100bに供給することにより、火格子105の下方から火格子105上のRPFに該下部区室100b内から燃焼用空気を供給し、火格子105上のRPFの燃焼を促進させることができる。また、前記下部区室100b内には、火格子105を通してRPFの未燃焼ガスが入り込む。このRPFの未燃焼ガスはハイカロリーであるため、RPF燃焼室に直接送り込むと燃焼し、RPF燃焼室内における燃焼温度を上昇させることができ、またRPFを無駄なく燃焼させることができる。   By supplying combustion air to the lower compartment 100b from the combustion air supply hole 121 provided in the furnace peripheral wall of the lower furnace body 102, the lower compartment 100b is transferred from below the grate 105 to the RPF on the grate 105. Combustion air is supplied from the inside, and combustion of the RPF on the grate 105 can be promoted. Further, unburned gas of RPF enters the lower section chamber 100b through the grate 105. Since the unburned gas of the RPF is high in calories, it can be burned when directly fed into the RPF combustion chamber, the combustion temperature in the RPF combustion chamber can be raised, and the RPF can be burned without waste.

そこで、本実施形態では、下炉体部102の炉周壁に下連通口122を設けると共に、上炉体部101の炉周壁に上連通口123を設け、下連通口122と上連通口123を炉外に設けた連通管124により接続し、下部区室100bとRPF燃焼室100aとを連通させている。下連通口122を火格子105にできる限り近づいた下方位置に設け、未燃焼ガスを濃度が濃い状態で下連通口122に導くようにしている。また、上連通口123を帯状噴射部107の下部位置と略同じ高さに設けている。なお、連通管124はフランジにより上下2分割構造とし、上炉体部101と下炉体部102とを接合した状態で連通管124の上下部分が接する。   Therefore, in the present embodiment, the lower communication port 122 is provided in the furnace peripheral wall of the lower furnace body unit 102, the upper communication port 123 is provided in the furnace peripheral wall of the upper furnace body unit 101, and the lower communication port 122 and the upper communication port 123 are provided. The lower section chamber 100b and the RPF combustion chamber 100a are connected with each other by a communication pipe 124 provided outside the furnace. The lower communication port 122 is provided at a lower position as close as possible to the grate 105 so that unburned gas is led to the lower communication port 122 in a high concentration state. Further, the upper communication port 123 is provided at substantially the same height as the lower position of the belt-like injection unit 107. The communication pipe 124 has a vertically divided structure with a flange, and the upper and lower portions of the communication pipe 124 are in contact with the upper furnace body 101 and the lower furnace body 102 joined together.

前記下部区室100bは燃焼用空気供給孔121からの燃焼用空気の供給により正圧状態にあり、また煙突効果により前記未燃焼ガスは下連通口122から連通管124を通し、上連通口123からRPF燃焼室内に導かれることになる。   The lower compartment 100b is in a positive pressure state due to the supply of combustion air from the combustion air supply hole 121, and due to the chimney effect, the unburned gas passes through the communication pipe 124 from the lower communication port 122 and the upper communication port 123. To be introduced into the RPF combustion chamber.

2本の燃焼用空気ノズル120はそれぞれ空気供給管125,126に接続され、燃焼用空気供給孔121は空気供給管127に接続され、これら空気供給管125,126,127は、例えば図6に示す燃焼用空気供給源5のエアータンク5aに接続される。   The two combustion air nozzles 120 are connected to air supply pipes 125 and 126, respectively, and the combustion air supply hole 121 is connected to an air supply pipe 127. These air supply pipes 125, 126, and 127 are shown in FIG. It is connected to the air tank 5a of the combustion air supply source 5 shown.

上記した構成の熱風炉は、RPFをRPF供給ダクト115を通して炉外から火格子105上に必要量を補給することで、火格子105上でRPFを連続的に燃焼させることができる。そして、RPF燃焼室内に複数の帯状噴射部107からの燃焼空気の供給と、2本の燃焼用空気ノズル120による火格子105上に堆積したRPF内への燃焼用空気の直接供給と、燃焼用空気供給孔121から下部区室100b内に供給されて火格子105を通してRPF燃焼室内に向けた燃焼用空気により、RPFを高温度で燃焼させ、高温の熱風を熱風ダクト113より炉外に排出することができる。また、未燃焼ガスを下部区室100bからRPF燃焼室内に直接供給することにより、無駄なくRPFを燃焼させることができると共に、燃焼温度をさらに高めることができる。   The hot stove having the above-described configuration can continuously burn RPF on the grate 105 by supplying a necessary amount of RPF onto the grate 105 from outside the RPF supply duct 115. Then, supply of combustion air from the plurality of belt-like injection units 107 into the RPF combustion chamber, direct supply of combustion air into the RPF accumulated on the grate 105 by the two combustion air nozzles 120, and combustion The combustion air supplied from the air supply hole 121 into the lower compartment 100b and directed to the RPF combustion chamber through the grate 105 burns the RPF at a high temperature, and discharges hot hot air from the hot air duct 113 to the outside of the furnace. be able to. Further, by supplying unburned gas directly from the lower compartment 100b to the RPF combustion chamber, it is possible to burn the RPF without waste and further increase the combustion temperature.

熱風炉により発生する熱風を利用する利用態様としては、内燃式ロータリーキルンの回転円筒内に熱風を直接吹き込み、該回転円筒内の被加熱物(被乾燥物)を加熱して乾燥させること等を提示できる。   As an application mode using hot air generated by a hot air furnace, hot air is blown directly into a rotating cylinder of an internal combustion rotary kiln, and a heated object (dried object) in the rotating cylinder is heated and dried. it can.

また、熱風炉は、熱風炉により発生する熱風を熱交換器等を用いて熱交換した温風をハウス内に供給する加温機等にも用いることができる。   The hot stove can also be used for a warmer that supplies hot air generated by the hot stove using a heat exchanger or the like to supply hot air into the house.

第2実施形態
図5から図7は本発明の第2実施形態を示す。本第2実施形態は、第1実施形態に示す熱風炉を用いた加温機に関するものである。
Second Embodiment FIGS. 5 to 7 show a second embodiment of the present invention. The second embodiment relates to a warmer using the hot stove shown in the first embodiment.

図5は加温機の上面図で、説明容易のために加温機筐体の天板を取り外した状態を示す。図6は図5の正面図で、説明容易のために加温機筐体の正面側の側板を取り外した状態を示す。図7はRPFの自動供給システムを示す制御ブロック図である。   FIG. 5 is a top view of the warmer, and shows a state in which the top plate of the warmer casing is removed for easy explanation. FIG. 6 is a front view of FIG. 5 and shows a state in which the side plate on the front side of the heater case is removed for easy explanation. FIG. 7 is a control block diagram showing an RPF automatic supply system.

図5および図6において、本実施形態の加温機1は、直方体形状に形成した密閉構造の加温機筐体10内に、燃料のRPFを燃焼させ、発生した燃焼ガス(熱風)を炉外に排出する熱風炉20と、2基を一組としたサイクロン型の除塵器30と、第1放熱器40と、第2放熱器50とを配置している。   5 and 6, the warmer 1 of the present embodiment combusts the RPF of fuel in a warmer casing 10 of a sealed structure formed in a rectangular parallelepiped shape, and generates generated combustion gas (hot air) in a furnace. A hot stove 20 to be discharged to the outside, a cyclone type dust remover 30 as a set of two, a first radiator 40 and a second radiator 50 are arranged.

また、加温機筐体10内において、熱風炉20で発生した熱風を第1熱風管路部61を介して2基の除塵器30に供給し、2基の除塵器30から排出される清浄された熱風を第2熱風管路部62を介して第1放熱器40に供給し、第1放熱器40から排出される一次放熱済の熱風を第3熱風管路部63を介して第2放熱器50に供給している。第2放熱器50の排気側は、加温機筐体10の外部に配置した排ガスファン70に外部接続管64を介して接続され、第2放熱器50から排出される二次放熱済の排ガスを排ガス管65から大気へ排気する。   Also, in the warmer casing 10, the hot air generated in the hot stove 20 is supplied to the two dust removers 30 via the first hot air duct section 61 and is cleaned from the two dust removers 30. The heated hot air is supplied to the first radiator 40 via the second hot air duct section 62, and the first heat radiated hot air discharged from the first radiator 40 is supplied to the second radiator 40 via the third hot air duct section 63. The heatsink 50 is supplied. The exhaust side of the second radiator 50 is connected to an exhaust gas fan 70 disposed outside the heater housing 10 via an external connection pipe 64, and the secondary heat exhausted exhaust gas discharged from the second radiator 50. Is exhausted from the exhaust gas pipe 65 to the atmosphere.

第1熱風管路部61は、主管路部61aに対して前後方向(図5中、上下方向)に分岐管路部61F,61Bを分岐させて各除塵器30に熱風を供給させている。   The first hot air duct section 61 branches the branch duct sections 61F and 61B in the front-rear direction (vertical direction in FIG. 5) with respect to the main duct section 61a and supplies hot air to each dust remover 30.

なお、図6は図5の正面図としているが、後記するRPF供給装置2の配置スペース、後記する温風ファン71とハウス内の空気を排出する排出口との位置関係等により、図5に示す加温機筐体10の下側をハウス側に面して配置する場合には、図5の加温機筐体10の下側を背面側とすることもあり、加温機筐体10の正面側と背面側とは必ずしも固定されることはない。なお、本実施形態では、図5に示す加温機筐体10の下側を正面側として説明する。   FIG. 6 is a front view of FIG. 5, but FIG. 5 shows the location of the RPF supply device 2 to be described later, the positional relationship between the hot air fan 71 to be described later and the outlet for discharging the air in the house, and the like. In the case where the lower side of the heater case 10 shown is arranged facing the house side, the lower side of the heater case 10 in FIG. The front side and the back side are not necessarily fixed. In the present embodiment, the lower side of the heater case 10 shown in FIG. 5 will be described as the front side.

図5及び図6において、加温機筐体10を構成する天板11Cには、加温機筐体10の図中左側(以下RPF供給側とする)に空気導入口10aが形成され、この空気導入口10a上に温風ファン71が取り付けられ、加温機筐体10の外部側から空気を加温機筐体10内に吸い込むようにしている。具体的には、この温風ファン71の吸い込み側(図6中、上方側)は、不図示のハウスに設けた排気口と例えば不図示の排気ダクトを介して接続され、ハウス内の空気を加温機筐体10内に導入する。   5 and 6, an air inlet 10a is formed on the top plate 11C constituting the warmer casing 10 on the left side (hereinafter referred to as RPF supply side) of the warmer casing 10 in the figure. A warm air fan 71 is mounted on the air inlet 10 a so that air is sucked into the heater case 10 from the outside of the heater case 10. Specifically, the suction side (the upper side in FIG. 6) of the warm air fan 71 is connected to an exhaust port provided in a house (not shown) via, for example, an exhaust duct (not shown), and It is introduced into the warmer casing 10.

図5及び図6において、加温機筐体10を構成する図中右側(以下、温風吹出側とする)の側壁11Rには、温風吹出口10bが形成され、この温風吹出口10bの周囲を取り囲むように固定された円環状の取り付け板10cに可撓管FTの一端が接続される。この可撓管FTの他端は、不図示のハウスに設けた温風導入口に接続され、温風ファン71により送風される加温機筐体10内の温風を該可撓管FTを介して前記ハウス内に送風する。すなわち、本実施形態では、加温機筐体10により前記ハウス内の空気を循環し、該ハウス内を所望の温度に加温する。   5 and 6, a warm air outlet 10b is formed on the right side (hereinafter, referred to as a warm air outlet side) side wall 11R in the figure constituting the warming machine casing 10, and the periphery of the hot air outlet 10b is formed. One end of the flexible tube FT is connected to an annular mounting plate 10c fixed so as to surround the tube. The other end of the flexible tube FT is connected to a hot air introduction port provided in a house (not shown), and the warm air in the heater case 10 blown by the warm air fan 71 is passed through the flexible tube FT. Through the house. That is, in the present embodiment, the air in the house is circulated by the heater case 10 to heat the inside of the house to a desired temperature.

加温機筐体10内において、熱風炉20は、加温機筐体10のRPF供給側の側壁11Lの近くに配置され、第1放熱器40は温風吹出側に配置され、熱風炉20と第1放熱器40との間に2基の除塵器30を前後方向(図中上下方向)に並設している。また、第2放熱器50を熱風炉20の背面側に配置している。   In the warmer casing 10, the hot stove 20 is disposed near the side wall 11L on the RPF supply side of the warmer casing 10, and the first radiator 40 is disposed on the warm air blowing side. And two first dust removers 30 are juxtaposed in the front-rear direction (vertical direction in the figure). Further, the second radiator 50 is disposed on the back side of the hot stove 20.

第1熱風管路部61は加温機筐体10の上方に配置され、同様に第2熱風管路部62も上方に配置されており、第2熱風管路部62は、各除塵器30からの熱風を分岐管路部62aから集合管路部62bに集合させて第1放熱器40の上部から熱風を第1放熱器40内に供給する。   The first hot air duct section 61 is disposed above the warmer casing 10, and similarly, the second hot air duct section 62 is also disposed above the second hot air duct section 62. The hot air is collected from the branch pipe section 62 a to the collecting pipe section 62 b, and hot air is supplied into the first radiator 40 from the top of the first radiator 40.

除塵器30は、逆円錐形状の筒部31の上部に配置した熱風導入・排出部32に主管路61aに対して内径を小径とした分岐管路部61F,61Bから高速の熱風が外周部側から接線方向に沿って導入されることにより、熱風導入・排出部32内で熱風を旋回させ、熱風内に含まれる焼却灰等の塵を筒部31を介して筒部31の下部に配置した灰貯留部33内に落下捕集する。各除塵器30の灰貯留部33は、加温機筐体10を構成する前壁11Fと後壁11Bを貫通する灰排出ダクト34に接続され、加温機筐体10の外部から蓋34aを備えた灰排出ダクト34を通して灰貯留部33内の塵を取り出すことができるようにしている。   In the dust remover 30, high-speed hot air flows from the branch pipe sections 61F and 61B whose inner diameter is smaller than the main pipe 61a to the hot air introduction / discharge section 32 disposed on the upper part of the inverted conical cylinder section 31. The hot air is swirled in the hot air introduction / discharge part 32 by being introduced along the tangential direction from the air, and dust such as incinerated ash contained in the hot air is disposed in the lower part of the cylindrical part 31 via the cylindrical part 31. It falls and collected in the ash storage part 33. The ash storage part 33 of each dust remover 30 is connected to an ash discharge duct 34 that penetrates the front wall 11F and the rear wall 11B that constitute the warmer casing 10, and a lid 34 a is attached from the outside of the warmer casing 10. The dust in the ash storage part 33 can be taken out through the provided ash discharge duct 34.

第1放熱器40は、直方体形状の加温機筐体10の長手方向(温風吹出側とRPF供給側に沿った方向)に薄く、短手方向に沿って長く延び、加温機筐体10の天板11Cの近くまでの高さを有した密閉容器に形成されていて、内部空間は、長手方向の両側板41R、41Lから上下方向に邪魔板42を互い違いにして傾斜姿勢に取り付けた構造とし、上部から供給された熱風が下方に向けて流れる際に、これらの邪魔板42を加熱し、下部の排出口から第3熱風管路部63へ導かれる。   The first radiator 40 is thin in the longitudinal direction (the direction along the hot air blowing side and the RPF supply side) of the rectangular parallelepiped warmer casing 10 and extends long along the short side direction. 10 is formed in a sealed container having a height close to the top plate 11C, and the internal space is attached in an inclined posture with the baffle plates 42 being staggered in the vertical direction from the side plates 41R and 41L in the longitudinal direction. When the hot air supplied from the upper part flows downward, these baffle plates 42 are heated and guided to the third hot air duct part 63 from the lower discharge port.

第1放熱器40は、内部空間内を流れる熱風により長手方向の両側板41R,41L及び短手方向前後の両側板41F、41Bが直接加熱され、また邪魔板42を介して長手方向の両側板41R,41Lが加熱され、これらの側板41R,41L,41F,41Bから放熱される。また、これらの側板41R,41L,41F,41Bの外面側には放熱フィン43が取り付けられ、更なる放熱面積の増大を図っている。   In the first radiator 40, the side plates 41R and 41L in the longitudinal direction and the side plates 41F and 41B in the longitudinal direction are directly heated by the hot air flowing in the internal space, and the side plates in the longitudinal direction via the baffle plate 42. 41R and 41L are heated and radiated from these side plates 41R, 41L, 41F, and 41B. Moreover, the radiation fin 43 is attached to the outer surface side of these side plates 41R, 41L, 41F, 41B to further increase the radiation area.

第1放熱器40の下部にも、灰貯留部44を設け、加温機筐体10の前後の各側壁11F,11Bをそれぞれ貫通する蓋45aを備えた灰排出ダクト45を灰貯留部44に接続することで、加温機筐体10の前側又は後側からの灰の排出作業を可能としている。   The ash storage part 44 is provided also in the lower part of the 1st heat radiator 40, The ash discharge duct 45 provided with the lid | cover 45a which each penetrates each side wall 11F and 11B before and behind the warmer housing | casing 10 in the ash storage part 44 By connecting, the ash discharging operation from the front side or the rear side of the warmer casing 10 is enabled.

第2放熱器50は、例えば第1放熱器40と同構造とした略立方体形状とし、下部から導入された一次放熱済の熱風を上部から排出し、排ガスファン70により外部接続管64を介して排ガス管65から筐体外に排出される。この排ガスファン70は、例えば加温機筐体10のRPF供給側の側壁11Lの外側に配置された補機台3上に取り付けられている。なお、第2放熱器50の底部に灰貯留部(不図示)が設けられ、この灰貯留部は後側壁11Bを貫通する蓋51aを備えた灰排出ダクト51に接続されている。   The second radiator 50 has, for example, a substantially cubic shape having the same structure as that of the first radiator 40, discharges the primary heat-radiated hot air introduced from the lower part from the upper part, and the exhaust gas fan 70 via the external connection pipe 64. It is discharged from the exhaust gas pipe 65 to the outside of the housing. The exhaust gas fan 70 is mounted on the auxiliary machine base 3 disposed on the outside of the side wall 11L on the RPF supply side of the heater case 10, for example. Note that an ash storage part (not shown) is provided at the bottom of the second radiator 50, and this ash storage part is connected to an ash discharge duct 51 provided with a lid 51a penetrating the rear side wall 11B.

次に、熱風炉20について説明する。   Next, the hot stove 20 will be described.

熱風炉20は、円筒形状に形成した耐熱性の炉体21の上部に熱風を第1熱風管路部61に排出するための排気口21aが形成され、最下部に灰貯留部22が配置されている。灰貯留部22の上方には、RPFを燃焼させるために載置する火格子23を例えば水平方向移動可能に配置している。この火格子23は灰貯留部22の上端と僅かな距離を隔てて配置され、火格子23を水平方向に往復移動(振動)させることにより、火格子23上で燃えたRPFの灰を下方の灰貯留部22内に落下させ、火格子23上へのRPFの連続供給と燃焼の持続を確保している。   In the hot stove 20, an exhaust port 21a for discharging hot air to the first hot air duct section 61 is formed in the upper part of the heat-resistant furnace body 21 formed in a cylindrical shape, and the ash storage part 22 is arranged in the lowermost part. ing. Above the ash reservoir 22, a grate 23 placed for burning the RPF is disposed so as to be movable in the horizontal direction, for example. The grate 23 is disposed at a slight distance from the upper end of the ash storage unit 22, and the grate 23 burned on the grate 23 is moved downward by reciprocating (vibrating) the grate 23 in the horizontal direction. It is dropped into the ash storage part 22 to ensure continuous supply of RPF onto the grate 23 and sustaining combustion.

灰貯留部22は、前側壁11Fを貫通する蓋24aを備えた灰排出ダクト24に接続され、加温機本体10の外部から灰貯留部22内に落下した灰を灰排出ダクト24を通して排出できるようにしている。なお、熱風炉20の灰貯留部22には、除塵器30および第1放熱器40に比べて大量の灰が落下するため、手作業で灰貯留部22内の灰を掻き出すようにしてもよいが、灰排出ダクト24をスクリューコンベア構造とし、一定時間毎あるいは灰貯留部22内に一定量の灰が貯留されるのを検知すると、該スクリューコンベアを駆動して、例えば加温機本体10の外部に設置した灰貯留箱内に自動的に排出できるようにしても良い。灰貯留部22内に所定量の灰が貯留されたことの検知は、灰貯留部22に検知センサーを設けても良いが、RPFの供給量に基づいて検知できるようにしても良い。   The ash storage unit 22 is connected to an ash discharge duct 24 having a lid 24 a penetrating the front side wall 11 </ b> F, and ash that has fallen into the ash storage unit 22 from the outside of the warmer body 10 can be discharged through the ash discharge duct 24. I am doing so. In addition, since a large amount of ash falls in the ash storage part 22 of the hot stove 20 compared with the dust remover 30 and the 1st heat radiator 40, you may make it scrape the ash in the ash storage part 22 manually. However, the ash discharge duct 24 has a screw conveyor structure, and when it is detected that a certain amount of ash is stored at regular time intervals or in the ash storage unit 22, the screw conveyor is driven, for example, You may enable it to discharge automatically in the ash storage box installed outside. The detection that a predetermined amount of ash is stored in the ash storage unit 22 may be provided on the ash storage unit 22, or may be detected based on the supply amount of RPF.

本実施形態では、加温機筐体10のRPF供給側の側壁11Lの外側に配置した振動発生機(例えばクランク機構により構成されている)4に操作ロッド23aを介して火格子23と連結し、火格子23を水平方向に振動させるようにしている。   In the present embodiment, a vibration generator (for example, constituted by a crank mechanism) 4 disposed outside the side wall 11L on the RPF supply side of the warmer casing 10 is connected to the grate 23 via the operation rod 23a. The grate 23 is vibrated in the horizontal direction.

一方、図4に示すように、火格子23の上方に配置したRPF受け体21bを貫通して2本の燃焼用空気ノズル25を配置し、また火格子23の上方位置で炉壁の内周壁面に、燃焼用空気を炉内に向けて噴出する帯状噴射部26を周方向に複数か所、例えば等間隔に4か所配置している。この空気噴出部26は、縦横方向の所定領域内にマトリックス状(上下方向および周方向)に複数の噴射ノズル26aを配置した構成としている。各空気噴出部26に配置されている複数の噴射ノズル26aは、ノズル後端部が炉壁の外周面に臨んで開口しており、これら複数の噴射ノズル26aのノズル後端部をノズルキャップ26bにより密閉状態で覆うようにしている。   On the other hand, as shown in FIG. 4, two combustion air nozzles 25 are disposed through the RPF receiver 21 b disposed above the grate 23, and the inner periphery of the furnace wall is positioned above the grate 23. A plurality of, for example, four, equidistantly disposed belt-like injection portions 26 for injecting combustion air into the furnace are disposed on the wall surface. The air ejection part 26 has a configuration in which a plurality of ejection nozzles 26a are arranged in a matrix (vertical direction and circumferential direction) in a predetermined region in the vertical and horizontal directions. The plurality of injection nozzles 26a arranged in each air ejection portion 26 are opened such that the nozzle rear end faces the outer peripheral surface of the furnace wall, and the nozzle rear ends of the plurality of injection nozzles 26a are provided as nozzle caps 26b. So that it is covered in a sealed state.

これらのノズルキャップ26bおよび燃焼用空気ノズル25には、燃焼用空気供給源5の送風ファン5cからの燃焼用空気をエアータンク5aを介して送風パイプ5bにより供給され、エアータンク5aから脈動を発生することなく一定圧の燃焼用空気を炉体内に噴射するので、RPFの燃焼が一定となり、炉体内で発生する熱風が脈動を生じることなく一定流量で第1熱風管路61内に供給される。なお、図示していないが、第1実施形態に示す熱風炉と同様に、火格子23の下方には燃焼用空気供給孔、火格子23を挟んで上下に連通口を設け、これら両連通口を連通管を介して接続し、未燃焼ガスを火格子23の上方に供給する構成としている。   Combustion air from the blower fan 5c of the combustion air supply source 5 is supplied to the nozzle cap 26b and the combustion air nozzle 25 by the blower pipe 5b through the air tank 5a, and pulsation is generated from the air tank 5a. Since the combustion air having a constant pressure is injected into the furnace body without being heated, the combustion of the RPF becomes constant, and the hot air generated in the furnace body is supplied into the first hot air duct 61 at a constant flow rate without causing pulsation. . Although not shown, like the hot stove shown in the first embodiment, a combustion air supply hole and a communication port are provided below and above the grate 23 so as to sandwich the grate 23, and both of these communication ports are provided. Are connected via a communication pipe, and unburned gas is supplied above the grate 23.

なお、送風ファン5cは加温機本体10のRPF供給側の側壁11Lの外側に配置されている。   The blower fan 5c is disposed outside the side wall 11L on the RPF supply side of the warmer body 10.

また、炉体21の炉壁には、RPF供給側の側壁11Lを傾斜状態で貫通するRPF供給ダクト27の傾斜下端が炉内に臨むように取り付けられ、RPF供給装置2よりRPF供給ダクト27の傾斜上端側にRPFが投入される。炉体21内には、火格子23の直ぐ上方に、逆円錐台形状に形成されたRPF受け体21bが設けられており、RPF供給ダクト27内を通して炉体21内に落下供給されたRPFはRPF受け体21bの内側に投入されて火格子23上に載置される。   In addition, an inclined lower end of an RPF supply duct 27 penetrating the side wall 11L on the RPF supply side in an inclined state is attached to the furnace wall of the furnace body 21 so that the lower end of the RPF supply duct 27 faces the inside of the furnace. RPF is thrown into the upper end of the slope. In the furnace body 21, an RPF receiving body 21 b formed in an inverted frustoconical shape is provided immediately above the grate 23, and the RPF dropped and supplied into the furnace body 21 through the RPF supply duct 27 is It is put inside the RPF receiver 21 b and placed on the grate 23.

また、炉体21の炉壁には、加温機本体10の前側壁11Fを貫通するバーナー差し込み管28の傾斜下端が炉内に臨むように取り付けられ、前側壁11Fを本体外に貫通する傾斜上端の開口に着火装置6が取り付けられる。バーナー差し込み管28はその傾斜下端が火格子23上に載置されているRPFに向くように取り付けられ、稼動開始時に着火装置6からの火炎がバーナー差し込み管28内を通って火格子23上のRPFを着火する。   Further, the furnace wall 21 is attached to the furnace wall so that the inclined lower end of the burner insertion tube 28 that penetrates the front side wall 11F of the warmer body 10 faces the inside of the furnace, and the inclination that penetrates the front side wall 11F to the outside of the main body. The ignition device 6 is attached to the opening at the upper end. The burner insertion pipe 28 is attached so that the lower end of the burner insertion pipe 28 faces the RPF mounted on the grate 23. At the start of operation, the flame from the ignition device 6 passes through the burner insertion pipe 28 and is on the grate 23. Ignite the RPF.

火格子23上のRPFが着火すると着火装置6の燃焼を停止し、RPFの燃焼を持続させるために、RPF供給装置2からRPFをRPF供給ダクト27を通して火格子23上に供給する。   When the RPF on the grate 23 is ignited, the combustion of the ignition device 6 is stopped, and RPF is supplied from the RPF supply device 2 to the grate 23 through the RPF supply duct 27 in order to continue the combustion of the RPF.

RPF供給装置2は、傾斜配置したRPF搬送用のスクリューコンベア2Aと、一日分あるいは数日分のRPFを貯留できるRPF貯留筐体2Bとを備えている。RPF貯留筐体2Bの内部は、下部をホッパー状に形成したホッパー部2Cを有し、この下部のホッパー部2Cまでスクリューコンベア2Aの傾斜下端を差し込んでいる。   The RPF supply device 2 includes an RPF conveying screw conveyor 2A that is inclined and an RPF storage housing 2B that can store RPF for one day or several days. The inside of the RPF storage housing 2B has a hopper portion 2C having a lower portion formed in a hopper shape, and the inclined lower end of the screw conveyor 2A is inserted to the lower hopper portion 2C.

スクリューコンベア2Aは、筒状のケーシング2D内にスクリュー2Eを回転可能に配置している。ケーシング2Dは、RPF貯留筐体2B内において、上部が開口した開口部2Fを有し、RPF貯留筐体2B内のRPFが開口部2Fを通してケーシング2D内に供給され、回転するスクリュー2Eにより傾斜上方にRPFが連続的に搬送され、傾斜上端部でRPF供給ダクト27に投入される。   In the screw conveyor 2A, a screw 2E is rotatably disposed in a cylindrical casing 2D. The casing 2D has an opening 2F having an upper opening in the RPF storage housing 2B. The RPF in the RPF storage housing 2B is supplied into the casing 2D through the opening 2F, and is inclined upward by a rotating screw 2E. The RPF is continuously conveyed to the RPF supply duct 27 at the upper end of the slope.

スクリューコンベア2Aの駆動機構としては、RPF貯留筐体2B内にRPF貯留室であるホッパー部2Cとは隔壁2Iにより隔離された機械室2G内に設けたモータ(不図示)、減速機(不図示)を介してスクリューコンベア2Aの傾斜下端部に固定されたギア2Hを駆動する構成が一例として挙げられる。なお、スクリューコンベア2Aを傾斜配置しているが、水平配置しても良い。   As a drive mechanism for the screw conveyor 2A, a motor (not shown), a speed reducer (not shown) provided in a machine room 2G separated from the hopper 2C, which is an RPF storage chamber, by a partition wall 2I in the RPF storage case 2B. The structure which drives the gear 2H fixed to the inclination lower end part of 2 A of screw conveyors is mentioned as an example. Although the screw conveyor 2A is inclined, it may be horizontally arranged.

本実施形態において、加温機筐体10内に配置される熱風炉20,除塵器30,第1放熱器40,第2放熱器50及び第1熱風管路部61〜第3熱風管路部63は加温機筐体10に対して密閉構造とし、内部を通過する熱風が加温機筐体10内に漏れ出ないようにしている。したがって、加温機筐体10内は、第1放熱器40と第2放熱器50による放熱だけでなく、熱風炉20から発散される熱、第1熱風管路部61〜第3熱風管路部63から発散する熱、除塵器30から発散する熱によっても暖められるので、加温機筐体10自体が熱交換器としての機能を有するとも云える。   In the present embodiment, the hot stove 20, the dust remover 30, the first radiator 40, the second radiator 50, and the first hot air duct portion 61 to the third hot air duct portion disposed in the heater case 10. Reference numeral 63 denotes a sealed structure with respect to the heater case 10 so that hot air passing through the inside does not leak into the heater case 10. Therefore, the inside of the warmer casing 10 is not only the heat radiation by the first radiator 40 and the second radiator 50 but also the heat dissipated from the hot stove 20, the first hot air duct section 61 to the third hot air duct. Since it is also warmed by the heat radiated from the part 63 and the heat radiated from the dust remover 30, it can be said that the heater case 10 itself has a function as a heat exchanger.

また、熱風炉20,除塵器30,第1放熱器40,第2放熱器50にそれぞれ設けた灰排出ダクト24,34,45,51の開口端は、蓋24a,34a,45a,51aにより閉塞され、熱風が漏れ出ないようにしている。   Further, the open ends of the ash discharge ducts 24, 34, 45, 51 provided in the hot stove 20, dust remover 30, first radiator 40, and second radiator 50 are closed by lids 24a, 34a, 45a, 51a. The hot air is prevented from leaking out.

スクリューコンベア2A、送風ファン5、温風ファン71、排ガスファン70の駆動制御動作について図7を参照しながら以下に説明する。   The drive control operation of the screw conveyor 2A, the blower fan 5, the hot air fan 71, and the exhaust gas fan 70 will be described below with reference to FIG.

図7において、スクリューコンベア2Aの駆動モータ2M、送風ファン5の駆動モータ5M、温風ファン71の駆動モータ71M、排ガスファン70の駆動モータ70Mは、制御装置7により駆動制御される。制御装置7には、本実施形態の加温機から供給される温風により加温される農業用ハウスH内の温度を計測する温度センサーSからの温度情報が入力される。   In FIG. 7, the drive motor 2M of the screw conveyor 2A, the drive motor 5M of the blower fan 5, the drive motor 71M of the hot air fan 71, and the drive motor 70M of the exhaust gas fan 70 are driven and controlled by the control device 7. The controller 7 receives temperature information from a temperature sensor S that measures the temperature in the agricultural house H that is heated by the warm air supplied from the warmer of the present embodiment.

制御装置7には、駆動部7A、温度設定部7B、タイマー7Cを有している。加温機は運転スイッチのONにより運転が開始され、タイマー7Cがスタートとし、設定したタイマー時間が終了するまで運転される。なお、運転スイッチのONにより、駆動部7Aはそれぞれ送風ファン5の駆動モータ5M,温風ファン71の駆動モータ71M,排ガスファン70の駆動モータ70Mを駆動し、炉体21内に燃焼用の空気を供給すると共に、排ガス系の排気を可能な状態とする。また、温風ファン71の駆動モータ71Mを駆動し、ハウスH内の空気を加温機筐体10内を通して循環させる。温度設定部7Bの設定温度及びタイマー7Cのタイマー時間は、例えば表示部に表示される設定温度を見ながら操作部材の操作により変更可能としている。   The control device 7 includes a drive unit 7A, a temperature setting unit 7B, and a timer 7C. The heater is started by turning on the operation switch, the timer 7C is started, and the heater is operated until the set timer time ends. When the operation switch is turned on, the drive unit 7A drives the drive motor 5M of the blower fan 5, the drive motor 71M of the hot air fan 71, and the drive motor 70M of the exhaust gas fan 70, respectively, and the combustion air in the furnace body 21 In addition, the exhaust gas system can be exhausted. Further, the drive motor 71M of the hot air fan 71 is driven to circulate the air in the house H through the heater case 10. The set temperature of the temperature setting unit 7B and the timer time of the timer 7C can be changed by operating the operation member while watching the set temperature displayed on the display unit, for example.

なお、加温機の運転開始時には、スクリューコンベア2Aの駆動モータ2Mを駆動して火格子23上に初期燃焼に必要な量のRPFを供給し、着火装置6を用いて火格子23上のRPFを燃焼させ、これを種火として以後自動供給されるRPFを燃焼させる。   At the start of the operation of the warmer, the drive motor 2M of the screw conveyor 2A is driven to supply an amount of RPF necessary for initial combustion onto the grate 23, and the RPF on the grate 23 using the ignition device 6 And RPF that is automatically supplied thereafter is combusted using this as a seed fire.

RPFの燃焼が進むにつれて炉体21内で発生する熱風の温度が上昇すると、加温機筐体10内に配置されている第1放熱器40及び第2放熱器50から放熱される熱によって加温機筐体10内の温度が上昇するだけでなく、炉体21,第1熱風管路部61,第2熱風管路部62及び2基の除塵器30から発散される熱によっても加温機筐体10内の温度が上昇する。すなわち、加温機筐体10自体が熱交換器としての機能を有するとも云える。加温機筐体10内における温風は、温風ファン71により、RPF供給側の天板11Cから反対側の温風吹出側に向けて強制的に流れ、加温機筐体10内の暖気、及び第1放熱器40及び第2放熱器50との熱交換によって得た熱が温風となって温風吹出口10bから可撓管FTを経てハウスH内に供給される。   When the temperature of the hot air generated in the furnace body 21 increases as the RPF combustion proceeds, the temperature is increased by the heat radiated from the first radiator 40 and the second radiator 50 disposed in the heater case 10. Not only the temperature in the warming machine casing 10 rises, but also heating is performed by heat emitted from the furnace body 21, the first hot air duct section 61, the second hot air duct section 62, and the two dust removers 30. The temperature inside the machine casing 10 rises. That is, it can be said that the warmer casing 10 itself has a function as a heat exchanger. The warm air in the warmer housing 10 is forced to flow from the top plate 11C on the RPF supply side toward the hot air blowing side on the opposite side by the warm air fan 71, and the warm air in the warmer housing 10 is heated. The heat obtained by heat exchange with the first radiator 40 and the second radiator 50 becomes hot air and is supplied into the house H from the hot air outlet 10b through the flexible tube FT.

そして、ハウスH内の空気がダクトDを介して温風ファン71に供給され、循環することによりハウスH内の温度が上昇し、温度センサーSが設定温度あるいは設定温度よりも所定温度低い制御開始温度に達したことを検知すると、制御装置7は、RPFの供給を減らして燃焼温度を低下すべくスクリューコンベア2Aの駆動速度を低速にする。これにより、熱風炉20で発生する熱風の温度が低下し、ハウスH内の温度を設定温度に維持することができる。この場合は、スクリューコンベア2Aの低速制御に加え送風ファン4の送風量を減少させることによりRPFの燃焼温度を低下させることができ、温度制御をより正確に行うことができる。さらに、排ガスファン70の排気風量を調節することにより、ハウスH内の温度制御をより一層正確に行うことができる。その際、温風ファン71の送風量を一定にキープし、燃焼温度を制御することで温風出口温度(吹き出し温度)を調節する。要するに、スクリューコンベア2Aの低速制御に加え、送風ファン4と排気ファン70の双方の送風量を調節しても良く、またいずれか一方の送風量を調節しても良い。   Then, the air in the house H is supplied to the hot air fan 71 via the duct D and circulates so that the temperature in the house H rises, and the temperature sensor S starts to be controlled at a set temperature or a predetermined temperature lower than the set temperature. When detecting that the temperature has been reached, the control device 7 reduces the drive speed of the screw conveyor 2A to reduce the supply of RPF and lower the combustion temperature. Thereby, the temperature of the hot air generated in the hot stove 20 is lowered, and the temperature in the house H can be maintained at the set temperature. In this case, in addition to the low speed control of the screw conveyor 2A, the combustion temperature of the RPF can be lowered by reducing the blown amount of the blower fan 4, and the temperature control can be performed more accurately. Furthermore, the temperature control in the house H can be performed more accurately by adjusting the exhaust air volume of the exhaust gas fan 70. At that time, the air flow of the hot air fan 71 is kept constant, and the hot air outlet temperature (blowing temperature) is adjusted by controlling the combustion temperature. In short, in addition to the low speed control of the screw conveyor 2A, the air flow rate of both the blower fan 4 and the exhaust fan 70 may be adjusted, or one of the air flow rates may be adjusted.

なお、上記の説明は熱風炉20からの熱風の温度を低下させる場合を示したが、熱風の温度を上昇させる場合には、スクリューコンベア2Aの搬送速度を速くすることができ、その際、送風ファン4の送風量及び排ガスファン70の送風量をそれぞれ増加させても良く、またスクリューコンベア2Aの搬送速度の増加に加えて、送風ファン4の送風量と排ガスファン70の送風量のいずれか一方を増加させても良い。   In addition, although said description showed the case where the temperature of the hot air from the hot stove 20 was reduced, when raising the temperature of a hot air, the conveyance speed of the screw conveyor 2A can be made quick, and in that case The air flow rate of the fan 4 and the air flow rate of the exhaust gas fan 70 may be increased. In addition to the increase in the conveying speed of the screw conveyor 2A, either the air flow rate of the blower fan 4 or the air flow rate of the exhaust gas fan 70 May be increased.

また、設定温度に対して所定値高い上限温度を超えると、RPFの燃焼を中止すべくスクリューコンベア2Aの駆動を停止する。RPFの供給が停止されても暫くの間は残ったRPFによる燃焼が継続するので、この場合、温風ファン71の駆動を停止することで、ハウスH内の温度上昇が抑制されて設定温度に維持される。そして、熱風炉20は残ったRPFの燃焼が継続しているため、加温機筐体10内の温度が上昇し、蓄熱されることになる。なお、ハウス内温度条件により温風ファン71の駆動を継続しても良い。   Further, when the upper limit temperature that is higher by a predetermined value than the set temperature is exceeded, the drive of the screw conveyor 2A is stopped to stop the combustion of the RPF. Even if the supply of the RPF is stopped, combustion by the remaining RPF continues for a while. In this case, by stopping the driving of the hot air fan 71, the temperature rise in the house H is suppressed and the set temperature is reached. Maintained. And since the combustion of the remaining RPF is continuing in the hot stove 20, the temperature in the warmer housing | casing 10 rises and heat storage is carried out. The driving of the warm air fan 71 may be continued depending on the temperature condition in the house.

ハウスH内の室温が設定温度よりも低くなると、制御装置7の駆動部7Aはそれぞれ送風ファン5の駆動モータ5M,温風ファン71の駆動モータ71M,排ガスファン70の駆動モータ70Mを駆動し、RPFの燃焼準備状態とすると共に、加温機筐体10内に蓄熱された暖気をハウスH内に供給する。また、駆動部7Aはスクリューコンベア2Aのモータ2Mを駆動し、RPFの自動供給を開始する。なお、炉体21内の温度を炉体温度センサーにより計測し、運転休止中に種火として燃焼させていたRPFが燃え尽きていたと判断すると、着火装置6による再着火を実行する。   When the room temperature in the house H becomes lower than the set temperature, the drive unit 7A of the control device 7 drives the drive motor 5M of the blower fan 5, the drive motor 71M of the warm air fan 71, and the drive motor 70M of the exhaust gas fan 70, respectively. While the RPF is ready for combustion, warm air stored in the warmer casing 10 is supplied into the house H. Further, the drive unit 7A drives the motor 2M of the screw conveyor 2A to start automatic supply of RPF. When the temperature inside the furnace body 21 is measured by the furnace body temperature sensor and it is determined that the RPF that has been burned as a seed fire during the operation stop is burned out, the ignition device 6 performs reignition.

また、温風吹き出し口10bは、直方体形状の加温機筐体10の側壁11Rに設けているが、側壁11Fあるいは側壁11Bに設けても良い。さらに、空気導入口10aを、加温機筐体10の天板11Cに設けているが、側壁11F,11B,11Rのなかで温風吹き出し口10bの設けられていない側壁に設けても良い。この場合、加温機の配置位置に応じて、任意の位置に空気導入口10aと温風吹き出し口10bを設けることができ、加温機の設置位置に応じて空気導入口10aと温風吹き出し口10bを好適な位置に設けることができる。   Moreover, although the warm air blowing port 10b is provided in the side wall 11R of the rectangular parallelepiped warming machine housing 10, it may be provided in the side wall 11F or the side wall 11B. Furthermore, although the air inlet 10a is provided in the top plate 11C of the warmer casing 10, it may be provided in the side wall 11F, 11B, 11R where the warm air outlet 10b is not provided. In this case, the air introduction port 10a and the warm air blowing port 10b can be provided at arbitrary positions according to the arrangement position of the warmer, and the air introduction port 10a and the warm air blowing bubble according to the installation position of the heating machine. The mouth 10b can be provided at a suitable position.

第3実施形態
図8から図10は本発明の第3実施形態を示す。本第3実施形態はRPFを燃焼させて熱風を発生させる熱風炉を備えた加温機に関する。
Third Embodiment FIGS. 8 to 10 show a third embodiment of the present invention. This 3rd Embodiment is related with the warmer provided with the hot air furnace which burns RPF and generates a hot air.

図8は加温機の外観斜視図、図9は図8の加温機本体及びFRP供給装置の一部の縦断面図、図10は図9のIーI矢視断面図である。   8 is an external perspective view of the warmer, FIG. 9 is a longitudinal sectional view of a part of the warmer main body and the FRP supply device of FIG. 8, and FIG. 10 is a sectional view taken along arrows I-I of FIG.

本実施形態のRPFを燃料とする加温機201は、燃焼室および熱交換器を備えた加温機本体202と、加温機本体202の燃焼室にRPFを連続的に供給するRPF供給装置203とにより構成している。   The warmer 201 using the RPF of the present embodiment as a fuel includes a warmer body 202 having a combustion chamber and a heat exchanger, and an RPF supply device that continuously supplies RPF to the combustion chamber of the warmer body 202. 203.

加温機本体202は、直方体形状に形成した密閉ケース204内の上部に天井仕切壁205を設け、密閉ケース204の天板と天井仕切壁205との間に送風用空気室206を形成している。   The warming machine main body 202 is provided with a ceiling partition wall 205 in the upper part of a sealed case 204 formed in a rectangular parallelepiped shape, and a ventilation air chamber 206 is formed between the top plate of the sealed case 204 and the ceiling partition wall 205. Yes.

密閉ケース204内の送風用空気室206の下方には、一側端から他側端に向けて順に燃焼室A、燃焼ガス集合室B、熱交換室C、燃焼ガス排出室Dを形成している。   A combustion chamber A, a combustion gas collecting chamber B, a heat exchange chamber C, and a combustion gas discharge chamber D are formed in order from one side end to the other side end below the air blowing air chamber 206 in the sealed case 204. Yes.

燃焼室A内には、下部に円錐形状の灰受窯211を設置し、その上部開口に耐熱鋼性の火格子212を取り付けており、灰受窯211を取り囲むように天井仕切壁205まで耐火コンクリート製の耐熱壁213を設けている。また天井仕切壁205も灰受窯211の上方部分は耐熱壁214が設けられている。   In the combustion chamber A, a cone-shaped ash receiving furnace 211 is installed at the lower part, and a heat-resistant steel grate 212 is attached to the upper opening of the combustion chamber A. A heat-resistant wall 213 made of concrete is provided. The ceiling partition wall 205 is also provided with a heat resistant wall 214 in the upper part of the ash receiving furnace 211.

なお、燃焼ガス供給室Bと接する耐熱壁213の上部には、燃焼ガス流通用開口部213aが形成され、燃焼室A内の高温の燃焼ガスが燃焼ガス集合室B内に流通する。   A combustion gas circulation opening 213a is formed in the upper part of the heat-resistant wall 213 in contact with the combustion gas supply chamber B, and the high-temperature combustion gas in the combustion chamber A circulates in the combustion gas collecting chamber B.

火格子212の上方には、RPF供給装置203の上端部に設けられているRPF供給ダクト215の傾斜下端が臨み、RPF供給ダクト215からRPF216が火格子212上に落下供給される。火格子212上のRPF216は、燃焼開始時に着火バーナー217により着火され、灰受窯11の周面4か所に設けた下部エアーノズル218から火格子212に向けて上向きに供給される下部エアーと、灰受窯211の上方に位置する上部エアーノズル219から火格子212に下向きに供給される上部エアーとにより燃焼し、火格子212上でRPFは溶解して燃焼ガスを発生し、このガスが火格子上部で燃える。そのため、火格子212自体は1000℃程度の燃焼温度に比べて低い温度となる。   Above the grate 212, an inclined lower end of the RPF supply duct 215 provided at the upper end of the RPF supply device 203 faces, and the RPF 216 is dropped and supplied onto the grate 212 from the RPF supply duct 215. The RPF 216 on the grate 212 is ignited by an ignition burner 217 at the start of combustion, and lower air supplied upward from a lower air nozzle 218 provided at four locations on the peripheral surface of the ash receiving furnace 11 toward the grate 212. The upper air nozzle 219 located above the ash receiving furnace 211 is combusted by the upper air supplied downward to the grate 212, and the RPF dissolves on the grate 212 to generate combustion gas. Burns at the top of the grate. Therefore, the grate 212 itself has a lower temperature than the combustion temperature of about 1000 ° C.

本実施形態において、上部エアーノズル219は1本とし、RPF供給ダクト215を2股に形成してこの上部エアーノズル219をその間に通している。また、RPF供給ダクト215内にも上部エアーが供給され、RPF供給ダクト215の下端から火格子212に向けてエアーが供給される。具体的には、上部エアー本管220に上部エアーノズル219を接続し、上部エアー本管220から分岐する分岐管221をRPF供給ダクト215に接続しており、上部エアー本管220に不図示の上側燃焼空気導入ファンを接続している。   In the present embodiment, the number of the upper air nozzles 219 is one, the RPF supply duct 215 is formed in two forks, and the upper air nozzle 219 is passed between them. The upper air is also supplied into the RPF supply duct 215, and air is supplied from the lower end of the RPF supply duct 215 toward the grate 212. Specifically, an upper air nozzle 219 is connected to the upper air main pipe 220, and a branch pipe 221 branched from the upper air main pipe 220 is connected to the RPF supply duct 215. The upper combustion air introduction fan is connected.

火格子212上に供給されたRPFは火格子212の上下方向から吹き付けられるエアーにより高温状態で燃焼し、表面が炭化して中心部が非燃焼状態となることなく完全に燃焼して灰となり、火格子212の孔から灰受窯211に落下する。   The RPF supplied onto the grate 212 is burned in a high temperature state by air blown from the vertical direction of the grate 212, and the surface is carbonized and completely burned without becoming a non-burning state, and becomes ash, It falls into the ash receiving furnace 211 from the hole of the grate 212.

灰受窯211の底部には灰排出用のスクリューコンベア222幅方向に沿って水平に配置し、火格子212から落下した燃焼灰をスクリューコンベア222により外部に排出する。   The bottom of the ash receiving furnace 211 is horizontally disposed along the width direction of the screw conveyor 222 for discharging ash, and the combustion ash dropped from the grate 212 is discharged to the outside by the screw conveyor 222.

また、4本の下部エアーノズル218は、円環状の下部エアー本管223にそれぞれ接続され、不図示の下側燃焼空気導入ファンに接続管223aを介して接続されている。   The four lower air nozzles 218 are respectively connected to an annular lower air main pipe 223, and are connected to a lower combustion air introduction fan (not shown) via a connection pipe 223a.

燃焼ガス集合室Bは、床板230aに対して隙間B1を有するように天井仕切壁205から垂下された第1バッフル板230bにより第1区室231と第2区室232の2室に区画され、隙間B1を介して第1区室231と第2区室232とが連通する。   The combustion gas collecting chamber B is divided into two chambers, a first compartment 231 and a second compartment 232, by a first baffle plate 230b suspended from the ceiling partition wall 205 so as to have a gap B1 with respect to the floor plate 230a. The first ward chamber 231 and the second ward chamber 232 communicate with each other through the gap B1.

燃焼室A側の第1区室231では燃焼室Aの燃焼ガス流通用開口部213aを通して上方から入り込んだ高温の燃焼ガスを下方に導き、隙間B1を通して第2区室232の下方に燃焼ガスを送り込む。第2区室232では、燃焼ガスが下方から上方に高温の燃焼ガスを移動させる。   In the first compartment 231 on the combustion chamber A side, the high-temperature combustion gas that has entered from above through the combustion gas circulation opening 213a of the combustion chamber A is guided downward, and the combustion gas is directed below the second compartment 232 through the gap B1. Send it in. In the second compartment 232, the combustion gas moves the high-temperature combustion gas from below to above.

燃焼ガス集合室Bと燃焼ガス排出室Dとの間に配置された熱交換室Cは、対向配置した一対の隔壁233と234とにより区画され、一対の隔壁233と234との間に燃焼ガスを流通させる熱交換パイプである複数の円筒管235を取り付けて熱交換器236を構成している。そして、複数の円筒管235の一端側が燃焼ガス集合室Bに臨み、他端側が燃焼ガス排出室Dに臨む。   The heat exchange chamber C disposed between the combustion gas collecting chamber B and the combustion gas discharge chamber D is partitioned by a pair of opposed partition walls 233 and 234, and the combustion gas is disposed between the pair of partition walls 233 and 234. A heat exchanger 236 is configured by attaching a plurality of cylindrical tubes 235 that are heat exchange pipes that circulate. Then, one end side of the plurality of cylindrical tubes 235 faces the combustion gas collecting chamber B, and the other end side faces the combustion gas discharge chamber D.

なお、熱交換器236を熱交換パイプを用いた方式としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、必要な表面積を確保できればバッフル板付きダクト構造であっても良い。   The heat exchanger 236 uses a heat exchange pipe, but the present invention is not limited to this, and a duct structure with a baffle plate may be used as long as a necessary surface area can be secured.

燃焼ガス排出室Dは、燃焼ガス集合室Bと同様に、床板237に対して隙間D1を有するように天井仕切壁205から垂下された第2バッフル板238により第1区室239と第2区室240の2室に区画され、隙間D1を介して第1区室239と第2区室240とが連通する。第2区室240は引き抜きファン242を備えた排ガス管241と連通し、引き抜きファン242により第2区室240内の排ガスを吸引することにより、燃焼室A内の燃焼ガスを強制的に燃焼ガス集合室Bを経て熱交換器236の各円筒管235内を通して燃焼ガス排出室Dに導く。その際、燃焼ガス排出室D内を流れる燃焼ガスは脈動等を発生することなく一様な流れに整えられるので、スムーズに機外に排出される。   Like the combustion gas collection chamber B, the combustion gas discharge chamber D is divided into the first compartment 239 and the second compartment by the second baffle plate 238 suspended from the ceiling partition wall 205 so as to have a gap D1 with respect to the floor plate 237. The first compartment 239 and the second compartment 240 communicate with each other through the gap D1. The second compartment 240 communicates with the exhaust gas pipe 241 provided with the extraction fan 242, and the exhaust gas in the second compartment 240 is sucked by the extraction fan 242 to forcibly convert the combustion gas in the combustion chamber A into the combustion gas. The gas is introduced into the combustion gas discharge chamber D through the collection chamber B through the cylindrical tubes 235 of the heat exchanger 236. At that time, the combustion gas flowing in the combustion gas discharge chamber D is adjusted to a uniform flow without generating pulsation or the like, and is thus smoothly discharged outside the apparatus.

燃焼ガス集合室Bは、第1バッフル板230bにより燃焼ガスの流通経路を長くすることにより、燃焼ガスの流れを整えて温度分布を均一化し、第2区室232内の燃焼ガスを各円筒管235に流通させる。   The combustion gas collecting chamber B is configured to make the flow of the combustion gas uniform by making the flow path of the combustion gas longer by the first baffle plate 230b, thereby making the temperature distribution uniform, and the combustion gas in the second compartment 232 is transferred to each cylindrical tube. 235.

天井仕切壁205には熱交換室C内に臨む通風開口243が開口し、送風用空気室206と熱交換室Cとを連通している。また、熱交換室Cに対応する加温機本体202の側壁面C2には、不図示の温風供給ダクトに温風を送り出す温風送出開口244が形成されている。なお、温風送出開口244の周囲に設けたダクト取り付け枠245に前記ハウスダクトが取り付けられる。   A ventilation opening 243 facing the heat exchange chamber C is opened in the ceiling partition wall 205, and the air chamber 206 for blowing and the heat exchange chamber C are communicated with each other. Further, a warm air delivery opening 244 for sending warm air to a warm air supply duct (not shown) is formed on the side wall surface C2 of the warmer body 202 corresponding to the heat exchange chamber C. The house duct is attached to a duct attachment frame 245 provided around the hot air delivery opening 244.

密閉ケース4の天板204aには、空調手段を構成する空気導入装置と排気装置が設けられており、天板204aには前記空気導入装置用の吸気開口204bと前記排気装置用の排気開口204cが形成され、吸気開口204bには該空気導入装置の吸気ファン246Aを取り付け、排気開口204cには該排気装置の排気ファン246Bを取り付けている。   The top plate 204a of the sealed case 4 is provided with an air introduction device and an exhaust device that constitute air conditioning means, and the top plate 204a has an intake opening 204b for the air introduction device and an exhaust opening 204c for the exhaust device. Is formed, and an intake fan 246A of the air introduction device is attached to the intake opening 204b, and an exhaust fan 246B of the exhaust device is attached to the exhaust opening 204c.

吸気ファン246Aは、分岐用ダクト249を介して温風を送風するハウスの上部に設けた不図示の排気口と接続されるハウス接続ダクト247と外気を取り入れる外気取入れダクト248とにそれぞれ接続され、ハウス接続ダクト247は電動駆動される第1シャッター250aを介して分岐用ダクト249の一方の分岐口に接続され、外気取り入れダクト248は第2シャッター250bを介して分岐用ダクト49の他方の分岐口に接続されている。   The intake fan 246A is connected to a house connection duct 247 connected to an exhaust port (not shown) provided in the upper part of the house that blows warm air through a branching duct 249 and an outside air intake duct 248 that takes in outside air. The house connection duct 247 is connected to one branch port of the branching duct 249 via the first shutter 250a that is electrically driven, and the outside air intake duct 248 is connected to the other branch port of the branching duct 49 via the second shutter 250b. It is connected to the.

排気ファン246Bは、電動駆動される第3シャッター250cを介して排気開口204cに接続されると共に、排気ダクト251に接続され、熱交換室C内の暖気を機外に排出する。   The exhaust fan 246B is connected to the exhaust opening 204c via the electrically driven third shutter 250c and is connected to the exhaust duct 251 to discharge the warm air in the heat exchange chamber C to the outside.

加温対象のハウス内は温度センサー256aにより温度測定され、温度センサー256aで測定した温度情報は通風制御器256bに入力される。通風制御器256bは、設定温度に達しない加温時において、第1シャッター250aを開、第2シャッター250bと第3シャッター250cを閉、吸気ファン246Aを運転状態とし、排気ファン246Bを停止状態にする(この運転状態を加温モードと称す)。この加温モード運転により、加温機の熱交換室Cと当該ハウスとは循環経路をなし、ハウス内の温度を上昇させる。   The temperature inside the house to be heated is measured by the temperature sensor 256a, and the temperature information measured by the temperature sensor 256a is input to the ventilation controller 256b. The air flow controller 256b opens the first shutter 250a, closes the second shutter 250b and the third shutter 250c, puts the intake fan 246A into an operating state, and puts the exhaust fan 246B into a stopped state when the temperature does not reach the set temperature. (This operation state is referred to as a heating mode). By this heating mode operation, the heat exchange chamber C of the warmer and the house form a circulation path to raise the temperature in the house.

当該ハウス内の温度が設定温度に達したことを温度センサー256aが検出すると、第1シャッター250aを閉、第2シャッター250bと第3シャッター250cを開とし、吸気ファン246Aと排気ファン246Bを共に運転状態とする(この運転状態を温度維持モードと称す)。   When the temperature sensor 256a detects that the temperature in the house has reached the set temperature, the first shutter 250a is closed, the second shutter 250b and the third shutter 250c are opened, and both the intake fan 246A and the exhaust fan 246B are operated. State (this operation state is referred to as temperature maintenance mode).

温度維持モードでは、第1シャッター250aが閉じ状態となってハウス内との循環経路が断たれ、また第2シャッター250bが開状態となり給気ファン246Aが運転状態にあるので、外気取り入れダクト248からハウス外の外気が熱交換室C内に供給されて熱交換器236の過熱を防止し、一方、排気ファン246Bの運転により燃焼室B内の暖気が排気ダクト251から機外に強制排気され、前記ハウスダクトからハウス内へ熱交換室C内の暖気が供給されるのを停止する。   In the temperature maintenance mode, the first shutter 250a is closed and the circulation path to the inside of the house is cut off, and the second shutter 250b is opened and the air supply fan 246A is in an operating state. Outside air outside the house is supplied into the heat exchange chamber C to prevent overheating of the heat exchanger 236, while warm air in the combustion chamber B is forcibly exhausted from the exhaust duct 251 to the outside by the operation of the exhaust fan 246B. The supply of warm air in the heat exchange chamber C from the house duct to the house is stopped.

本発明の加温機は、RPFを主燃料としているため、設定温度で燃焼の発停を行うと、着火時間、および消火時における燃え残りRPFの燃焼継続によってタイムラグが生じ、重油バーナーのように頻繁なオン・オフ制御ができない。   Since the heating machine of the present invention uses RPF as the main fuel, when combustion is started and stopped at a set temperature, a time lag is generated due to the ignition time and the continued combustion of the unburned RPF at the time of extinguishing, like a heavy oil burner. Frequent on / off control is not possible.

そこで、本実施形態において、通風制御器256bは、設定温度に達したら加温モードから温度維持モードに切り替え、第1シャッター250aを閉じてハウス内の空気の循環移動を停止し、また排気ファン246Bを運転状態として熱交換室C内の暖気を機外に強制排気して前記ハウスダクトからハウス内へ熱交換室C内の暖気の供給を停止することでハウス温度の昇温を防いでいる。   Therefore, in this embodiment, the ventilation controller 256b switches from the heating mode to the temperature maintenance mode when the set temperature is reached, closes the first shutter 250a to stop the circulation movement of the air in the house, and the exhaust fan 246B. In the operating state, the warm air in the heat exchange chamber C is forcibly exhausted outside the machine, and the supply of the warm air in the heat exchange chamber C from the house duct into the house is stopped, thereby preventing the house temperature from rising.

温度維持モードであっても、燃焼室A内ではRPFの燃焼を行っているため、熱交換器236は加熱されており、第2シャッター250bを開いて吸気ファン246により吸気ダクト248から熱交換室C内に冷気を供給し、熱交換室Cおよび熱交換器236の過熱を防止している。   Even in the temperature maintenance mode, since the RPF is burned in the combustion chamber A, the heat exchanger 236 is heated, the second shutter 250b is opened, and the intake fan 246 opens the heat exchange chamber from the intake duct 248. Cold air is supplied into C to prevent overheating of the heat exchange chamber C and the heat exchanger 236.

ハウス内の温度が設定値よりも低下したことを温度センサー256aが検知すると、通風制御器256bは、温度維持モードから加温モードに切り替わり、排気ファン246Bの運転を停止し、第3シャッター250cを閉じて熱交換室C内の暖気が機外に排気されるのを停止する。また、加温モードに切り替わると、第1シャッター250aが開き、第2シャッター250bが閉じてハウスとの循環経路が再開され、外気が熱交換室C内に導入されるのを停止する。これにより、熱交換室C内の温度が上昇し、前記ハウスダクトを通して暖気がハウス内に供給される。   When the temperature sensor 256a detects that the temperature in the house has dropped below the set value, the ventilation controller 256b switches from the temperature maintenance mode to the heating mode, stops the operation of the exhaust fan 246B, and moves the third shutter 250c. Close and stop the warm air in the heat exchange chamber C from being exhausted outside the machine. Further, when the mode is switched to the heating mode, the first shutter 250a is opened, the second shutter 250b is closed, the circulation path to the house is resumed, and the introduction of outside air into the heat exchange chamber C is stopped. Thereby, the temperature in the heat exchange chamber C rises, and warm air is supplied into the house through the house duct.

なお、第3シャッター250cは電動駆動により開閉する構成としているが、第3シャッター250cとして、排気ファン246Bが停止状態で排気流が上方に向けて流れていない場合には閉じ状態にあり、排気ファン246Bが運転状態で排気流が上方に向けて流れると、この排気流によって開く構造のものであっても良い。   The third shutter 250c is configured to be opened and closed by electric drive. However, the third shutter 250c is in a closed state when the exhaust fan 246B is stopped and the exhaust flow does not flow upward. When the exhaust flow flows upward while 246B is in an operating state, it may be configured to open by this exhaust flow.

また、第1シャッター250a、第2シャッター250b、第3シャッター250cは、開閉の2位置を切り替えるだけでなく、開き時に開き量を制御して流通する空気量を温調のために制御するようにしている。   Further, the first shutter 250a, the second shutter 250b, and the third shutter 250c not only switch between the two positions of opening and closing, but also control the opening amount when opening to control the amount of air flowing for temperature control. ing.

一方、RPF供給装置203は、傾斜配置した無端回動するチェーンコンベア252をカバー部材253により覆い、チェーンコンベア252の平板部252a上に一定間隔で立設した隔設板252b間に形成したRPF収容スペース254を密閉状態にする。チェーンコンベア252の傾斜下端側にはホッパー255が設けられ、ホッパー255内にRPFが供給され、さらにホッパー255からRPF収容スペース254内にRPFが供給される。チェーンコンベア252は間欠的に駆動され、燃焼室A内でのRPFの燃焼状態に合わせて必要量のRPFをRPF供給ダクト215を通して燃焼室A内に供給する。   On the other hand, the RPF supply device 203 covers an endlessly rotating chain conveyor 252 inclined and covered with a cover member 253, and accommodates an RPF formed between spaced plates 252b erected at regular intervals on a flat plate portion 252a of the chain conveyor 252. Space 254 is sealed. A hopper 255 is provided on the inclined lower end side of the chain conveyor 252, RPF is supplied into the hopper 255, and RPF is further supplied from the hopper 255 into the RPF storage space 254. The chain conveyor 252 is intermittently driven to supply a required amount of RPF into the combustion chamber A through the RPF supply duct 215 in accordance with the combustion state of the RPF in the combustion chamber A.

なお、燃焼室A内に対するRPFの供給は、チェーンコンベアに限定されるものではなく、スクリューコンベアであっても良く、燃焼室A内の燃焼ガス、燃焼用の加圧空気がコンベアを通して機外に排気されるのを防止できるものであれば望ましい。   The supply of the RPF to the inside of the combustion chamber A is not limited to the chain conveyor, but may be a screw conveyor, and the combustion gas in the combustion chamber A and the pressurized air for combustion pass outside the machine through the conveyor. It is desirable if it can prevent exhaust.

燃焼室A内には、上部エアーノズル219およびRPF供給ダクト215から燃焼用の上部エアーが供給され、また下部エアーノズル218から下部エアーが供給されて正圧状態にあるが、RPF供給ダクト215に通じるチェーンコンベア252内は隔設板252bにより密閉状態に維持されているため、燃焼室A内の燃焼ガスがRPF供給ダクト215を通して機外に漏れ出ることがなく、燃焼ガス集合室Bに移動する。なお、排ガス管241に設けた引き抜きファン242により燃焼ガス排出室D内の排ガスを機外に吸引するため、燃焼室A内の燃焼ガスが燃焼ガス集合室Bへと導かれる。   In the combustion chamber A, the upper air for combustion is supplied from the upper air nozzle 219 and the RPF supply duct 215 and the lower air is supplied from the lower air nozzle 218 to be in a positive pressure state. Since the inside of the chain conveyor 252 that is in communication is maintained in a sealed state by the separating plate 252b, the combustion gas in the combustion chamber A does not leak out through the RPF supply duct 215 and moves to the combustion gas collection chamber B. . In addition, since the exhaust gas in the combustion gas discharge chamber D is sucked out of the apparatus by the drawing fan 242 provided in the exhaust gas pipe 241, the combustion gas in the combustion chamber A is guided to the combustion gas collecting chamber B.

本発明の第1実施形態を示す熱風炉の外観斜視図。The external appearance perspective view of the hot stove which shows 1st Embodiment of this invention. 図1の上面図。The top view of FIG. 図2のA−A矢視縦断面図。The AA arrow longitudinal cross-sectional view of FIG. 図3のB−B矢視横断面図。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG. 3. 本発明の第2実施形態を示す加温機の上面図で、説明容易のために加温機筐体の天板を取り外した状態を示す。It is a top view of the warmer which shows 2nd Embodiment of this invention, and shows the state which removed the top plate of the warmer housing | casing for easy description. 図5の正面図で、説明容易のために加温機筐体の正面側の側板を取り外した状態を示す。In the front view of FIG. 5, the state which removed the side plate of the front side of a heater housing | casing for easy description is shown. 図5、図6に示す加温機のRPFの自動供給システムを示す制御ブロック図である。It is a control block diagram which shows the automatic supply system of RPF of the warmer shown in FIG. 5, FIG. 本発明の第2実施形態を示す加温機の外観斜視図。The external appearance perspective view of the heating machine which shows 2nd Embodiment of this invention. 図8の加温機本体及びFRP供給装置の一部の縦断面図。The longitudinal cross-sectional view of a part of warmer main body and FRP supply apparatus of FIG. 図9のIーI矢視断面図。FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the arrow I-I in FIG. 9.

符号の説明Explanation of symbols

100 炉体
101 上炉体部 102下炉体部
101a、102a フランジ部
103 RPF燃焼部
104 RPF受け台
104a 下部開口 104b フランジ
105 火格子
106 火格子ガイド部材
107 帯状噴射部
107a 空気ノズル部
108 ノズルキャップ
109 燃焼用空気分配箱
110 分岐管
111 燃焼用空気供給管
112 排気口
113 熱風ダクト
114 RPF供給開口
115 RPF供給ダクト
116 バーナー差し込み管
117 操作ロッド装入管
118 灰貯留部
119 炉蓋
120 燃焼用空気ノズル
121 燃焼用空気供給孔
122 下連通口
123 上連通口
124 連通管
125,126,127 空気供給管
D ダクト
H ハウス
S 温度センサー
FT 可撓管
1 加温機
2 RPF供給装置
2A RPF搬送用のスクリューコンベア 2B RPF貯留筐体
2C ホッパー部 2D ケーシング 2E スクリュー
2F 開口部 2G 機械室 2H ギア 2I 隔壁
2M スクリューコンベア2Aの駆動モータ
3 補機台
4 振動発生機
5 燃焼用空気供給源
5a エアータンク 5b 送風パイプ 5c 送風ファン
5M 送風ファン5の駆動モータ
6 着火装置
7 制御装置
7A 駆動部 7B 温度設定部 7C タイマー
10 加温機筐体
10a 空気導入口 10b 温風吹出口 10c 付け板
11R,11L 側壁 11F 前壁 11B 後壁
11C 天板
20 熱風炉
21 炉体 21a 排気口 21b RPF受け体
22 灰貯留部
23 火格子
23a 連結棒
24 灰排出ダクト
24a 蓋
25 下部空気噴射ノズル
26 空気噴出部
26a 上部噴射ノズル 26b ノズルカバー
27 RPF供給ダクト
28 バーナー差し込み管
30 除塵器
31 筒部
32 熱風導入・排出部
33 灰貯留部
34 灰排出ダクト
34a 蓋
40 第1放熱器
41R,41L,41F,41B 側板
42 邪魔板 43 放熱フィン 44 灰貯留部
45 灰排出ダクト
45a 蓋
50 第2放熱器
51 灰排出ダクト
51a 蓋
61 第1熱風管路部
61a 主管路部 61F,61B 分岐管路部
62 第2熱風管路部
62a 分岐管路部 62b 集合管路部
63 第3熱風管路部
64 外部接続管
65 排ガス管
70 排ガスファン
70M 排ガスファン70の駆動モータ
71 吸い込みファン(温風ファン)
71M 温風ファン71の駆動モータ
A 燃焼室
B 燃焼ガス集合室
B1 隙間
C 熱交換室
D 燃焼ガス排出室
D1 隙間
201 加温機
202 加温機本体
203 RPF供給装置
204 密閉ケース
204a 天板 204b 空気導入開口
205 天井仕切壁
206 送風用空気室
211 灰受窯
212 火格子
213、214 耐熱壁
213a 燃焼ガス流通用開口部
215 RPF供給ダクト
216 RPF
217 点火バーナー
218 下部エアーノズル
219 上部エアーノズル
220 上部エアー本管
221 分岐管
222 スクリューコンベア
223 下部エアー本管
223a 接続管
230a 床板
230b 第1バッフル板
231、239 第1区室
232、240 第2区室
233、234 隔壁
235 円筒管(熱交換パイプ)
236 熱交換器
237 床板
238 第2バッフル板
241 排ガス管
242 引き抜きファン
243 通風開口
244 温風送出開口
245 ダクト取り付け枠
246A 吸気ファン
246B 排気ファン
247 ハウス接続ダクト
248 外気取入れダクト
249 分岐用ダクト
251 排気ダクト
250a 第1シャッター 250b 第2シャッター 250c 第3シャッター
252 チェーンコンベア
252a 平板部 252b 隔設板
253 カバー部材
254 RPF収容スペース
255 ホッパー


DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Furnace body 101 Upper furnace body part 102 Lower furnace body part 101a, 102a Flange part 103 RPF combustion part 104 RPF cradle 104a Lower opening 104b Flange 105 Grate 106 Grate guide member 107 Strip injection part 107a Air nozzle part 108 Nozzle cap 109 Combustion air distribution box 110 Branch pipe 111 Combustion air supply pipe 112 Exhaust port 113 Hot air duct 114 RPF supply opening 115 RPF supply duct 116 Burner insertion pipe 117 Operation rod charging pipe 118 Ash storage part 119 Furnace 120 Combustion air Nozzle 121 Combustion air supply hole 122 Lower communication port 123 Upper communication port 124 Communication tube 125, 126, 127 Air supply tube D Duct H House S Temperature sensor FT Flexible tube 1 Heating machine 2 RPF supply device 2A For transporting RPF Screw conveyor B RPF storage housing 2C hopper 2D casing 2E screw 2F opening 2G machine room 2H gear 2I partition 2M screw conveyor 2A drive motor 3 auxiliary machine base 4 vibration generator 5 combustion air supply source 5a air tank 5b blower pipe 5c Blower fan 5M Drive motor 6 of blower fan 5 Ignition device 7 Control device 7A Drive unit 7B Temperature setting unit 7C Timer 10 Heater case 10a Air inlet 10b Hot air outlet 10c Attached plate 11R, 11L Side wall 11F Front wall 11B Rear wall
11C Top plate 20 Hot air furnace 21 Furnace body 21a Exhaust port 21b RPF receiver 22 Ash storage part 23 Grate 23a Connecting rod 24 Ash discharge duct 24a Lid 25 Lower air injection nozzle 26 Air injection part 26a Upper injection nozzle 26b Nozzle cover 27 RPF Supply duct 28 Burner insertion pipe 30 Dust remover 31 Tube part 32 Hot air introduction / discharge part 33 Ash storage part 34 Ash discharge duct 34a Lid 40 First radiator 41R, 41L, 41F, 41B Side plate 42 Baffle plate 43 Radiation fin 44 Ash storage Part 45 Ash discharge duct 45a Lid 50 Second radiator 51 Ash discharge duct 51a Lid 61 First hot air duct part 61a Main duct part 61F, 61B Branch duct part 62 Second hot air duct part 62a Branch duct part 62b Pipe part 63 Third hot air pipe part 64 External connection pipe 65 Exhaust gas pipe 70 Exhaust gas fan 70M Exhaust gas fan 70 drive motor 71 Suction fan (warm air fan)
71M Drive motor A of the hot air fan 71 Combustion chamber B Combustion gas collection chamber B1 Crevice C Heat exchange chamber D Combustion gas discharge chamber D1 Crevice 201 Heating machine 202 Heating machine body 203 RPF supply device 204 Sealed case 204a Top plate 204b Air Introduction opening 205 Ceiling partition wall 206 Blowing air chamber 211 Ash receiving furnace 212 Grate 213, 214 Heat-resistant wall 213a Combustion gas distribution opening 215 RPF supply duct 216 RPF
217 Ignition burner 218 Lower air nozzle 219 Upper air nozzle 220 Upper air main pipe 221 Branch pipe 222 Screw conveyor 223 Lower air main pipe 223a Connection pipe 230a Floor plate 230b First baffle plates 231 and 239 First section chambers 232 and 240 Second section Chamber 233, 234 Bulkhead 235 Cylindrical tube (heat exchange pipe)
236 Heat exchanger 237 Floor plate 238 Second baffle plate 241 Exhaust gas pipe 242 Extraction fan 243 Ventilation opening 244 Hot air delivery opening 245 Duct mounting frame 246A Intake fan 246B Exhaust fan 247 House connection duct 248 Outside air intake duct 249 Branch duct 251 Exhaust duct 250a 1st shutter 250b 2nd shutter 250c 3rd shutter 252 Chain conveyor 252a Flat plate part 252b Separation plate 253 Cover member 254 RPF accommodation space 255 Hopper


Claims (22)

筒状に形成された縦型配置の炉体と、
前記炉体の内部に配置され、該炉体内を上下2室に区画し、上部区室をRPF燃焼室とするRPF燃焼部と、
前記RPF燃焼部に炉体外よりRPFを供給する前記炉体に設けられたRPF供給ダクトと、
前記RPF燃焼室内の燃焼排気ガスである熱風を炉体外に排気する熱風ダクトと、
前記炉体内に燃焼用空気を供給する燃焼用空気供給部と、
を備え、
前記RPF燃焼部は、上下端が開口した筒形状のRPF受け体と、前記RPF受け体の下端に配置されてRPFが載置される火格子とを有し、
前記燃焼用空気供給部は、上下方向に長い帯状の幅で燃焼用空気を前記RPF燃焼室内に向け噴射する炉周壁の周方向に沿って複数配置された帯状噴射部と、前記RPF燃焼部のRPF受け体内まで延びる1又は複数の燃焼用空気ノズルと、前記炉体内の下部区室内に燃焼用空気を供給する下部区室用空気供給部を有することを特徴とする熱風炉。
A vertically arranged furnace body formed in a cylindrical shape;
An RPF combustion section that is disposed inside the furnace body, divides the furnace body into two upper and lower chambers, and the upper compartment is an RPF combustion chamber;
An RPF supply duct provided in the furnace body for supplying RPF from outside the furnace body to the RPF combustion section;
A hot air duct for exhausting hot air as combustion exhaust gas in the RPF combustion chamber to the outside of the furnace body;
A combustion air supply section for supplying combustion air into the furnace body;
With
The RPF combustion section includes a cylindrical RPF receiver having upper and lower ends opened, and a grate disposed on the lower end of the RPF receiver and on which the RPF is placed,
The combustion air supply section includes a plurality of strip-shaped injection sections arranged along the circumferential direction of a furnace peripheral wall for injecting combustion air into the RPF combustion chamber with a strip-shaped width that is long in the vertical direction, and the RPF combustion section A hot stove comprising: one or a plurality of combustion air nozzles extending to an RPF receiver; and a lower compartment air supply section for supplying combustion air into the lower compartment in the furnace body.
前記炉体の下部区室内の未燃焼ガスを前記RPF燃焼室内に直接供給する未燃焼ガス供給管を前記下部区室と前記RPF燃焼室とを連通するように設けたことを特徴とする請求項1に記載の熱風炉。   The unburned gas supply pipe for directly supplying unburned gas in the lower section chamber of the furnace body into the RPF combustion chamber is provided so as to connect the lower section chamber and the RPF combustion chamber. 1. A hot stove according to 1. 前記火格子は、前記RPF受け体に対して水平方向にスライド可能としたことを特徴とする請求項1または2に記載の熱風炉。   The hot stove according to claim 1 or 2, wherein the grate is slidable in a horizontal direction with respect to the RPF receptacle. 前記炉体の炉周壁に設けた貫通孔を通して前記火格子をスライド操作可能としたことを特徴とする請求項3に記載の熱風炉。   The hot stove according to claim 3, wherein the grate can be slid through a through hole provided in a furnace peripheral wall of the furnace body. 前記燃焼用空気供給部を構成する帯状噴射部は、多数の空気ノズル部を縦横方向に配置して構成したことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の熱風炉。   The hot stove according to any one of claims 1 to 4, wherein the belt-like injection unit constituting the combustion air supply unit is configured by arranging a large number of air nozzle portions in the vertical and horizontal directions. 前記前記RPF燃焼部を構成するRPF受け体を逆円錐台形状に形成し、下端開口内まで、前記燃焼用空気供給部を構成する燃焼用空気ノズルの先端を延出したことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の熱風炉。   The RPF receiving body constituting the RPF combustion part is formed in an inverted truncated cone shape, and a tip of a combustion air nozzle constituting the combustion air supply part is extended into a lower end opening. Item 6. A hot stove according to any one of Items 1 to 5. 前記炉体の下部区室内は、前記火格子を通して落下したRPF燃焼灰を貯留する灰貯留部としたことを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の熱風炉。   The hot stove according to any one of claims 1 to 6, wherein the lower compartment of the furnace body is an ash storage section that stores RPF combustion ash that has fallen through the grate. 前記炉体の炉周壁には、前記RPF燃焼部上のRPFを着火するための着火装置が差し込まれる差し込み管を設けたことを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の熱風炉。   The hot stove according to any one of claims 1 to 7, wherein a plug tube into which an ignition device for igniting the RPF on the RPF combustion section is inserted is provided on a furnace peripheral wall of the furnace body. 前記RPF供給ダクトは、RPFが貯留される貯留槽中のRPFを連続的に供給可能とするRPF供給装置と接続されていることを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の熱風炉。   9. The hot stove according to claim 1, wherein the RPF supply duct is connected to an RPF supply device capable of continuously supplying RPF in a storage tank in which RPF is stored. . 前記RPF供給装置は、RPFを貯留するRPF貯留ホッパーと、前記RPF供給ダクトと前記RPF貯留ホッパーの下部との間に配置した密閉構造の搬送手段と、を有することを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の熱風炉。   The said RPF supply apparatus has the RPF storage hopper which stores RPF, and the conveyance means of the sealing structure arrange | positioned between the said RPF supply duct and the lower part of the said RPF storage hopper from Claim 1 characterized by the above-mentioned. 9. The hot stove according to any one of 9 above. 請求項1から10のいずれかに記載の熱風炉の熱風ダクトに接続され、該熱風ダクトからの熱風が供給される熱風吹き込み筐体内の被加熱物を加熱することを特徴とする加熱装置。   A heating device connected to the hot air duct of the hot air furnace according to any one of claims 1 to 10, for heating an object to be heated in a hot air blowing casing to which hot air from the hot air duct is supplied. 前記熱風吹き込み筐体はロータリーキルンであることを特徴とする請求項11に記載の加熱装置。   The heating apparatus according to claim 11, wherein the hot air blowing casing is a rotary kiln. 外部空気が温風ファンにより室内に空気導入口を通して供給されると共に、室内の空気を吹き出し口より室外に吹き出す密閉構造の加温機筐体と、
前記加温機筐体内に収容され、炉体内に燃焼用空気供給部より燃焼用空気が供給されると共に、RPF供給ダクトを通して該加温機筐体外から炉体内の火格子上に供給されたRPFを燃焼して熱風を発生する熱風炉と、
前記熱風炉で発生した熱風を前記加温機筐体外に排出する前記加温機筐体内に収容された熱風管路と、
前記熱風管路に接続され、供給された熱風を熱交換により放熱する前記加温機筐体内に収容された放熱器と、
前記加温機筐体外に配置され、前記RPF供給ダクトにRPFを連続的に供給するRPF供給装置と、
を少なくとも有し、
前記放熱器から放熱される熱により暖められた前記加温機筐体内の空気を前記吹き出し口より吹き出すことを特徴とする加温機。
External air is supplied to the room through the air introduction port by a hot air fan, and the heater housing has a sealed structure that blows out the indoor air from the blowout port to the outside.
RPF housed in the warmer casing, supplied with combustion air from the combustion air supply unit into the furnace body, and supplied from outside the warmer casing onto the grate in the furnace body through the RPF supply duct A hot air furnace that generates hot air by burning
A hot air duct accommodated in the heater case for discharging hot air generated in the hot air furnace to the outside of the heater case;
A radiator that is connected to the hot air duct and that radiates the supplied hot air by heat exchange;
An RPF supply device disposed outside the heater case and continuously supplying RPF to the RPF supply duct;
Having at least
A warmer characterized in that air in the warmer casing heated by heat radiated from the radiator is blown out from the outlet.
前記熱風管路には、前記放熱器よりも上流側に除塵器を接続したことを特徴とする請求項13に記載の加温機。   The warmer according to claim 13, wherein a dust remover is connected to the hot air duct upstream of the radiator. 前記熱風炉を直方体状に形成された前記加温機筐体内の一側部に配置し、前記熱風炉を配置する一側部側の側壁を除く他の3側壁のいずれかに前記吹き出し口を設け、前記空気導入口を前記加温機筐体の天板あるいは前記他の3側壁のなかで前記吹き出し口の設けられていない側壁に設け、前記温風ファンによる前記加温機筐体内の空気の流れを前記導入口から前記吹き出し口に向けて形成したことを特徴とする請求項13または14に記載の加温機。   The hot stove is arranged on one side in the warmer casing formed in a rectangular parallelepiped shape, and the outlet is provided on any one of the other three side walls excluding the side wall on the one side where the hot stove is arranged. The air inlet is provided on the top plate of the warmer casing or on the side wall not provided with the outlet in the other three side walls, and the air in the warmer casing by the warm air fan is provided. The warming machine according to claim 13 or 14, wherein the flow is formed from the inlet to the outlet. 前記放熱器は、前記熱風管路の途中に接続した第1放熱器と、前記熱風管路の終端部に接続した第2放熱器とを備え、前記第1放熱器を前記一方の側壁側に配置し、前記第2放熱器を前記他方の側壁側に配置して、前記第1放熱器と前記第2放熱器との間を前記加温機筐体内の下部に配置した熱風管路で接続し、前記第2放熱器から排出される排出ガスを前記加温機筐体外に配置した排ガスファンにより排出することを特徴とする請求項15に記載の加温機。   The radiator includes a first radiator connected in the middle of the hot air duct and a second radiator connected to a terminal portion of the hot air duct, and the first radiator is disposed on the one side wall side. The second radiator is disposed on the other side wall, and the first radiator and the second radiator are connected by a hot air duct disposed in the lower part of the heater case. The warming machine according to claim 15, wherein the exhaust gas discharged from the second radiator is discharged by an exhaust gas fan disposed outside the warming machine casing. 前記熱風炉の炉体下部および前記放熱器の下部には、RPFの燃焼灰を貯留する灰貯留部が設けられ、前記加温機筐体外に通じる灰排出ダクトに前記灰貯留部が接続されていることを特徴とする請求項13から16のいずれかに記載の加温機。   An ash storage part for storing combustion ash of RPF is provided at the lower part of the furnace body of the hot stove and the lower part of the radiator, and the ash storage part is connected to an ash discharge duct that communicates with the outside of the heater case. The heating machine according to any one of claims 13 to 16, wherein the heating machine is provided. 前記熱風炉は、RPFが載置される火格子を振動させて灰を落下させることを特徴とする請求項13から17のいずれかに記載の加温機。   The warming furnace according to any one of claims 13 to 17, wherein the hot stove vibrates a grate on which the RPF is placed to drop ash. 前記熱風炉の燃焼用空気供給部に燃焼用空気を供給する送風ファンを前記加温機筐体外に配置したことを特徴とする請求項13から18のいずれかに記載の加温機。   The heating machine according to any one of claims 13 to 18, wherein a blower fan that supplies combustion air to a combustion air supply unit of the hot stove is disposed outside the heating machine casing. 前記加温機筐体内に収容される熱風炉は、請求項1から12のいずれかに記載の熱風炉であることを特徴とする請求項13から19のいずれかに記載の加温機。   The warm air furnace according to any one of claims 13 to 19, wherein the hot stove housed in the warmer casing is the hot air furnace according to any one of claims 1 to 12. 前記搬送手段の搬送速度を調節することにより、前記吹き出し口から吹き出される温風の温度を調節することを特徴とする請求項20に記載の加温機。   21. The warming machine according to claim 20, wherein the temperature of the hot air blown out from the outlet is adjusted by adjusting the conveying speed of the conveying means. 前記搬送手段の搬送速度調節に加え、前記送風ファンの送風量と、前記排ガスファンの送風量の双方又はいずれか一方を調節して前記吹き出し口から吹き出される温風の温度を調節することを特徴とする請求項21に記載の加温機。



In addition to adjusting the conveying speed of the conveying means, adjusting the temperature of the hot air blown from the outlet by adjusting both or any one of the blowing amount of the blowing fan and the blowing amount of the exhaust gas fan. The warming machine according to claim 21, characterized in that



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