RU2789779C1 - Apparatus for recovering heat energy and contact-free electronic cigarette heater with air heating with said apparatus - Google Patents

Apparatus for recovering heat energy and contact-free electronic cigarette heater with air heating with said apparatus Download PDF

Info

Publication number
RU2789779C1
RU2789779C1 RU2021133176A RU2021133176A RU2789779C1 RU 2789779 C1 RU2789779 C1 RU 2789779C1 RU 2021133176 A RU2021133176 A RU 2021133176A RU 2021133176 A RU2021133176 A RU 2021133176A RU 2789779 C1 RU2789779 C1 RU 2789779C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
heater
ceramic tube
porous channel
heat energy
Prior art date
Application number
RU2021133176A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сяохуа ЧЖУ
Чжаожун СЮН
Цзэнсюэ ФУ
Сянъи ЮЙ
Маоци ЛЮ
Original Assignee
Сямэнь Фэнтао Керамикс Ко., Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сямэнь Фэнтао Керамикс Ко., Лтд filed Critical Сямэнь Фэнтао Керамикс Ко., Лтд
Application granted granted Critical
Publication of RU2789779C1 publication Critical patent/RU2789779C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: heating.
SUBSTANCE: group of inventions relates to an apparatus for recovering heat energy and a contact-free electronic cigarette heater with air heating with said apparatus. Apparatus for recovering heat energy includes a body of an aluminium oxide ceramic tube, forming an empty cavity configured to accommodate a heating element; a first cellular porous channel is located in the side wall of the body of the aluminium oxide ceramic tube, and the first cellular porous channel divides the body of the aluminium oxide ceramic tube into an outer wall and an inner wall. In the apparatus for recovering heat energy according to the invention, the side wall of the body of the aluminium oxide ceramic tube has a unique cellular porous structure; when the heating element placed in the formed empty cavity sinters the smoking product, the heat not acting on the smoking product is transferred to the body of the aluminium oxide ceramic tube.
EFFECT: since highly pure aluminium oxide ceramics with a relatively high heat conductivity coefficient are used for the body, part of the body of the aluminium oxide ceramic tube will be heated faster and further heat the air in the porous channel; when inhaling, the channel can recover heat and conserve energy.
14 cl, 5 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Изобретение относится к технической сфере электронных сигарет, в частности к устройству для рекуперации тепловой энергии и бесконтактному нагревателю электронных сигарет с нагреванием воздуха.The invention relates to the technical field of electronic cigarettes, in particular to a device for recovering thermal energy and a non-contact heater of electronic cigarettes with air heating.

Предшествующий уровень техникиPrior Art

Дымящееся изделие, такие как сигареты и сигары, сжигает табак во время использования, и образует табачный дым. Горящая сигарета содержит в своем дыме многие канцерогенные вещества, такие как смолы, длительное вдыхание этих веществ может нанести большой вред организму человека. С научно-техническим прогрессом науки и технологий и стремлением людей к здоровому образу жизни, появился заменитель сигарет, а именно электронные сигареты. В частности, предоставление заменителя этих типов продуктов путем производства продуктов, которые выделяют соединения без горения, является одним из типичных вариантов для электронных сигарет. Примерами таких продуктов являются так называемые нагревательные продукты без сгорания, также называемые продуктами для нагревания табака или нагревательными устройствами для табака, которые выделяют соединения с помощью нагревания данного материала без его сжигания.A smoking product, such as cigarettes and cigars, burns tobacco during use and produces tobacco smoke. A burning cigarette contains many carcinogenic substances such as tar in its smoke, long-term inhalation of these substances can cause great harm to the human body. With the scientific and technological progress of science and technology and people's desire for a healthy lifestyle, a cigarette substitute has appeared, namely electronic cigarettes. In particular, providing a substitute for these types of products by producing products that release compounds without burning is one typical option for electronic cigarettes. Examples of such products are so-called non-combustion heating products, also called tobacco heating products or tobacco heating devices, which release compounds by heating a given material without burning it.

В настоящее время на рынке существующие нагревательные электронные сигареты без сгорания, их технология нагревания и спекания в основном использует способ теплопередачи для теплопередачи и обмена тепла, существующими способами нагревания являются способы пластинчатого нагревания (игольчатого нагревания) и трубчатого нагревания, например, в CN201380044053.7 опубликованы «Дымящееся изделие, используемое с внутренними нагревательными элементами», их способом нагревания является способ пластинчатого нагревания (игольчатого нагревания), но этот способ нагревания имеет более высокую температуру в центре, более низкую температуру окружающей среды, табак рядом с пластинчатым нагревателем полностью обугливается, даже пригорает, а окружающий табак еще не обугливается, с большими тратами табака; а например, в CN201080053099.1 опубликована «Электронная нагревательная дымящаяся система с внутренним или внешним нагревателем», способом его нагревания является трубчатое нагревание, а трубчатое нагревание заключается в том, что часть рядом со стенкой трубки более полностью обугливается, а центр не может полностью обугливаться, если повышать температуру, сигаретная бумага будет сгорать, что влияет на ощущение во рту. Обобщения и выводы, что существующие нагревательные устройства имеют технические дефекты, такие как неравномерное спекание, небольшое количество дыма, слабое ощущение во рту и плохой пользовательский опыт, а также после длительного использования электронных сигарет, загрязняющие вещества, образующиеся при затяжке, будут прикрепляться к продуктам, вызывать неприятный запах.Currently on the market, existing non-combustion heating electronic cigarettes, their heating and sintering technology mainly uses the heat transfer method for heat transfer and heat exchange, the existing heating methods are plate heating (needle heating) and tube heating methods, for example, in CN201380044053.7 published "Smoking product used with internal heating elements", their heating method is plate heating method (needle heating), but this heating method has a higher temperature in the center, lower ambient temperature, the tobacco near the plate heater is completely charred, even burnt , and the surrounding tobacco is not yet charred, with great waste of tobacco; and for example, in CN201080053099.1, "Internal or external heater electronic heating smoking system" is published, its heating method is tube heating, and tube heating is that the part near the tube wall is more completely charred, and the center cannot be completely charred , if you raise the temperature, the cigarette paper will be burnt, which will affect the mouthfeel. Generalizations and conclusions that existing heating devices have technical defects such as uneven sintering, little smoke, poor mouthfeel and poor user experience, and after long-term use of electronic cigarettes, contaminants generated by inhaling will attach to products, cause an unpleasant odor.

Сущность изобретенияThe essence of the invention

Данная заявка основана на глубоких исследованиях и постоянных экспериментах автора по следующим вопросам:This application is based on deep research and constant experimentation of the author on the following issues:

В соответственных техниках, техника контактного нагревания и спекания в основном выполняет теплопередачу и обмен за счет теплопередачи, то есть нагревательный проводник (например, керамическая нагревательная плита или игла) передает спеченному предмету (дымящемуся изделию) температуру. Недостатком данного способа нагревания в основном является: 1. Плохая теплопроводность спеченного предмета (дымящегося изделия) не может полностью передавать температуру, что приводит к неравномерному спеканию внутри и вне спеченного предмета; 2. Большая разница пространственной плотности спеченных предметов различных типов, при замене спекаемых предметов различных типов трудно обеспечить эффект их нагревания и спекания, обычно необходимо использовать подходящие спеченные предметы, чтобы получить хороший эффект, поэтому плохая адаптируемость. Вообще, существующие нагревательные устройства имеют технические дефекты, такие как неравномерное спекание, небольшое количество дыма, слабое ощущение во рту и плохой пользовательский опыт, эти дефекты серьезно ограничивают дальнейшее развитие, внедрение и применение в этой области.In related techniques, the contact heating and sintering technique mainly performs heat transfer and heat transfer exchange, that is, a heating conductor (eg, ceramic heating plate or needle) transfers the temperature to the sintered body (fuming body). The disadvantage of this heating method is mainly: 1. Poor thermal conductivity of the sintered body (fuming body) cannot completely transfer the temperature, resulting in uneven sintering inside and outside the sintered body; 2. There is a large difference in the spatial density of various types of sintered objects, when replacing various types of sintered objects, it is difficult to ensure their heating and sintering effect, it is generally necessary to use suitable sintered objects to obtain a good effect, so adaptability is poor. In general, existing heating devices have technical defects such as uneven sintering, little smoke, poor mouthfeel and poor user experience, these defects seriously limit further development, implementation and application in this field.

Вместе с тем, потеря тепла керамической нагревательной чашки / нагревательной трубки / нагревателя типа нагревательного горшка очень серьезная, и не хорошо использовать тепло, излучаемое нагревателем в окружающую среду, плохая теплоотдача влияет на тактильное ощущение при использовании, также ускоряет потребление литиевых батарей электронных сигарет.However, the heat loss of the ceramic heating cup/heating tube/heating pot type heater is very serious, and it is not good to use the heat emitted by the heater to the environment, poor heat dissipation will affect the tactile feeling when using, also accelerate the consumption of electronic cigarette lithium batteries.

Поэтому, после большого количества исследований и экспериментов автор настоящей заявки обнаружил, что сам процесс затяжки является процессом потока воздуха, если температура воздуха, втекающего в дымящееся изделие, высокая, горячий воздух может непосредственно играть роль спекания дымящегося изделия, также в связи с тем, горячий воздух может относительно полностью и равномерно проникать и спечь весь табак дымящегося изделия с процессом затяжки, то можно эффективно решать проблему неравномерного нагревания. Поэтому, сначала нагревать воздух, потом использовать поток горячего воздуха в процессе затяжки для спекания дымящегося изделия, таким образом, выполнить нагревание, это будет получить лучший общий эффект нагревания.Therefore, after a lot of research and experimentation, the present applicant has found that the puffing process itself is an air flow process, if the temperature of the air flowing into the smoking article is high, the hot air can directly play the role of sintering the smoking article, also because the hot air can relatively completely and uniformly penetrate and bake the entire tobacco of the smoking article with the puffing process, the problem of uneven heating can be effectively solved. Therefore, first heat the air, then use the hot air flow in the puffing process to sinter the smoking product, so that the heating is carried out, it will get the best overall heating effect.

Но при применении примера нагревания воздуха, сначала необходимо выбрать подходящий нагреватель для нагревания воздуха, а когда нагреватель нагревает воздух, требуется вход воздуха комнатной температуры в нагреватель, температура воздуха из нагревателя более 300°С; во-вторых необходимо учитывать общую привычку затяжки, то есть процесс повышения температуры должен поддерживать около 20 мл в секунду, и каждая затяжка примерно 3 секунды, нагревателю требуется общая эффективность нагревания около 60 мл воздуха.But when applying the air heating example, it is first necessary to select a suitable heater to heat the air, and when the heater heats the air, room temperature air is required to enter the heater, the temperature of the air out of the heater is more than 300°C; Second, the general puff habit must be considered, that is, the temperature rise process must maintain about 20ml per second, and each puff is about 3 seconds, the heater needs a total heating efficiency of about 60ml of air.

Для достижения вышеуказанного эффекта после большого количества экспериментов автор пришел к выводу, что при применении нити накала для нагревания воздуха требует более высокая температура нити накала для нагревания воздуха только за счет нити накала, и только тогда, когда температура нити накала выше 600°С, можно нагреть протекающий воздух до температуры выше 300°С, также если поток воздуха протекает, нагревательная проволока будет быстро охлаждаться, так что одна затяжка приведет к снижению температуры нити накала на 200-300°С. Поэтому необходимо компенсировать мощность нити накала при затяжке, в противном случае трудно достичь эффекта нагревания воздуха, необходимого для затяжки сигареты, но когда компенсировать мощность за счет обнаружения датчиком потока воздуха величины потока воздуха, в связи с маленькой площадью контакта нити накала с воздухом, данный пример компенсации мощности не только требует высокой мощности для достижения желаемого эффекта нагревания, но также существует проблема неравномерной температуре во всех направлениях из-за неточной температуры воздуха и несвоевременной реакции компенсации после нагревания.In order to achieve the above effect, after a lot of experiments, the author came to the conclusion that when using a filament to heat the air, a higher filament temperature is required to heat the air only by the filament, and only when the temperature of the filament is higher than 600 ° C, can heat the flowing air to a temperature above 300°C, also if the air flow flows, the heating wire will cool rapidly, so that one puff will reduce the temperature of the filament by 200-300°C. Therefore, it is necessary to compensate for the power of the filament when puffing, otherwise it is difficult to achieve the effect of heating the air necessary to puff the cigarette, but when to compensate for the power by detecting the amount of air flow by the air flow sensor, due to the small contact area of the filament with air, this example Power compensation not only requires high power to achieve the desired heating effect, but there is also a problem of uneven temperature in all directions due to inaccurate air temperature and delayed compensation response after heating.

Вместе с тем, когда нагревать протекающий воздух за счет повышения температуры нити накала до температуры выше 300°С, из-за повышения температуры нити накала ионы металла, отделяющиеся от нити накала, могут смешиваться с потоком куренного воздуха и попадать в организм человека, навредить здоровью человека.However, when heating the flowing air by raising the temperature of the filament to a temperature above 300°C, due to the increase in the temperature of the filament, the metal ions separated from the filament may mix with the flow of smoked air and enter the human body, causing harm to health. person.

На основании изложенного выше, после большого количества исследований автор настоящей заявки пришел к выводу, что, при использовании примера нагревания воздуха для спекания дымящегося изделия, для нагревателя воздушного нагревания требует большой площади нагревания, чтобы уменьшить разницу температур между нагревателем и воздухом, одновременно для нагревателя также требует большей теплоемкости, чтобы противостоять охлаждению после прохождения потока куренного воздуха, а для нагревателя также требует более высокой теплопроводности, чтобы сократить время подготовки к нагреванию.Based on the above, after a lot of research, the present inventor has come to the conclusion that, when using the example of air heating to sinter a smoking article, the air heating heater requires a large heating area to reduce the temperature difference between the heater and the air, while the heater also requires a larger heat capacity to resist cooling after passing through the smoking air flow, and the heater also requires a higher thermal conductivity to shorten the preparation time for heating.

Поэтому, на основе многолетних глубоких исследований керамики заявитель обнаружил, пористая структура сотовой керамики может получить большую площадь поверхности нагревания, чтобы нагреватель имел высокую эффективность нагревания воздуха, одновременно сотовая керамическая керамика пористой структуры более как похожа на сплошную структуру, обладает более высокой теплоемкостью, чем керамическая трубка того же объема, далее теплопроводность материала оксида алюминия более 30 Вт/м*К, это может обеспечить более быструю и равномерную теплопередачу, а также высокую теплопроводность, тем самым, сотовый керамический нагреватель пористой структуры может удовлетворить потребности в спекании дымящегося изделия путем нагревания воздуха.Therefore, based on many years of in-depth research on ceramics, the applicant found that the porous structure of honeycomb ceramics can obtain a large heating surface area, so that the heater has high air heating efficiency, at the same time, honeycomb ceramics of porous structure is more like a solid structure, has a higher heat capacity than ceramic tube of the same volume, further the thermal conductivity of the aluminum oxide material is more than 30W/m*K, it can achieve faster and more uniform heat transfer, as well as high thermal conductivity, thus the honeycomb ceramic porous structure heater can meet the sintering needs of the smoking product by heating the air .

Первой целью настоящего изобретения является представление устройства для рекуперации тепловой энергии с выполнением рекуперации тепла, длительным сроком службы и небольшим объемом.The first object of the present invention is to provide a heat recovery device with heat recovery performance, long service life and small volume.

Для достижения этой цели, устройство для рекуперации тепловой энергии, представленное примером осуществления с первой стороны настоящего изобретения, включает корпус алюмооксидной керамической трубки, корпус алюмооксидной керамической трубки ограничивает пустую полость, чтобы размещать нагревательный элемент, в боковой стенке корпуса алюмооксидной керамической трубки расположен первый сотовый пористый канал, также первый сотовый пористый канал отделяет корпус алюмооксидной керамической трубки на внешнюю стенку и внутреннюю стенку.In order to achieve this, the heat recovery device shown in the first side embodiment of the present invention includes an alumina ceramic tube body, the alumina ceramic tube body defines an empty cavity to accommodate a heating element, a first honeycomb porous channel, also the first honeycomb porous channel separates the body of the alumina ceramic tube into an outer wall and an inner wall.

Дополнительно, центр корпуса алюмооксидной керамической трубки ограничивает пустую полость.Additionally, the center of the body of the alumina ceramic tube defines an empty cavity.

Дополнительно, плотность корпуса алюмооксидной керамической трубки составляет не менее 3,86 г/см3.Additionally, the body density of the alumina ceramic tube is not less than 3.86 g/cm 3 .

Дополнительно, корпус алюмооксидной керамической трубки является полым цилиндрическим корпусом с круглым или многоугольным поперечным сечением.Additionally, the body of the alumina ceramic tube is a hollow cylindrical body with a circular or polygonal cross section.

Дополнительно, первый сотовый пористый канал являются равномерно расположенными многоугольными отверстиями.Additionally, the first honeycomb porous channel are evenly spaced polygonal holes.

В частности, толщина стенки, как внешней стенки, так и внутренней стенки, больше толщины стенки первого сотового пористого канала.In particular, the wall thickness of both the outer wall and the inner wall is greater than the wall thickness of the first honeycomb porous channel.

Вместе с тем, толщина стенки первого сотового пористого канала составляет 0,1-0,5 мм.At the same time, the wall thickness of the first honeycomb porous channel is 0.1-0.5 mm.

Дополнительно, первый сотовый пористый канал является равномерно расположенным круглым отверстием, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними круглыми отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.Additionally, the first honeycomb porous channel is a uniformly spaced round hole, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent round holes is 0.1-0.5mm.

Далее, корпус алюмооксидной керамической трубки соединен с нагревательным элементом с помощью трубки с низкой теплопроводностью, расположенной во внутренней стенке.Further, the body of the alumina ceramic tube is connected to the heating element by a low thermal conductivity tube located in the inner wall.

Устройство для рекуперации тепловой энергии согласно примеру осуществления настоящего изобретения, боковая стенка корпуса алюмооксидной керамической трубки использует уникальную сотовую пористую структуру, когда нагревательный элемент, размещенный в ограниченной пустой полости, спекает дымящееся изделие, тепло, которое не действует на дымящемся изделии, будет передавать тепло в корпус алюмооксидной керамической трубки, в связи с тем, что относительный высокий коэффициент теплопроводности алюмооксидной керамики высокой чистоты, используемой для корпуса алюмооксидной керамической трубки, поэтому часть корпуса алюмооксидной керамической трубки будет нагреваться быстрее, далее нагревая воздух в пористом канале. При затяжке нагретый воздух вытечет вверх от нагревательного элемента, и воздух нормальной температуры течет в сотовый пористый канал корпуса алюмооксидной керамической трубки, далее отводит тепло от корпуса алюмооксидной керамической трубки, тем самым выполняя рекуперацию тепла, экономя энергию.The heat energy recovery device according to an embodiment of the present invention, the side wall of the body of the alumina ceramic tube uses a unique honeycomb porous structure, when the heating element placed in the limited empty cavity sinters the smoking article, the heat that does not act on the smoking article will transfer heat to the alumina ceramic tube body, because the relative high thermal conductivity of the high purity alumina ceramic used for the alumina ceramic tube body, so the alumina ceramic tube body part will heat up faster, further heating the air in the porous channel. When puffed, the heated air will flow upward from the heating element, and normal temperature air will flow into the honeycomb porous channel of the alumina ceramic tube body, further remove heat from the alumina ceramic tube body, thereby performing heat recovery, saving energy.

Второй целью настоящего изобретения является представление бесконтактного нагревателя электронных сигарет с нагреванием воздуха, он спекает равномерно, не загрязняет продукт из-за непосредственно контакта загрязняющих веществ в жидкости или нагревателя с дымовым картриджем.The second purpose of the present invention is to provide a non-contact air heated electronic cigarette heater, it sinters evenly, does not pollute the product due to the direct contact of contaminants in the liquid or the smoke cartridge heater.

Для достижения этой цели нагреватель электронных сигарет бесконтактного нагревателя электронных сигарет с воздушным нагреванием, представленный примером осуществления с второй стороны настоящего изобретения, включает керамический нагревательный элемент; устройство для рекуперации тепловой энергии, как выше описанное, устройство для рекуперации тепловой энергии ограничивает пустую полость, чтобы размещать нагревательный элемент и дымящееся изделие.To achieve this object, the electronic cigarette heater of the contactless air-heated electronic cigarette heater shown in the embodiment on the second side of the present invention includes a ceramic heating element; the heat recovery device as described above, the heat recovery device defines an empty cavity to accommodate the heating element and the smoking article.

Дополнительно, нагревательный элемент включает нагреватель, в нагревателе расположен второй сотовый пористый канал, на нагревателе расположена нагревательная схема, чтобы нагревать воздух, проходящий через второй сотовый пористый канал.Further, the heating element includes a heater, a second honeycomb porous channel is located in the heater, a heating circuit is located on the heater to heat the air passing through the second honeycomb porous channel.

Дополнительно, нагревательный элемент включает трубку для предварительного нагревания и дефлектор, нагреватель расположен под трубкой для предварительного нагревания, также дефлектор расположен между трубкой для предварительного нагревания и нагревателем, на дефлекторе расположены некоторые направляющие отверстия.Additionally, the heating element includes a preheating tube and a baffle, a heater is located under the preheating tube, also a baffle is located between the preheating tube and the heater, and some guide holes are located on the baffle.

Дополнительно, бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха также включает уплотнительную втулку, уплотнительная втулка расположена на внутренней стенке устройства для рекуперации тепловой энергии, нагревательный элемент расположен в уплотнительной втулке, а нагревательный элемент соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии с помощью уплотнительной втулки.Further, the contactless air heating electronic cigarette heater also includes a sealing sleeve, the sealing sleeve is located on the inner wall of the heat recovery device, the heating element is located in the sealing sleeve, and the heating element is connected to the heat recovery device by the sealing sleeve.

Дополнительно нагревательный элемент и устройство для рекуперации тепловой энергии изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, их плотность не менее 3,86 г/см3.Additionally, the heating element and the device for heat energy recovery are made of high purity alumina ceramics, their density is not less than 3.86 g/cm 3 .

Дополнительно, первый сотовый пористый канал и второй сотовый пористый канал являются равномерно расположенными многоугольными отверстиями, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.Additionally, the first honeycomb porous channel and the second honeycomb porous channel are evenly spaced polygonal holes, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1-0.5mm.

Конкретнее, бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха согласно примеру осуществления настоящего изобретения включает нагревательный элемент, уплотнительную втулку, устройство для рекуперации тепловой энергии, в боковой стенке устройства для рекуперации тепловой энергии расположен первый сотовый пористый канал, первый сотовый пористый канал отделяет устройство для рекуперации тепловой энергии на внешнюю стенку и внутреннюю стенку; во внутренней стенке устройства для рекуперации тепловой энергии расположена уплотняющая втулка, в уплотнительной втулке размещен нагревательный элемент, нагревательный элемент соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии с помощью уплотнительной втулки, в нагревательном элементе расположен нагреватель; на нагревателе расположена нагревательная схема, на конце нагревательной схемы расположен провод, в нагревателе расположен второй сотовый пористый канал.More specifically, the non-contact air heating electronic cigarette heater according to an embodiment of the present invention includes a heating element, a sealing sleeve, a heat recovery device, a first honeycomb porous channel is located in the side wall of the heat recovery device, the first honeycomb porous channel separates the heat recovery device energy on the outer wall and the inner wall; a sealing sleeve is located in the inner wall of the heat energy recovery device, a heating element is placed in the sealing sleeve, the heating element is connected to the heat energy recovery device by means of a sealing sleeve, a heater is located in the heating element; a heating circuit is located on the heater, a wire is located at the end of the heating circuit, a second honeycomb porous channel is located in the heater.

Далее, нагревательный элемент сверху вниз по очереди как трубка для предварительного нагревания, дефлектор и нагреватель, на дефлекторе расположены некоторые направляющие отверстия.Next, the heating element from top to bottom in turn as pre-heating tube, baffle and heater, there are some guiding holes on the baffle.

Далее, материалы нагревательной печатной схемы включают, но не ограничиваясь серебром, вольфрамом, MoMn.Further, the materials of the heating printed circuit include, but are not limited to, silver, tungsten, MoMn.

Далее материалы провода включают, но не ограничиваясь серебром, медью и никелей.Further wire materials include but are not limited to silver, copper and nickels.

Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха согласно примеру осуществления настоящего изобретения нагревает воздух с помощью нагревательного элемента, чтобы нагретый поток воздуха равномерно спек табак, чтобы увеличить объем дыма. Одновременно нагревательный элемент и устройство для рекуперации тепловой энергии изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, алюмооксидная керамика высокой чистоты имеет высокую плотность, по микроструктуре почти не имеет пор, загрязняющие вещества в жидкости не могут проникнуть в них, не могут оставлять загрязнения и неприятный запах на поверхности, также способ нагревания воздуха обеспечивает защиту устройства от загрязнения в связи с отсутствием контакта с дымовым картриджем.The non-contact air-heating electronic cigarette heater according to an embodiment of the present invention heats air with a heating element so that the heated air flow evenly bakes tobacco to increase the volume of smoke. At the same time, the heating element and the heat recovery device are made of high purity alumina ceramic, high purity alumina ceramic has high density, almost no pores in microstructure, pollutants in the liquid can not penetrate into them, can not leave dirt and bad smell on the surface , also the method of heating the air provides protection of the device from contamination due to the lack of contact with the smoke cartridge.

Описание прилагаемых фигурDescription of attached figures

Фигура 1 – Схема структуры устройства для рекуперации тепловой энергии согласно примеру осуществления настоящего изобретения;Figure 1 is a diagram of the structure of a device for recovering heat energy according to an embodiment of the present invention;

Фигура 2 – Схема структуры устройства для рекуперации тепловой энергии согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения;Figure 2 is a diagram of the structure of a device for recovering heat energy according to another embodiment of the present invention;

Фигура 3 – Схема структуры бесконтактного нагревателя электронных сигарет с нагреванием воздуха согласно примеру осуществления настоящего изобретения;Figure 3 is a diagram of the structure of a non-contact heater of electronic cigarettes with air heating according to an embodiment of the present invention;

Фигура 4 - Схема структуры нагревателя согласно примеру осуществления настоящего изобретения;Figure 4 - Diagram of the structure of the heater according to an embodiment of the present invention;

Фигура 5 - Схема структуры дефлектора согласно примеру осуществления настоящего изобретения;Figure 5 - Diagram of the structure of the deflector according to an embodiment of the present invention;

Подробные способы осуществленияDetailed Implementation Methods

Чтобы сделать цели, технические решения и преимущества способа осуществления настоящего изобретения более ясными, в сочетании с прилагаемыми фигурами в способе осуществления настоящего изобретения ниже будут ясно и полностью описаны технические решения в способе осуществления настоящего изобретения, при этом, описанный способ осуществления является лишь одним из способов осуществления настоящего изобретения, а не всеми способами осуществления. На основе способа осуществления настоящего изобретения все другие способы осуществления, полученные обычным техническим специалистом в данной области без творческой работы, относят к объему защиты настоящего изобретения. Поэтому нижеследующее подробное описание примеров осуществления настоящего изобретения, представленное на прилагаемых фигурах, не используется для ограничения объема заявленного изобретения, а только представляет выбранный способ осуществления настоящего изобретения. На основе способа осуществления настоящего изобретения все другие способы осуществления, полученные обычным техническим специалистом в данной области без творческой работы, относят к объему защиты настоящего изобретения.In order to make the objectives, technical solutions and advantages of the method for carrying out the present invention more clear, in conjunction with the attached figures in the method for carrying out the present invention, the technical solutions in the method for carrying out the present invention will be clearly and completely described below, while the described method of carrying out is only one of the ways implementation of the present invention, and not all methods of implementation. Based on the method of carrying out the present invention, all other methods of carrying out obtained by an ordinary technician in this field without creative work fall within the protection scope of the present invention. Therefore, the following detailed description of exemplary embodiments of the present invention, presented in the accompanying figures, is not used to limit the scope of the claimed invention, but only represents the selected mode for carrying out the present invention. Based on the method of carrying out the present invention, all other methods of carrying out obtained by an ordinary technician in this field without creative work fall within the protection scope of the present invention.

В описании настоящего изобретения, следует объяснить, что отношение ориентаций или положений, которые указывают термины «верхний», «нижний», «внутренний», «внешний», «передний конец», «задний конец», «оба конца», «один конец», «другой конец» и другие на основе прилагаемых фигур, только для удобного описания настоящего изобретения и упрощения описания, и не указывают и не подразумевают то, что вышеуказанное устройство или элемент должны иметь конкретную ориентацию, состав конкретной ориентации и операцию, не могут быть поняты как ограничение настоящего изобретения. Кроме того, термины «первый» и «второй» используются только для описания цели, а не могут быть поняты как указывающие или подразумевающие относительную важность.In describing the present invention, it should be explained that the ratio of orientations or positions that indicate the terms "top", "bottom", "inner", "outer", "front end", "rear end", "both ends", "one end", "other end" and others based on the accompanying figures, only for the convenience of describing the present invention and simplifying the description, and do not indicate or imply that the above device or element must have a specific orientation, composition of a specific orientation and operation, cannot be understood as a limitation of the present invention. In addition, the terms "first" and "second" are only used to describe the purpose, and cannot be understood as indicating or implying relative importance.

В описании настоящего изобретения следует объяснить, если иное четко не определено и не ограничено, следует понимать в широком смысле термины «монтаж», «установлен», «соединение» и так далее, например, «соединение» может быть понято как фиксированное соединение, также может быть понято как съемное соединение, или интегральное соединение; может быть понято как механическое соединение, или может быть понято как электрическое соединение; может быть понято прямое соединение, также может быть понято как косвенное соединение через промежуточную среду, может быть понято как внутреннее соединение между двумя компонентами. Обычный технический специалист в данной области может понять конкретные значения вышеуказанных терминов в настоящем изобретении в соответствии с конкретными ситуациями.In the description of the present invention, unless otherwise clearly defined and limited, the terms "installation", "installed", "connection" and so on should be understood in a broad sense, for example, "connection" can be understood as a fixed connection, also can be understood as a removable connection, or an integral connection; can be understood as a mechanical connection, or can be understood as an electrical connection; can be understood as a direct connection, can also be understood as an indirect connection through an intermediate medium, can be understood as an internal connection between two components. One of ordinary skill in the art can understand the specific meanings of the above terms in the present invention according to specific situations.

Ниже описаны устройство для рекуперации тепловой энергии и бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха с устройством для рекуперации тепловой энергии, представленные примерами осуществления настоящего изобретения на основе прилагаемых фигур.The heat recovery device and the contactless air-heating electronic cigarette heater with the heat recovery device are described below as embodiments of the present invention based on the accompanying figures.

Как показано на фигурах 1 и 2, устройство для рекуперации тепловой энергии, представленное примером осуществления настоящего изобретения, включает корпус алюмооксидной керамической трубки 1, корпус алюмооксидной керамической трубки 1 ограничивает пустую полость 5, чтобы размещать нагревательный элемент 6, в боковой стенке корпуса алюмооксидной керамической трубки 1 расположен первый сотовый пористый канал 2, также первый сотовый пористый канал 2 отделяет корпус 1 алюмооксидной керамической трубки на внешнюю стенку 3 и внутреннюю стенку 4.As shown in Figures 1 and 2, the heat energy recovery apparatus of an embodiment of the present invention includes an alumina ceramic tube body 1, the alumina ceramic tube body 1 defines an empty cavity 5 to house a heating element 6 in a side wall of the alumina ceramic tube body 1, the first honeycomb porous channel 2 is located, and the first honeycomb porous channel 2 also separates the body 1 of the alumina ceramic tube into the outer wall 3 and the inner wall 4.

Дополнительно, центр корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки ограничивает пустую полость 5, чтобы размещать нагревательный элемент 6, например, керамический нагреватель.Additionally, the center of the alumina ceramic tube body 1 defines an empty cavity 5 to accommodate a heating element 6, such as a ceramic heater.

Дополнительно, в качестве одного примера осуществления плотность корпуса алюмооксидной керамической трубки составляет не менее 3,86 г/см3.Additionally, as one embodiment, the density of the body of the alumina ceramic tube is not less than 3.86 g/cm 3 .

Дополнительно, корпус алюмооксидной керамической трубки является полым цилиндрическим корпусом с круглым или многоугольным поперечным сечением.Additionally, the body of the alumina ceramic tube is a hollow cylindrical body with a circular or polygonal cross section.

Согласно примеру осуществления настоящего изобретения первый сотовый пористый канал 2 является равномерно расположенным многоугольным отверстием. В других примерах осуществления настоящего изобретения первый сотовый пористый канал 2 также является равномерно расположенным круглым отверстием.According to an exemplary embodiment of the present invention, the first honeycomb porous channel 2 is a uniformly spaced polygonal opening. In other embodiments of the present invention, the first honeycomb porous channel 2 is also a uniformly spaced round hole.

Далее, толщина стенки, как внешней стенки 3, так и внутренней стенки 4, больше толщины стенки первого сотового пористого канала 2.Further, the wall thickness of both the outer wall 3 and the inner wall 4 is greater than the wall thickness of the first honeycomb porous channel 2.

Конкретнее, толщина стенки первого сотового пористого канала составляет 0,1-0,5 мм.More specifically, the wall thickness of the first honeycomb porous channel is 0.1-0.5 mm.

Согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения, когда первый сотовый пористый канал является равномерно расположенным круглым отверстием 2, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними круглыми отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.According to another embodiment of the present invention, when the first honeycomb porous channel is a uniformly spaced round hole 2, the hole diameter range is 0.1-2 mm, the minimum distance between two adjacent round holes is 0.1-0.5 mm.

Конкретнее, как показано на фигуре 1-2, устройство для рекуперации тепловой энергии, предложенное примером осуществления настоящего изобретения, включает корпус алюмооксидной керамической трубки 1, в центре корпуса алюмооксидной керамической трубки 1 расположен нагревательный элемент 6, в боковой стенке корпуса алюмооксидной керамической трубки 1 расположен первый сотовый пористый канал 2, также первый сотовый пористый канал 2 отделяет корпус алюмооксидной керамической трубки на внешнюю стенку 3 и внутреннюю стенку 4; в пустой полости 5 центра корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки расположен нагревательный элемент 6; плотность корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки составляет не менее 3,86 г/см3; корпус алюмооксидной керамической трубки 1 является полым цилиндрическим корпусом с круглым поперечным сечением; первый сотовый пористый канал 2 образован равномерно расположенными многоугольными отверстиями; толщина стенки, как внешней стенки 3, так и внутренней стенки 4, больше толщины стенки первого сотового пористого канала 2, таки образом, может замедлить скорость передачи тепла от центрального источника тепла наружу; толщина стенки первого сотового пористого канала 2 составляет 0,2мм; вместе с тем, корпус алюмооксидной керамической трубки 1 соединен с нагревательным элементом 6 с помощью трубки с низкой теплопроводностью 7, расположенной во внутренней стенке 4; трубка с низкой теплопроводностью 7 включает, но не ограничиваясь муллитом, кордиеритом и другими материалами.More specifically, as shown in Figure 1-2, the heat energy recovery device proposed by the exemplary embodiment of the present invention includes an alumina ceramic tube body 1, a heating element 6 is located in the center of the alumina ceramic tube body 1, and a heating element 6 is located in the side wall of the alumina ceramic tube body 1. the first honeycomb porous channel 2, also the first honeycomb porous channel 2 separates the body of the alumina ceramic tube into an outer wall 3 and an inner wall 4; in the empty cavity 5 of the center of the body 1 of the alumina ceramic tube is a heating element 6; the density of the housing 1 alumina ceramic tube is not less than 3.86 g/cm 3 ; the body of the alumina ceramic tube 1 is a hollow cylindrical body with a circular cross section; the first honeycomb porous channel 2 is formed by evenly spaced polygonal holes; the wall thickness of both the outer wall 3 and the inner wall 4 is greater than the wall thickness of the first honeycomb porous channel 2, thus can slow down the rate of heat transfer from the central heat source to the outside; the wall thickness of the first honeycomb porous channel 2 is 0.2 mm; at the same time, the body of the alumina ceramic tube 1 is connected to the heating element 6 by a low thermal conductivity tube 7 located in the inner wall 4; the low thermal conductivity tube 7 includes, but is not limited to, mullite, cordierite, and other materials.

Чистота корпуса алюмооксидной сотовой керамики 1 согласно примеру настоящего изобретения превышает 99%, так что поверхностная плотность сотовых керамик очень высокая, она может эффективно предотвращать адсорбцию частиц пыли и защищать от неприятного запаха.The purity of the case of the alumina honeycomb ceramic 1 according to the example of the present invention exceeds 99%, so that the surface density of the honeycomb ceramics is very high, it can effectively prevent the adsorption of dust particles and protect against bad smell.

Боковая стенка корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки использует уникальную сотовую пористую структуру, когда нагревательный элемент 6 в центре, спекает дымящееся изделие, тепло, которое не действует на дымящееся изделие, будет передаваться в корпус 1 алюмооксидной керамической трубки, в связи с тем, что относительный высокий коэффициент теплопроводности алюмооксидной керамики высокой чистоты, используемой для корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки, поэтому часть корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки будет нагреваться быстрее и нагревать воздух в пористом канале. При затяжке нагретый воздух вытечет вверх от нагревательного элемента 6, и воздух нормальной температуры течет в первый сотовый пористый канал 2 корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки, далее отводит тепло от корпуса 1 алюмооксидной керамической трубки, тем самым выполняя рекуперацию тепла и экономя энергию. Трубка с низкой теплопроводностью 7 используется для фиксации нагревательного элемента 6, она имеет определенную роль сохранения тепла в центре, предотвращает быструю потерю тепла в окружающую среду, снижает потребление энергии. Алюмооксидная керамика со стабильной структурой, высокой надежностью, длительным сроком службы.The side wall of the alumina ceramic tube body 1 uses a unique honeycomb porous structure, when the heating element 6 in the center sinters the smoking article, the heat that does not affect the smoking article will be transferred to the alumina ceramic tube body 1, due to the fact that the relative high thermal conductivity coefficient of the high purity alumina ceramic used for the alumina ceramic tube body 1, so the alumina ceramic tube body part 1 will heat up faster and heat the air in the porous passage. When puffed, the heated air will flow upward from the heating element 6, and normal temperature air flows into the first honeycomb porous channel 2 of the alumina ceramic tube body 1, further removes heat from the alumina ceramic tube body 1, thereby performing heat recovery and saving energy. The low thermal conductivity tube 7 is used to fix the heating element 6, it has a certain role of keeping heat in the center, preventing rapid heat loss to the environment, and reducing energy consumption. Alumina ceramic with stable structure, high reliability, long service life.

Как показано на фигуре 2 и фигуре 3, бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха, представленный примером осуществления настоящего изобретения, включает нагревательный элемент 6 и устройство для рекуперации тепловой энергии 8, описанное в вышеуказанном примере осуществления.As shown in Figure 2 and Figure 3, the contactless air-heating electronic cigarette heater of the embodiment of the present invention includes a heating element 6 and a heat recovery device 8 described in the above embodiment.

В частности, устройство для рекуперации тепловой энергии 8 ограничивает пустую полость 5, чтобы размещать нагревательный элемент 6 и дымящееся изделие (на фигуре не показано).In particular, the heat recovery device 8 defines an empty cavity 5 to accommodate a heating element 6 and a smoking article (not shown in the figure).

Дополнительно, как показано на фигуре 3, в примере осуществления настоящего изобретения нагревательный элемент 6 включает нагреватель 13. Как показано на фигуре 4, в нагревателе 13 расположен второй сотовый пористый канал 133, на нагревателе 13 расположена нагревательная схема 131, чтобы нагревать воздух, проходящий через второй сотовый пористый канал 133.Further, as shown in FIG. 3, in the exemplary embodiment of the present invention, the heating element 6 includes a heater 13. As shown in FIG. second honeycomb porous channel 133.

Вместе с тем, как показано на фигурах 3 и 5, нагревательный элемент 6 включает трубку для предварительного нагревания 11 и дефлектор 12, нагреватель 13 расположен под трубкой для предварительного нагревания 11, также дефлектор 12 расположен между трубкой для предварительного нагревания 11 и нагревателем 13, на дефлекторе 12 расположены несколько направляющих отверстий 121.However, as shown in figures 3 and 5, the heating element 6 includes a preheat tube 11 and a baffle 12, a heater 13 is located under the preheat tube 11, and a baffle 12 is located between the preheat tube 11 and the heater 13, on the deflector 12 has several guide holes 121.

В примере осуществления настоящего изобретения, когда курильщик хочет курить, он вставляет дымовой картридж в трубку для предварительного нагревания 11, чтобы предотвратить падение дымового картриджа, после включения питания нагревательная схема 131 начинает нагреваться. В связи с тем, что активные ингредиенты, такие как никотин можно спекать при температуре 280°С-320°С и тем самым генерировать дым для затяжки, дымовой картридж необходимо предварительно нагреть. После достижения температуры трубки для предварительного нагревания 11 и дефлектора 12 200°С, предварительное нагревание завершается, в связи с завершением предварительного нагревания, при первой и второй затяжке, а именно при первом нагревании, повышение температуры дымового картриджа с 200°С до 320°С осуществляется быстрее при комнатной температуре. Таким образом, можно обеспечить больший объем дыма первой и второй затяжки. Для быстрого нагревания, в нагревателе 13 расположен сотовый пористый канал 133, также данный сотовый пористый канал является равномерно расположенным круглым отверстием или многоугольным отверстием, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм, площадь развертки большая, поэтому эффективность нагревания воздуха очень высокая, также горячий воздух вытекает из сотового центра, не контактирует с нагревательной схемой 131, и не вызывает загрязнения. В связи с тем, что трубка для предварительного нагревания 11, нагреватель 13 и дефлектор 12 изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, обладающей хорошей электрической изоляцией, высокой прочностью и хорошей теплопроводностью, керамический нагреватель 13 не дает утечки тока при нагревании, трубка для предварительного нагревания 11 и дефлектор 12 также быстро повышают температуру за счет хорошей теплопроводности алюмооксидной керамики высокой чистоты; при затяжке поток воздуха через керамический нагреватель 13 нагревается до температуры 320°С, а потом проходит через направляющие отверстия 121 на дефлекторе 12 для дальнейшей гомогенизации и разделения потока, более равномерного попадания в нагреваемый табак дымового картриджа, чтобы повысить объем дыма, обеспечить хорошее ощущение затяжки во рту, лучший пользовательский опыт. В процессе затяжки некоторые жидкие загрязняющие вещества, выделяемые дымовым картриджем, неизбежно остаются в устройстве, в связи с тем, что алюмооксидная керамика высокой чистоты имеет высокую плотность, по микроструктуре почти не имеет пор, загрязняющие вещества в жидкости не могут проникнуть в них, не могут оставлять загрязнения и неприятный запах на поверхности.In the exemplary embodiment of the present invention, when the smoker wants to smoke, he inserts the smoke cartridge into the preheating tube 11 to prevent the smoke cartridge from falling off, after turning on the power, the heating circuit 131 starts to heat up. Due to the fact that active ingredients such as nicotine can be sintered at a temperature of 280°C-320°C and thereby generate smoke for a puff, the smoke cartridge must be preheated. After reaching the temperature of the preheat tube 11 and deflector 12 to 200°C, preheating is completed, in connection with the completion of preheating, at the first and second puffs, namely the first heating, increasing the temperature of the smoke cartridge from 200°C to 320°C faster at room temperature. Thus, it is possible to provide a larger volume of smoke of the first and second puffs. For rapid heating, the heater 13 has a honeycomb porous channel 133, also this honeycomb porous channel is a uniformly spaced round hole or a polygonal hole, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1-0 .5 mm, the sweep area is large, so the heating efficiency of the air is very high, and the hot air flows out from the honeycomb center, does not contact the heating circuit 131, and does not cause pollution. Because the preheating tube 11, the heater 13, and the baffle 12 are made of high purity alumina ceramics, which have good electrical insulation, high strength and good thermal conductivity, the ceramic heater 13 does not leak current when heated, the preheating tube 11 and baffle 12 also quickly raise the temperature due to the good thermal conductivity of high purity alumina ceramics; when puffing, the air flow through the ceramic heater 13 is heated to a temperature of 320 ° C, and then passes through the guide holes 121 on the deflector 12 for further homogenization and separation of the flow, more uniform entry of the smoke cartridge into the heated tobacco to increase the volume of smoke, to provide a good feeling of inhaling in the mouth, the best user experience. During the puffing process, some liquid contaminants emitted by the smoke cartridge will inevitably remain in the device, due to the fact that the high purity alumina ceramic has a high density, almost no pores in microstructure, the contaminants in the liquid cannot penetrate into them, cannot leave dirt and unpleasant odors on the surface.

Согласно примеру осуществления настоящего изобретения, как показано на фигуре 3, вышеуказанный бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха также включает уплотнительную втулку 9, уплотнительная втулка 9 расположена на внутренней стенке устройства для рекуперации тепловой энергии 8, нагревательный элемент 6 расположен в уплотнительной втулке 9, а нагревательный элемент 6 соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии 8 с помощью уплотнительной втулки 9.According to the exemplary embodiment of the present invention, as shown in Figure 3, the above non-contact air-heating electronic cigarette heater also includes a sealing sleeve 9, a sealing sleeve 9 is located on the inner wall of the heat recovery device 8, a heating element 6 is located in the sealing sleeve 9, and the heating element 6 is connected to the heat energy recovery device 8 by means of a sealing sleeve 9.

В примере осуществления настоящего изобретения нагревательный элемент 6 и устройство для рекуперации тепловой энергии 8 изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, их плотность не менее 3,86 г/см3.In an exemplary embodiment of the present invention, the heating element 6 and the heat recovery device 8 are made of high purity alumina ceramics with a density of at least 3.86 g/cm 3 .

Конкретнее, в качестве примера осуществления первый сотовый пористый канал 2 и второй сотовый пористый канал 133 являются равномерно расположенными многоугольными отверстиями, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.More specifically, as an exemplary embodiment, the first honeycomb porous channel 2 and the second honeycomb porous channel 133 are evenly spaced polygonal holes, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1-0.5mm.

В качестве примера осуществления настоящего изобретения, с помощью фигур 1-5, бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха, включает нагревательный элемент 6, уплотнительную втулку 9 и устройство для рекуперации тепловой энергии 8, в боковой стенке устройства для рекуперации тепловой энергии 8 расположен первый сотовый пористый канал 2, первый сотовый пористый канал 2 отделяет устройство для рекуперации тепловой энергии 8 на внешнюю стенку 3 и внутреннюю стенку 4; во внутренней стенке 4 устройства для рекуперации тепловой энергии 8 расположена уплотняющая втулка 9, в уплотнительной втулке 9 надет нагревательный элемент 6, нагревательный элемент 6 соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии 8 с помощью уплотнительной втулки 9, в нагревательном элементе 6 расположен нагреватель 13, на нагревателе 13 расположена нагревательная схема 131, на конце нагревательной схемы 131 расположен провод 132, в нагревателе 13 расположен второй сотовый пористый канал 133.As an exemplary embodiment of the present invention, with reference to Figures 1 to 5, an air-heating contactless electronic cigarette heater includes a heating element 6, a sealing sleeve 9, and a heat recovery device 8, a first honeycomb is located in the side wall of the heat recovery device 8. porous channel 2, the first honeycomb porous channel 2 separates the heat recovery device 8 into an outer wall 3 and an inner wall 4; a sealing sleeve 9 is located in the inner wall 4 of the heat energy recovery device 8, a heating element 6 is put on in the sealing sleeve 9, the heating element 6 is connected to the heat energy recovery device 8 by means of a sealing sleeve 9, a heater 13 is located in the heating element 6, on the heating circuit 131 is located in the heater 13, the wire 132 is located at the end of the heating circuit 131, the second honeycomb porous channel 133 is located in the heater 13.

Далее, нагревательный элемент 6 содержит сверху вниз по очереди трубу для предварительного нагревания 11, дефлектор 12 и нагреватель 13, на дефлекторе 12 расположены несколько направляющих отверстий 121.Further, the heating element 6 comprises, from top to bottom, a preheating pipe 11, a baffle 12, and a heater 13 in turn, and a plurality of guide holes 121 are located on the baffle 12.

Далее, нагревательный элемент 6 и устройство для рекуперации тепловой энергии 8 изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, их плотность не менее 3,86 г/см3.Further, the heating element 6 and the heat energy recovery device 8 are made of high purity alumina ceramics, and their density is not less than 3.86 g/cm 3 .

Далее, первый сотовый пористый канал 2 и второй сотовый пористый канал 133 являются равномерно расположенными квадратными отверстиями или другими многоугольными отверстиями, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.Further, the first honeycomb porous channel 2 and the second honeycomb porous channel 133 are evenly spaced square holes or other polygonal holes, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1-0.5mm.

Далее, печатные материалы нагревательной схемы 131 включают, но не ограничиваются серебром, вольфрамом, MoMn.Further, the printed materials of the heating circuit 131 include, but are not limited to, silver, tungsten, MoMn.

Далее материалы провода 132 включают, но не ограничиваются серебром, медью и никелем.Further materials of wire 132 include, but are not limited to, silver, copper, and nickel.

В данном примере осуществления, как показано на фигуре 3, в боковой стенке устройства для рекуперации тепловой энергии 8 расположен первый сотовый пористый канал 2, первый сотовый пористый канал 2 отделяет устройство для рекуперации тепловой энергии на внешнюю стенку 3 и внутреннюю стенку 4; во внутренней стенке 4 устройства для рекуперации тепловой энергии 8 расположена уплотняющая втулка 9, в уплотнительной втулке 9 размещен нагревательный элемент 6, нагревательный элемент 6 соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии 8 с помощью уплотнительной втулки 9; нагревательный элемент 6 содержит сверху вниз по очереди трубку для предварительного нагревания 11, дефлектор 12 и нагреватель 13, как показано на фигуре 4, на нагревателе 13 расположена нагревательная схема 131, на конце нагревательной схемы 131 расположен провод 132, в нагревателе 13 расположен второй сотовый пористый канал 133. Когда курильщик хочет курить, он вставляет дымовой картридж в трубку для предварительного нагревания 11, чтобы предотвратить падение дымового картриджа, после включения питания нагревательная схема 131 начинает нагреваться. В связи с тем, что активные ингредиенты, такие как никотин можно спекать при температуре 280°С-320°С и тем самым генерировать дым для затяжки, дымовой картридж необходимо предварительно нагреть. После достижения температуры трубки для предварительного нагревания 11 и дефлектора 12 200°С, предварительное нагревание завершается, в связи с завершением предварительного нагревания, при первой и второй затяжке, а именно при первом нагревании, повышение температуры дымового картриджа с 200°С до 320°С осуществляется быстрее при комнатной температуре. Таким образом, можно обеспечить больший объем дыма первой и второй затяжки. Для быстрого нагревания, в нагревателе 13 расположен второй сотовый пористый канал 133, также данный сотовый пористый канал является равномерно расположенным круглым отверстием или другими многоугольными отверстиями, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм, площадь развертки большая, поэтому эффективность нагревания воздуха очень высокая, также горячий воздух вытекает из сотового центра, не контактирует с нагревательной схемой 131, и не вызывает загрязнения. Одновременно нагревательный элемент 6 и устройство для рекуперации тепловой энергии 8 изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, обладающей хорошей электрической изоляцией, высокой прочностью и хорошей теплопроводностью, поэтому керамический нагреватель 13 не дает утечки тока при нагревании, трубка для предварительного нагревания 11 и дефлектор 12 также быстро повышают температуру за счет хорошей теплопроводности алюмооксидной керамики высокой чистоты, и скоро можно курить табак; при затяжке поток воздуха через керамический нагреватель 13 нагревается до температуры 320°С, а потом проходит через направляющие отверстия 121 на дефлекторе 12 для дальнейшей гомогенизации и разделения потока, более равномерного попадания в нагревательный табак дымового картриджа, чтобы повысить объем дыма в процессе нагревания, все тепло, которое не действует на дымовой картридж передается ко внутренней стенке 4 устройства для рекуперации тепловой энергии 8, в которой расположена уплотняющая втулка 9, в уплотнительной втулке 9 надет нагревательный элемент 6, тепло, которое генерируется нагревательным элементом 6 и не действует на дымовой картридж передается в первый сотовый пористый канал 2, данный сотовый пористый канал является равномерно расположенным квадратным отверстием или другим многоугольным отверстием, диапазон диаметра отверстия составляет 0,1-2 мм, минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм, площадь развертки большая, поэтому эффективность нагревания воздуха очень высокая, таким образом он играет роль теплоизоляции, снижает время нагревания для экономии энергии. При затяжке нагретый воздух вытекает во второй сотовый пористый канал 133, и воздух течет в устройство для рекуперации тепловой энергии 8, далее отводит тепло от первого сотового пористого канала 2, тем самым выполняя рекуперацию тепла. В частности, уплотнительная втулка 9 играет роль уплотнения между устройством для рекуперации тепловой энергии 8 и нагревательным элементом 6, чтобы предотвратить прохождение горячего воздуха в другие места. В процессе затяжки некоторые жидкие загрязняющие вещества, выделяемые дымовым картриджом, неизбежно остаются в устройстве, в связи с тем, что алюмооксидная керамика высокой чистоты имеет высокую плотность, ее плотность не менее 3,86 г/см3, по микроструктуре почти не имеет пор, загрязняющие вещества в жидкости не могут проникнуть в них, не могут оставлять загрязнения и неприятный запах на поверхности.In this embodiment, as shown in Figure 3, in the side wall of the heat recovery device 8 is the first honeycomb porous channel 2, the first honeycomb porous channel 2 separates the heat recovery device into the outer wall 3 and the inner wall 4; a sealing sleeve 9 is located in the inner wall 4 of the heat energy recovery device 8, a heating element 6 is placed in the sealing sleeve 9, the heating element 6 is connected to the heat energy recovery device 8 by means of a sealing sleeve 9; the heating element 6 comprises from top to bottom in turn a preheating tube 11, a baffle 12 and a heater 13, as shown in figure 4, a heating circuit 131 is located on the heater 13, a wire 132 is located at the end of the heating circuit 131, a second honeycomb porous is located in the heater 13 channel 133. When the smoker wants to smoke, he inserts the smoke cartridge into the preheating tube 11 to prevent the smoke cartridge from falling off, after turning on the power, the heating circuit 131 starts to heat up. Due to the fact that active ingredients such as nicotine can be sintered at a temperature of 280°C-320°C and thereby generate smoke for a puff, the smoke cartridge must be preheated. After reaching the temperature of the preheat tube 11 and deflector 12 to 200°C, preheating is completed, in connection with the completion of preheating, at the first and second puffs, namely the first heating, increasing the temperature of the smoke cartridge from 200°C to 320°C faster at room temperature. Thus, it is possible to provide a larger volume of smoke of the first and second puffs. For rapid heating, the heater 13 has a second honeycomb porous channel 133, also this honeycomb porous channel is a uniformly spaced round hole or other polygonal holes, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1 -0.5mm, the sweep area is large, so the heating efficiency of the air is very high, also the hot air flows out from the honeycomb center, does not contact the heating circuit 131, and does not cause pollution. At the same time, the heating element 6 and the heat recovery device 8 are made of high purity alumina ceramic, which has good electrical insulation, high strength and good thermal conductivity, so the ceramic heater 13 does not leak current when heated, the preheating tube 11 and the deflector 12 are also fast increase the temperature due to the good thermal conductivity of high purity alumina ceramics, and soon you can smoke tobacco; when puffed, the air flow through the ceramic heater 13 is heated to a temperature of 320 ° C, and then passes through the guide holes 121 on the deflector 12 for further homogenization and flow separation, more uniform entry of the smoke cartridge into the heating tobacco to increase the volume of smoke during the heating process, all the heat that does not affect the smoke cartridge is transferred to the inner wall 4 of the heat recovery device 8, in which the sealing sleeve 9 is located, the heating element 6 is put on the sealing sleeve 9, the heat that is generated by the heating element 6 and does not affect the smoke cartridge is transferred into the first honeycomb porous channel 2, this honeycomb porous channel is a uniformly spaced square hole or other polygonal hole, the hole diameter range is 0.1-2mm, the minimum distance between two adjacent holes is 0.1-0.5mm, the sweep area large, therefore effective The heating capacity of the air is very high, so it plays the role of thermal insulation, reduces the heating time to save energy. When puffed, heated air flows out into the second honeycomb porous passage 133, and the air flows into the heat recovery device 8, further removes heat from the first honeycomb porous passage 2, thereby performing heat recovery. In particular, the sealing sleeve 9 plays the role of a seal between the heat recovery device 8 and the heating element 6 to prevent hot air from flowing to other places. During the tightening process, some liquid contaminants emitted by the smoke cartridge inevitably remain in the device, due to the fact that high purity alumina ceramic has a high density, its density is not less than 3.86 g/cm 3 , it has almost no pores in microstructure, contaminants in the liquid cannot penetrate them, cannot leave dirt and odor on the surface.

Хотя выше указаны и описаны примеры осуществления настоящего изобретения, можно понять, вышеуказанные примеры осуществления не могут быть поняты как ограничение настоящего изобретения, обычный технический специалист в данной области может изменить, вносить поправки, заменить и модифицировать вышеуказанные примеры осуществления.Although the embodiments of the present invention have been indicated and described above, it can be understood that the above embodiments cannot be understood as limiting the present invention, and a person of ordinary skill in the art may change, amend, replace and modify the above embodiments.

Claims (14)

1. Устройство для рекуперации тепловой энергии, содержащее корпус алюмооксидной керамической трубки, отличающееся тем, что пустая полость, образованная корпусом алюмооксидной керамической трубки, выполнена с возможностью размещения нагревательного элемента, при этом в боковой стенке корпуса алюмооксидной керамической трубки расположен первый сотовый пористый канал, разделяющий корпус алюмооксидной керамической трубки на внешнюю стенку и внутреннюю стенку.1. A device for recuperation of thermal energy, containing a body of alumina ceramic tube, characterized in that the empty cavity formed by the body of alumina ceramic tube is configured to accommodate a heating element, while in the side wall of the body of alumina ceramic tube there is a first honeycomb porous channel separating alumina ceramic tube body on the outer wall and inner wall. 2. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 1, отличающееся тем, что центр корпуса алюмооксидной керамической трубки ограничивает пустую полость.2. A device for recovering heat energy according to claim 1, characterized in that the center of the body of the alumina ceramic tube limits the empty cavity. 3. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 1, отличающееся тем, что плотность корпуса алюмооксидной керамической трубки составляет не менее 3,86 г/см3.3. The device for heat energy recovery according to claim 1, characterized in that the density of the body of the alumina ceramic tube is not less than 3.86 g/cm 3 . 4. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 1, отличающееся тем, что корпус алюмооксидной керамической трубки является полым цилиндрическим корпусом с круглым или многоугольным поперечным сечением.4. The device for heat energy recovery according to claim 1, characterized in that the body of the alumina ceramic tube is a hollow cylindrical body with a round or polygonal cross section. 5. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 1, отличающееся тем, что первый сотовый пористый канал образован равномерно расположенными многоугольными отверстиями.5. The device for recuperation of thermal energy according to claim 1, characterized in that the first honeycomb porous channel is formed by evenly spaced polygonal holes. 6. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 5, отличающееся тем, что толщина внешней стенки и внутренней стенки корпуса больше толщины стенки первого сотового пористого канала.6. The device for heat energy recovery according to claim 5, characterized in that the thickness of the outer wall and the inner wall of the housing is greater than the wall thickness of the first honeycomb porous channel. 7. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 5, отличающееся тем, что толщина стенки первого сотового пористого канала составляет 0,1-0,5 мм.7. A device for heat energy recovery according to claim 5, characterized in that the wall thickness of the first honeycomb porous channel is 0.1-0.5 mm. 8. Устройство для рекуперации тепловой энергии по п. 1, отличающееся тем, что первый сотовый пористый канал образован равномерно расположенными круглыми отверстиями диаметром 0,1-2 мм, при этом минимальное расстояние между двумя соседними круглыми отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.8. The device for heat energy recovery according to claim 1, characterized in that the first honeycomb porous channel is formed by evenly spaced round holes with a diameter of 0.1-2 mm, while the minimum distance between two adjacent round holes is 0.1-0.5 mm. 9. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха, содержащий нагревательный элемент и устройство для рекуперации тепловой энергии по пп. 1-8, отличающийся тем, что пустая полость, образованная устройством для рекуперации тепловой энергии, выполнена с возможностью размещения нагревательного элемента и дымящегося изделия.9. A non-contact heater of electronic cigarettes with air heating, containing a heating element and a device for recovering thermal energy according to paragraphs. 1-8, characterized in that the empty cavity formed by the heat energy recovery device is configured to accommodate a heating element and a smoking product. 10. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха по п. 9, отличающийся тем, что нагревательный элемент включает нагреватель, с размещенным в нем вторым сотовым пористым каналом, при этом на нагревателе расположена нагревательная схема для нагрева воздуха, проходящего через второй сотовый пористый канал.10. Contactless heater of electronic cigarettes with air heating according to claim 9, characterized in that the heating element includes a heater with a second honeycomb porous channel placed in it, while a heating circuit is located on the heater for heating air passing through the second honeycomb porous channel. 11. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха по п. 10, отличающийся тем, что нагреватель включает трубку для предварительного нагревания и дефлектор, при этом нагреватель расположен под трубкой для предварительного нагревания, а дефлектор расположен между трубкой для предварительного нагревания и нагревателем и выполнен с направляющими отверстиями.11. A non-contact air heated electronic cigarette heater according to claim 10, characterized in that the heater includes a preheat tube and a baffle, wherein the heater is located under the preheat tube, and the baffle is located between the preheat tube and the heater and is made with guide holes. 12. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха по пп. 9-11, отличающийся тем, что дополнительно включает уплотнительную втулку, расположенную на внутренней стенке устройства для рекуперации тепловой энергии, при этом нагревательный элемент расположен в уплотнительной втулке и соединен с устройством для рекуперации тепловой энергии с помощью уплотнительной втулки.12. Contactless heater of electronic cigarettes with air heating according to paragraphs. 9-11, characterized in that it additionally includes a sealing sleeve located on the inner wall of the device for recovering heat energy, while the heating element is located in the sealing sleeve and connected to the device for recovering heat energy using a sealing sleeve. 13. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха по п. 9, отличающийся тем, что нагревательный элемент и устройство для рекуперации тепловой энергии изготовлены из алюмооксидной керамики высокой чистоты, плотностью не менее 3,86 г/см3.13. A non-contact heater of electronic cigarettes with air heating according to claim 9, characterized in that the heating element and the device for recovering thermal energy are made of high purity alumina ceramics with a density of at least 3.86 g/cm 3 . 14. Бесконтактный нагреватель электронных сигарет с нагреванием воздуха по п.10, отличающийся тем, что первый сотовый пористый канал и второй сотовый пористый канал образованы равномерно расположенными многоугольными отверстиями диаметром 0,1-2 мм, при этом минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями составляет 0,1-0,5 мм.14. A non-contact heater of electronic cigarettes with air heating according to claim 10, characterized in that the first honeycomb porous channel and the second honeycomb porous channel are formed by evenly spaced polygonal holes with a diameter of 0.1-2 mm, while the minimum distance between two adjacent holes is 0 .1-0.5 mm.
RU2021133176A 2019-05-16 2020-05-14 Apparatus for recovering heat energy and contact-free electronic cigarette heater with air heating with said apparatus RU2789779C1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201920703370.X 2019-05-16
CN201920703044.9 2019-05-16
CN201910409477.8 2019-05-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789779C1 true RU2789779C1 (en) 2023-02-09

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1034192A (en) * 1987-12-02 1989-07-26 硅铁公司 Porous ceramic bodies and preparation component and production method
CN103269770A (en) * 2010-12-24 2013-08-28 日本碍子株式会社 Honeycomb structure
CN205072071U (en) * 2015-09-11 2016-03-09 深圳麦克韦尔股份有限公司 Electrical heating smoking set and heating element thereof
RU2608289C2 (en) * 2012-01-31 2017-01-17 Олтриа Клайент Сервисиз Инк. Improved electronic cigarette and method
CN206005956U (en) * 2016-08-29 2017-03-15 卓尔悦欧洲控股有限公司 Flue-cured tobacco electronic cigarette and its pipe bowl structure
CN107411172A (en) * 2017-04-20 2017-12-01 深圳市泰康瑞科技有限公司 A kind of honeycomb fashion heater

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1034192A (en) * 1987-12-02 1989-07-26 硅铁公司 Porous ceramic bodies and preparation component and production method
CN103269770A (en) * 2010-12-24 2013-08-28 日本碍子株式会社 Honeycomb structure
RU2608289C2 (en) * 2012-01-31 2017-01-17 Олтриа Клайент Сервисиз Инк. Improved electronic cigarette and method
CN205072071U (en) * 2015-09-11 2016-03-09 深圳麦克韦尔股份有限公司 Electrical heating smoking set and heating element thereof
CN206005956U (en) * 2016-08-29 2017-03-15 卓尔悦欧洲控股有限公司 Flue-cured tobacco electronic cigarette and its pipe bowl structure
CN107411172A (en) * 2017-04-20 2017-12-01 深圳市泰康瑞科技有限公司 A kind of honeycomb fashion heater

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN210988233U (en) Non-contact electronic cigarette heater
JP7292756B2 (en) Air-heated electronic cigarette heater, ceramic heating element and manufacturing method thereof
US20220053831A1 (en) Heat recovery device and non-contact air-heating type heat-not-burn heating device with the heat recovery device
RU2789779C1 (en) Apparatus for recovering heat energy and contact-free electronic cigarette heater with air heating with said apparatus
RU2789767C1 (en) Ceramic heater and contact-free electronic cigarette heater with said heater
RU2783153C1 (en) Contactless electronic cigarette heater
RU2783204C1 (en) Electronic cigarette heater with air heating, ceramic heater and method for its manufacture
CN212787427U (en) Non-contact electronic cigarette heater
CN211794327U (en) Seal cover and non-contact electronic cigarette heater with same