[实用新型]一种搅动冷却型串联式双烟弹加热不燃烧烟具有效

专利信息
申请号: 202122687352.7 申请日: 2021-11-04
公开(公告)号: CN217429279U 公开(公告)日: 2022-09-16
发明(设计)人: 肖克毅;许璐;马扩彦;汪长国;吴金凤;齐延鹏 申请(专利权)人: 重庆中烟工业有限责任公司
主分类号: A24F40/46 分类号: A24F40/46;A24F40/57;A24F40/42;A24F40/30;A24F40/40
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 黄宗波
地址: 400060*** 国省代码: 重庆;50
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摘要:
搜索关键词: 一种 搅动 冷却 串联式 双烟弹 加热 燃烧 烟具
【说明书】:

实用新型涉及加热不燃烧烟技术领域,公开了一种搅动冷却型串联式双烟弹加热不燃烧烟具,包括依次连接的烟具盖、烟弹加热装置和电源芯片装置,烟具盖上设置有滤嘴通孔;烟弹加热装置内设置有第一加热腔和第二加热腔,第一加热腔的底部设置有第一加热芯,第二加热腔的底部设置有第二加热芯,烟弹加热装置上设置有第一进气孔;烟具盖的一端设有降温腔,滤嘴通孔与降温腔连通,降温腔的侧壁上开设有第二进气孔;降温腔内设置有电机,电机上安装有扇叶片,第一加热芯、第二加热芯和电机均与电源芯片装置电连接。本实用新型能够对双烟弹产生的烟气进行降温处理,并且能够部分重复利用热量,进而可以使得烟具加热温度降低,减少对烟具电量的消耗。

技术领域

本实用新型涉及加热不燃烧烟技术领域,尤其涉及一种搅动冷却型串联式双烟弹加热不燃烧烟具。

背景技术

加热不燃烧卷烟不像传统卷烟那样需要点燃,而是通过温控技术精确加热烟草,达到刚好释放出烟草中所含的芳香物质和尼古丁的温度,形成烟气。加热烟草代替点燃烟草,这不仅仅是技术上的变革,更是实现减害的关键,因为吸烟过程中绝大部分的致癌物和有毒化合物都是在燃烧过程中形成的。加热不燃烧卷烟的烟气口感与传统卷烟的烟气口感类似,所以越来越被许多烟民所接受。

加热不燃烧卷烟抽吸时都需要使用烟具,利用烟具发热来烘烤加热不燃烧卷烟,为使得加热不燃烧卷烟产生烟气的有害物质减少,目前一般都是采用400℃以下的低温烘烤;但是采用低温烘烤就会使得加热不燃烧卷烟的烟气产生量较传统卷烟有较大降幅;且烟草介质含量较传统卷烟减少显著,因此香气量和烟雾量缺乏,烟雾量逐口释放不稳定成为加热不燃烧卷烟的普遍缺陷,令部分传统烟民难以接纳。

为加大加热不燃烧卷烟在抽吸时的烟雾量,现在部分烟草企业考虑使用烟具对两个烟弹进行同时烘烤加热,如此就能产生双倍的烟雾量,但是目前可放置两个烟弹的加热腔产生的烟气一般是并列产出,虽然能产生双倍的烟雾量,但是烟雾量的增加也会导致烟雾中总热量的增加,从而使得烟雾的温度较高,如果不对烟雾经过降温处理,烟气直接进入抽吸者口腔则会出现“烫嘴”的情况;并且,并联产出烟气的两个加热腔,其所有热量均需要进行降温处理,不仅浪费了烟具加热的电量,也增加了降温结构的降温负担。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种搅动冷却型串联式双烟弹加热不燃烧烟具,能够对双烟弹产生的烟气进行降温处理,并且能够部分重复利用热量,进而可以使得烟具加热温度降低,减少对烟具电量的消耗。

本实用新型通过以下技术手段解决上述技术问题:

一种搅动冷却型串联式双烟弹加热不燃烧烟具,包括依次连接的烟具盖、烟弹加热装置和电源芯片装置,所述烟具盖上设置有滤嘴通孔;所述烟弹加热装置内设置有第一加热腔和第二加热腔,所述第一加热腔的底部设置有第一加热芯,所述第二加热腔的底部设置有第二加热芯,所述烟弹加热装置上设置有与第二加热腔连通的第一进气孔;所述烟具盖靠近烟弹加热装置的一端设置有降温腔,所述滤嘴通孔与降温腔连通,所述降温腔的侧壁上开设有第二进气孔,所述第一进气孔与第二进气孔匹配设置;所述降温腔内设置有电机,所述电机上安装有扇叶片,所述第一加热芯、第二加热芯和电机均与电源芯片装置电连接;所述降温腔远离烟具盖的一侧并列设置有相互连通的第一烟弹腔和第二烟弹腔,所述第一烟弹腔和第二烟弹腔分别滑动的设置在第一加热腔和第二加热腔内;所述第一烟弹腔与降温腔之间开设有第一通气孔,所述第二烟弹腔与降温腔之间开设有第二通气孔,所述第二通气孔与第二进气孔之间连通有连通管,所述第一烟弹腔和第二烟弹腔远离第降温腔的一端均设置有加热芯孔。

进一步,所述降温腔内固定连接有U型架,所述电机固定安装在U型架上,所述第一通气孔与电机的输出轴处于一条直线上。从第一进气孔和第二进气孔进气后,通过连通管进入到第二烟弹腔,当第二烟弹腔内的烟弹产生烟气后,再进入到第二烟弹,第二烟弹也产生烟气后,从第一通气孔喷出进入到降温腔,刚好将烟气喷到扇叶片上,当聚集的烟气进入降温腔就被扇叶片搅动,使得烟气中烟雾颗粒更多的相互间碰撞,并更多的增加烟雾颗粒在降温腔内的运动轨迹,更大面积的接触降温腔壁,如此可以使得降温腔对烟气的降温效果更好。

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