普通柴炉大多只是一个箱体结构,依靠这个箱体散出的热量来取暖。
如果你了解燃烧原理就会明白:要尽可能维持高温火焰,才能把烟气彻底燃尽。
但传统箱式柴炉会直接向外导出热量,这会降低炉内火焰温度,致使燃烧效率无法达到最优。
大量热能还会以烟尘、炭黑形式顺着烟囱白白流失。
火箭炉则依靠高温、气流紊流与充分燃烧时长,让炉内可燃气体始终保持高温,实现完全燃烧。
等烟气充分燃尽后,再最大限度回收余热。
正因烟气被彻底燃烧,木柴的能量利用率大幅提升,燃烧效率能轻松突破 98%。
这样一来,同等木柴能释放更多热量,不会产生浓烟,烟囱的清理次数减少。
火箭取暖炉的核心原理设计,配备 L 形燃烧室。
燃料垂直填入主燃烧室,内部燃烧流程和普通炉具一致,只是燃烧方向倒置。
进风口位于炉膛中部,气流向下流动,环绕燃料后,将火焰导入主燃烧室下面的水平烟道。
这条水平烟道会输送一次燃烧产物(热量、木燃气与烟气),送至燃烧室垂直段(升温烟道),该结构相当于内置烟囱。
升温烟道采用耐高温材质打造,外部还额外做了隔热处理。
二次燃烧就在升温烟道内部发生,烟道温度最高可达 1000 摄氏度。
燃料初次燃烧产生的全部烟气与可燃气体都会在此充分自燃,产生翻倍热量,最终分解为 99% 的二氧化碳与水蒸气。

高温烟气离开升温烟道后(此时烟气成分 99% 为水蒸气与二氧化碳),会撞击炉体顶部金属板,随后流经燃烧室外壳与炉身金属壳体之间的夹层空隙。
金属炉身充当换热器,此处不再发生燃烧反应。
高温烟气环绕整个炉身流动,温度逐步降低。
一方面能高效释放热量,另一方面还会形成独立的通风抽力。
最终烟气从炉体底部的排烟口排出,排出时烟气平均温度约 140 摄氏度。

这段动画能更直观地展示燃烧室内的工作过程:烟气与木燃气撞击升温烟道的高温内壁后充分燃尽,最终尾气仅含 99% 水蒸气与二氧化碳。
这款取暖炉燃烧效率极高,木燃料消耗量比普通炉具少 2 至 3 倍,且不会产生炭黑与木焦油。
火箭取暖炉最主要的短板是需要有人时常照看,不能无人看管。

