[发明专利]一种生物质能气化燃烧机的控制方式在审

专利信息
申请号: 201710699067.2 申请日: 2017-08-15
公开(公告)号: CN107620952A 公开(公告)日: 2018-01-23
发明(设计)人: 涂玉明 申请(专利权)人: 涂玉明
主分类号: F23B90/06 分类号: F23B90/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 528000 广东省佛山市三水区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 生物质能 气化 燃烧 控制 方式
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种生物颗粒气化燃烧机,具体涉及一种生物质能气化燃烧机的控制方式。

背景技术

本发明人曾经开发出一种生物颗粒气化燃烧机,具体结构参照专利号为2014103916217的中国发明专利。该燃烧机可以有效的将生物颗粒加热生成可燃气体,并将可燃气体从喷嘴喷出燃烧,防止生物颗粒在炉膛内燃烧而产生灰尘,起到了环保作用,同时也提高了可燃气体的使用效率,降低了能量的损耗,也延长了炉膛的使用寿命。为进一步提高其燃烧效率、降低能量的损耗,本发明人对上述设备做了更加深入的改进。

发明内容

本发明所提供的一种结构合理、环保、节能、使用方便的生物质能气化燃烧机的控制方式。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种生物质能气化燃烧机的控制方式,包括气化室、与气化室相连的燃料箱和送料器、套设在气化室外部的冷却隔层、与冷却隔层连通的加氧风机、设置在气化室上部的燃气出口、设置在燃气出口外并与冷却隔层连通的混合喷嘴、设置在气化室内的温度传感器,所述气化室的下部通过炉条将气化室分为上下两部分,下部分与气化风机连通,上部分由上至下依次分为气化区、燃料气化层和燃料碳化加温层;所述温度传感器连接有控制系统,所述控制系统包括气化区温度信号输入模块、燃料碳化加温层温度信号输入模块、人机交互界面、控制主机、气化风机控制模块、加氧风机控制模块以及送料电机控制模块;

启动时,放入点燃物后,控制主机启动送料电机控制模块和气化风机控制模块分别控制送料器和气化风机,送料器将生物质燃料少量均匀撒在点燃物上,气化风机送入氧气并点燃生物质燃料,当温度传感器检测到生物质燃料的到达设定温度时,再通过送料电机控制模块加大送料器的输送速度使新落入的生物质燃料覆盖到已经点燃的生物质燃料上并使其形成燃料碳化加温层,同时通过气化风机控制模块减少气化风机的送氧量使新落入的生物质燃料不能直接燃烧,燃料碳化加温层对新落入的生物质燃料进行加热使其达到可以气化的温度并形成燃料气化层,新进的生物质燃料气化成高温可燃气体并从燃气出口排出,同时,加氧风机控制模块控制加氧风机输出氧气并在混合喷嘴处与高温可燃气体混合形成高温火焰出口;接着通过气化风机控制模块、加氧风机控制模块以及送料电机控制模块持续控制气化风机、加氧风机以及送料器持续输出。

在本发明中,在持续输出的过程中,当温度传感器检测到气化室的内部温度较低时,则加大气化风机的输出和/或减少送料器的输出,直至气化室的内部温度恢复到设定值,当温度传感器检测到气化室的内部温度较高时,则减小气化风机的输出和/或增加送料器的输出,直至气化室的内部温度恢复到设定值。

在本发明中,所述气化风机通过压力平衡管与送料器连通。

在本发明中,所述气化室内的上下两部分均设有扒灰门。

本发明的有益效果是:本发明可以有效的将生物质燃料加热生成可燃气体,并将可燃气体从喷嘴喷出燃烧,提高了可燃气体的使用效率,降低了能量的损耗。进一步,本发明通过控制系统自动控制气化室内的可燃气体转化过程,以达到最好的转化效果,不会出现过度燃烧或气化不完全等现象,提高了生物质燃料的使用效率;同时,时刻控制气化室内的温度,保证了可燃气体持续温度地输出,使喷嘴的火焰更加稳定。

附图说明

下面结合附图和实施方式对本发明进一步说明:

图1为本实施例的结构示意图;

图2为控制系统的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

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