一种家居用智能燃气控制装置的制作方法

文档序号:15835494发布日期:2018-11-07 07:48阅读:187来源:国知局
一种家居用智能燃气控制装置的制作方法

本发明涉及智能燃气控制装置技术领域,具体为一种家居用智能燃气控制装置。

背景技术

随着科学技术的迅速发展,住宅智能化是人类住宅的一场新的革命,现代社会的家庭正在以家庭智能化带来的多元化信息和安全、舒适、便利的生活环境,更加轻松、有序、高效的现代生活方式,作为一个理想的目标来永恒的追求。目前,智能产业在世界各地已经迅速发展,在不久的将来,没有智能家居系统的住宅将会像当今不能上网的住宅那样不合潮流。因此,家居智能化将是大势所趋。在这样的背景下,一套便捷,稳定的智能家居控制装置便必不可少:

(1)目前的燃气装置缺少检测系统,针对于燃气泄漏的量的多少无法检测,而且控制装置控制项目较少,不适用于现代智能家居的使用;

(2)现有的燃气装置对于燃气流量基本上没法控制,同时且燃气控制装置价格较贵,性价比不高;

(3)现有的燃气控制装置只能控制小范围内的燃气流量,对于大面积的燃气检测没有合适的控制装置,且燃气检测装置体积较大,不适用于燃气装置的安装。



技术实现要素:

为了克服现有技术方案的不足,本发明提供一种家居用智能燃气控制装置,采用燃气流量调节阀作为自动流量调节阀,可实现变负荷运行,满足不同用户、不同时段的要求,并且使用控制平台实时检测控制设备检测的燃气信号,通过电磁阀对电路通断进行控制,不仅适用于燃气安全控制系统的检定,并且具有很好的推广价值,能有效的解决背景技术提出的问题。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种家居用智能燃气控制装置,包括燃气流量调节阀和控制平台,所述燃气流量调节阀的输出端通过开关阀与流量控制器相连接,所述流量控制器的输入端还连接有加压泵,且加压泵的输入端直接与空气相贯通,所述流量控制器的输出端分别连接有安全阀和温度测量仪,所述安全阀的输出端与气体测试仪相连接,所述气体测试仪的控制端与控制平台相连接,所述气体测试仪的控制端通过控制线与蓄电池组相连接,所述蓄电池组的输出端分别连接有多个气敏元件,且气敏元件固定安装在支架的上表面,所述蓄电池组固定安装在支架的内表面,所述气敏元件的输出端通过控制线分别与温度测量仪和燃气罐流量阀相连接,所述燃气罐流量阀的输出端通过o型密封圈与光电计数器相连接,所述燃气罐流量阀的输入端通过压力变送器与燃气储藏装置相连接。

作为本发明一种有选的技术方案,所述控制平台包括计算机和控制器,所述控制器的双向端口通过控制线与计算机实现人机交互,所述控制器的信号端通过控制线与气体测试仪和温度测量仪相连接,所述控制器的控制端还连接有光电计数器和流量控制器,所述控制器接收来自压力变送器的反馈信号。

作为本发明一种有选的技术方案,所述燃气流量调节阀包括电磁阀a和电磁阀b,所述电磁阀a和电磁阀b并且放置在燃气流量调节阀阀体的上表面,所述电磁阀a和电磁阀b的下端还分别设置有第一通道和第二通道,所述第一通道的下端设置有燃气进口,所述第二通道的下端通过第三通道与主膜片相贯通,所述第三通道的右侧面设置有燃气出口,所述主膜片的下端腔内通过第五通道与第四通道相贯通,所述燃气出口的上端通过第六通道与第四通道相贯通,所述第四通道的上端设置有压力调节片,所述压力调节片的输入端与比例调节阀相连接,且比例调节阀固定安装在燃气流量调节阀阀体的上表面。

作为本发明一种有选的技术方案,所述燃气罐流量阀的数量为四个,且四个燃气罐流量阀均并联设置在压力变送器的输出端。

作为本发明一种有选的技术方案,所述安全阀和温度测量仪的输出管道通过排气阀控制,在排气阀的下端还设置有排气口,所述排气阀的下端固定安装在支架的下表面。

作为本发明一种有选的技术方案,所述控制器的控制端还通过控制线与燃气流量调节阀内部的电磁阀a、电磁阀b和比例调节阀相连接。

作为本发明一种有选的技术方案,所述控制器的控制端还连接有燃气罐流量阀。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1)本发明在燃气流量调节阀的控制端设置了检测平台,当燃气泄漏安全控制系统的气敏元件探测出有燃气泄漏并达到一定浓度时,检测报警器是否报警及安全控制阀是否即时产生关闭动作;对于公称通径不大于25mm的安全控制阀,在规定公称压力的作用下,要求检测出其泄漏量,并且将信号反馈到控制平台上,通过电磁阀实现燃气管路的通断;

(2)本发明通过安装在燃气流量调节阀内部的电磁阀a和电磁阀b,当燃气流量调节阀输出端确定需要加热时,电磁阀a得电,驱动杠杆打开第一通道,燃气进入气阀。当主机不工作和气源、电源发生故障时,电磁阀a失电,第一通道在弹簧作用下自动关闭,切断燃气,当需要加热时逻辑控制器向电磁阀b输电,打开第二通道,部分燃气经第五通道进入主膜片下腔,带动主膜片向上移动,打开第三通道,燃气进入燃烧器燃烧。同时部分燃气通过第四通道4,第六通道直接流入燃气出口,使得燃气的通断控制更加方便,只要通过控制器的控制信号即可实现对电磁阀a和电磁阀b的控制。

(3)本发明的控制平台采用控制器和计算机交互控制,既可以将计算机作为交互界面,实现智能控制,也可以通过控制器对气体测试仪、温度测量仪以及压力变送器反馈的气体浓度信号、温度信号以及压力信号进行监控,使得燃气罐在使用过程中更加安全,为燃气的使用提供了更加安全的保障,且整个装置均使用控制线外接控制,体积相对较小,满足智能家居对燃气装置的安装要求,实用性强。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图;

图2为本发明的燃气流量调节阀结构示意图;

图3为本发明的模块结构示意图。

图中:1-燃气流量调节阀;2-开关阀;3-流量控制器;4-安全阀;5-气体测试仪;6-支架;7-蓄电池组;8-排气阀;9-排气口;10-温度测量仪;11-气敏元件;12-控制平台;13-加压泵;14-燃气罐流量阀;15-压力变送器;16-燃气储藏装置;17-光电计数器;18-o型密封圈;100-电磁阀a;101-电磁阀b;102-第一通道;103-第二通道;104-第三通道;105-燃气进口;106-主膜片;107-第六通道;108-第五通道;109-第四通道;110-比例调节阀;111-压力调节片;112-燃气出口;200-控制器;201-计算机。

具体实施方式

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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。

以下各实施例的说明是参考附图,用以示例本发明可以用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向和位置用语,例如「上」、「中」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向和位置。因此,使用的方向和位置用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。

实施例:

如图1所示,本发明提供了一种家居用智能燃气控制装置,包括燃气流量调节阀1和控制平台12,所述燃气流量调节阀1的输出端通过开关阀2与流量控制器3相连接,所述流量控制器3主要控制气体进入试验箱内的体积流量,分流器决定主通道的流量,所述流量控制器3的输入端还连接有加压泵13,且加压泵13的输入端直接与空气相贯通,所述流量控制器3的输出端分别连接有安全阀4和温度测量仪10,所述安全阀4的输出端与气体测试仪5相连接,所述气体分析仪5主要用来测定室内气体的实际含量。它是根据气体的热导率而确定其成分的,即通气体之导热率的测量来决定室内气体的含量,所述安全阀4和温度测量仪10的输出管道通过排气阀8控制,在排气阀8的下端还设置有排气口9,所述排气阀8的下端固定安装在支架6的下表面,所述气体测试仪5的控制端与控制平台12相连接,所述气体测试仪5的控制端通过控制线与蓄电池组7相连接,所述蓄电池组7的输出端分别连接有多个气敏元件11,且气敏元件11固定安装在支架6的上表面,所述蓄电池组7固定安装在支架6的内表面,所述气敏元件11的输出端通过控制线分别与温度测量仪10和燃气罐流量阀14相连接,所述燃气罐流量阀14的输出端通过o型密封圈18与光电计数器17相连接,所述光电计数器17主要用来检测安全控制阀泄漏量,所述燃气罐流量阀14的输入端通过压力变送器15与燃气储藏装置16相连接,所述燃气罐流量阀14的数量为四个,且四个燃气罐流量阀14均并联设置在压力变送器15的输出端。

所述燃气罐流量阀14在关闭状态下,切断电源,观察控制阀门是否自动开启。安全控制阀接收到报警器输出信号时,应关闭灵活。接入光电计数器17,检测安全控制阀泄漏量。

如图3所示,所述控制平台12包括计算机201和控制器200,所述控制器200的双向端口通过控制线与计算机201实现人机交互,所述控制器200的信号端通过控制线与气体测试仪5和温度测量仪10相连接,所述控制器200的控制端还连接有光电计数器17和流量控制器3,所述控制器接200收来自压力变送器15的反馈信号,所述控制器200的控制端还通过控制线与燃气流量调节阀1内部的电磁阀a100、电磁阀b101和比例调节阀110相连接,所述控制器200的控制端还连接有燃气罐流量阀14,所述整个装置利用外接的控制平台将控制器与计算机结合起来,使得燃气控制设备能够符合现代智能家居的要求,同时可以将燃气装置的控制设备与其他智能控制元件的使用相结合起来,使得整个装置实用性更强,同时使用控制器智能元件以及计算机相结合的控制模式,使得整个装置性价比更高。

如图2所示,所述燃气流量调节阀1包括电磁阀a100和电磁阀b101,所述电磁阀a100和电磁阀b101并列放置在燃气流量调节阀1阀体的上表面,所述电磁阀a100和电磁阀b101的下端还分别设置有第一通道102和第二通道103,所述第一通道102的下端设置有燃气进口105,所述第二通道102的下端通过第三通道104与主膜片106相贯通,所述第三通道104的右侧面设置有燃气出口112,所述主膜片106的下端腔内通过第五通道108与第四通道109相贯通,所述燃气出口112的上端通过第六通道107与第四通道109相贯通,所述第四通道109的上端设置有压力调节片111,所述压力调节片111的输入端与比例调节阀110相连接,且比例调节阀110固定安装在燃气流量调节阀1阀体的上表面,所述燃气流量调节阀1能根据用户供暖系统负荷不同进行比例调节,即改变燃气流量使燃烧负荷满足系统需要。也就是通过燃气出口112压力的变化达到燃气流量的变化。当供暖启动后,逻辑控制器根据检测的热水出水温度与设定取暖温度的差值大小,向比例调节线圈提供不同的驱动电流,使得比例调节阀110内的膜片移动,改变第四通道109的流通面积,改变流经第五通道108、第六通道107的流动状况。具体就是:当热水出水水温低于设定值时,逻辑控制器向比例调节阀110输出电流逐渐增加,驱动压力调节膜片111向下移动,改变第四通道109的流通面积,减少通过第六通道107进入燃气出口112的流量,这样就增加了进入第五通道108内燃气压力。如第四通道109完全关闭时,第五通道108内的燃气压力达到最大,等于进入第二通道102的燃气压力。由于第五通道108内燃气压力升高,导致主膜片106下方压力升高,进而推动主膜片106上移,第三通道104的流通面积增大,提高燃气流量、压力,最终提高燃烧负荷,出水温度升高。当热水出水温度高于设定值时,比例调节过程相反。

综上所述,本发明的主要特点在于:

(1)本发明在燃气流量调节阀的控制端设置了检测平台,当燃气泄漏安全控制系统的气敏元件探测出有燃气泄漏并达到一定浓度时,检测报警器是否报警及安全控制阀是否即时产生关闭动作;对于公称通径不大于25mm的安全控制阀,在规定公称压力的作用下,要求检测出其泄漏量,并且将信号反馈到控制平台上,通过电磁阀实现燃气管路的通断;

(2)本发明通过安装在燃气流量调节阀内部的电磁阀a和电磁阀b,当燃气流量调节阀输出端确定需要加热时,电磁阀a得电,驱动杠杆打开第一通道,燃气进入气阀。当主机不工作和气源、电源发生故障时,电磁阀a失电,第一通道在弹簧作用下自动关闭,切断燃气,当需要加热时逻辑控制器向电磁阀b输电,打开第二通道,部分燃气经第五通道进入主膜片下腔,带动主膜片向上移动,打开第三通道,燃气进入燃烧器燃烧。同时部分燃气通过第四通道4,第六通道直接流入燃气出口,使得燃气的通断控制更加方便,只要通过控制器的控制信号即可实现对电磁阀a和电磁阀b的控制。

(3)本发明的控制平台采用控制器和计算机交互控制,既可以将计算机作为交互界面,实现智能控制,也可以通过控制器对气体测试仪、温度测量仪以及压力变送器反馈的气体浓度信号、温度信号以及压力信号进行监控,使得燃气罐在使用过程中更加安全,为燃气的使用提供了更加安全的保障,且整个装置均使用控制线外接控制,体积相对较小,满足智能家居对燃气装置的安装要求,实用性强。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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