一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法与流程

文档序号:18747002发布日期:2019-09-21 02:32阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,使用一种生物质颗粒燃烧系统,设定烘烤阶段的五个温度分段的温度值和每个温度分段的保火火力级别Lhs和加热所需要的加热火力级别Lrs,通过采集一种生物质颗粒燃烧系统内部的干球温度和系统当前设定的目标温度,计算系统所需的加热控制输出逻辑,对照系统参数设置菜单,确定下料量、风量、清渣频次。

2.根据权利要求1所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:

步骤1、设定五段温度区间和每个温度区间的保火火力级别和加热火力级别;

步骤2、查询系统设定的目标温度值所在温度区间,提取该区间的保火火力级别Lhs和加热火力级别Lrs,并根据火力矫正参数△L,-6<△L<6,取初始△L=-1,计算初始保火火力级别Lhf和起始加热火力级别Lrf;

步骤3、采集一种生物质颗粒燃烧系统内部干球温度作为实际温度,比较该温度与系统设定的目标温度大小;

当实际温度小于目标温度时,将燃烧机的工作状态赋值为0,系统处于加热状态,记录本次加热的工作时间Tr1,加热火力Lr为:Lr=Lrs+Tr/900;

当实际温度不小于目标温度时,将燃烧机的工作状态赋值为1,系统处于保火状态,保火时间为Th,保火火力Lh:Lh=Lhs-Th/900;

步骤4、当实际温度小于目标温度时,系统处于加热状态,温度跌落小于0.5℃时,将燃烧状态赋值为2,启动火力微调逻辑进行微加热,直至实际温度不小于目标温度,记录加热时间Tr2;

步骤5、当系统再次切换为加热状态时,将燃烧状态赋值为4,提取加热时间Tr=Lr1+Tr2、保火时间Th,根据加热时间Tr与保火时间Th比例调整火力校正参数△L,进而更新初始保火火力级别Lhf和加热火力级别Lrf;

步骤6、通过更新初始保火火力级别Lhf和加热火力级别Lrf,控制加热输出逻辑,同时将燃烧状态赋值为2,重复执行步骤4。

3.根据权利要求2所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,步骤2中计算初始保火火力级别Lhf和加热火力级别Lrf具体过程为:

如果△L>=0时:

初始保火火力级别:Lrf=Lrs+(△L+1)/2;

初始加热火力级别:Lhf=Lhs+△L/2;

如果△L<0时:

初始保火火力级别:Lrf=Lrs-△L/2;

初始加热火力级别:Lhf=Lhs-(1-△L)/2;

△L=-1。

4.根据权利要求2所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,步骤4具体过程为:

当实际温度小于目标温度时,系统处于加热状态,温度跌落小于0.5℃时,将燃烧状态赋值为2,复位定时器记录加热时间Tr2,采用的加热火力级别为:Lra=Lhs+(Lrs-Lhs)/2;每隔1分钟检测一次目标温度和实际温度的温差,若温度依然跌落则加热火力级别Lra=Lra+1,Lra最大为目标温度值所在温度区间的加热火力级别Lrs,若跌破0.5度的温差则结束火力微调逻辑,按照步骤3的加热火力计算公式继续工作,直至实际温度不小于目标温度;

当温度达到目标值时进入到保火阶段时,将燃烧状态赋值为3,此时提取本次加热使用的总时间Tr,同时重置定时器记录保火时间Th;

若在系统加热过程中火力由当前温度区间跳转到下一个温度区间时,触发火力跨段对接模块,计算逻辑如下:

提取当前的初始保火火力级别Lhf和即将跳转的温度区间的初始保火火力级别Lhf和起始加热火力级别Lrf的设定值,根据火力校正参数△L,-6<△L<6,按照步骤2中的计算方法分别计算出12组火力参数;选择跳转的温度区间的初始保火火力级别Lhf,分别与12组参数对比筛选出保火火力相等的火力参数组,若没有相等的保火火力参数则选择最接近的火力参数作为新的参数继续工作,若有多组火力参数则选择△L较大的对应火力参数作为新的参数继续工作。

5.根据权利要求2所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,步骤5所述根据加热时间Tr与保火时间Th比例调整火力校正参数△L具体过程为:

加热时间和保火时间的比例:L=Tr/Th;

若L≥1.2,说明火力偏小,则△L=△L+1;

若1.2>L>0.8,说明火力偏大,则△L=△L-1;

若L≤0.8,则△L不变。

6.根据权利要求1所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,所述一种生物质颗粒燃烧系统,包括控制模块(1)、执行模块(2)、数据反馈模块(3);

所述控制模块包括处理控制单元(1-4),所述处理控制单元(1-4)输出端连接点火输出单元(1-1)、进料输出单元(1-3)、鼓风输出单元(1-5)、清渣输出单元(1-7)、循环风机变频单元(1-9)、进风排湿输出单元(1-10),所述点火输出单元(1-1)、进料输出单元(1-3)、鼓风输出单元(1-5)、清渣输出单元(1-7)均连接执行模块(2),所述循环风机变频单元(1-9)、进风排湿输出单元(1-10)、处理控制单元(1-4)均连接数据反馈模块(3);

所述执行模块(2)包括点火组件(2-1)、进料机构(2-2)、鼓风组件(2-3)、清渣机构(2-4),所述点火组件(2-1)连接点火输出单元(1-1),所述进料机构(2-2)连接进料输出单元(1-3),所述鼓风组件(2-3)连接鼓风输出单元(1-5),所述清渣输出单元(1-7)连接清渣机构(2-4);

所述数据反馈模块(3)包括温湿度传感器(3-1)、循环风机(3-2)、进风门排湿窗(3-3),所述温湿度传感器(3-1)连接处理控制单元(1-4),所述循环风机(3-2)连接循环风机变频单元(1-9),所述进风门排湿窗(3-3)连接进风排湿输出单元(1-10)。

7.根据权利要求6所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,所述处理控制单元(1-4)还同时连接系统电压采集模块(1-6)、系统电流采集模块(1-2)、物联网通信模块(1-8)。

8.根据权利要求7所述一种生物质颗粒燃烧系统的控制方法,其特征在于,还包括步骤7,具体过程为:将更新初始保火火力级别Lhf和加热火力级别Lrf输入处理控制单元(1-4),所述处理控制单元(1-4)根据系统原本设置的参数设置菜单,选择相应的下料量、风量、清渣频次,通过执行模块(2)执行相应的操作。

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