一种户用旋转送料排烟自控联动装置的制作方法

文档序号:14181031阅读:183来源:国知局
一种户用旋转送料排烟自控联动装置的制作方法

本实用新型属于生物质能源应用与建筑节能技术领域,涉及通过旋转型自控进料器和球型温控排烟调节阀的温控联动装置。



背景技术:

建设社会主义新农村的首要问题是提升传统供暖方式的综合用能效率并同时改善农村单体建筑的室内供暖热环境及空气品质。根据《中国建筑节能年度发展研究报告2016》分析指出,2012年建筑总能耗为6.90亿tce,占全国能源消费总量的19.1%,其中,农村住宅总商品能耗达1.71亿tce,能耗强度为1034kgce/户。多年以来,课题组多次对北方寒冷地区多栋农宅室内供暖环境及传统供暖方式传热性能进行了实测调查研究,发现存在以下实际问题:(1)冬季农宅建筑能耗巨大,室内空间温度分布不均,不同房间之间的温差达到5℃~8℃,室内早晚温差达到8℃~10℃;(2)室内空气环境很难达到标准要求水平,室内可吸入颗粒物浓度严重超出国家行业标准限值的3倍,严重危及居民生活质量及健康。

经检索发现:申请号201510764283.1公开了一种旋转送料装置,属于机械技术领域,包括:支撑架、直线驱动器、升降台、旋转驱动器、旋转横梁及用于夹取物料的第一、第二夹取机构,解决了现有送料装置占用空间大的问题。申请号201520104653.4公开了一种通用型土暖气锅炉室内调温控制箱,包括:面板、排烟通道、箱体、烟囱感温探头A、烟囱感温探头B和引风机,能有效防止锅炉炉膛内死火,有效控制烟囱温度,并能最大限度降低烟囱的能量排放。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种户用旋转进料排烟自控联动装置,其主要通过农宅室内空间温度和可吸入颗粒物浓度实时监测值及评价等级要求编纂自动控制程序,进而控制进料器进料速度、灶膛内燃料的燃烧状态以及烟气排出量。此外,球型调节阀与旋转型进料器产生联动,同时控制燃料用量及排烟量,保持农宅室内供暖环境的舒适与洁净;通过自动启闭并调控烟囱顶部排烟风机的转速,解决了农宅室内空气品质差,传统用能主体热量利用效率低的实际问题,实现节能与环保。

本实用新型的技术方案:

一种户用旋转送料排烟自控联动装置,包括旋转型自控进料器1、传统用能主体2、排烟装置3和自控箱4;

所述的旋转型自控进料器1的出料口8位于传统用能主体2下方,传统用能主体2的排烟口与排烟装置3中烟囱14的进烟口相通,自控箱4用于控制旋转型自控进料器1和排烟装置3;

所述的旋转型自控进料器1包括电机调速器5、进料口6、无轴螺旋7、出料口8、进料器支架9、进料管道10、支架脚板11和电机12;所述的进料管道10为中空圆管,其底部设有出料口8,顶部设有进料口6,二者分别设置于进料管道10的两端;电机12通过电机调速器5固定在进料管道10端部,位于进料口6侧;所述的电机调速器5的输入端与自控箱4相连,其输出端与无轴螺旋7相连,无轴螺旋7位于进料管道10内轴心位置,延伸至出料口8处;在电机12的驱动下,无轴螺旋7在进料管道10内旋转,进而将燃料传送至出料口8;进料管道10通过多个进料器支架9支撑,进料器支架9固定于支架脚板11上;

所述的排烟装置3包括自动调节排烟风机13、烟囱14和球型温控排烟调节装置15;所述的球型温控排烟调节装置15包括自控箱及联动装置接口16与球型排烟阀17;球型排烟阀17与自控箱及联动装置接口16相连,并固定于烟囱14内;

所述的自动调节排烟风机13包括风帽18、自控箱连接口19、风机20、风机叶片21和风机底座22;所述的风帽18固定于风机底座22上,风机叶片21通过风机固定安装于风帽18下方;所述的自动调节排烟风机13置于烟囱14顶部正上方,用于抽出通过烟囱14排出的气体;

所述的自控箱4包括自控箱体23、程序板24、线路板25、感温探头26与可吸入颗粒物浓度监测探头27;所述的感温探头26和可吸入颗粒物浓度监测探头27均与程序板24相连,线路板25与程序板24相连,整体固定于自控箱体23中;所述的感温探头26和可吸入颗粒物浓度监测探头27同时实现对室内热环境及空气品质的实时监测,将数据传输到程序板24,经过数据处理后,分别调节旋转型自控进料器1的进料速度、球型排烟阀17的开度以及自动调节排烟风机13的转速;自控箱4通过线路板25分别与电机调速器5、自控箱及联动装置接口16和自控箱连接口19相连;自控箱4通过电机调速器5改变电机12的转速,进而调节进料量;自控箱4控制球型排烟阀17开合角度,进而调节燃料燃烧速度;可同时对旋转型自控进料器1与球型温控排烟调节装置15进行调控,并实现联动工作;自控箱4控制自动调节排烟风机13的转速,进而控制排烟量。

本实用新型的有益效果:解决了农村住宅传统用能装置热效率低下,住宅室内空间温度过高,室内空气品质严重超出国家标准限值,燃料浪费严重等实际问题,使室内平均温度能够维持在18℃~22℃之间,室内可吸入颗粒物浓度有效降低1倍,极大程度上改善了农村住宅室内外的空气品质;高效利用燃料燃烧后产生的热量,热效率提高到60%;本实用新型具有低成本、结构简单、热利用效率高、采暖室内环境舒适洁净、能够灵活地与各种形式的建筑相结合等优点,适合于大面积推广。本实用新型的实施对于农村资源再利用、改善采暖地区农民的生活质量等具有非常重要的现实意义。

附图说明

图1是旋转送料排烟自控联动装置的示意图。

图2是旋转型自控进料器的示意图。

图3是排烟装置的示意图。

图4是球型温控排烟调节装置的示意图。

图5是自动调节排烟风机的示意图。

图6是自控箱的示意图。

图中:1旋转型自控进料器;2传统用能主体;3排烟装置;4自控箱;

5电机调速器;6进料口;7无轴螺旋;8出料口;9进料器支架;

10进料管道;11支架脚板;12电机;13自动调节排烟风机;14烟囱;

15球型温控排烟调节装置;16自控箱及联动装置接口;

17球型排烟阀;18风帽;19自控箱连接口;20风机;21风机叶片;

22风机底座;23自控箱体;24程序板;25线路板;26感温探头;

27可吸入颗粒物浓度监测探头。

具体实施方式

以下结合技术方案和附图详细叙述本实用新型的具体实施方式。

结合图1~6,一种户用旋转送料排烟自控联动装置,包括旋转型自控进料器1、传统用能主体2、排烟装置3和自控箱4;

所述的旋转型自控进料器1的出料口8位于传统用能主体2下方,传统用能主体2的排烟口与排烟装置3中烟囱14的进烟口相通,自控箱4用于控制旋转型自控进料器1和排烟装置3;

所述的旋转型自控进料器1包括电机调速器5、进料口6、无轴螺旋7、出料口8、进料器支架9、进料管道10、支架脚板11和电机12;所述的进料管道10为中空圆管,其底部设有出料口8,顶部设有进料口6,二者分别靠近于进料管道10的两端;电机12通过电机调速器5固定在进料管道10端部,位于进料口6侧;所述的电机调速器5的输出端与无轴螺旋7相连,无轴螺旋7位于进料管道10内,延伸至出料口8处;在电机12的驱动下,无轴螺旋7在进料管道10内旋转,进而将燃料传送至出料口8;进料管道10通过多个进料器支架9支撑,进料器支架9固定于支架脚板11上;

所述的排烟装置3包括自动调节排烟风机13、烟囱14和球型温控排烟调节装置15;

所述的球型温控排烟调节装置15包括自控箱及联动装置接口16与球型排烟阀17;球型排烟阀17与自控箱及联动装置接口16相连,并固定于烟囱14内,距离底部1.5米;

所述的自动调节排烟风机13包括风帽18、自控箱连接口19、风机20、风机叶片21和风机底座22;所述的风帽18固定于风机底座22上,风机叶片21通过风机20固定安装于风帽18下方;所述的自动调节排烟风机13置于烟囱14顶部正上方,高于烟囱50毫米,用于抽出通过烟囱14排出的气体;

所述的自控箱4包括自控箱体23、程序板24、线路板25、感温探头26与可吸入颗粒物浓度监测探头27;所述的感温探头26和可吸入颗粒物浓度监测探头27均与程序板24相连,线路板25与程序板24相连,整体固定于自控箱体23中;所述的感温探头26和可吸入颗粒物浓度监测探头27同时实现对室内热环境及空气品质的实时监测,将数据传输到程序板24,经过数据处理后,分别调节旋转型自控进料器1的进料速度、球型排烟阀17的开度以及自动调节排烟风机13的转速;自控箱4通过线路板25分别与电机调速器5、自控箱及联动装置接口16和自控箱连接口19相连;自控箱4通过电机调速器5改变电机12的转速,进而调节进料量;自控箱4控制球型排烟阀17开合角度,进而调节燃料燃烧速度;可同时对旋转型自控进料器1与球型温控排烟调节装置15进行调控,并实现联动工作;自控箱4控制自动调节排烟风机13的转速,进而控制排烟量。

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