一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置的制造方法

文档序号:9158535阅读:232来源:国知局
一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及燃气内燃机控制领域,尤其涉及一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置。
【背景技术】
[0002]近10年来,由于分布式供能技术在能源利用效率、环境保护等方面的优势,逐渐被发达国家所接受,在面向21世纪的能源战略规划中,许多国家将分布式供能技术作为本国科技优先发展的关键领域。分布式供能系统以冷热电联供为主要形式,具有高效、环保、经济、可靠、和灵活等特点,是一种先进的供能系统,能够大幅度节能减排,我国已将分布式供能技术定位为能源领域前沿技术。分布式能源将部分污染分散化、资源化,减少有害气体排放,提高资源利用率;在管理方面,应用了现代化的智能操控技术,实现现场智能操控和无人值守的管理模式,提供设计、安装、运行、维修一体化保障。分布式能源能够带动多系统优化,其实现过程依靠电力技术、热力技术、制冷技术以及蓄冷技术的统一,最终实现多系统能源容错,使各个系统的冗余都控制在最低,这样一来大大提高了能源的利用效率。
[0003]分布式能源依赖于先进的计算机网络技术,采用智能监控,实现无人值守,以提高能源利用率、减少有害气体对环境的污染为核心,转变经济增长方式,以节能、环保理念为基础,加强对智能分布式能源系统的利用,建设绿色能源,缓解能源危机,改善生态环境。
[0004]随着分布式能源的广泛应用,采用燃气内燃机组供能的项目逐渐增多,燃气内燃机缸套水散热水箱风扇在满足安全的情况下会处于常开状态,或者根据回水变化情况频繁启动,这样运行既不节能又会缩短设备的使用寿命。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型所要解决的是缸套水散热时散热水箱风扇频繁启动或常开现象的发生的技术问题,提供一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置。
[0006]本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置,包括燃气内燃机、板式换热器、缸套水散热水箱和控制器;
[0007]所述燃气内燃机的一端连接天然气进气管,另一端通过第一管道和第二管道与所述板式换热器的一端相连,所述第一管道和所述第二管道在所述板式换热器内相连,所述板式换热器的另一端通过第三管道和第四管道与所述缸套水散热水箱相连,所述第三管道和所述第四管道在所述板式换热器内相连,所述控制器设置在所述缸套水散热水箱的外表面上;
[0008]所述控制器通过监测器与所述燃气内燃机、所述板式换热器、所述缸套水散热水箱、所述第一管道、所述第二管道、所述第三管道和所述第四管道相连。
[0009]在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
[0010]进一步,所述燃气内燃机内设置有第一监测器,所述第一管道内设置有第二监测器,所述第二管道内设置有第三监测器,所述板式换热器内设置有第四监测器和第五监测器,所述第三管道内设置有第六监测器,所述第四管道内设置有第七监测器,所述缸套水散热水箱内设置有第八监测器。
[0011]进一步,所述控制器与所述第一监测器、所述第二监测器、所述第三监测器、所述第四监测器、所述第五监测器、所述第六监测器、所述第七监测器和所述第八监测器均相连。
[0012]进一步,所述控制器与所述第一监测器、所述第二监测器、所述第三监测器、所述第四监测器、所述第五监测器、所述第六监测器、所述第七监测器和所述第八监测器均通过485通讯线相连。
[0013]进一步,所述控制器还与外部用户端回水采集器相连,所述用户端回水采集器用于采集用户的回水温度。
[0014]进一步,所述控制器为集成可编辑程序控制器。
[0015]进一步,所述控制器的模拟量输入信号每秒至少扫描和更新4次,数字量输入信号每秒至少扫描和更新10次。
[0016]进一步,所述控制器的模拟量输入使用4?20mA信号。
[0017]进一步,所述控制器的模拟量输出为4?20mA或I?5Vdc信号。
[0018]进一步,所述控制器支持全部通讯转换协议。
[0019]本实用新型的有益效果是:本实用新型所述燃气内燃机散热水箱集成控制装置能够通过监测缸套水散热水箱运行状况,通过控制器内已有的数据模型进行分析,预测缸套水散热水箱的耗热量,防止电机频繁启停或者长期处于高耗能状态下运行,节能降耗的同时延长设备使用寿命,安全、可靠、投资低、维护便利、使用简便,可以广泛应用于分布能源燃气内燃机发电系统。
【附图说明】
[0020]图1为本实用新型所述燃气内燃机散热水箱集成控制装置的结构图。
[0021]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0022]1、燃气内燃机,2、板式换热器,3、缸套水散热水箱,4、控制器,5、天然气进气管,6、第一管道,7、第二管道,8、第三管道,9、第四管道,10、第一监测器,11、第二监测器,12、第三监测器,13、第四监测器,14、第五监测器,15、第六监测器,16、第七监测器,17、第八监测器。
【具体实施方式】
[0023]以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
[0024]图1为本实用新型所述燃气内燃机散热水箱集成控制装置的结构图。
[0025]如图1所示,一种燃气内燃机散热水箱集成控制装置,包括燃气内燃机1、板式换热器2、缸套水散热水箱3和控制器4。
[0026]所述燃气内燃机I的一端连接天然气进气管5,另一端通过第一管道6和第二管道7与所述板式换热器2的一端相连,所述第一管道6和所述第二管道7在所述板式换热器2内相连,所述板式换热器2的另一端通过第三管道8和第四管道9与所述缸套水散热水箱3相连,所述第三管道8和所述第四管道9在所述板式换热器2内相连,所述控制器4设置在所述缸套水散热水箱3的外表面上。
[0027]所述控制器4通过监测器与所述燃气内燃机1、所述板式换热器2、所述缸套水散热水箱3、所述第一管道6、所述第二管道7、所述第三管道8和所述第四管道9相连。所述燃气内燃机I内设置有第一监测器10,所述第一管道6内设置有第二监测器11,所述第二管道7内设置有第三监测器12,所述板式换热器2内设置有第四监测器13和第五监测器14,所述第三管道8内设置有第六监测器15,所述第四管道9内设置有第七监测器16,所述缸套水散热水箱3内设置有第八监测器17,所述控制器4与所述第一监测器10、所述第二监测器11、所述第三监测器12、所述第四监测器13、所述第五监测
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