粮食干燥能效评估系统的制作方法

文档序号:14435716阅读:224来源:国知局
粮食干燥能效评估系统的制作方法

本实用新型涉及粮食储运领域,尤其涉及一种粮食干燥能效评估系统。



背景技术:

随着我国经济社会快速发展,能源需求量急剧增长,能源持续紧缺和环境污染日趋严重,使节能减排的形势更加严峻。为缓解能源压力、改善环境、提高能耗水平,我国提出了节能减排这项基本国策,并在全国各行业广泛开展。因此,节能减排已成为国家粮食储运过程中的一项重要工作,是建设“节能型”绿色粮食储运的一项长期而艰巨的任务。

目前,我国粮食储运中的重点能耗环节是粮食干燥,粮食干燥过程不仅能耗高、效率低,同时也污染环境。尽管已经建立了粮食干燥系统,但是,目前粮食干燥系统中,能耗计量和能效评估不健全,用于粮食干燥能效评估的参数采用人工记录,存在人工误差且效率低。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种粮食干燥能效评估系统,从而解决用于粮食干燥能效评估的参数采用人工记录,存在人工误差且效率低,不能及时进行粮食干燥能效评估的问题。

为了实现上述目的,本实用新型所述粮食干燥能效评估系统,所述系统包括:远程控制中心和多个数据采集器,所述数据采集器与所述远程控制中心通信连接;每个粮食烘干装置上安装一个所述数据采集器;所述数据采集器分别与温湿度传感器、环境温湿度传感器、水分传感器、风量仪、燃料称重装置、变频器和多功能电表连接;所述温湿度传感器和所述风量仪设置在粮食烘干装置中的锅炉与烘干塔相连接的热风管道上,烘干塔进料口、出料口均设置水分传感器,变频器连接所述烘干塔的出料部件,所述燃料称重装置设置在所述锅炉的燃料进口端;所述多功能电表计量所述粮食烘干装置的电量。

优选地,所述多功能电表包括用于计量粮食烘干装置总用电量的电表、用于计量粮食烘干装置中引风机用电量的电表、用于计量粮食烘干装置中热风风机用电量的电表、用于计量粮食烘干装置中冷风机用电量的电表和用于计量粮食烘干装置中排量机用电量的电表。

更优选地,用于计量热风风机用电量的电表数量至少为一个。

优选地,所述温湿度传感器为高温型温湿度传感器。

优选地,在锅炉与烘干塔相连接的每个热风管道上设置的温湿度传感器和风量仪的数量均至少为一个。

优选地,所述系统还包括监控终端,通过所述监控终端,每个所述数据采集器与所述远程控制中心通信连接。

更优选地,所述数据采集器与所述监控终端通过局域网连接或通过485总线连接。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型采用传感器实时采集粮食烘干装置的温湿度、风量、电量、水分含量、燃料利用量及采集粮食烘干装置所处的环境温湿度,避免人工不能测量或测量误差大的问题,测量准确、效率高,采集到的数据及时上传进行粮食干燥能效评估,以保证为动态监测粮食干燥过程中的能效变化情况,寻找和发现粮食干燥过程中降低能耗和提高能效的机会奠定基础。故,本实用新型所述系统在降低粮食干燥能耗和避免污染环境,更好地解决粮食干燥过程中能耗高、效率低并对粮食干燥过程中的能效进行连续准确评估方面具有重要作用。

附图说明

图1是粮食干燥能效评估系统的结构示意图;

图2是当粮食干燥能效评估系统中包括监控终端时,数据采集器、监控终端和远程控制中心的数据传输示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例

参照图1,本实施例所述粮食干燥能效评估系统,所述系统包括:远程控制中心和多个数据采集器,所述数据采集器与所述远程控制中心通信连接;每个粮食烘干装置上安装一个所述数据采集器;所述数据采集器分别与温湿度传感器、环境温湿度传感器、水分传感器、风量仪、燃料称重装置、变频器和多功能电表连接;所述温湿度传感器和所述风量仪设置在粮食烘干装置中的锅炉与烘干塔相连接的热风管道上,烘干塔进料口、出料口均设置水分传感器,变频器连接所述烘干塔的出料部件,所述燃料称重装置设置在所述锅炉的燃料进口端;所述多功能电表计量所述粮食烘干装置的电量。

更详细的解释说明为:

(一)所述多功能电表包括用于计量粮食烘干装置总电量的总用电量电表、用于计量粮食烘干装置中引风机用电量的电表、用于计量粮食烘干装置中热风风机用电量的电表、用于采集粮食烘干装置中冷风机用电量的电表和用于采集粮食烘干装置中排量机用电量的电表。

(二)在锅炉与烘干塔相连接的每个热风管道上设置的温湿度传感器和风量仪的数量均至少为一个。所述温湿度传感器为高温型温湿度传感器,且用于计量热风风机用电量的电表数量至少为一个。

例如:锅炉与烘干塔相连接的热风管道的数量为三个,则在每个热风管道上至少设置一个温湿度传感器,在每个热风管道上至少设置一个风量仪,在每个热风管道上的热风风机至少设置一台多功能电表来计量用电量。

(三)参照图2,所述系统还包括计算机监控终端,通过所述计算机监控终端,每个所述数据采集器与所述远程控制中心通信连接。所述数据采集器与所述计算机监控终端通过局域网连接或通过485总线连接。

所述数据采集器采集到的数据发送给计算机监控终端,由监控终端将数据通过计算处理后上传给远程控制中心,以便于远程控制中心对所接烘干系统进行能效评估,数据汇总分析。此种设计主要是为了对多套烘干系统进行能效评估时使用,如果只对单套烘干系统能效进行评估,根据实际情况也可以省去远程控制中心,所有评估在计算机终端中进行。

关于本实施例中数据采集器中各个元件的说明:

1、所述环境温湿度传感器为NZ-01TH室外温湿度传感器,用于获取粮食烘干装置外部环境的温湿度;NZ-01TH室外温湿度传感器广泛应用于农业、林业、气象等行业以及气候室、仓储等场所,采用高度集成的温湿度传感器芯片,芯片全量程标定的数字输出;CMOSens技术确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,传感器包括一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件,这两个敏感元件与一个14位的A/D转换器以及一个串行接口电路设计在同一个芯片上面。该传感器品质卓越、响应超快、抗干扰能力强、级高的性价比,每个传感器芯片都在极为精确的恒温室中进行标定,以镜面冷凝式露点仪为参照。通过标定得到的校准系数以程序形式储存在芯片本身的OTP内存中,通过两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。

2、所述温湿度传感器为GW100高温型温湿度传感变送器,用于获取热风管道的温湿度。GW100高温型温湿度传感变送器的常规产品是一体插入式,可定制成分体插入式。

3、所述风量仪为VS210耐高温固定分体插入式风速风量计,用于获取热风管道的热风累计使用风量,瞬时风量。VS210耐高温固定分体插入式风速风量计是用于测量和控制气体风速与风量的新型仪表;分体插入式;耐温最高200℃,瞬间250℃;精度高,直接测量质量风量,并得出标准风速与标况体积风量,无须温压补偿;适用于各类无结露,非可燃易爆气体,可应用于石油、化工、钢铁冶金、电力、轻工、医药、环保等工业部门的气体监测,特别适用于空气、干燥后的压缩空气、烟道气、各类废气、含尘气体等;可替代叶轮,皮托管,孔板,文丘里管,阿牛巴,涡街等风速与流量计;特点是可靠性高,重复性好,压损小,无可动部件,量程比宽,响应速度快,在大管径,低流速,风量范围变化大及特小风量测量方面具有明显优势。

4、所述燃料称重装置用于估算添入锅炉中的煤量。

所述变频器为粮食干燥装置内的原有器件,在本实用新型中现通过与其通信来估算出粮食处理量,参与粮食干燥能效评估系统的评估运算。变送器采用瑞士进口湿度测量元件,具有测量准确、适应温度范围广、抗化学污染能力强、工作稳定、使用寿命长等特点。温度、湿度两路4-20mA电流信号输出。

5、所述多功能电表为DTSF1352系列导轨式安装电能表。

通过采用本实用新型公开的上述技术方案,得到了如下有益的效果:

本实用新型采用传感器实时采集粮食烘干装置的温湿度、风量、电量、水分含量、燃料利用量及采集粮食烘干装置所处的环境温湿度,避免人工不能测量或测量误差大的问题,测量准确、效率高,采集到的数据及时上传进行粮食干燥能效评估,以保证为动态监测粮食干燥过程中的能效变化情况,寻找和发现粮食干燥过程中降低能耗和提高能效的机会奠定基础。故,本实用新型所述系统在降低粮食干燥能耗和改善环境污染,更好地解决粮食干燥过程中能耗高、效率低并对粮食干燥过程中的能效进行连续准确评估方面具有重要作用。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视本实用新型的保护范围。

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