本实用新型专利技术涉及清洁能源供暖领域,具体地说是一种智能化燃气供暖系统,包括引风机、辐射管、控制主机箱、控制盒和燃烧器,其中控制盒和燃烧器均设置于所述控制主机箱中,所述控制主机箱与引风机分设于所述辐射管的两端,且控制主机箱内的燃烧器与所述辐射管相连,在所述燃烧器内设有点火装置、燃气输入管和多个传感器,在所述燃气输入管上设有进气电磁阀,所述多个传感器、进气电磁阀和点火装置均与所述控制盒相连。本实用新型专利技术以燃气为热源并通过热辐射方式满足用热区域供暖,同时具备完善的智能化控制系统,有效解决了原有供暖系统的能源利用率低、区域温度分布的可控性差等问题,提高一次能源利用率的同时也减少了污染物的排放。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及清洁能源供暖领域,具体地说是一种智能化燃气供暖系统。
技术介绍
现有技术中,在高大空间的供暖系统中主要是利用燃煤、燃气、石油等一次能源燃烧产生的热对流进行供暖,此种供暖方式热效率比较低,会大量消耗一次能源,产生浪费。通常热量传递方式除了对流外,还有传导、热辐射等多种方式,其中热辐射方式在传递热量过程中产生的损失最小,如果能够采用辐射方式对高大空间进行供暖,在满足实际需要的同时无疑也会提高热效率,减少资源浪费。另外在现有技术中,供暖系统的智能化控制系统尚不完善,还需要进一步改进,以提高系统的安全性和供热效率。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种智能化燃气供暖系统,该系统以燃气为热源并通过热辐射方式满足用热区域供暖,同时具备完善的智能化控制系统,有效解决了原有供暖系统的能源利用率低、区域温度分布的可控性差等问题,提高一次能源利用率的同时也减少了污染物的排放。本技术的目的是通过以下技术方案来实现的:一种智能化燃气供暖系统,包括引风机、辐射管、控制主机箱、控制盒和燃烧器,其中控制盒和燃烧器均设置于所述控制主机箱中,所述控制主机箱与引风机分设于所述辐射管的两端,且控制主机箱内的燃烧器与所述辐射管相连通,在所述燃烧器内设有点火装置、燃气输入管和多个传感器,在所述燃气输入管上设有进气电磁阀,所述多个传感器、进气电磁阀和点火装置均与所述控制盒相连。所述燃烧器上设有空气入口,在所述空气入口设有负压测量传感器,在所述燃烧器内设有温度传感器。所述空气入口与烟气余热换热室相连。在所述控制主机箱上设有颜色不一的指示灯,所述指示灯均与所述控制盒相连。所述辐射管外侧套设有反射罩。所述辐射管表面设有高效热能涂层。所述控制盒内设有二次点火控制模块。本技术的优点与积极效果为:1、本技术以燃气为热源并通过热辐射方式满足用热区域供暖,有效解决了原有供暖系统的能源利用率低、区域温度分布的可控性差等问题,提高一次能源利用率的同时也减少了污染物的排放,相比传统的对流方式供暖,本技术节约能源40%~70%。2、本技术具备完善的智能化控制系统,如果启动后燃烧器内检测不到火焰,控制盒即切断进气电磁阀,并且延迟一段时间后进行二次点火,如果二次点火仍不成功,系统再次停止,此时只有电源被切断并在几秒钟后重新接通的情况下,才能重新点火,另外在系统工作过程中,只要检测负压值达不到设定要求或者检测不到火焰,系统都会自动切断所述进气电磁阀,充分保证系统运行安全。3、本技术的助燃空气在进入所述空气入口之前先通过烟气余热换热室,使得助燃空气先行升温,然后由引风机引至燃烧室中,节约燃气消耗。附图说明图1为本技术的结构示意图。其中,1为引风机,2为反射罩,3为辐射管,4为点火装置,5为燃烧器,6为控制盒,7为燃气输入管,8为控制主机箱。具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步详述。如图1所示,本技术包括引风机1、辐射管3、控制主机箱8、控制盒6和燃烧器5,其中控制盒6和燃烧器5均设置于所述控制主机箱8中,所述控制主机箱8与引风机1分设于所述辐射管3的两端,且控制主机箱8内的燃烧器5与所述辐射管3相连通,在所述辐射管3外侧套设有反射罩2,在所述燃烧器5内设有点火装置4和燃气输入管7。在所述燃烧器5上设有空气入口,在所述空气入口设有负压测量传感器,在所述燃气输入管7上设有进气电磁阀,在燃烧器5内还设有温度传感器,所述负压测量传感器、进气电磁阀、温度传感器以及燃烧器5内的点火装置4均与所述控制盒6相连。系统工作时,当电源启动后,引风机1首先启动,对辐射管3进行抽吸,使辐射管3内产生负压,同时燃烧器5上的空气入口处设定负压值为50~90Pa,当负压测量传感器测得所述空气入口处的负压达到设定值后即发出
信号给控制盒6,所述控制盒6控制点火装置4点火,并且同时控制进气电磁阀开启,使燃气进入燃烧器5内开始燃烧。在所述控制主机箱8上设有两个颜色不一的指示灯,所述两个指示灯均与所述控制盒6相连,本实施例中,在控制主机箱8上设有红灯和黄灯,当引风机1对辐射管3进行抽吸清扫时,控制主机箱8上的红灯和黄灯会同时亮起,当燃烧器5开始燃烧后,系统处于正常工作状态,黄灯亮、红灯熄灭。如果点火不成功,控制盒6控制两个指示灯一直亮起,在燃烧器5内设有温度传感器,在控制盒6内设有二次点火控制模块,如果系统启动后,所述温度传感器检测不到火焰(即温度达不到设定温度),温度传感器发出信号给控制盒6,控制盒6控制切断所述进气电磁阀,并且延迟一段时间后,控制盒6控制开始新一轮点火程序,如果第二次点火仍不成功,系统再次停止,此时只有电源被切断并在几秒钟后重新接通的情况下,才能重新点火。另外在系统工作过程中,只要所述负压测量传感器检测负压值达不到设定要求或者所述温度传感器检测不到火焰,系统都会自动切断所述进气电磁阀,充分保证安全。本实施例中,所述负压测量传感器的型号为ADRIAN RAD-EE-041,生产厂家为亚德里安公司,所述温度传感器的型号为ADRIAN ARD-EE-070,生产厂家为亚德里安公司。燃烧器5上的空气入口与烟气余热换热室相连,燃烧器5内的助燃空气在进入所述空气入口之前先通过烟气余热换热室,使得助燃空气先行升温,然后由引风机1引至燃烧室5中,节约燃气消耗。燃气在所述辐射管3内燃烧,将燃气的化学能转变为高温热能,再经辐射管辐射出一定波长的红外线进行供暖,本实施例中,所述辐射管3表面的工作温度在180~550℃之间,所产生的红外线波长在3.5~5.5微米之间,这个波段的红外线具有很好的非色散性,能量集中,热效应显著,并且在所述辐射管3表面设有高效热能涂层,能够将燃烧温度集中于涂层表面并形成辐射温度,减少瞬间散射热量。所述辐射管3和高效热能涂层均为本领域公知技术。本技术的工作原理为:系统工作时,引风机1首先启动,对辐射管3进行抽吸清扫,使辐射管3内产生负压,同时燃烧器5上的空气入口处设定负压值为50~90Pa,当负压测量传感器测得所述空气入口处的负压达到设定值后即发出信号给控制盒6,所述控制盒6控制点火装置4点火,并且同时控制进气电磁阀开启,使燃气进入燃烧器5内开始燃烧,在燃烧
器5内设有温度传感器,如果系统启动后,所述温度传感器检测不到火焰,温度传感器发出信号给控制盒6,控制盒6切断所述进气电磁阀,并且延迟一段时间后,控制盒6控制开始新一轮点火程序,如果第二次点火仍不成功,系统再次停止,此时只有电源被切断并在几秒钟后重新接通的情况下,才能重新点火。另外在系统工作过程中,只要所述负压测量传感器检测负压值达不到设定要求或者所述温度传感器检测不到火焰,系统都会自动切断所述进气电磁阀,充分保证安全。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种智能化燃气供暖系统,其特征在于:包括引风机(1)、辐射管(3)、控制主机箱(8)、控制盒(6)和燃烧器(5),其中控制盒(6)和燃烧器(5)均设置于所述控制主机箱(8)中,所述控制主机箱(8)与引风机(1)分设于所述辐射管(3)的两端,且控制主机箱(8)内的燃烧器(5)与所述辐射管(3)相连通,在所述燃烧器(5)内设有点火装置(4)、燃气输入管(7)和多个传感器,在所述燃气输入管(7)上设有进气电磁阀,所述多个传感器、进气电磁阀和点火装置(4)均与所述控制盒(6)相连。
【技术特征摘要】
1.一种智能化燃气供暖系统,其特征在于:包括引风机(1)、辐射管(3)、控制主机箱(8)、控制盒(6)和燃烧器(5),其中控制盒(6)和燃烧器(5)均设置于所述控制主机箱(8)中,所述控制主机箱(8)与引风机(1)分设于所述辐射管(3)的两端,且控制主机箱(8)内的燃烧器(5)与所述辐射管(3)相连通,在所述燃烧器(5)内设有点火装置(4)、燃气输入管(7)和多个传感器,在所述燃气输入管(7)上设有进气电磁阀,所述多个传感器、进气电磁阀和点火装置(4)均与所述控制盒(6)相连。2.根据权利要求1所述的智能化燃气供暖系统,其特征在于:所述燃烧器(5)上设有空气入口,在所述空...
【专利技术属性】
技术研发人员:李春军,任洪波,张永耀,张聿明,高俊峰,刘洋,
申请(专利权)人:辽宁爱沃格林节能技术有限公司,
类型:新型
国别省市:辽宁;21
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