本发明专利技术提供一种加热系统。加热系统包括:壳体、电磁组件、加热组件、传感组件、控制组件。控制组件,与所述温度传感器和所述压力传感器分别电连接;其中,所述控制组件用于至少根据所述温度和所述压力,实时控制所述电磁电源的电压大小。该加热系统可以实现从待加热物体的外侧对带加热物体的内部进行加热,特别适合针对具有密封容置空间的罐体内部、位于高空垂直表面上加热物体的内部、垂直狭小区域的内部进行加热位置的自动吸附控制、加热操作。行加热位置的自动吸附控制、加热操作。行加热位置的自动吸附控制、加热操作。
【技术实现步骤摘要】
一种加热系统、罐装置及其控制方法
[0001]本专利技术涉及加热领域,尤其涉及一种加热系统、罐体及其控制方法。
技术介绍
[0002]内置存储介质的罐体由于低温影响引起了凝结,常需要加热进行化解,但由于此类罐体外层保温已经施工完成,如在外层进行加热,需要浪费大量时间及人力物力,故一般采用内部即内壁加热,但又由于内部存有介质,无法有效完成内壁敷设,故上述装置均无法迅速完成加热工作。
[0003]现有技术中常采用伴热加热装置系统解决上述问题,此类装置采用矿物绝缘加热电缆,将加热电缆安装在不锈钢网或不锈钢板上,然后将其固定在被加热物体上,固定时,需在被加热物体上焊接或安装固定支架,最后再进行保温处理。该技术采用常规的伴热加热安装方式,需要通过人工进行敷设安装,一旦某些区域人为施工不便时,将会花费大量的人力及物力,如高空垂直平滑区域;且很多此类区域还无法进行安装,如有毒有害物质区域等。
技术实现思路
[0004]为解决现有技术存在的难以对密闭空间或狭小空间内部进行有效加热的缺陷,提供了一种加热系统、一种罐装置及其控制方法。
[0005]本专利技术提供一种加热系统,用于吸附在待加热物体外表面以对所述待加热物体内部进行加热,所述加热系统包括:壳体,包括收容空间;电磁组件,设置在所述壳体远离所述待加热物体的一侧,所述电磁组件包括电磁铁和用于对所述电磁铁供电的电磁电源,所述电磁电源的电压大小被调节以控制所述电磁铁的磁性吸附力大小,使得所述壳体弹性吸附在所述待加热物体表面;加热组件,设于所述收容空间内,所述加热组件包括加热件和用于对所述加热件供电的加热电源,所述加热电源的输出功率被调节以控制所述加热件的加热温度;传感组件,包括用于监测所述待加热物体的温度的温度传感器和用于监测所述加热系统与所述待加热物体之间压力的压力传感器;和控制组件,与所述温度传感器和所述压力传感器分别电连接;其中,所述控制组件用于至少根据所述温度和所述压力,实时控制所述电磁电源的电压大小。
[0006]优选地,所述控制组件用于控制所述加热电源工作以控制所述加热件加热,并在所述温度上升的过程中,控制所述电磁电源的电压随温度增大而增大,使得所述壳体以基本相同的吸附力持续吸附固定在所述待加热物体外表面。
[0007]优选地,所述使得所述壳体以基本相同的吸附力持续吸附固定在所述待加热物体外表面的方法为:基于温度修正系数对所述电磁电源的电压对应形成的磁性吸附力与缓冲
结构的压力共同形成的加热系统吸附力的关系进行修正,所述温度修正系数与加热物体的膨胀系数,缓冲结构蠕变条件下的弹性模量正相关。
[0008]优选地,所述电磁组件包括多个电磁铁,多个所述电磁铁间隔设于所述壳体远离所述待加热物体的一侧。
[0009]优选地,所述加热件包括多根加热电缆,多根所述加热电缆平行间隔成一排设于所述收容空间内。
[0010]优选地,还包括保温材料及隔档,所述隔档用于将所述收容空间分割成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体靠近所述壳体朝向所述待加热物体的表面设置,所述第二腔体靠近所述壳体上设置所述电磁铁的一侧,所述加热件设于所述第一腔体内,所述保温材料填充于所述第二腔体内;所述传感组件设于所述壳体朝向所述待加热物体的一侧。
[0011]优选地,还包括弹性缓冲结构,所述弹性缓冲结构设于所述壳体朝向所述待加热物体的一侧,所述弹性缓冲结构在所述吸附力作用下产生弹性压缩力以将所述壳体紧密贴附于待加热物体表面;所述压力传感器设于所述弹性缓冲结构上。
[0012]优选地,所述弹性缓冲结构包括多个,多个所述弹性缓冲结构间隔排布在所述壳体朝向所述待加热物体表面;所述压力传感器设于多个所述弹性缓冲结构中的一个或多个上。
[0013]优选地,所述电磁组件包括多个电磁铁,多个所述电磁铁与多个所述弹性缓冲结构一一对应,且相对应的所述电磁铁与所述弹性缓冲结构相对设于所述壳体的两侧。
[0014]优选地,所述弹性缓冲结构包括弹簧,所述壳体设有凹槽,所述压力传感器设于所述凹槽内,所述弹簧的一端套设于所述压力传感器上,另一端抵接于所述待加热物体的表面。
[0015]优选地,所述壳体还配置吊耳和连接于所述吊耳的吊绳,用于起吊整个加热系统。
[0016]本专利技术还提供一种罐装置,包括:罐体;和前述所述加热系统,所述加热系统用于吸附在罐体外表面以对所述罐体内部进行加热。
[0017]本专利技术还提供一种加热系统的控制方法,所述加热系统包括壳体、设于所述壳体一侧的电磁组件、设于所述壳体内的加热组件、设于壳体外侧的温度传感器和压力传感器,所述壳体能够在所述电磁组件的磁性吸附力作用下弹性吸附在待加热物体的外表面,所述温度传感器用于监测所述待加热物体的温度,所述压力传感器用于监测所述加热系统与所述待加热物体之间的压力,所述方法包括:在将所述加热系统安装在所述待加热物体上的阶段,控制所述电磁组件的电压大小逐渐增大,使得所述压力逐渐增大,直至所述压力大小达到预设压力,使得所述壳体吸附固定在所述待加热物体外表面;当所述壳体吸附固定在所述待加热物体外表面时,控制所述加热组件工作并逐渐升温;在所述温度上升的过程中,控制所述电磁电源的电压大小增大,使得所述壳体持续吸附固定在所述待加热物体外表面。
[0018]采用本专利技术提供的加热系统、罐装置和控制方法,可以实现从待加热物体的外侧对带加热物体的内部进行加热,特别适合针对具有密封容置空间的罐体内部、位于高空垂直表面上加热物体的内部、垂直狭小区域的内部进行加热位置的自动吸附控制、加热操作。本专利技术可以迅速安装固定后加热,无需人工进行敷设,更无需敷设时的辅助工作如搭建脚手架、焊接固定支架等,且回收再利用非常便捷。本专利技术可以有效定量反应当超过常温时的
吸附力需求变化,避免过大的吸附力使得加热物体受损,或过小的吸附力导致轻微震动情况下加热系统的脱落,有效定量的平衡了吸附力,提高了加热系统的吸附稳定性。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0020]图1是本专利技术实施例一提供加热系统的正视图;图2是本专利技术实施例一提供加热系统的侧视图;图3是本专利技术实施例一提供加热系统的后视图。
[0021]附图中,1
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电磁铁,2
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信号电缆,3
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吊耳,4
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压力传感器,5
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弹性缓冲结构,6
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温度传感器,7
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加热电缆,8
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电源引线,9
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保温材料,10
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待加热物体。
具体实施方式
[0022]为了能够更清楚地理解本专利技术的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种加热系统,用于吸附在待加热物体外表面以对所述待加热物体内部进行加热,其特征在于:所述加热系统包括:壳体,包括收容空间;电磁组件,设置在所述壳体远离所述待加热物体的一侧,所述电磁组件包括电磁铁和用于对所述电磁铁供电的电磁电源,所述电磁电源的电压大小被调节以控制所述电磁铁的磁性吸附力大小,使得所述壳体弹性吸附在所述待加热物体表面;加热组件,设于所述收容空间内,所述加热组件包括加热件和用于对所述加热件供电的加热电源,所述加热电源的输出功率被调节以控制所述加热件的加热温度;传感组件,包括用于监测所述待加热物体的温度的温度传感器和用于监测所述加热系统与所述待加热物体之间压力的压力传感器;和控制组件,与所述温度传感器和所述压力传感器分别电连接;其中,所述控制组件用于至少根据所述温度和所述压力,实时控制所述电磁电源的电压大小。2.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述控制组件用于控制所述加热电源工作以控制所述加热件加热,并在所述温度上升的过程中,控制所述电磁电源的电压随温度增大而增大,使得所述壳体以基本相同的吸附力持续吸附固定在所述待加热物体外表面。3.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述使得所述壳体以基本相同的吸附力持续吸附固定在所述待加热物体外表面的方法为:基于温度修正系数对所述电磁电源的电压对应形成的磁性吸附力与缓冲结构的压力共同形成的加热系统吸附力的关系进行修正,所述温度修正系数与加热物体的膨胀系数,缓冲结构蠕变条件下的弹性模量正相关。4.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述电磁组件包括多个电磁铁,多个所述电磁铁间隔设于所述壳体远离所述待加热物体的一侧。5.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述加热件包括多根加热电缆,多根所述加热电缆平行间隔成一排设于所述收容空间内。6.根据权利要求1或5所述的加热系统,其特征在于,还包括保温材料及隔档,所述隔档用于将所述收容空间分割成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体靠近所述壳体朝向所述待加热物体的表面设置,所述第二腔体靠近所述壳体上设置所述电磁铁的一侧,所述加热件设于所述第一腔体内,所述保温材料填充于所述第二腔体内;所述传感组件设于所...
【专利技术属性】
技术研发人员:王力佳,张哲烨,
申请(专利权)人:久盛电气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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