CN110082390A - 一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统 - Google Patents

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王圣继
张计超
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Abstract

本发明公开了一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,所述具体对比操作步骤如下:首先确定燃气灶的燃烧原料,之后提取单位体积燃气灶的燃烧原料;将单位体积燃气灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;对燃气灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积燃气灶燃烧原料的燃烧速率进行测量。本发明根据实际情况使用燃气灶与油气混合灶,当需要快速加热时使用燃气灶,当不需要快速加热时使用油气混合灶,通过测量出单位体积燃烧放出的热量,进而可以丰富燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统的方式,达到提高实际使用效益的目的,同时可以提高对比的准确性,可以准确选用使用方法从而减小使用成本。

Description

一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统
技术领域
本发明涉及燃气厨具领域,具体为一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统。
背景技术
燃气灶是指以液化石油气(液态)、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具,燃气灶又叫炉盘,其大众化程度无人不知,油气混合灶是指以柴油与煤气作为燃烧源的的一种厨房用具,但是因为使用情况,燃气灶与油气混合灶的使用成本不同,所以很多厨具都设置有燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,但是现如今的燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统不能够对燃气灶与油气混合灶的对比方式较为单一,不能够起到良好的试剂效益,同时对比方法较为较为不准确,导致使用方法不准确,导致使用时成本较大。
发明内容
本发明的目的在于:为了解决现如今的燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统不能够对燃气灶与油气混合灶的对比方式较为单一,不能够起到良好的实际效益,同时对比方法较为较为不准确,使用时导致使用成本较大的问题,提供一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,所述具体对比操作步骤如下:
步骤一:首先确定燃气灶的燃烧原料,之后提取单位体积燃气灶的燃烧原料;
步骤二:将单位体积燃气灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤三:对燃气灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积燃气灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量进行测量;
步骤四:确定油气混合灶的燃烧原料,之后提取单位体积油气混合灶的燃烧原料;
步骤五:将单位体积油气混合灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤六:对油气混合灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行测量;
步骤七:对比燃气灶燃烧原料的燃烧速率与油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量与油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的废气值与油气混合灶燃烧原料燃烧产生的废气值进行比较;
步骤八:得出对比结果。
优选地,所述步骤三中使用激光测速原理对燃烧速率进行测量。
优选地,所述步骤三中使用全自动量热仪对燃烧产生的热量进行测量。
优选地,所述燃气灶的燃烧原料为天然气,所述油气混合灶的燃烧原料为柴油与天然气的混合物。
优选地,所述燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气成份相同,且废气成份为SO2、CO、CO2,所述燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气的含量不同。
优选地,所述步骤六中废气测量公式为:
燃气灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3;
燃气灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3;
油气混合灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3+柴油耗用量(吨)*1.56;
油气混合灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3+柴油耗用量(吨)*1.42。
优选地,所述根据废气测量公式得出治理燃气灶产生废气的治理成本与油气混合灶产生废气的治理成本,并对其进行对比。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过对燃气灶与油气混合灶进行废气收集,利用测量公式算出单位体积产生的废气,并对废气进行处理所用成本进行测算,同时可以得出放出相同热量时,使用油气混合灶较为便宜,利用激光测速原理测量出的燃烧速率,并配合全自动热量仪测量出单位体积燃烧放出的热量,可以根据实际情况使用燃气灶与油气混合灶,当需要快速加热时使用燃气灶,当不需要快速加热时使用油气混合灶,通过测量出单位体积燃烧放出的热量,进而可以丰富燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统的方式,达到提高实际使用效益的目的,同时可以提高对比的准确性,可以准确选用使用方法从而减小使用成本。
附图说明
图1为本发明的系统原理;
图2为本发明的废气产生测量流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,具体对比操作步骤如下:
步骤一:首先确定燃气灶的燃烧原料,之后提取单位体积燃气灶的燃烧原料;
步骤二:将单位体积燃气灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤三:对燃气灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积燃气灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量进行测量;
步骤四:确定油气混合灶的燃烧原料,之后提取单位体积油气混合灶的燃烧原料;
步骤五:将单位体积油气混合灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤六:对油气混合灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行测量;
步骤七:对比燃气灶燃烧原料的燃烧速率与油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量与油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的废气值与油气混合灶燃烧原料燃烧产生的废气值进行比较;
步骤八:得出对比结果。
本发明通过添加的多种对比方式相配合,进而使得对比结果更准确,同时可以更具对比结果选择合适的炉灶进行使用,达到省钱的目的。
实施例1
燃气灶的燃烧原料为天然气,油气混合灶的燃烧原料为柴油与天然气的混合物,燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气成份相同,且废气成份为SO2、CO、CO2,燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气的含量不同,步骤六中废气测量公式为:
燃气灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3;
燃气灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3;
油气混合灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3+柴油耗用量(吨)*1.56;
油气混合灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3+柴油耗用量(吨)*1.42;根据废气测量公式得出治理燃气灶产生废气的治理成本与油气混合灶产生废气的治理成本,并对其进行对比。
根据测量公式得出燃气灶中得出单位体积的天然气燃烧产生的废气所用的治理成本,治理成本除以天然气一个单位的热量,得出一个单位的热量的处理成本,并添加放出一个单位热量的天然气的成本得到放出一个单位热量所需的总成本,同理得出油气混合灶放出一个单位热量所需要的成本,并使其进行对比,得到最为实际的使用方式。
实施例2
步骤三中使用激光测速原理对燃烧速率进行测量,步骤三中使用全自动量热仪对燃烧产生的热量进行测量。
通过利用激光测速原理对燃烧速率进行测量,使得燃烧速率测量更为准确,通过设置的全自动量热仪可以对燃烧所释放的热量进行精确的测量,两种方式相配合,使得后续测量对比的结果更为准确。
实施例3
根据测量出的燃烧速度除以单位体积的燃烧原料得到燃烧时间,在根据单位体积所释放的量除以燃烧时间,得到单位时间内所释放的热量,对比燃气灶与油气混合灶得出结果,当需要紧急加热时,选择单位时间内放出热量较多的炉灶,当不需要快速加热时选择放出单位体积热量需要成本较少的炉灶。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (7)

1.一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,所述具体对比操作步骤如下:
步骤一:首先确定燃气灶的燃烧原料,之后提取单位体积燃气灶的燃烧原料;
步骤二:将单位体积燃气灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤三:对燃气灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积燃气灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量进行测量;
步骤四:确定油气混合灶的燃烧原料,之后提取单位体积油气混合灶的燃烧原料;
步骤五:将单位体积油气混合灶的燃烧原料放入燃烧器中燃烧;
步骤六:对油气混合灶燃烧原料燃烧时产生的废气进行计算,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行测量,对单位体积油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行测量;
步骤七:对比燃气灶燃烧原料的燃烧速率与油气混合灶燃烧原料的燃烧速率进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的热量与油气混合灶燃烧原料的燃烧产生的热量进行比较,对比燃气灶燃烧原料燃烧产生的废气值与油气混合灶燃烧原料燃烧产生的废气值进行比较;
步骤八:得出对比结果。
2.根据权利要求1所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述步骤三中使用激光测速原理对燃烧速率进行测量。
3.根据权利要求1所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述步骤三中使用全自动量热仪对燃烧产生的热量进行测量。
4.根据权利要求1所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述燃气灶的燃烧原料为天然气,所述油气混合灶的燃烧原料为柴油与天然气的混合物。
5.根据权利要求1所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气成份相同,且废气成份为SO2、CO、CO2,所述燃气灶产生的废气与油气混合灶产生的废气的含量不同。
6.根据权利要求1所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述步骤六中废气测量公式为:
燃气灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3;
燃气灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3;
油气混合灶废气排放总量=天然气耗费耗用量(万立方米)*15.3+柴油耗用量(吨)*1.56;
油气混合灶废气(SO2)排放量=天然气耗费耗用量(万立方米)*6.3+柴油耗用量(吨)*1.42。
7.根据权利要求6所述的一种燃气灶与油气混合灶的燃烧检测对比系统,其特征在于:所述根据废气测量公式得出治理燃气灶产生废气的治理成本与油气混合灶产生废气的治理成本,并对其进行对比。
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