CN110207362B - 一种燃气热水器风量自适应控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种燃气热水器风量自适应控制方法,该方法包括:根据预设的燃气流量空气系数曲线和单位时间燃气流量确定燃气热水器的单位时间排烟量;根据所述单位时间排烟量确定排烟风速;调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到所述确定的排烟风速。本发明通过根据单位时间燃气流量确定单位时间内,排气管内的排烟量,并且根据单位时间内排气管内的排烟量确定排气管的风速,最后检测风速检测排气管内单位时间的风量达到设定值,如此可以规避外部空气压力对排烟量的影响。

Description

一种燃气热水器风量自适应控制方法
技术领域
本发明涉及热水器排风风量控制领域,具体涉及一种燃气热水器风量自适应控制方法。
背景技术
燃气热水器在换热器中将燃烧机和助燃剂混合燃烧,产生的尾气通过风道排出,同时燃气热水器对排烟量有一定的需求,排烟量过大,烟气温度过高,大大降低燃烧效率,排烟量过小,有害气体堆积无法排出。危害人员健康,并且因为空气含氧量不足,容易熄火。
燃气热水器在排烟管被堵塞或外界风速较大产生倒灌风时,排烟受到影响而产生异常,当热水器内气压达到一定程度的时候,热水器会自动关闭,但是热水器自动关机之前,一氧化碳、一氧化氮的有害气体含量会上升。虽然该有害气体并没有超标,但是长时间生活在该环境下,消费者的健康会受到较大的影响,除此之外,在大风天空气倒灌的时候,热水器会因此无法启动。目前主要采用机械式风压开关,或采用半导体压力传感器测量外部压力,在存在外部压力的时候,不管风机风量是采用感应电机还是变频电机,电机仅仅根据设定的燃气和转速的对应关系,调整风扇的转速,在有外部压力的时候,实际风量与燃烧设计风量存在较大偏差;并且外压越大,压力越大,在外部压力大到一定值时,燃气热水器不能工作,给用户带来极大不便。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的旨在提供一种控制排烟口排烟风速来控制风机转速和排烟量的方法。
本发明提供的方法如下:
一种燃气热水器风量自适应控制方法,该方法包括:根据预设的燃气流量空气系数曲线和单位时间燃气流量确定燃气热水器的单位时间排烟量;根据所述单位时间排烟量确定排烟风速;调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到所述确定的排烟风速。
进一步地,根据预设的燃气流量空气系数曲线确定燃气热水器单位时间排烟量,具体包括:根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定单位时间燃气流量所对应的空气流量,并且根据单位时间燃气流量和对应的空气流量,确定单位时间的排烟量。
进一步地,所述空气系数曲线根据燃气流量充分燃烧,并且排烟温度低于预设值,以及烟气中污染物浓度低于预设值确定。
进一步地,调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到相应的排烟风速之后,该方法还包括,根据排烟当中烟气含量的浓度超过预设值,提升燃气流量空气系数曲线。
进一步地,所述设定并控制单位时间燃气流量,具体包括:根据用户预设的出水水温、水流速和进水水温确定单位时间内所需燃气流量,根据预设的单位时间燃气流量与燃气二次压的对应曲线控制比例阀的开度,调整燃气二次压达到设定值。
进一步地,根据单位时间排烟量,确定排烟风速,具体包括:根据单位时间排烟量以及排烟管横截面积,确定排烟管内的排烟风速。
进一步地,设定并控单位时间燃气流量之前,该方法还包括,确定热水器的排烟量区间,具体包括:在当前外压环境下,确定风机最大功率下的最大排风量以及风机最小功率下的最小排风量。
进一步地,设定并控单位时间燃气流量之前,该方案还包括,确定当前环境下输出燃气流量的上下限,具体包括,在当前环境下,确定比例阀最大开度下输出的二次压和最小开度下输出的二次压,根据所述比例阀最大开度下输出的二次压和最小开度下输出的二次压与燃气流量的预设曲线确定当前环境下单位时间内输出燃气流量的上下限。
进一步地,所述单位时间燃气流量在当前环境下单位时间内输出燃气流量的上下限取值。
与现有技术相比,本发明通过根据单位时间燃气流量确定单位时间内,排气管内的排烟量,并且根据单位时间内排气管内的排烟量确定排气管的风速,最后检测风速检测排气管内单位时间的风量达到设定值,如此可以规避外部空气压力对排烟量的影响。
附图说明
图1为本发明一种燃气热水器风量自适应控制方法流程图。
图2为本发明一种燃气热水器风量自适应控制方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图所示,本发明的实施例提供了一种燃气热水器风量自适应控制方法,该方法具体包括以下步骤:
步骤S100:设定并控制单位时间内燃气流量。
步骤S101:根据用户预设的出水水温、水流速和进水水温确定单位时间内所需燃气流量,根据预设的单位时间燃气流量与燃气二次压的对应曲线控制比例阀的开度,调整燃气二次压达到设定值。
步骤S200:根据预设的燃气流量空气系数曲线和单位时间内燃气流量确定燃气热水器单位时间排烟量。
步骤S201:根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定单位时间燃气流量所对应的空气流量,并且根据单位时间燃气流量和对应的空气流量,确定单位时间的排烟量。
步骤S300:根据热水器单位时间的排烟量确定排烟风速。
步骤S301:根据热水器单位时间的排烟以及排烟管横截面积量确定排烟风速。
步骤S400:调整风机的转动频率直到燃气热水器达到相应的排烟风速。
步骤S401:调整风机的转动频率直到燃气热水器达到相应的排烟风速。
步骤S500:根据排烟当中烟气含量的浓度超过预设值,提升燃气流量空气系数曲线。
设定并控制单位时间燃气流量并且根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定燃气热水器单位时间的排烟量,并根据热水器单位时间排烟量确定排烟风速,最后,调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到相应的排烟风速。
具体的,燃气烟机的排烟量根据燃气流量决定的,根据燃烧的需求,调整并控制单位时间的燃气量,预设的燃气流量空气系数曲线,反映了燃气流量和燃烧燃气所需空气之间的系数关系,根据预设的燃气流量和空气之间的系数曲线确定当前燃气流量需要匹配的空气流量,之后根据燃气流量和空气流量确定热水器的单位时间内的排烟量,热水器中任意一点的风道横截面积恒定,所以根据单位时间内的排烟量可知所需的排烟风速,并调整风机转动的频率,控制排烟风速达到设定值。
进一步地,根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定燃气热水器单位时间的排烟量,具体包括,根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定单位时间燃气流量所对应的空气流量,并且根据单位时间燃气流量和对应的空气流量,确定单位时间的排烟量。
具体地,一定量的燃气与一定量的空气混合,充分燃烧并且与换热器交换热量并排出,所述空气与燃气的量的系数关系对应的曲线,预先设置,燃气及空气叠加之后的量作为排烟量。
进一步地,所述空气系数曲线根据燃气流量充分燃烧,并且排烟温度低于预设值,以及烟气中污染物浓度低于预设值确定。
具体地,所述空气系数曲线上所需空气相对于燃气的系数,通过预先设置的曲线对应,空气相对于燃气的系数首先根据燃气可以充分燃烧,以释放最大热量提升热水器燃烧效率,并且考虑到排烟的温度,使得燃气与热水器中的水进行充分的热交换,以提升热水器的换热效率,并且保证烟道上的热水器部件,不会因高温燃气老化,变形,最后还要保证有足量的烟气将热水器中的有害气体排出。
进一步地,调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到相应的排烟风速之后,该方法还包括,根据排烟当中烟气含量的浓度超过预设值,提升燃气流量空气系数曲线。该方案有利于针对不同的燃气质量,调整烟气的排放。
进一步地,设定并控单位时间燃气流量具体包括:根据用户预设的出水水温、水流速和进水水温确定单位时间内所需燃气流量,根据预设的燃气流量与燃气二次压的对应曲线控制比例阀的开度,调整燃气二次压达到设定值。二次压决定了燃气管道的燃气流量。
进一步地,根据热水器单位时间排烟量确定排烟风速,具体包括,根据单位时间排烟量以及排烟管横截面积,确定排烟管内的排烟风速。
具体地,热水器的风速传感器设置在排烟管中,排烟管的横截面积恒定,根据单位时间通过排烟管的风量与排烟管横截面积的比值确定排烟管的风速。
进一步地,设定并控单位时间燃气流量之前,该方案还包括,在预设时间段内,调整风机在最大功率下运转,确定风机的最大频率,并且确定当前环境下,最大排烟量;并且在预设时间段内,调整风机在最小功率下运转,确定风机的最小频率,并且确定当前环境下,最小排烟量。
进一步地,设定并控单位时间燃气流量之前,该方案还包括,在预设时间段内,调整比例阀在最大开度上输出燃气,确定当前环境下,比例阀输出的最大二次压;并且在在预设时间段内,调整比例阀在最小开度上输出燃气,确定当前环境下,比例阀输出的最小二次压,之后确定燃气阀单位时间内输出燃气流量的上下限。
进一步地,所述单位时间燃气流量在当前环境下单位时间内输出燃气流量的上下限取值。
具体地,确定当前环境下排烟量的范围,用于根据排烟量的范围确定当前环境下,该热水器正常工作下可以适应的最大燃气流量。确定燃气流量的上下下限可以确定该燃烧环境下,热水器的最大载荷,并且确定该环境下,所需的排烟量的范围,根据当前环境下排烟量的范围和燃气流量的范围有效控制燃气热水器的燃烧,使得热水器的载荷和排烟都控制在合理有效的范围内。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种燃气热水器风量自适应控制方法,其特征在于:该方法包括:
设定并控制单位时间燃气流量;
根据预设的燃气流量空气系数曲线,确定单位时间燃气流量所对应的空气流量,并且根据单位时间燃气流量和对应的空气流量,确定单位时间的排烟量;
所述燃气流量空气系数曲线根据燃气流量充分燃烧,并且排烟温度低于预设值,以及烟气中污染物浓度低于预设值确定;
根据单位时间排烟量以及排烟管横截面积,确定排烟管内的排烟风速;
调整风机的转动频率,直到燃气热水器达到所述确定的排烟风速;
当排烟当中污染物的浓度超过预设值,提升燃气流量空气系数曲线。
2.根据权利要求1所述的一种燃气热水器风量自适应控制方法,其特征在于:所述设定并控制单位时间燃气流量,具体包括:根据用户预设的出水水温、水流速和进水水温确定单位时间内所需燃气流量,根据预设的单位时间燃气流量与燃气二次压的对应曲线控制比例阀的开度,调整燃气二次压达到设定值。
3.根据权利要求1所述的一种燃气热水器风量自适应控制方法,其特征在于:设定并控制单位时间燃气流量之前,该方法还包括,确定热水器的排烟量区间,具体包括:在当前外压环境下,确定风机最大功率下的最大排烟量以及风机最小功率下的最小排烟量。
4.根据权利要求1所述的一种燃气热水器风量自适应控制方法,其特征在于:设定并控制单位时间燃气流量之前,该方法还包括,确定当前环境下输出燃气流量的上下限,具体包括,在当前环境下,确定比例阀最大开度下输出的二次压和最小开度下输出的二次压,根据所述比例阀最大开度下输出的二次压和最小开度下输出的二次压与燃气流量的预设曲线确定当前环境下单位时间内输出燃气流量的上下限。
5.根据权利要求4所述的一种燃气热水器风量自适应控制方法,其特征在于:所述单位时间燃气流量在当前环境下单位时间内输出燃气流量的上下限取值。
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