CN110374720A - 一种dpf智能再生平台及其再生方法 - Google Patents

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唐平权
罗万祥
万玲
熊文琴
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Abstract

本发明涉及一种DPF智能再生平台及其再生方法,包括加热室、加热组件、进风管道、气流收集盖、抽气管道、离心风机和再生控制系统,加热组件上方安装气流收集盖,待再生加热的DPF载体放置在加热室中并位于加热组件、气流收集盖之间,气流收集盖连通抽气管道,抽气管道末端安装离心风机,再需再生的DPF载体放置在再生平台上,再生控制系统控制加热组件、离心风机启动,DPF载体中的颗粒被升温加热随气体经抽气管道排出,利用热导流原理能够快速对DPF载体进行再生,再生时间短,方便DPF载体能再次使用,而且有利于降低DPF载体使用成本,另外,平台的自动化程度高,可适用于不同规格的DPF载体,适用范围广。

Description

一种DPF智能再生平台及其再生方法
技术领域
本发明涉及废气处理领域,具体涉及一种DPF智能再生平台及其再生方法。
背景技术
DPF载体,即颗粒捕捉器DPF(Diesel Particulate Filter)是一种安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉,它的结构如图1所示,废气正向从进气口一端进入,因进气口单方向开口,所以废气不会从进气口的另一端排出,而是穿过内壁进入排气口,再从排气口排出,碳烟颗粒会被捕抓到内壁上,使用时间长了,就会因碳烟颗粒的堆积,容易出现阻塞现象,降低了净化效率,用户需重新更换新的过滤器,增加了使用成本,为此有必要研发一种能够有效再生清洁DPF载体的设备。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种DPF智能再生平台及其再生方法,可快速再生清洁DPF载体,具体技术方案如下:
一种DPF智能再生平台,包括加热室、加热组件、进风管道、气流收集盖、抽气管道、离心风机和再生控制系统,加热室内部安装加热组件、进风管道、气流收集盖、抽气管道、离心风机,加热组件下方安装进风管道,加热组件上方安装气流收集盖,待再生加热的DPF载体放置在加热室中并位于加热组件、气流收集盖之间,气流收集盖连通抽气管道,抽气管道末端安装离心风机,再生控制系统控制加热组件启动加热DPF载体、离心风机启动抽气,DPF载体中的颗粒被升温加热随气体经抽气管道排出。
作为本发明的一种优选方案,所述气流收集盖为倒漏斗形便于集流。
作为本发明的一种优选方案,所述加热组件包括主加热器和副加热器,主加热器对DPF载体中心加热,副加热器对DPF载体边侧加热。
作为本发明的一种优选方案,主加热器和副加热器以防爆电阻丝为加热元件。
作为本发明的一种优选方案,所述再生控制系统包括指示单元、感应单元、指令操作单元、网络传输单元和控制电路,指示单元用于指示智能再生平台的运行状态,感应单元用于检测DPF载体是否到位和加热组件的温度,指令操作单元用于对智能再生平台发出运行指令,网络传输单元将运行参数经网络发送到监控终端,控制电路用于市电转化供能后控制加热组件、离心风机。
作为本发明的一种优选方案,所述指示单元包括市电指示灯、手动指示灯、自动指示灯、电压表、电流表、再生运行指示灯、再生完成指示灯、许可再生指示灯、主加热指示灯、副加热指示灯、载体再生指示灯,感应单元包括DPF载体感应器和温度传感器,指令操作单元包括主加热开关、副加热开关、风扇开关、再生电源开关、再生指令开关、手动/自动再生开关。
作为本发明的一种优选方案,监控终端可为手机或电脑,监控设备内设有接收网络电信号的数据接收模块和显示模块,数据接收模块接收下载网络上的数据,显示模块在监控设备屏幕上直观显示智能再生平台的运行参数。
一种DPF智能再生方法,包括以下步骤,
①待DPF载体放置在加热组件与气流收集盖之间,DPF载体的出气端面位于下方靠近加热组件,DPF载体的进气端面位于上方靠近加热组件;
②再生控制系统控制加热组件启动升温到600℃~650℃加热DPF载体,DPF载体中的碳烟颗粒被点燃;
③再生控制系统控制离心风机启动,气体从进气管道进入从下而上进入DPF载体,附在内壁上燃烧完的碳烟颗粒脱落随气流从DPF载体的进气端面进入抽气管道,最终经抽气管道排出。
本发明的有益效果:需再生的DPF载体放置在再生平台上,再生控制系统控制加热组件、离心风机启动,DPF载体中的颗粒被升温加热随气体经抽气管道排出,利用热导流原理能够快速对DPF载体进行再生,再生时间短,方便DPF载体能再次使用,而且有利于降低DPF载体使用成本,另外,平台的自动化程度高,可适用于不同规格的DPF载体,适用范围广。
附图说明
图1是DPF载体结构示意图;
图2是本发明的结构示意图;
图3是本发明的各指示灯、开关的示意图;
图4是本发明的控制电路的电路图;
图5是本发明的模块控制图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式做进一步说明:
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的位置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以视具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1所示,一种DPF智能再生平台,包括加热室1、加热组件2、进风管道3、气流收集盖4、抽气管道5、离心风机6和再生控制系统,加热室1内部安装加热组件2、进风管道3、气流收集盖4、抽气管道5、离心风机6,加热组件2下方安装进风管道3,加热组件1上方安装气流收集盖4,待再生加热的DPF载体7放置在加热室1中并位于加热组件2、气流收集盖4之间,气流收集盖4连通抽气管道5,抽气管道5末端安装离心风机6,再生控制系统控制加热组件2启动加热DPF载体7、离心风机6启动抽气,DPF载体7中的颗粒被升温加热随气体经抽气管道5排出。
具体的,气流收集盖4为倒漏斗形便于集流,有效将热气流收入,加热组件2包括主加热器和副加热器,主加热器对DPF载体中心加热,副加热器对DPF载体边侧加热,主加热器和副加热器以防爆电阻丝为加热元件,安全系数高,可快速升温加热。
如图3~5所示,再生控制系统包括指示单元、感应单元、指令操作单元、网络传输单元和控制电路,指示单元用于指示智能再生平台的运行状态,感应单元用于检测DPF载体是否到位和加热组件的温度,指令操作单元用于对智能再生平台发出运行指令,网络传输单元将运行参数经网络发送到监控终端,控制电路用于市电转化供能后控制加热组件、离心风机。
具体的,指示单元包括市电指示灯、手动指示灯、自动指示灯、电压表、电流表、再生运行指示灯、再生完成指示灯、许可再生指示灯、主加热指示灯、副加热指示灯、载体再生指示灯,市电指示灯指示市电已经接通,手动指示灯指示处于手动再生模式,自动指示灯指示处于自动再生模式,电压表、电流表指示再生平台的工作电压、工作电流,再生运行指示灯指示再生平台处于再生运行状态,再生完成指示灯指示DPF载体再生完成了,许可再生指示灯指示DPF载体可以再生,主加热指示灯指示主加热器正在启动加热,副加热指示灯指示副加热器正在启动加热,载体再生指示灯指示DPF载体开始再生了。
具体的,感应单元包括DPF载体感应器和温度传感器,DPF载体感应器能够感应检测DPF载体是否已经放入指定位置,温度传感器能够检测加热组件2的发热温度,指令操作单元包括主加热开关、副加热开关、风扇开关、再生电源开关、再生指令开关、手动/自动再生开关,主加热开关控制主加热器启闭,副加热开关控制副加热器启闭,风扇开关控制离心风机启闭,再生电源开关控制整机电源接通,再生指令开关控制再生启动,手动/自动再生开关用于切换手动再生模式和自动再生模式。
具体的,监控终端可为手机或电脑,监控设备内设有接收网络电信号的数据接收模块和显示模块,数据接收模块接收下载网络上的数据,显示模块在监控设备屏幕上直观显示智能再生平台的运行参数,有效加强对DPF载体再生使的信息管控。
一种DPF智能再生方法,包括以下步骤,
①待DPF载体放置在加热组件与气流收集盖之间,DPF载体的出气端面位于下方靠近加热组件,DPF载体的进气端面位于上方靠近加热组件(此处出气端面、进气端面指的是废气进出DPF载体的方向);
②再生控制系统控制加热组件启动升温到600℃~650℃加热DPF载体(碳烟颗粒点燃极限值),DPF载体中的碳烟颗粒被点燃;
③再生控制系统控制离心风机启动,气体从进气管道进入从下而上进入DPF载体,附在内壁上燃烧完的碳烟颗粒脱落随气流从DPF载体的进气端面进入抽气管道,最终经抽气管道排出。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种DPF智能再生平台,其特征在于:包括加热室、加热组件、进风管道、气流收集盖、抽气管道、离心风机和再生控制系统,加热室内部安装加热组件、进风管道、气流收集盖、抽气管道、离心风机,加热组件下方安装进风管道,加热组件上方安装气流收集盖,待再生加热的DPF载体放置在加热室中并位于加热组件、气流收集盖之间,气流收集盖连通抽气管道,抽气管道末端安装离心风机,再生控制系统控制加热组件启动加热DPF载体、离心风机启动抽气,DPF载体中的颗粒被升温加热随气体经抽气管道排出。
2.根据权利要求1所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:所述气流收集盖为倒漏斗形便于集流。
3.根据权利要求1所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:所述加热组件包括主加热器和副加热器,主加热器对DPF载体中心加热,副加热器对DPF载体边侧加热。
4.根据权利要求3所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:主加热器和副加热器以防爆电阻丝为加热元件。
5.根据权利要求1所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:所述再生控制系统包括指示单元、感应单元、指令操作单元、网络传输单元和控制电路,指示单元用于指示智能再生平台的运行状态,感应单元用于检测DPF载体是否到位和加热组件的温度,指令操作单元用于对智能再生平台发出运行指令,网络传输单元将运行参数经网络发送到监控终端,控制电路用于市电转化供能后控制加热组件、离心风机。
6.根据权利要求5所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:所述指示单元包括市电指示灯、手动指示灯、自动指示灯、电压表、电流表、再生运行指示灯、再生完成指示灯、许可再生指示灯、主加热指示灯、副加热指示灯、载体再生指示灯,感应单元包括DPF载体感应器和温度传感器,指令操作单元包括主加热开关、副加热开关、风扇开关、再生电源开关、再生指令开关、手动/自动再生开关。
7.根据权利要求5所述的一种DPF智能再生平台,其特征在于:监控终端可为手机或电脑,监控设备内设有接收网络电信号的数据接收模块和显示模块,数据接收模块接收下载网络上的数据,显示模块在监控设备屏幕上直观显示智能再生平台的运行参数。
8.一种DPF智能再生方法,其特征在于:包括以下步骤,
①待DPF载体放置在加热组件与气流收集盖之间,DPF载体的出气端面位于下方靠近加热组件,DPF载体的进气端面位于上方靠近加热组件;
②再生控制系统控制加热组件启动升温到600℃~650℃加热DPF载体,DPF载体中的碳烟颗粒被点燃;
③再生控制系统控制离心风机启动,气体从进气管道进入从下而上进入DPF载体,附在内壁上燃烧完的碳烟颗粒脱落随气流从DPF载体的进气端面进入抽气管道,最终经抽气管道排出。
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