CN115163261A - 一种具有尾气净化功能的柴油发电机 - Google Patents

一种具有尾气净化功能的柴油发电机 Download PDF

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Abstract

本发明涉及柴油发电机技术领域,且公开了一种具有尾气净化功能的柴油发电机,包括保护箱、支撑板、柴油机、油箱、散热装置、发电机、控制器、加油管,所述支撑板固定安装在保护箱内腔的底部。过滤板和吸附板的使用,可以对第一传气管所传输的尾气进行过滤和活性炭吸附工作,继而使得设备可以对尾气进行一次净化工作,其中储料箱和磁阀管的使用,可以对通气箱的内部投放尿素颗粒,继而使得尿素颗粒与气体进行二次净化反应,而第一隔板和第二隔板可以使得通气箱的内部形成可以气体移动腔室,且该腔室的气体移动长度会比正常的气体移动长度长,继而可以使得气体更加充分的与尿素颗粒进行接触反应,从而提高了二次净化的效率。

Description

一种具有尾气净化功能的柴油发电机
技术领域
本发明涉及柴油发电机技术领域,具体为一种具有尾气净化功能的柴油发电机。
背景技术
柴油发电机是一种小型发电设备,一般指以柴油作为燃料,使得柴油机带动发电机进行发电,继而通过线体使得电力传输至其他设备的装置,在柴油发电机使用的过程中,常会产生大量的一氧化碳、二氧化硫和烟尘等气体,该气体既使得四周的工作人员出现头晕、眩晕和乏力,还会使得工作人员的肺部出现损伤现象,从而需要对其进行尾气净化工作。
目前市场上的柴油发电机大多是由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、保护箱、传气管和过滤筒组成,使用者通过传气管将一氧化碳、二氧化硫和烟尘传输至过滤筒处,然后通过过滤筒对其进行过滤净化工作,最后将过滤净化的气体排出设备内部,但是传气管在进行气体传输的过程中,会因为一氧化碳、二氧化硫和烟尘的热量导致管体开始变热,故会通过管体对保护箱内部的气体进行加热,这使得保护箱内部的热气会对柴油机、发电机、控制箱、燃油箱造成损伤,从而影响了设备的使用寿命,且过滤净化的方式,只可以对一氧化碳、二氧化硫和烟尘内部的部分致癌物质进行过滤和吸附工作,而无法对氮氧进行完全净化工作,故会使得设备排出的气体依旧具有危害性,从而影响了设备的安全性。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种具有尾气净化功能的柴油发电机,解决了上述所阐述出来的问题。
本发明提供如下技术方案:一种具有尾气净化功能的柴油发电机,包括保护箱、支撑板、柴油机、油箱、散热装置、发电机、控制器、加油管,所述支撑板固定安装在保护箱内腔的底部,所述柴油机和发电机固定安装在支撑板的顶部,所述发电机固定安装在柴油机的右侧,所述油箱固定安装在柴油机的顶部,所述散热装置固定安装在柴油机的左侧,所述加油管固定安装在柴油机的前端,所述控制器的底部与发电机的顶部相连接,所述油箱顶部的中心固定连接有支撑座,所述支撑座的顶部固定连接有密封板,所述密封板内腔的后端固定连接有过滤板,所述密封板内腔的前端固定连接有吸附板,所述密封板的后端活动安装有第一传气管,所述密封板的前端活动安装有第二传气管,所述保护箱内腔顶部的右侧固定连接有通气箱,所述通气箱内腔的顶部固定连接有第一隔板,所述通气箱内腔的底部固定连接有第二隔板,所述通气箱的右侧活动连接有第三传气管,所述保护箱顶部的右侧固定连接有储料箱,所述储料箱的底部固定连接有磁阀管。
优选的,所述保护箱的前端开设有推拉门,所述推拉门远离保护箱中心一侧的顶部和底部均固定连接有固定器,所述推拉门靠近保护箱中心的一侧固定连接有推拉把手,所述推拉门通过固定器与保护箱相连接,所述保护箱的两侧均开设有散热槽。
优选的,所述储料箱位于通气箱的正上方,所述磁阀管的底部贯穿保护箱延伸至通气箱的内部,且磁阀管的底部与第一隔板和第二隔板互不接触。
优选的,所述第一传气管底部的前端与油箱的后端相连接,所述第二传气管的右侧与通气箱相连接,所述第三传气管的右侧贯穿保护箱延伸至其外部。
优选的,所述第一传气管、第二传气管和第三传气管的内部结构相同,所述第一传气管包括隔热层、第一隔气层、隔音层、第二隔气层、保护层,所述隔音层的外表面和内表面分别与第一隔气层的外表面与第二隔气层的内表面相连接,所述隔热层的外表面与第一隔气层的内表面相连接,所述保护层的内表面与第二隔气层的外表面相连接。
优选的,所述散热装置包括有圈板,所述圈板的左侧固定连接有旋转电机,所述旋转电机的输出端固定连接有旋转杆,所述旋转杆的外表面固定连接有扇叶。
优选的,所述第一隔板与第二隔板的数量均为两个,两个所述第一隔板的底部不与通气箱内腔的底部相连接,两个所述第二隔板的顶部不与通气箱内腔的顶部相连接。
优选的,所述密封板内腔设置有气体检测装置,所述气体检测装置的一端连接有控制器,所述控制器的一端连接有报警器;
所述过滤板和吸附板的一侧设置有图像获取装置,所述图像获取装置的一端与图像检测装置连接,所述图像检测装置的一端与所述控制器连接;
所述气体检测装置,用于对所述密封板内腔的进入气体进行检测,包括:
一氧化碳浓度检测器,用于对所述进入气体的一氧化碳浓度进行检测得到一氧化碳浓度值;
二氧化硫浓度检测器,用于对所述进入气体的二氧化硫浓度进行检测得到二氧化硫浓度值;
所述控制器用于将所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值与预设标准浓度值进行比较,当确定所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值任意一个取值大于所述预设标准浓度值时,控制所述报警器发出第一报警提醒;
当接收到所述第一报警提醒后,启动所述图像获取装置进行工作,获取所述过滤板的第一图像和所述吸附板的第二图像;
所述图像检测装置在获取所述第一图像和第二图像后,对其进行检测,具体为:
对所述第一图像进行灰度化后进行目标区域提取,获取所述目标区域的像素点的像素值,判断所述像素值在预设范围内对应的像素点的个数与预设范围进行比较,若不在所述预设范围内,则向所述控制器发送第一消息提醒;
对所述第二图像进行灰度化后,得到灰度图像,将所述灰度图像与预设标准图像进行比较,得到图像差异,并将所述图像差异是与预设差异范围进行比较,若不在所述预设差异范围内,则向所述控制器发送第二消息提醒;
所述控制器在接收到所述第一消息提醒时,控制所述报警器进行第二报警提醒;
所述控制器在接收到所述第二消息提醒时,控制所述报警器进行第三报警提醒。
优选的,还包括:开度确定装置,用于根据所述通气箱内部的气体氮氧浓度值,确定所述磁阀管的阀门开度;
所述开度确定装置包括:
浓度获取单元,用于获取所述通气箱内部气体的氮氧浓度值;
第一计算单元,用于基于所述氮氧浓度值,计算所述内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量;
第二计算单元,用于根据氮氧与尿素颗粒在不同指标参数下的反应程度关系,根据所述通气箱的反应面积,定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间;
梯度设置单元,用于基于氮氧与尿素颗粒在所述通气箱中在预设反应时间内的反应速度变化情况,并根据所述反应速度变化情况的差异幅度,设置对加入尿素颗粒的梯度数量;
关系确定单元,用于根据在每个梯度下的反应速度、第一反应时间和第一尿素颗粒含量,确定在所述每个梯度下的第二反应时间以及在所述每个梯度下的第二尿素颗粒含量,并建立所述反应时间和第二尿素颗粒含量的对应关系;
开度确定单元,用于基于所述对应关系,确定在所述每个梯度下的反应时间内的单位尿素颗粒含量,并基于所述单位尿素颗粒含量,确定在对应的反应时间内所述磁阀管的阀门开度值;
开度控制单元,用于基于在每个反应时间内的阀门开度值,确定所述磁阀管在氮氧与尿素颗粒中的阀门开度的变化时间点及对应的开度值,基于所述变化时间点及对应的开度值,控制所述磁阀管的阀门进行投放尿素颗粒工作。
优选的,所述第二计算单元,包括:
反应程度确定子单元,用于根据所述氮氧与尿素颗粒的反应特征,确定不同指标对反应程度的影响权重,并基于所述影响权重,确定氮氧与尿素颗粒在不同指标下的反应程度关系;
计算子单元,用于根据所述通气箱的反应面积,确定在所述通气箱下的指标参数,并根据所述反应程度关系,确定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间。
与现有技术对比,本发明具备以下有益效果:
1、该具有尾气净化功能的柴油发电机,通过隔热层的使用,使得第一传气管、第二传气管和第三传气管具有隔热性,继而防止第一传气管、第二传气管和第三传气管所传输的尾气对第一传气管、第二传气管和第三传气管进行加热,继而防止变热后的第一传气管、第二传气管和第三传气管对保护箱内部的气体进行加热,从而防止变热后保护箱内部的气体对柴油机、散热装置、发电机和控制器造成损伤现象,从而提高了设备的使用寿命,而隔音层的使用,使得第一传气管、第二传气管和第三传气管具有隔音传气的能力,且第一隔气层和第二隔气层的配合使用,使得第一传气管、第二传气管和第三传气管具有双重密气性,继而防止第一传气管、第二传气管和第三传气管出现漏气现象。
2、该具有尾气净化功能的柴油发电机,通过第一传气管的使用,可以将设备所产生的尾气传输至密封板的内部,其中过滤板和吸附板的配合使用,可以对第一传气管所传输的尾气进行过滤和活性炭吸附工作,继而使得设备可以对尾气进行一次净化工作,而第二传气管的使用,可以将一次净化过的尾气传输至通气箱的内部,其中储料箱和磁阀管的配合使用,可以对通气箱的内部投放尿素颗粒,继而使得尿素颗粒与气体进行二次净化反应,而不与通气箱内腔底部接触的第一隔板和不与通气箱内腔顶部接触的第二隔板可以使得通气箱的内部形成可以气体移动腔室,且该腔室的气体移动长度会比正常的气体移动长度长,继而可以使得气体更加充分的与尿素颗粒进行接触反应,从而提高了二次净化的效率。
附图说明
图1为本发明结构主体图;
图2为本发明结构正面至通气箱中心剖视图;
图3为本发明结构右侧剖视图;
图4为本发明结构正面至圈板中心剖视图;
图5为本发明结构顶部剖视图;
图6为本发明结构第一传气管内部结构图。
图中:1、保护箱;2、支撑板;3、柴油机;4、油箱;5、散热装置;6、发电机;7、控制器;8、支撑座;9、密封板;10、过滤板;11、吸附板;12、第一传气管;13、第二传气管;14、通气箱;15、第一隔板;16、第二隔板;17、第三传气管;18、储料箱;19、磁阀管;20、推拉门;21、固定器;22、推拉把手;23、散热槽;24、加油管;25、隔热层;26、第一隔气层;27、隔音层;28、第二隔气层;29、保护层;30、圈板;31、旋转电机;32、旋转杆;33、扇叶。
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、图2、图3和图5,一种具有尾气净化功能的柴油发电机,包括保护箱1、支撑板2、柴油机3、油箱4、散热装置5、发电机6、控制器7、加油管24,保护箱1的使用,可以对其内部的装置进行防护工作,支撑板2固定安装在保护箱1内腔的底部,支撑板2的使用,可以对柴油机3和发电机6进行支撑工作,柴油机3和发电机6固定安装在支撑板2的顶部,柴油机3的运行,使得发电机6进行机械发电工作,发电机6固定安装在柴油机3的右侧,油箱4固定安装在柴油机3的顶部,油箱4可以对柴油进行储存工作,散热装置5固定安装在柴油机3的左侧,加油管24固定安装在柴油机3的前端,加油管24的使用,可以让使用者对油箱4进行人工加油工作,控制器7的底部与发电机6的顶部相连接,控制器7可以对设备的运行进行控制工作,油箱4顶部的中心固定连接有支撑座8,支撑座8的使用,可以对密封板9进行支撑固定工作,支撑座8的顶部固定连接有密封板9,密封板9的使用,既可以对气体进行限定工作,还可以对过滤板10和吸附板11进行防护工作,密封板9内腔的后端固定连接有过滤板10,过滤板10的使用,可以对气体中的杂质进行过滤工作,密封板9内腔的前端固定连接有吸附板11,吸附板11的使用,可以对气体内部的杂质进行吸附工作,密封板9的后端活动安装有第一传气管12,第一传气管12的使用,可以将油箱4所产生的气体传输至密封板9的内部,第一传气管12底部的前端与油箱4的后端相连接,第二传气管13的右侧与通气箱14相连接,第二传气管13的使用,可以将密封板9内部的气体传输至通气箱14的内部,第三传气管17的右侧贯穿保护箱1延伸至其外部,密封板9的前端活动安装有第二传气管13。
其中保护箱1内腔顶部的右侧固定连接有通气箱14,通气箱14内腔的顶部固定连接有第一隔板15,第一隔板15和第二隔板16的配合使用,可以在通气箱14的内部形成一个移动长度较长的气体流通腔,继而使得提高气体位于通气箱14内部的时间,第一隔板15与第二隔板16的数量均为两个,两个第一隔板15的底部不与通气箱14内腔的底部相连接,两个第二隔板16的顶部不与通气箱14内腔的顶部相连接,通气箱14内腔的底部固定连接有第二隔板16,通气箱14的右侧活动连接有第三传气管17,保护箱1顶部的右侧固定连接有储料箱18,储料箱18的使用,可以对尿素颗粒进行储存工作,储料箱18位于通气箱14的正上方,磁阀管19的底部贯穿保护箱1延伸至通气箱14的内部,且磁阀管19的底部与第一隔板15和第二隔板16互不接触,储料箱18的底部固定连接有磁阀管19,磁阀管19的使用,可以将储料箱18内部的尿素可颗粒传输至通气箱14的内部,继而使得尿素颗粒对气体内部的氮氧化物进行减少工作。
请参阅图1、图4和图6,保护箱1的前端开设有推拉门20,推拉门20远离保护箱1中心一侧的顶部和底部均固定连接有固定器21,推拉门20靠近保护箱1中心的一侧固定连接有推拉把手22,拉动推拉把手22,使得推拉门20打开,继而可以让工作人员对保护箱1内部的装置进行取放和维护工作,推拉门20通过固定器21与保护箱1相连接,保护箱1的两侧均开设有散热槽23。
其中第一传气管12、第二传气管13和第三传气管17的内部结构相同,第一传气管12包括隔热层25、第一隔气层26、隔音层27、第二隔气层28、保护层29,隔热层25的使用,可以对温度进行隔绝工作,继而防止第一传气管12、第二传气管13和第三传气管17对保护箱1内部的气体进行加热工作,隔音层27的外表面和内表面分别与第一隔气层26的外表面与第二隔气层28的内表面相连接,隔音层27可以对声音进行隔绝工作,继而防止声音对外部的工作人员造成影响,隔热层25的外表面与第一隔气层26的内表面相连接,第一隔气层26和第二隔气层28的配合使用,可以使得第一传气管12、第二传气管13和第三传气管17具有双重气体密封能力,保护层29的内表面与第二隔气层28的外表面相连接。
其中散热装置5包括有圈板30,圈板30的左侧固定连接有旋转电机31,运行旋转电机31,使得旋转杆32进行转动,旋转电机31的输出端固定连接有旋转杆32,旋转杆32的转动,使得扇叶33进行转动,继而对柴油机3和油箱4进行散热工作,旋转杆32的外表面固定连接有扇叶33。
工作原理,在本设备运行前,需要运用储料箱18和磁阀管19对通气箱14的内部投放尿素颗粒,然后运行柴油机3和油箱4,使得发电机6进行发电工作,然后运行旋转电机31,使得旋转杆32带动扇叶33进行转动,继而对柴油机3、油箱4和发电机6进行散热工作,其中气体会通过第一传气管12进入密封板9的内部,继而通过过滤板10和吸附板11对气体内部的杂质进行过滤和吸附工作,然后通过第二传气管13将一次净化后的气体排入通气箱14的内部,通过第一隔板15和第二隔板16所形成的流动腔对氮氧进行减少工作,最后通过第三传气管17排出设备内部,而控制器7可以控制柴油机3和油箱4的运行速率,且推拉门20、固定器21和推拉把手22,使得工作人员可以对保护箱1内部的装置进行取放和维检工作。
在一个实施例中,所述密封板9内腔设置有气体检测装置,所述气体检测装置的一端连接有控制器,所述控制器的一端连接有报警器;
所述过滤板10和吸附板11的一侧设置有图像获取装置,所述图像获取装置的一端与图像检测装置连接,所述图像检测装置的一端与所述控制器连接;
所述气体检测装置,用于对所述密封板9内腔的进入气体进行检测,包括:
一氧化碳浓度检测器,用于对所述进入气体的一氧化碳浓度进行检测得到一氧化碳浓度值;
二氧化硫浓度检测器,用于对所述进入气体的二氧化硫浓度进行检测得到二氧化硫浓度值;
所述控制器用于将所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值与预设标准浓度值进行比较,当确定所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值任意一个取值大于所述预设标准浓度值时,控制所述报警器发出第一报警提醒;
当接收到所述第一报警提醒后,启动所述图像获取装置进行工作,获取所述过滤板10的第一图像和所述吸附板11的第二图像;
所述图像检测装置在获取所述第一图像和第二图像后,对其进行检测,具体为:
对所述第一图像进行灰度化后进行目标区域提取,获取所述目标区域的像素点的像素值,判断所述像素值在预设范围内对应的像素点的个数与预设范围进行比较,若不在所述预设范围内,则向所述控制器发送第一消息提醒;
对所述第二图像进行灰度化后,得到灰度图像,将所述灰度图像与预设标准图像进行比较,得到图像差异,并将所述图像差异是与预设差异范围进行比较,若不在所述预设差异范围内,则向所述控制器发送第二消息提醒;
所述控制器在接收到所述第一消息提醒时,控制所述报警器进行第二报警提醒;
所述控制器在接收到所述第二消息提醒时,控制所述报警器进行第三报警提醒。
在该实施例中,所述目标区域为所述过滤板上的过滤孔对应的区域。
在该实施例中,所述标准图像为所述吸附板在正常情况下的图像。
上述设计方案的工作原理及有益效果是:首先通过气体检测装置对经过过滤板10和吸附板11的气体进行一氧化碳和二氧化硫浓度检测,判断经过过滤吸附的气体中的一氧化碳和二氧化硫浓度是否满足要求,若不满足要求,表明所述过滤板10和吸附板11的性能出现问题,进一步通过图像获取装置和图像检测装置,对所述过滤板10和吸附板11进行检测,确定是否出现问题,在确定所述过滤板10出现问题后,进行第二报警提醒,提醒工作人员及时对过滤板10进行修复或更换,在确定所述吸附板11出现问题后,进行第三报警提醒,提醒工作人员及时对吸附板11进行修复或更换,保证了密封板9内腔对气体中一氧化碳和二氧化硫的过滤净化功能,保证对气体的净化效果。
在一个实施例中,还包括:开度确定装置,用于根据所述通气箱14内部的气体氮氧浓度值,确定所述磁阀管19的阀门开度;
所述开度确定装置包括:
浓度获取单元,用于获取所述通气箱14内部气体的氮氧浓度值;
第一计算单元,用于基于所述氮氧浓度值,计算所述内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量;
第二计算单元,用于根据氮氧与尿素颗粒在不同指标参数下的反应程度关系,根据所述通气箱14的反应面积,定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间;
梯度设置单元,用于基于氮氧与尿素颗粒在所述通气箱14中在预设反应时间内的反应速度变化情况,并根据所述反应速度变化情况的差异幅度,设置对加入尿素颗粒的梯度数量;
关系确定单元,用于根据在每个梯度下的反应速度、第一反应时间和第一尿素颗粒含量,确定在所述每个梯度下的第二反应时间以及在所述每个梯度下的第二尿素颗粒含量,并建立所述反应时间和第二尿素颗粒含量的对应关系;
开度确定单元,用于基于所述对应关系,确定在所述每个梯度下的反应时间内的单位尿素颗粒含量,并基于所述单位尿素颗粒含量,确定在对应的反应时间内所述磁阀管19的阀门开度值;
开度控制单元,用于基于在每个反应时间内的阀门开度值,确定所述磁阀管19在氮氧与尿素颗粒中的阀门开度的变化时间点及对应的开度值,基于所述变化时间点及对应的开度值,控制所述磁阀管19的阀门进行投放尿素颗粒工作。
在该实施例中,所述第二反应时间在所述第一反应时间的基础上获取。
在该实施例中,所述第二尿素颗粒含量的总值与所述第一尿素颗粒含量相等。
在该实施例中,所述第一计算单元,包括:
浓度设定单元,用于根据对所述内部气体的净化需求,设定所述预设氮氧浓度值;
含量计算单元,用于根据氮氧与尿素颗粒反应特征,并根据如下公式计算所述内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量G;
Figure BDA0003709584830000121
其中,G0表示消耗单位氮氧浓度需要的尿素颗粒含量,P2表示所述氮氧浓度值,P1表示所述预设氮氧浓度值,T表示所述尿素颗粒的成分纯度,ε表示标准接触面积,ε0表示在所述通气箱14内所述内部气体与尿素颗粒的接触面积,
Figure BDA0003709584830000122
用来表示内部气体与尿素颗粒反应的充分程度,τ0表示标准温度,τ1表示所述通气箱14内部的温度,
Figure BDA0003709584830000123
表示温度对内部气体与尿素颗粒的影响程度。
设置所述第一计算单元的有益效果是:通过考虑氮氧与尿素颗粒的反应温度、接触面积,和尿素颗粒的成分纯度,确定内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量,保证了第一尿素颗粒含量的准确性,既可以保证内部气体对尿素颗粒的需求,同时又避免了对尿素颗粒的浪费。
第一计算单元,用于基于所述氮氧浓度值,计算所述内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量;
上述设计方案的有益效果是:通过设置开度确定装置,根据所述通气箱14内部气体的氮氧浓度值和反应面积,对氮氧与尿素颗粒在所述通气箱内的反应进行分析,采取梯度控制磁阀管19的阀门开度的方式,使得使得尿素颗粒与氮氧气体的反应效果更好,保证反应的充分性和反应效率。
在一个实施例中,所述第二计算单元,包括:
反应程度确定子单元,用于根据所述氮氧与尿素颗粒的反应特征,确定不同指标对反应程度的影响权重,并基于所述影响权重,确定氮氧与尿素颗粒在不同指标下的反应程度关系;
计算子单元,用于根据所述通气箱14的反应面积,确定在所述通气箱14下的指标参数,并根据所述反应程度关系,确定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间;
所述第一反应时间δT的计算公式如下:
Figure BDA0003709584830000131
其中,T0表示在所述在标准参数指标下的反应时间,P0表示标准氮氧浓度值,P3表示标准氮氧浓度值,HS表示所述通气箱14下的指标参数在所述反应程度关系中的反应程度值,取值为(0.5,1.5)。
在该实施例中,通过根据标准氮氧浓度值和标准温度对应的标准参数指标下的反应时间为依据,考虑在通气箱14内所述内部气体的的氮氧浓度值和通气箱14内部的温度与标准参数指标下的差异,以及考虑所述通气箱14下的指标参数在反应程度关系中的反应程度值,最终确定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间,保证了第一反应时间的准确性,为后续梯度设置阀门开度值提供基础。
上述设计方案的有益效果是:通过根据氮氧与尿素颗粒的反应特征,确定不同指标对反应程度的影响权重,根据影响权重来确定反应程度关系,进而确定在指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间,为后续确定每个梯度下的第二反应时间提供基础。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种具有尾气净化功能的柴油发电机,包括保护箱(1)、支撑板(2)、柴油机(3)、油箱(4)、散热装置(5)、发电机(6)、控制器(7)、加油管(24),所述支撑板(2)固定安装在保护箱(1)内腔的底部,所述柴油机(3)和发电机(6)固定安装在支撑板(2)的顶部,所述发电机(6)固定安装在柴油机(3)的右侧,所述油箱(4)固定安装在柴油机(3)的顶部,所述散热装置(5)固定安装在柴油机(3)的左侧,所述加油管(24)固定安装在柴油机(3)的前端,所述控制器(7)的底部与发电机(6)的顶部相连接,其特征在于:所述油箱(4)顶部的中心固定连接有支撑座(8),所述支撑座(8)的顶部固定连接有密封板(9),所述密封板(9)内腔的后端固定连接有过滤板(10),所述密封板(9)内腔的前端固定连接有吸附板(11),所述密封板(9)的后端活动安装有第一传气管(12),所述密封板(9)的前端活动安装有第二传气管(13),所述保护箱(1)内腔顶部的右侧固定连接有通气箱(14),所述通气箱(14)内腔的顶部固定连接有第一隔板(15),所述通气箱(14)内腔的底部固定连接有第二隔板(16),所述通气箱(14)的右侧活动连接有第三传气管(17),所述保护箱(1)顶部的右侧固定连接有储料箱(18),所述储料箱(18)的底部固定连接有磁阀管(19)。
2.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述保护箱(1)的前端开设有推拉门(20),所述推拉门(20)远离保护箱(1)中心一侧的顶部和底部均固定连接有固定器(21),所述推拉门(20)靠近保护箱(1)中心的一侧固定连接有推拉把手(22),所述推拉门(20)通过固定器(21)与保护箱(1)相连接,所述保护箱(1)的两侧均开设有散热槽(23)。
3.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述储料箱(18)位于通气箱(14)的正上方,所述磁阀管(19)的底部贯穿保护箱(1)延伸至通气箱(14)的内部,且磁阀管(19)的底部与第一隔板(15)和第二隔板(16)互不接触。
4.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述第一传气管(12)底部的前端与油箱(4)的后端相连接,所述第二传气管(13)的右侧与通气箱(14)相连接,所述第三传气管(17)的右侧贯穿保护箱(1)延伸至其外部。
5.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述第一传气管(12)、第二传气管(13)和第三传气管(17)的内部结构相同,所述第一传气管(12)包括隔热层(25)、第一隔气层(26)、隔音层(27)、第二隔气层(28)、保护层(29),所述隔音层(27)的外表面和内表面分别与第一隔气层(26)的外表面与第二隔气层(28)的内表面相连接,所述隔热层(25)的外表面与第一隔气层(26)的内表面相连接,所述保护层(29)的内表面与第二隔气层(28)的外表面相连接。
6.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述散热装置(5)包括有圈板(30),所述圈板(30)的左侧固定连接有旋转电机(31),所述旋转电机(31)的输出端固定连接有旋转杆(32),所述旋转杆(32)的外表面固定连接有扇叶(33)。
7.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述第一隔板(15)与第二隔板(16)的数量均为两个,两个所述第一隔板(15)的底部不与通气箱(14)内腔的底部相连接,两个所述第二隔板(16)的顶部不与通气箱(14)内腔的顶部相连接。
8.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述密封板(9)内腔设置有气体检测装置,所述气体检测装置的一端连接有控制器,所述控制器的一端连接有报警器;
所述过滤板(10)和吸附板(11)的一侧设置有图像获取装置,所述图像获取装置的一端与图像检测装置连接,所述图像检测装置的一端与所述控制器连接;
所述气体检测装置,用于对所述密封板(9)内腔的进入气体进行检测,包括:
一氧化碳浓度检测器,用于对所述进入气体的一氧化碳浓度进行检测得到一氧化碳浓度值;
二氧化硫浓度检测器,用于对所述进入气体的二氧化硫浓度进行检测得到二氧化硫浓度值;
所述控制器用于将所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值与预设标准浓度值进行比较,当确定所述一氧化碳浓度值和二氧化硫浓度值任意一个取值大于所述预设标准浓度值时,控制所述报警器发出第一报警提醒;
当接收到所述第一报警提醒后,启动所述图像获取装置进行工作,获取所述过滤板(10)的第一图像和所述吸附板(11)的第二图像;
所述图像检测装置在获取所述第一图像和第二图像后,对其进行检测,具体为:
对所述第一图像进行灰度化后进行目标区域提取,获取所述目标区域的像素点的像素值,判断所述像素值在预设范围内对应的像素点的个数与预设范围进行比较,若不在所述预设范围内,则向所述控制器发送第一消息提醒;
对所述第二图像进行灰度化后,得到灰度图像,将所述灰度图像与预设标准图像进行比较,得到图像差异,并将所述图像差异是与预设差异范围进行比较,若不在所述预设差异范围内,则向所述控制器发送第二消息提醒;
所述控制器在接收到所述第一消息提醒时,控制所述报警器进行第二报警提醒;
所述控制器在接收到所述第二消息提醒时,控制所述报警器进行第三报警提醒。
9.根据权利要求1所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:还包括:开度确定装置,用于根据所述通气箱(14)内部的气体氮氧浓度值,确定所述磁阀管(19)的阀门开度;
所述开度确定装置包括:
浓度获取单元,用于获取所述通气箱(14)内部气体的氮氧浓度值;
第一计算单元,用于基于所述氮氧浓度值,计算所述内部气体到达预设氮氧浓度值所需的第一尿素颗粒含量;
第二计算单元,用于根据氮氧与尿素颗粒在不同指标参数下的反应程度关系,根据所述通气箱(14)的反应面积,定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间;
梯度设置单元,用于基于氮氧与尿素颗粒在所述通气箱(14)中在预设反应时间内的反应速度变化情况,并根据所述反应速度变化情况的差异幅度,设置对加入尿素颗粒的梯度数量;
关系确定单元,用于根据在每个梯度下的反应速度、第一反应时间和第一尿素颗粒含量,确定在所述每个梯度下的第二反应时间以及在所述每个梯度下的第二尿素颗粒含量,并建立所述反应时间和第二尿素颗粒含量的对应关系;
开度确定单元,用于基于所述对应关系,确定在所述每个梯度下的反应时间内的单位尿素颗粒含量,并基于所述单位尿素颗粒含量,确定在对应的反应时间内所述磁阀管(19)的阀门开度值;
开度控制单元,用于基于在每个反应时间内的阀门开度值,确定所述磁阀管(19)在氮氧与尿素颗粒中的阀门开度的变化时间点及对应的开度值,基于所述变化时间点及对应的开度值,控制所述磁阀管(19)的阀门进行投放尿素颗粒工作。
10.根据权利要求9所述的一种具有尾气净化功能的柴油发电机,其特征在于:所述第二计算单元,包括:
反应程度确定子单元,用于根据所述氮氧与尿素颗粒的反应特征,确定不同指标对反应程度的影响权重,并基于所述影响权重,确定氮氧与尿素颗粒在不同指标下的反应程度关系;
计算子单元,用于根据所述通气箱(14)的反应面积,确定在所述通气箱(14)下的指标参数,并根据所述反应程度关系,确定在所述指标参数下所述氮氧与尿素颗粒的第一反应时间。
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