CN205939169U - 焚烧炉的温控系统 - Google Patents

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施中旦
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Abstract

本实用新型公开了一种焚烧炉的温控系统,包括炉体和与之相连的冷风机,所述冷风机包括电机马达,所述炉体内通设有冷却管道,所述冷却管道包括螺旋管道和连接管道,所述螺旋管道设于炉体内,连接管道穿出炉体外,冷却管道与冷风机之间设有温控模块,在启动所述温控模块时,当检测到炉体内的温度过高时将会控制电机马达的工作,通过这种焚烧炉的温控系统,当温度高于预设值时其会使冷风机工作,当温度低于预设值时其会使冷风机停止工作,达到技能且安全的效果。

Description

焚烧炉的温控系统
技术领域
本实用新型涉及一种焚烧炉,更具体地说,它涉及一种焚烧炉的温控系统。
背景技术
焚烧炉的温控系统由垃圾前处理系统,焚烧系统,烟雾生化除尘系统及煤气发生炉(辅助点火焚烧)四大系统组成,集自动送料、分筛、烘干、焚烧、清灰、除尘、自动化控制于一体。
在垃圾处理行业中,焚烧系统中主要有机械炉排焚烧炉,现有技术中的焚烧炉,包括炉架、设置于所述的炉架上的炉体、用于将所述的炉体抽真空的真空泵,真空泵和炉体之间通过抽风管连接,炉体内的空气由真空泵通过抽风管再排出到烟雾生化除尘系统中。
现有的焚烧炉的温控系统通常会加上一个冷风机,且会通上冷却管道用于焚烧之后残渣的冷却,但是却无法感应炉子内的真实温度,以至于当炉内温度已经冷却时还在进行对焚烧炉的温控系统冷却造成了能源的浪费,或者炉内温度还没完全冷却就将冷却系统关闭,对人员造成危险。
实用新型内容
针对现有焚烧炉的温控系统无法对其冷却系统做出很好的控制,本实用新型提供了一种焚烧炉的温控系统,当温度高于预设值时其会使冷风机工作,当温度低于预设值时其会使冷风机停止工作,达到节能且安全的效果。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种焚烧炉的温控系统,包括炉体和与之相连的冷风机,所述冷风机包括电机马达,所述炉体内通设有冷却管道,所述冷却管道包括螺旋管道和连接管道,所述螺旋管道设于炉体内,连接管道穿出炉体外,冷却管道与冷风机之间设有温控模块,在启动所述温控模块时,当检测到炉体内的温度过高时将会控制电机马达的工作。
通过采用上述技术方案,螺旋管道的设置,加长了冷却管道在炉体内的长度,加强了散热效果;温控模块可以进行对炉体内的温度的监控,当温度高于其预设值时,将会发出信号,让电机马达运作,开启冷风机,加速炉体的冷却;在结束烧结作业之后,必须要对炉体进行冷却作业,即温控模块检测到炉体内的温度过高且高于其预设值,电机马达带动冷风机工作,加速炉体的冷却,炉体内的温度将加速通过冷却管道带出;当检测到炉体内的温度低于预设值时(温度预设值为人体可以接受且不被烫伤的温度),电机马达将停止工作,炉体内的温度可以通过冷却管道缓缓带出,避免了能源的浪费,且又保证了工作人员不被烫伤。
本实用新型进一步设置为:所述温控模块包括感应模块、比较模块和响应模块;
感应模块包括基准单元和采样单元,所述基准单元用于设定基准电压,所述采样单元用于采集炉体内的温度变化并相应的输出一采样电压;
比较模块包括比较器,所述比较器的负输入端用于接收基准电压,正输入端用于接收采样电压,并输出一比较电平;
响应模块用于接收比较电平,并根据相应的比较电平来控制冷风机的工作;
所述基准单元包括第一电阻和第二电阻,第一电阻连接电源,在第一电阻和地之间连接有第二电阻,于第一电阻和第二电阻之间产生一所述基准电压;采样单元包括第三电阻和第四电阻,所述第三电阻连接电源,在第三电阻与地之间连接有第四电阻,所述第四电阻为热敏电阻,于第三电阻和第四电阻之间产生一所述采样电压;
所述响应模块包括一NPN三极管,其集电极连接电源,基极接收所述比较电平,发射极和地之间连接有继电器线圈,所述电源和地之间还串联设置有电机马达和继电器常开触点。
通过采用上述技术方案,通过改变第一电阻和第二电阻的阻值来设定基准电压,而由于炉体内温度的变化,第四电阻的阻值将发生变化,从而导致采样电压发生变化,当采样电压大于基准电压时,通过比较器将输出一个高电平,此高电平将使三极管导通,继电器线圈得电,而继电器线圈得电将使得继电器常开触点吸合,电机马达将导通工作,进而带动冷风机的工作,加速炉体内的温度被冷却管道带出;而当采样电压小于基准电压时,通过比较器将输出一个低电平,此低电平将使三极管关闭,继电器线圈不会得电,从而继电器常开触点不会吸合,电机马达也将不工作,保证了在人体能够接受的温度下,冷风机不工作,即节省了能源,又保证了人员的安全。
本实用新型进一步设置为:在所述冷风机的外壳上设置有用于开启或关闭所述温控模块的启动按钮。
通过采用上述技术方案,在烧结作业时,可以将启动按钮关闭,避免了在烧结时温控模块检测到高温而使冷风机工作的浪费。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:当温度高于预设值时其会使冷风机工作,当温度低于预设值时其会使冷风机停止工作,达到节能且安全的效果。
附图说明
图1为本实施例的整体外观图;
图2为本实施例的温控模块的电路图。
图中,1、炉体;2、冷风机;3、冷却管道;31、螺旋管道;4、真空泵;5、抽风管;6、送氢口;7、点火管;8、感应模块;9、比较模块;10、响应模块。
具体实施方式
参照附图1至2结合实施例对本实用新型做进一步详细说明:
本实施例包括炉体1和与之相连的冷风机2,所述冷风机2包括电机马达,所述炉体1内通设有冷却管道3,所述冷却管道3包括螺旋管道31和连接管道,所述螺旋管道31设于炉体1内,连接管道穿出炉体1外,冷却管道3与冷风机2之间设有温控模块,在启动所述温控模块时,当检测到炉体1内的温度过高时将会控制电机马达的工作,所述温控模块包括感应模块8、比较模块9和响应模块10;感应模块8包括基准单元和采样单元,所述基准单元用于设定基准电压u1,所述采样单元用于采集炉体1内的温度变化并相应的输出一采样电压u2;比较模块9包括比较器LM339,所述比较器的负输入端用于接收基准电压u1,正输入端用于接收采样电压u2,并输出一比较电平u3;响应模块10用于接收比较电平u3,并根据相应的比较电平u3来控制冷风机2的工作;所述基准单元包括第一电阻R1和第二电阻R2,第一电阻R1连接电源,在第一电阻R1和地之间连接有第二电阻R2,于第一电阻R1和第二电阻R2之间产生一所述基准电压u1;采样单元包括第三电阻R3和第四电阻R4,所述第三电阻R3连接电源,在第三电阻R3与地之间连接有第四电阻R4,所述第四电阻R4为热敏电阻,于第三电阻R3和第四电阻R4之间产生一所述采样电压u1;所述响应模块10包括一NPN三极管Q1,其集电极连接电源,基极接收所述比较电平u3,发射极和地之间连接有继电器线圈KM1,所述电源和地之间还串联设置有电机马达M和继电器常开触点km1。
根据上述结构和附图,所述的炉体1内设置有发热体,所述的发热体与炉体1之间隔有保温层,所述的炉体1上设置有送氢口6和点火管7,所述的炉体1与真空泵4通过抽风管5相连,将待真空烧结的半成品放在托盘上送入炉体1,关闭炉门后抽成真空状态,再由送氢口6送入氢气,打开点火管7排氢试爆后点火,并开启送电开关,通过发热体进行升温,在升温过程中,氢气不断燃烧,将产品中的成型剂一起分解成气态,通过通气孔排出。
在烧结开始前,现将控制温控模块的启动开关SB1关闭,放置其在烧结时启动温控模块,当烧结完成之后,步入冷却阶段时,按下SB1,在这里热敏电阻R4可以直接设置在冷却管道3壁上,型号可以为5D-9,由于刚刚烧结完成,炉体1内的温度非常高,温控模块中的热敏电阻R4感应到的温度过高,阻值将非常大,使得采样电压u2变大且超过预设的基准电压u1,通过比较器LM339将输出一高电平的比较电平u3,此高电平u3将使三极管Q1导通,继电器线圈KM1得电,而继电器线圈KM1得电将使得继电器常开触点km1吸合,电机马达M将导通工作,进而带动冷风机2的工作,加速炉体1内的温度被冷却管道3带出,在这里,冷却管道3可以通冷却水,且螺旋管道31的设置,加长了冷却管道3在炉体1内的长度,加强了散热效果;当炉体1内的温度渐渐降低,热敏电阻的阻值也将慢慢变小,直到使得采样电压u2小于预设的基准电压u1,通过比较器LM339将输出一低电平,此低电平将使三极管Q1关闭,继电器线圈KM1不会得电,从而继电器常开触点km1不会吸合,电机马达M也将不工作,保证了在人体能够接受的温度下,冷风机2不工作,即节省了能源,又保证了人员的安全。
进一步的,通过改变第一电阻R1和第二电阻R2的阻值来设定基准电压u1的大小,从而来决定采样电压u2来使比较器LM339输出高电平的置,进而也改变了热敏电阻R4来来感应炉体1内温度值,可调性高。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种焚烧炉的温控系统,包括炉体和与之相连的冷风机,所述冷风机包括电机马达,所述炉体内通设有冷却管道,所述冷却管道包括螺旋管道和连接管道,所述螺旋管道设于炉体内,连接管道穿出炉体外,其特征在于,冷却管道与冷风机之间设有温控模块,在启动所述温控模块时,当检测到炉体内的温度过高时将会控制电机马达的工作。
2.根据权利要求1所述的焚烧炉的温控系统,其特征在于,所述温控模块包括感应模块、比较模块和响应模块;
感应模块包括基准单元和采样单元,所述基准单元用于设定基准电压,所述采样单元用于采集炉体内的温度变化并相应的输出一采样电压;
比较模块包括比较器,所述比较器的负输入端用于接收基准电压,正输入端用于接收采样电压,并输出一比较电平;
响应模块用于接收比较电平,并根据相应的比较电平来控制冷风机的工作。
3.根据权利要求2所述的焚烧炉的温控系统,其特征在于,所述基准单元包括第一电阻和第二电阻,第一电阻连接电源,在第一电阻和地之间连接有第二电阻,于第一电阻和第二电阻之间产生一所述基准电压;采样单元包括第三电阻和第四电阻,所述第三电阻连接电源,在第三电阻与地之间连接有第四电阻,所述第四电阻为热敏电阻,于第三电阻和第四电阻之间产生一所述采样电压。
4.根据权利要求2所述的焚烧炉的温控系统,其特征在于,所述响应模块包括一NPN三极管,其集电极连接电源,基极接收所述比较电平,发射极和地之间连接有继电器线圈,所述电源和地之间还串联设置有电机马达和继电器常开触点。
5.根据权利要求1所述的焚烧炉的温控系统,其特征在于,在所述冷风机的外壳上设置有用于开启或关闭所述温控模块的启动按钮。
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