EP2189719B1 - Verfahren zur Einstellung einer Heizleistung eines Mehrkreisbrenners, insbesondere Zweikreisbrenner, sowie Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens - Google Patents

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EP2189719B1
EP2189719B1 EP09176585.9A EP09176585A EP2189719B1 EP 2189719 B1 EP2189719 B1 EP 2189719B1 EP 09176585 A EP09176585 A EP 09176585A EP 2189719 B1 EP2189719 B1 EP 2189719B1
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EP
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burner
actuator
internal
output
valve
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Christophe Cadeau
Stéphane CLAUSS
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BSH Hausgeraete GmbH
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Definitions

  • the invention relates to a method for adjusting a heating power of a multi-circuit burner according to the preamble of claim 1 and an apparatus for performing such a method according to the preamble of claim. 5
  • the heating power of a dual-circuit burner can be adjusted via an electronic control device as a function of user-specified heating power levels.
  • the control arrangement regulates the partial gas flows to the inner burner and the outer burner of the dual-circuit burner.
  • a gas flow rate to the outer burner is interrupted until a low-setting power in the lower heating power range is reached, while only one gas flow rate to the inner burner is set. Between this small adjustment and the full firing of the dual-circuit burner, that is a maximum power, the gas flow is set to the outer burner.
  • the gas flow rates to the internal and external burners of the dual-circuit burner are set with complex and expensive control components.
  • the document DE 44 34 742 A1 discloses the control of a gas supply in a dual-circuit gas burner with separate control of the inner and the outer burner circuit via a gas valve with an adjusting device.
  • the document DE 199 49 600 A1 discloses a gas-fired domestic appliance with an electric Glüh primazünder for a clocked heating operation.
  • the object of the invention is a method for adjusting the heating power of a multi-circuit burner or a device for carrying out such a method to provide, in which the heating power is simplified and adjustable with reduced component cost.
  • the gas flow rate to the internal burner is set in a clock switching operation in the adjustment of the heating power until reaching the small adjustment. That is, according to the invention, the setting of the heating power in the lower power range between 0 and the low-setting power is clocked and not continuous. Elaborate control components for continuously increasing or reducing the internal burner gas flow can thus be omitted taking up space in the gas hob. In particular, if the internal burner is associated with only a small heating power range, the heating power of the internal burner can be done despite clocking with sufficient Einstellgüte.
  • the internal burner In a power range below the low-setting power, the internal burner is therefore clocked according to the invention.
  • the internal burner is operated at full load while the outside burner is switched off in order to provide the low setting power. Only with a user-side increase in the Schutulstress on the small adjustment power of the outer burner is switched on.
  • the setting of the heating power to reach the low-setting power can thus be achieved according to the invention omitting a continuously operating actuator alone by the clock switching operation.
  • the gas flow rate to the internal burner is clocked at a heating capacity below the low setting power
  • the external burner remains out of operation.
  • the internal burner can always burn at full load during the switch-on times in cyclic operation.
  • Additional control components which allow, for example, a reduced partial load operation of the internal burner, can be omitted according to the invention in the partial gas line leading to the internal burner.
  • a first and a second partial gas line may be provided, each leading a partial gas flow to the inner burner and a partial gas flow to the outer burner.
  • an actuator is connected, which allows a continuous fine adjustment of the heating power between the low-setting and a maximum power.
  • a fine adjustment by a working in continuous operation actuator is omitted in the internal burner partial gas line.
  • the guided through the inner burner partial gas line partial gas flow is adjusted by a simple clock valve, that works until it reaches the low-end setting in the cycle-switching mode.
  • the small adjustment itself is achieved by a continuous operation of the internal burner, in which the clock valve is permanently open.
  • Each leading to the inner burner and the outer burner partial gas lines can branch off from a main gas line.
  • the timing valve may be disposed directly in the main gas passage.
  • a check valve can be connected in the main gas line, which interrupts a gas passage to the two partial gas lines.
  • the timing valve may be arranged directly in the partial gas line leading to the internal burner.
  • the blocking element can be connected directly upstream of the actuator for continuous heating power adjustment.
  • the blocking element can be integrated directly into the actuator of the outer burner partial gas line.
  • the gas paths of the partial gas streams to the inner and outer burners in a structural unit or a valve block can branch off from a gas path of the main gas stream.
  • the already mentioned check valve, the timing valve and the actuator can be integrated space-saving.
  • the check valve may preferably be formed as a linearly adjustable locking member in the assembly. The locking member can be adjusted between a blocking position in which the gas paths are interrupted, and a passage position in which the gas paths are opened. In the passage position of the locking member, the internal burner can be subjected to full load.
  • the actuator associated with the outer burner for continuous power adjustment may cooperate with the locking member in the assembly.
  • the actuator can be adjusted by way of example by means of a stepper motor linearly in a stroke movement, in the it can be adjusted together with the locking member as a movement-coupled composite between the blocking position and the passage position.
  • the actuator may now perform motion-decoupled from the locking member further linear movement to open a flow passage to the outer burner and set continuously.
  • the timing valve may be provided in the assembly or the valve block directly in the main gas path. As mentioned, the clock switching operation takes place when put out of operation outside burner. This means that in the valve block on the one hand, the locking member is in the passage position, on the other hand, however, the actuator keeps the flow passage to the outer burner still closed.
  • a bypass line may be provided in the control arrangement which, in the blocking position of the blocking member, connects the main gas path to the outlet of the control arrangement leading to the internal burner.
  • a gas hob with three dual-burner 1 is shown in a block diagram.
  • Each of the dual-circuit burners 1 has an annular outer burner 3 and an annular inner burner 5.
  • the dual-circuit burners 1 are supplied with gas via a common distribution line 7.
  • the partial gas lines 11, 13 terminate in each case in burner nozzles, not shown here, of the outer burner 3 and the inner burner 5.
  • the distribution line 7 has on the inlet side a main valve 15, which is opened upon activation of the gas hob.
  • each of the dual-circuit burner 1 is assigned a control arrangement consisting of the control and regulating components described below.
  • Fig. 1 are the control arrangements for adjusting the heating power of the dual-circuit burner 1 executed in different embodiments.
  • the Indian Fig. 1 shown upper dual-circuit burner 1 is controlled by the control arrangement according to the first embodiment in which in the main gas line 9, a clock valve 17 and a downstream check valve 19 is arranged.
  • an actuator 21 is arranged for a continuous adjustment of the guided to the outer burner 3 gas flow rate ⁇ a .
  • the valves 15, 17 and 19 and the actuator 21 are connected via signal lines 23 indicated with an electronic control device 25 in signal communication.
  • the electronic control device 25 may have an operating knob 27 as an input unit, with the user side heating power stages of the dual-circuit burner 1 are predetermined.
  • Fig. 2 is a Schutsch.sdiagramm shown, in which the heating powers H outside and H inside of the outer burner 3 and the inner burner 5 are shown in dependence of the user-adjustable heat output stages.
  • the dual-circuit burner works 1 in the lower heating power range up to the heating power level "4" only with the inner burner 5, while the outer burner 3 is disabled.
  • the adjustment of the heating power between the heating power levels "1" to "4" is carried out not continuously, but in a clock switching operation of the clock valve 17th
  • the control arrangement of the first embodiment is compactly integrated in a valve block 41.
  • the valve block 41 has as the main gas line 9 a gas inlet and two outlets 29, 31, which lead the gas flow rates ⁇ a and ⁇ i to the inner and outer burners 3, 5.
  • the actuator 21 is rotationally symmetrical, which is height adjustable via a linear stepper motor 35.
  • the actuator 21 is in this case with a radially outer guide surface 37 or with a ring seal 38 disposed therein in sliding contact with the cylindrical cavity 39 of the valve block 41 defining inner wall.
  • the stepping motor 35 is controlled by the control device 25.
  • the actuator 21 goes down in the axial direction in a stepped portion 43 of smaller diameter, on which an adjusting sleeve 45 is formed.
  • the adjusting sleeve 45 projects according to the Fig. 3 spaced via an annular gap 47 into a central adjusting bore 49 of a locking member.
  • the adjusting bore 49 is conically widened upward in order to increase the flow cross-section of the annular gap 49 at a height adjustment of the adjusting sleeve 45.
  • the locking member corresponds functionally in the Fig. 1 Shut-off valve 19 shown, so that subsequently the locking member is denoted by the same reference numeral 19.
  • the locking member 19 is also in sliding contact with the inner wall of the cylindrical cavity 39 of the valve block 41. Axially below the guide surface 51, the locking member 19 on a portion of smaller diameter, which is surrounded by a helical compression spring 53.
  • Fig. 3 and 4 is the locking member 19 in response to the stroke position of the actuator 21 between a in the Fig. 3 shown blocking position I and one in the Fig. 4 shown passage position II height adjustable, in which the locking member 19 is pressed by means of the helical compression spring 53 against a ring stop 55 of the valve housing 41.
  • blocking position I shown pushes the locking member 19 with the interposition of a ring seal against a used in the valve block cavity 31 rotationally symmetrical flow guide 57 in which an upwardly opening axial bore 59 merges into a transverse bore 61 which is fluidly connected via an annular groove with the inner burner outlet 31 ,
  • passage position II of the locking member 19 forms as a flow passage 63, a free axial gap between the locking member 19 and the flow guide 57, which releases a gas path 65 to the inner burner outlet 31.
  • the gas path 65 corresponds to the partial gas line 13 of FIG. 1 ,
  • the timing valve 17 is inserted in an inlet chamber 67, which is here a solenoid valve.
  • an inlet chamber 67 which is here a solenoid valve.
  • the valve stem 17 of the timing valve 17 pushes the valve stem 17 of the timing valve 17 with its valve disc 69 gas-tight against a corresponding valve seat in the valve block 41st
  • the locking member 19 is first by appropriate control of the actuator 21 in its passage position II according to the Fig. 4 emotional. Geleichzeitig the clock valve 17 is driven by the control device 25 in a predetermined clock frequency. In this way, the heating power levels "1" to "4" can be set in the lower power range.
  • the clock valve 17 is permanently in its open position, so that the internal burner 5 is supplied with maximum gas flow rate ⁇ i .
  • the outer burner 3 is put out of operation in the heating power stages "1" to "4".
  • the actuator 21 are adjusted together with the locking member 19 as a motion-coupled composite.
  • the actuator 21 can be moved further upwards in the direction of the stepping motor 35, as shown in FIG Fig. 5 is shown.
  • the actuator 21 whose adjusting sleeve 45 is moved relative to the adjusting bore 49, whereby the adjusting bore 49 is opened upwards and thus a gas path through the annular gap 47 is exposed to the outer burner outlet 29.
  • the flow cross-section of the annular gap 47 can be varied, whereby the user-specified heating output stage is adjustable.
  • the heating power setting of the middle dual-circuit burner 1 is performed by a control arrangement according to the second embodiment.
  • the control arrangement as in the first embodiment, the arranged in the main gas line timing valve 17.
  • the actuator 21 for continuous adjustment of the gas flow rate ⁇ a to the outer burner 3 is connected.
  • the check valve 19 is omitted. The closing function of the blocking valve for blocking the partial gas lines 11, 14 is thus taken over by the clock valve 17.
  • valve block 41 Starting from the in the Fig. 3 to 5 shown valve block 41, the control arrangement of the second embodiment according to the Fig. 6 be executed.
  • the valve block 41 of Fig. 6 is substantially identical to the valve block 41 of the preceding figures.
  • a bypass line 71 is provided in the flow guide element 57, which permits a flow connection between the gas inlet 9 and the inner burner outlet 31 even when the blocking element 19 is in the blocking position I.
  • the heating power of the lower dual-circuit burner 1 is adjusted by means of a control arrangement according to the third embodiment.
  • the timing valve 17 is switched directly in the leading to the inner burner 5 partial gas line 13.
  • the check valve 19 is in contrast connected directly in the leading to the outer burner 3 partial gas line 11, upstream of the actuator 21.
  • the clock and check valves 15, 17, 19 and the actuators 21 are controlled by means of the electronic control device 25.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung einer Heizleistung eines Mehrkreisbrenners nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie eine Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 5.
  • Die Heizleistung eines Zweikreisbrenners kann über eine elektronische Steueranordnung in Abhängigkeit von benutzerseitig vorgegebenen Heizleistungsstufen eingestellt werden. Die Steueranordnung regelt die Teilgasströme zu dem Innenbrenner und dem Außenbrenner des Zweikreisbrenners.
  • In einem gattungsgemäßen Verfahren zur Einstellung der Heizleistung des Zweikreisbrenners wird bis zum Erreichen einer Kleinstellleistung im unteren Heizleistungsbereich ein Gasdurchsatz zum Außenbrenner unterbrochen, während lediglich ein Gasdurchsatz zum Innenbrenner eingestellt wird. Zwischen dieser Kleinstellleistung und dem Vollbrand des Zweikreisbrenners, das heißt einer maximalen Leistung, wird der Gasdurchsatz zum Außenbrenner eingestellt.
  • Die Gasdurchsätze zum Innen- und Außenbrenner des Zweikreisbrenners werden mit aufwendigen und teuren Regelkomponenten eingestellt.
  • Das Dokument DE 44 34 742 A1 offenbart die Regelung einer Gaszufuhr bei einem Zweikreisgasbrenner mit getrennter Regelung des inneren und des äußeren Brennerkreises über eine Gasarmatur mit einer Stelleinrichtung.
  • Das Dokument DE 199 49 600 A1 offenbart ein gasbeheiztes Hausgerät mit einem elektrischen Glühflächenzünder für einen getakteten Heizbetrieb.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Einstellung der Heizleistung eines Mehrkreisbrenners bzw. eine Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens bereitzustellen, bei dem die Heizleistung vereinfacht sowie mit reduziertem Bauteilaufwand einstellbar ist.
  • Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Patentanspruches 1 oder des Patentanspruches 5 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart.
  • Gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 wird bei der Einstellung der Heizleistung bis zum Erreichen der Kleinstellleistung der Gasdurchsatz zum Innenbrenner in einem Taktschaltbetrieb eingestellt. Das heißt, dass erfindungsgemäß die Einstellung der Heizleistung im unteren Leistungsbereich zwischen 0 und der Kleinstellleistung getaktet und nicht kontinuierlich erfolgt. Aufwendige Regelkomponenten zur kontinuierlichen Erhöhung beziehungsweise Reduzierung des Innenbrenner-Gasdurchsatzes können somit unter Platzgewinn in der Gaskochmulde weggelassen werden. Insbesondere wenn dem Innenbrenner ein nur geringer Heizleistungsbereich zugeordnet ist, kann die Heizleistung des Innenbrenners trotz Taktung mit ausreichender Einstellgüte erfolgen.
  • In einem Leistungsbereich unterhalb der Kleinstellleistung wird daher erfindungsgemäß der Innenbrenner getaktet. Zur Bereitstellung der Kleinstellleistung wird der Innenbrenner in Volllast betrieben, während der Außenbrenner außer Betrieb gesetzt ist. Erst bei einer benutzerseitigen Erhöhung der Heizleistungsstufe über die Kleinstellleistung wird der Außenbrenner zugeschaltet. Die Einstellung der Heizleistung bis Erreichen der Kleinstellleistung kann somit erfindungsgemäß unter Weglassung eines kontinuierlich arbeitenden Stellglieds alleine durch den Taktschaltbetrieb erreicht werden.
  • Während erfindungsgemäß bei einer Heizleistung unterhalb der Kleinstellleistung der Gasdurchsatz zum Innenbrenner getaktet wird, bleibt der Außenbrenner außer Betrieb. Bei der Einstellung der Heizleistung bis zum Erreichen der Kleinstellleistung kann der Innenbrenner während der Einschaltzeiten im Taktbetrieb stets in Volllast brennen. Zusätzliche Regelkomponenten, die zum Beispiel einen reduzierten Teillastbetrieb des Innenbrenners ermöglichen, können erfindungsgemäß in der zum Innenbrenner führenden Teilgasleitung weggelassen werden.
  • In einer Vorrichtung zur Durchführung des Einstell-Verfahrens kann eine erste und eine zweite Teilgasleitung vorgesehen sein, die jeweils einen Teilgasstrom zum Innenbrenner und einen Teilgasstrom zum Außenbrenner führen. In der zum Außenbrenner geführten Teilgasleitung ist ein Stellglied geschaltet, das eine kontinuierliche Feineinstellung der Heizleistung zwischen der Kleinstellleistung und einer maximalen Leistung ermöglicht. Demgegenüber ist in der Innenbrenner-Teilgasleitung auf eine Feineinstellung durch ein im kontinuierlichen Betrieb arbeitendes Stellglied verzichtet. Vielmehr wird der durch die Innenbrenner-Teilgasleitung geführte Teilgasstrom durch ein einfaches Taktventil eingestellt, das bis zum Erreichen der Kleinstellleistung im Taktschaltbetrieb arbeitet. Die Kleinstellleistung selbst wird durch einen Dauerbetrieb des Innenbrenners erreicht, bei dem das Taktventil permanent geöffnet ist. Bei Überschreiten der Kleinstellleistung wird der Innenbrenner weiter in Volllast betrieben, während der Gasdurchsatz zum Außenbrenner kontinuierlich einstellbar ist.
  • Die jeweils zum Innenbrenner und zum Außenbrenner führenden Teilgasleitungen können von einer Hauptgasleitung abzweigen. In einer Ausführungsform kann das Taktventil unmittelbar in der Hauptgasleitung angeordnet sein. Zusätzlich kann in der Hauptgasleitung ein Sperrventil geschaltet sein, das einen Gasdurchlass zu den beiden Teilgasleitungen unterbricht. Bei geöffnetem Sperrventil sowie bei geschlossenem Stellglied in der Außenbrenner-Teilgasleitung kann der Gasdurchsatz zum Innenbrenner mittels des Taktventils eingestellt werden.
  • Alternativ zur obigen Ausführungsform kann das Taktventil unmittelbar in der zum Innenbrenner führenden Teilgasleitung angeordnet sein. Das Sperrelement kann unmittelbar dem Stellglied zur kontinuierlichen Heizleistungs-Einstellung vorgeschaltet sein. Alternativ kann das Sperrelement unmittelbar in das Stellglied der Außenbrenner-Teilgasleitung integriert sein.
  • Für eine bauraumgünstige Gestaltung können die Gaswege der Teilgasströme zum Innen- und Außenbrenner in einer Baueinheit bzw. einem Ventilblock von einem Gasweg des Hauptgasstromes abzweigen. In dem Steuermodul können das bereits genannte Sperrventil, das Taktventil sowie das Stellglied bauraumgünstig integriert sein. Das Sperrventil kann bevorzugt als ein linear verstellbares Sperrglied in der Baueinheit ausgebildet sein. Das Sperrglied kann zwischen einer Sperrstellung, in der die Gaswege unterbrochen sind, und einer Durchlassstellung, in der die Gaswege geöffnet sind, verstellt werden. In der Durchlassstellung des Sperrglieds kann der Innenbrenner mit Volllast beaufschlagt werden.
  • Das dem Außenbrenner zur kontinuierlichen Leistungseinstellung zugeordnete Stellglied kann mit dem Sperrglied in der Baueinheit zusammenwirken. Das Stellglied kann beispielhaft mittels eines Schrittmotors linear in einer Hubbewegung verstellt werden, in der es zusammen mit dem Sperrglied als ein bewegungsgekoppelter Verbund zwischen der Sperrstellung und der Durchlassstellung verstellbar sind.
  • In der Durchlassstellung des Sperrglieds ist, wie oben erwähnt, der Gasweg zum Innenbrenner frei. In dieser Durchlassstellung kann bevorzugt das Stellglied nunmehr bewegungsentkoppelt vom Sperrglied eine weitere Linearbewegung ausführen, um einen Strömungsdurchlass zum Außenbrenner zu öffnen und kontinuierlich einzustellen.
  • Das Taktventil kann in der Baueinheit beziehungsweise dem Ventilblock unmittelbar in dem Hauptgasweg vorgesehen sein. Wie erwähnt erfolgt der Taktschaltbetrieb bei außer Betrieb gesetztem Außenbrenner. Das heißt, dass im Ventilblock einerseits das Sperrglied sich in der Durchlassstellung befindet, andererseits jedoch das Stellglied den Strömungsdurchlass zum Außenbrenner noch geschlossen hält.
  • In einer alternativen Ausführungsform kann in der Steueranordnung eine Bypass-Leitung vorgesehen sein, die in der Sperrstellung des Sperrglieds den Hauptgasweg mit dem zum Innenbrenner führenden Auslass der Steueranordnung verbindet.
  • Nachfolgend sind drei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten Figuren gezeigt.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    in einem Blockschaltbild ein Gaskochfeld mit drei Zweikreisbrennern mit jeweils zugeordneten Steueranordnungen zur Einstellung der Heizleistung, die gemäß einem ersten, zweiten und dritten Ausführungsbeispiel ausgeführt sind;
    Fig. 2
    eine Heizleistungskennlinie eines der Zweikreisbrenner;
    Fig. 3
    die Steueranordnung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel in einem Ventilblock integriert;
    Fig. 4 und 5
    unterschiedliche Betriebszustände des Ventilblockes; und
    Fig. 6
    in einer Ansicht entsprechend der Fig. 3 die Steueranordnung des zweiten Ausführungsbeispieles.
  • In der Fig. 1 ist in einem Blockschaltdiagramm ein Gaskochfeld mit drei Zweikreisbrenner 1 gezeigt. Jeder der Zweikreisbrenner 1 weist einen ringförmigen Außenbrenner 3 und einen ringförmigen Innenbrenner 5 auf. Die Zweikreisbrenner 1 werden über eine gemeinsame Verteilerleitung 7 mit Gas versorgt. Für jeden Zweikreisbrenner 1 zweigt von der Verteilerleitung 7 eine Hauptgasleitung 9 ab, die sich in zwei parallel geschaltete Teilgasleitungen 11, 13 aufteilt. Die Teilgasleitungen 11, 13 enden jeweils in hier nicht gezeigten Brennerdüsen des Außenbrenners 3 und des Innenbrenners 5. Die Verteilerleitung 7 weist einlassseitig ein Hauptventil 15 auf, das bei einer Aktivierung des Gaskochfeldes geöffnet wird.
  • Zur Einstellung der Heizleistung ist jedem der Zweikreisbrenner 1 eine aus nachfolgend beschriebenen Steuer- und Regelkomponenten bestehende Steueranordnung zugeordnet. In der Fig. 1 sind die Steueranordnungen zur Einstellung der Heizleistung der Zweikreisbrenner 1 in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen ausgeführt.
  • Der in der Fig. 1 gezeigte obere Zweikreisbrenner 1 wird über die Steueranordnung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel geregelt, in der in der Hauptgasleitung 9 ein Taktventil 17 sowie ein nachgeschaltetes Sperrventil 19 angeordnet ist. In der zum Außenbrenner 3 führenden Teilgasleitung 11 ist ein Stellglied 21 für eine kontinuierliche Einstellung des zum Außenbrenner 3 geführten Gasdurchsatzes ṁa angeordnet. Demgegenüber ist in der zum Innenbrenner 5 geführten Teilgasleitung 13 auf ein solches Stellglied verzichtet.
  • Die Ventile 15, 17 und 19 sowie das Stellglied 21 sind über angedeutete Signalleitungen 23 mit einer elektronischen Steuereinrichtung 25 in Signalverbindung. Die elektronische Steuereinrichtung 25 kann als Eingabeeinheit 27 einen Bedienknebel aufweisen, mit dem benutzerseitig Heizleistungsstufen des Zweikreisbrenners 1 vorgebbar sind. In der Fig. 2 ist ein Heizleistungsdiagramm gezeigt, bei dem die Heizleistungen Haußen und Hinnen des Außenbrenners 3 und des Innenbrenners 5 in Abhängigkeit der benutzerseitig einstellbaren Heizleistungsstufen gezeigt sind. Demzufolge arbeitet der Zweikreisbrenner 1 im unteren Heizleistungsbereich bis zur Heizleistungsstufe "4" lediglich mit dem Innenbrenner 5, während der Außenbrenner 3 außer Betrieb gesetzt ist. Die Einstellung der Heizleistung zwischen den Heizleistungsstufen "1" bis "4" erfolgt dabei nicht kontinuierlich, sondern in einem Taktschaltbetrieb des Taktventiles 17.
  • Wie aus der Fig. 2 hervorgeht, wird dabei die Taktfrequenz des Taktventiles 17 bis zur Heizleistungsstufe "3" erhöht. Bei der Heizleistungsstufe "4" ist eine sogenannte Kleinstellleistung Hk des Innenbrenners 5 erreicht, bei der der Innenbrenner 5 mit maximaler Leistung im Vollbrand betrieben ist. Bei den höheren Leistungsstufen "5" bis "11" ist der Außenbrenner 3 zugeschaltet, dessen Gasdurchsatz ṁa mittels des Stellglieds 21 kontinuierlich einstellbar ist, während der Innenbrenner 5 konstant mit seiner Kleinstellleistung HK betrieben wird.
  • Bei Erreichen sowie Unterschreiten der Kleinstellleistung HK wird daher erfindungsgemäß unmittelbar von der kontinuierlichen Heizleistungseinstellung in den Taktbetrieb des Innenbrenners 5 umgeschaltet.
  • In der Fig. 3 ist die Steueranordnung des ersten Ausführungsbeispiels kompakt in einem Ventilblock 41 integriert. Der Ventilblock 41 weist als Hauptgasleitung 9 einen Gaseinlass sowie zwei Auslässe 29, 31 auf, die die Gasdurchsätze ṁa und ṁi zu den Innen- und Außenbrennern 3, 5 führen. In der Fig. 3 ist das Stellglied 21 rotationssymmetrisch ausgebildet, das über einen Linear-Schrittmotor 35 höhenverstellbar ist. Das Stellglied 21 ist dabei mit einer radial äußeren Führungsfläche 37 bzw. mit einer darin angeordneten Ringdichtung 38 in Gleitkontakt mit der einen zylindrischen Hohlraum 39 des Ventilblockes 41 begrenzenden Innenwand. Der Schrittmotor 35 wird durch die Steuereinrichtung 25 angesteuert.
  • Das Stellglied 21 geht in Axialrichtung nach unten in einen abgestuften Abschnitt 43 geringeren Durchmessers über, an dem eine Stellhülse 45 angeformt ist. Die Stellhülse 45 ragt gemäß der Fig. 3 über einen Ringspalt 47 beabstandet in eine zentrale Stellbohrung 49 eines Sperrgliedes ein. Die Stellbohrung 49 ist nach oben konusartig erweitert, um bei einer Höhenverstellung der Stellhülse 45 den Strömungsquerschnitt des Ringspaltes 49 zu vergrößern.
  • Das Sperrglied entspricht funktionell dem in der Fig. 1 gezeigten Sperrventil 19, so dass nachfolgend das Sperrglied mit gleichem Bezugszeichen 19 bezeichnet wird. Das Sperrglied 19 ist ebenfalls mit einer radial außenseitigen Führungsfläche 51 in Gleitkontakt mit der Innenwandung des zylindrischen Hohlraums 39 des Ventilblocks 41. Axial unterhalb der Führungsfläche 51 weist das Sperrglied 19 eine Abschnitt geringeren Durchmessers auf, der von einer Schraubendruckfeder 53 umgeben ist.
  • Gemäß der Fig. 3 und 4 ist das Sperrglied 19 in Abhängigkeit von der Hubposition des Stellgliedes 21 zwischen einer in der Fig. 3 gezeigten Sperrstellung I und einer in der Fig. 4 gezeigten Durchlassstellung II höhenverstellbar, in der das Sperrglied 19 mittels der Schraubendruckfeder 53 gegen einen Ringanschlag 55 des Ventilgehäuses 41 gedrückt ist.
  • In der Fig. 3 gezeigten Sperrstellung I drückt das Sperrglied 19 unter Zwischenschaltung einer Ringdichtung gegen ein im Ventilblock-Hohlraum 39 eingesetztes rotationssymmetrisches Strömungsleitelement 57, in dem eine nach oben mündende Axialbohrung 59 in eine Querbohrung 61 übergeht, die über eine Ringnut strömungstechnisch mit dem Innenbrenner-Auslass 31 verbunden ist.
  • Die in der Fig. 4 gezeigten Durchlassstellung II des Sperrglieds 19 bildet als Strömungsdurchlass 63 ein freier Axialspalt zwischen dem Sperrglied 19 und dem Strömungsleitelement 57, der einen Gasweg 65 zum Innenbrenner-Auslass 31 freigibt. Der Gasweg 65 entspricht der Teilgasleitung 13 der Figur 1.
  • Im Bereich des Einlasses 9 des Ventilblockes 41 ist in einer Einlasskammer 67 das Taktventil 17 eingesetzt, das hier ein Elektromagnetventil ist. In der Fig. 3 drückt der Ventilstößel des Taktventiles 17 mit seiner Ventilscheibe 69 gasdicht gegen einen entsprechenden Ventilsitz im Ventilblock 41.
  • Zur Einstellung der Brenner-Heizleistung im unteren Leistungsbereich wird das Sperrglied 19 durch entsprechende Ansteuerung des Stellgliedes 21 zunächst in seine Durchlassstellung II gemäß der Fig. 4 bewegt. Geleichzeitig wird das Taktventil 17 in einer vorgegebenen Taktfrequenz von der Steuereinrichtung 25 angesteuert. Auf diese Weise können im unteren Leistungsbereich die Heizleistungsstufen "1" bis "4" eingestellt werden.
  • In der Heizleistungsstufe 4 ist das Taktventil 17 dauerhaft in seiner Offenstellung, so dass der Innenbrenner 5 mit maximalen Gasdurchsatz ṁi versorgt wird. Zugleich ist in den Heizleistungsstufen "1" bis "4" der Außenbrenner 3 außer Betrieb gesetzt.
  • Bei der Verstellbewegung zwischen der Sperrstellung I und der Durchlassstellung II werden das Stellglied 21 zusammen mit dem Sperrglied 19 als bewegungsgekoppelter Verbund verstellt. Dem gegenüber kann das Stellglied 21 ausgehend von der Durchlassstellung II weiter nach oben in Richtung des Schrittmotors 35 bewegt werden, wie es in der Fig. 5 gezeigt ist. Bei einer solchen Hubbewegung des Stellgliedes 21 wird dessen Stellhülse 45 relative zur Stellbohrung 49 bewegt, wodurch die Stellbohrung 49 nach oben geöffnet wird und somit ein Gasweg durch den Ringspalt 47 bis zum Außenbrenner-Auslass 29 freigelegt wird. Je nach Höhenposition der Stellhülse 45 kann der Strömungsquerschnitt des Ringspaltes 47 variiert werden, wodurch die benutzerseitig vorgegebene Heizleistungsstufe einstellbar ist.
  • In der Fig. 1 erfolgt die Heizleistungseinstellung des mittleren Zweikreisbrenners 1 durch eine Steueranordnung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel. Demzufolge weist die Steueranordnung, wie im ersten Ausführungsbeispiel, das in der Hauptgasleitung angeordnete Taktventil 17 auf. Außerdem ist in der Teilgasleitung 11 das Stellglied 21 zur kontinuierlichen Einstellung des Gasdurchsatzes ṁa zum Außenbrenner 3 geschaltet. Im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel ist auf das Sperrventil 19 verzichtet. Die Schließfunktion des Sperrventils zum Sperren der Teilgasleitungen 11, 14 ist somit vom Taktventil 17 übernommen.
  • Ausgehend von dem in den Fig. 3 bis 5 gezeigten Ventilblock 41 kann die Steueranordnung des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der Fig. 6 ausgeführt werden. Der Ventilblock 41 der Fig. 6 ist im Wesentlichen identisch mit dem Ventilblock 41 der vorangegangenen Figuren. Im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel ist in dem Strömungsleitelement 57 eine Bypass-Leitung 71 vorgesehen, die selbst bei in der Sperrstellung I befindlichem Sperrglied 19 eine Strömungsverbindung zwischen dem Gaseinlass 9 und dem Innenbrenner-Auslass 31 zulässt.
  • Gemäß der Fig. 1 wird die Heizleistung des unteren Zweikreisbrenners 1 mittels einer Steueranordnung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel eingestellt. Demzufolge ist im Unterschied zu den ersten beiden Ausführungsbeispiel das Taktventil 17 unmittelbar in der zum Innenbrenner 5 führenden Teilgasleitung 13 geschaltet. Das Sperrventil 19 ist demgegenüber unmittelbar in der zum Außenbrenner 3 führenden Teilgasleitung 11 geschaltet, und zwar stromauf des Stellgliedes 21. In jeder der Steueranordnungen der Fig. 1 werden die Takt- und Sperrventile 15, 17, 19 sowie die Stellglieder 21 mittels der elektronischen Steuereinrichtung 25 angesteuert.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1 Zweikreisbrenner 53 Druckfeder
    3 Außenbrenner 55 Ringanschlag
    5 Innenbrenner 57 Strömungsleitelement
    7 Verteilerleitung 59 Axialbohrung
    9 Hauptgasleitung 61 Querbohrung
    11, 13 Teilgasleitungen 63 Strömungsdurchlass
    15 Hauptventil 65 erster Gasweg
    17 Taktventil 67 Einlasskammer
    19 Sperrventil 69 Ventilscheibe
    21 Stellglied 71 Bypass-Leitung
    23 Signalleitungen I Sperrstellung
    25 elektronische Steuereinrichtung II Durchlassstellung
    27 Eingabeeinheit a Gasdurchsatz zum Außenbrenner
    29 Außenbrenner-Auslass
    31 Innenbrenner-Auslass i Gasdurchsatz zum Innenbrenner
    35 Schrittmotor
    37 Führungsfläche H Heizleistung
    38 Ringdichtung Hk Kleinstellleistung
    39 zylindrischer Hohlraum Hmax maximale Heizleistung des Außenbrenners
    41 Ventilblock
    43 Stellglied-Abschnitt mit reduziertem Durchmesser Hmin minimale Heizleistung des Außenbrenners
    45 Stellhülse
    47 Ringspalt
    49 Stellbohrung
    51 Führungsfläche

Claims (15)

  1. Verfahren zur Einstellung einer Heizleistung (H) eines Mehrkreisbrenners (1), insbesondere Zweikreisbrenner, mit einem Außenbrenner (3) und einem Innenbrenner (5), bei dem bis zum Erreichen einer Kleinstellleistung (Hk) ein Gasdurchsatz (ṁa) zum Außenbrenner (3) unterbrochen wird, und lediglich ein Gasdurchsatz (ṁi) zum Innenbrenner (5) eingestellt wird, wobei zwischen der Kleinstellleistung (Hk) und einer maximalen Leistung (Hmax) Gasdurchsatz (ṁa) zum Außenbrenner (3) bei mit der Kleinstellleistung (Hk) betriebenem Innenbrenner (5) kontinuierlich eingestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Einstellung der Heizleistung (H) bis zum Erreichen der Kleinstellleistung (Hk) der Gasdurchsatz (ṁi) zum Innenbrenner (5) in einem Taktschaltbetrieb eingestellt wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Einstellung der Heizleistung (H) bis Erreichen der Kleinstellleistung (Hk) der Innenbrenner (5) während der Einschaltzeiten im Taktschaltbetrieb stets in Volllast brennt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bereitstellung der Kleinstellleistung (Hk) der Innenbrenner (5) in Volllast betrieben wird, während der Außenbrenner (3) außer Betrieb ist.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellung der Heizleistung (H) bis Erreichen der Kleinstellleistung (Hk) unter Weglassung eines kontinuierlich arbeitenden Stellglieds alleine durch den Taktschaltbetrieb erfolgt.
  5. Vorrichtung zur Einstellung einer Heizleistung (H) eines Mehrkreisbrenners (1), insbesondere Zweikreisbrenner, mit einem Außenbrenner (3) und einem Innenbrenner (5), mit einer ersten Teilgasleitung (11), die einen Teilgasstrom zum Außenbrenner (3) führt, und einer zweiten Teilgasleitung (13), die einen Teilgasstrom zum Innenbrenner (5) führt, in welcher ersten Teilgasleitung (11) ein Stellglied (21) zur kontinuierlichen Einstellung der Heizleistung (H) zwischen einer Kleinstellleistung (Hk) und einer maximalen Leistung (Hmax) geschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass dem durch die Innenbrenner-Teilgasleitung (13) geführten Teilgasstrom ein Taktventil (17) zugeordnet ist, das eingerichtet ist, bis zum Erreichen der Kleinstellleistung (Hk) den Teilgasstrom zum Innenbrenner (5) im Taktschaltbetrieb einzustellen.
  6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Teilgasleitung (11, 13) von einer Hauptgasleitung (9) abzweigen, in welcher Hauptgasleitung (9) insbesondere das Taktventil (17) und bevorzugt ein Sperrventil (19) geschaltet sind.
  7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der zum Innenbrenner (5) führenden Teilgasleitung (13) das Taktventil (17) angeordnet ist.
  8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in der zum Außenbrenner (3) führenden Teilgasleitung (11) dem Stellglied (21) ein Sperrventil (19) vorgeschaltet ist.
  9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, gekennzeichnet durch eine Steueranordnung zur Einstellung der Heizleistung (H), die in einer Baueinheit (41), etwa einem Ventilblock, mit einem Gaseinlass und zumindest zwei zu den Innen- und Außenbrenner (3, 5) führenden Auslässen (29, 31) integriert ist.
  10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrventil (19) als ein linear verstellbares Sperrglied in der Baueinheit (41) ausgebildet ist, das in einer Sperrstellung (I) die Gaswege unterbricht und in einer Durchlassstellung (II) diese öffnet.
  11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Durchlassstellung (II) des Sperrglieds (19) der Innenbrenner (5) mit Volllast beaufschlagbar ist.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (21) zur Einstellung der Heizleistung (H) zwischen der Kleinstellleistung (Hk) und der maximalen Leistung (Hmax) das Sperrglied (19) linear verstellt, wobei das Sperrglied (19) zusammen mit dem Stellglied (21) als bewegungsgekoppelter Verbund zwischen der Sperrstellung (I) und der Durchlassstellung (II) verstellbar ist.
  13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass in der Durchlassstellung (II) des Sperrglieds (19) das Stellglied (21) vom Sperrglied (19) lösbar ist zur kontinuierlichen Einstellung eines Strömungsquerschnitts eines Strömungsdurchlasses (47) zum Außenbrenner (3).
  14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass den Gaswegen für die Teilgasströme in der Baueinheit (41) als Hauptgasleitung (9) ein Hauptgasweg für den Hauptgasstrom vorgeschaltet ist, in dem das Taktventil (17) angeordnet ist.
  15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in der Baueinheit (41) eine Bypass-Leitung vorgesehen ist, die in der Sperrstellung (I) des Sperrglieds (19) den Hauptgasweg mit dem zum Innenbrenner (5) führenden Auslass (31) der Baueinheit (41) verbindet.
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