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利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法

文檔序號:8556128閱讀:369來源:國知局
利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法,具體地說,是通過醇基燃料的電導率傳感器控制電磁閥的開啟,進而控制智能燃燒器點火,屬于生物質新能源領域。
【背景技術】
[0002]液化氣、天然氣、煤油、煤焦油、重油、柴油、汽油和煤炭等燃料屬于化石能源,醇基燃料和生物柴油屬于非化石能源。非化石能源也稱之為生物質能源。醇基燃料是綠色環(huán)保能源,燃燒最完全徹底,熱轉換效率最高,排放以水與二氧化碳為主,是未來最清潔、最環(huán)保、最有發(fā)展?jié)摿Φ娜剂?。醇基燃料就是以醇?如甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、戊醇、己醇等)物質為主體配置的燃料。自2008年起,醇基燃料的優(yōu)勢已引起業(yè)內的重視,但它的技術難度大,要合成與汽油、柴油相媲美的燃料,還需要更高深的技術研宄與實踐。
[0003]生物燃料甲醇:醇基燃料中最簡單的就是甲醇,它是一種無色、透明、易燃、易揮發(fā)的有毒液體,常溫下對金屬無腐蝕性(鉛、鋁除外),略有酒精氣味。分子量32.04,相對密度 0.792 (20/40C ),熔點-97.8°C,沸點 64.5°C,燃燒熱 725.76KJ/mol,閃點 12.22°C,自燃點463.89°C,蒸氣密度1.11,蒸氣壓13.33KPa (lOOmmHg,21.2°C ),蒸氣與空氣混合物爆炸極限6.0?36.5% (體積比),能與水、乙醇、乙醚、苯、酮、鹵代烴和許多其他有機溶劑相混溶,但是不與石油醚混溶,遇熱、明火或氧化劑易燃燒,易揮發(fā),運輸不安全,揮發(fā)途中也會使物體油漆表面遭腐蝕。
[0004]生物燃料乙醇:醇基燃料中比較簡單的是乙醇,它是無色澄清液體。有灼燒味、易流動、極易從空氣中吸收水分,能與水和氯仿、乙醚等多種有機溶劑以任意比例互溶,能與水形成共沸混合物(含水4.43% ),共沸點78.15 °C,相對密度0.789 (20/4 °C ),熔點-114.1°C,沸點78.5°C,折光率(n2°D)l.361,閉杯時閃點13°C,易燃,蒸氣與空氣能形成爆炸性混合物,爆炸極限3.5?18.0% (體積)。
[0005]電導率測定儀是一款多量程儀器,能夠滿足從去離子水到海水等多種應用檢測要求。這款儀器能夠提供自動溫度補償,并能設置溫度系數(shù),因此能夠用于測量溫度系數(shù)與水不同的液體樣品。它能夠提供三個量程并具有量程自動選擇功能,能夠在檢測時自動選擇最為合適的量程。
[0006]電導率是以數(shù)字表示溶液傳導電流的能力。水的電導率與其所含無機酸、堿、鹽的量有一定的關系,當它們的濃度較低時,電導率隨著濃度的增大而增加,因此,該指標常用于推測水中離子的總濃度或含鹽量。水溶液的電導率直接和溶解固體量濃度成正比,而且固體量濃度越高,電導率越大。電導率和溶解固體量濃度的關系近似表示為'2 μ S/cm =Ippm(每百萬單位CaCO3)。利用電導率儀或總固體溶解量計可以間接得到水的總硬度值,如前述,為了近似換算方便,I μ s/cm電導率=0.5ppm硬度。
[0007]智能燃燒器,指的是一鍵點火智能燃燒器,即燃料流量、進風量和壓電電子點火等程控可調設計的一體機。目前,無論是國內還是國外,無論是醇基燃料還是智能燃燒器的研宄和應用比較表面化,沒有醇基燃料和智能燃燒器對應性應用,因為沒有相互自動識別體系,導致非正常渠道以次充好的醇基燃料泛濫,比如損傷了智能燃燒器、污染了燃料燃燒時周邊環(huán)境等等,導致許多人對醇基燃料應用的錯誤認識,延長了醇基燃料推廣應用的速度。

【發(fā)明內容】

[0008]本發(fā)明的目的是解決現(xiàn)有技術的不足,提供一種利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法。本發(fā)明是在醇基燃料中添加鹽類和互溶性助劑,得到不同電導率的醇基燃料,通過電導率電極傳感控制了智能燃燒器的點火,實現(xiàn)自我自動識別控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃燒器中不燃燒,達到保護醇基燃料配方和燃燒器知識產權的目的,同時保證了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客戶的中毒污染及火災隱患。
[0009]本發(fā)明解決上述技術問題的技術方案如下:利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法,包括如下步驟:
[0010](I)預設開啟條件:選用電導率電極,在電極傳感控制器上預設檢測的上限和下限;
[0011](2)制備不同電導率的醇基燃料:取0.1?0.5g鹽類、I?20mL水、I?20mL互溶性助劑,連續(xù)攪拌彡20分鐘,混合均勻后,再加入10?200mL甲醇、10?180mL乙醇,攪拌均勻后,再置于恒溫20?50°C的水浴鍋中,持續(xù)攪拌多60分鐘,即得不同電導率的的醇基燃料;
[0012](3)安裝電導率電極探頭和傳感控制器:在醇基燃料傳送到智能燃燒器的過程中安裝電導率電極探頭和傳感控制器,通過依次連接的燃料液體儲罐、前端電磁閥、傳送管線、后端電磁閥和智能燃燒器實現(xiàn)點火的自動識別,粘度電極探頭和傳感控制器之間用電線相連,將電導率電極探頭安裝在液體儲罐內、或安裝在傳送管線內、或安裝在智能燃燒器內,將傳感控制器固定安裝在燃料液體儲罐附近;
[0013](4)得到檢測信號,控制智能燃燒器是否點火:采用步驟(3)所述電導率電極探頭對步驟⑵所得醇基燃料實施檢測,得到檢測信號,自動判斷所述檢測信號與步驟⑴所述預設的檢測上限和下限的大小,由步驟(3)所述傳感控制器控制智能燃燒器是否點火;當所述檢測信號不在檢測上下限范圍內時,前端電磁閥和后端電磁閥均不開啟,則智能燃燒器不點火;當檢測信號在檢測上下限范圍內時,前端電磁閥和后端電磁閥均開啟,所述醇基燃料流向智能燃燒器,則智能燃燒器點火。
[0014]在上述技術方案的基礎上,本發(fā)明還可以做如下改進。
[0015]進一步,步驟⑴所述預設定的方式為電壓或電流,所述電壓檢測的上限為100mV、下限為lmV,所述電流檢測的上限為100mA、下限為1mA。
[0016]進一步,步驟(2)所述鹽類為氯化鈉、氯化鉀、硫酸鈉、碳酸鈉、磷酸鈉中的一種或多種;所述互溶性助劑為水、乙二醇、甘油、正己醇中的一種或多種。
[0017]進一步,步驟⑵所述鹽類的重量為0.2g,所述互溶性助劑的體積為10mL,所述甲醇的體積為120mL,所述乙醇體積為20mL。
[0018]進一步,所述鹽類的用量為醇基燃料體積百分數(shù)的0.1?5%,所述互溶性助劑的用量為醇基燃料體積百分數(shù)的2?15%。
[0019]進一步,所述醇基燃料的電導率為0.05?200ms/m,開杯閃點為20?50°C。
[0020]本發(fā)明的有益效果是:
[0021]1.本發(fā)明是在醇基燃料中添加鹽類和互溶性助劑,得到不同電導率的醇基燃料,通過電導率電極傳感控制了智能燃燒器的點火,實現(xiàn)自我自動識別控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃燒器中不燃燒,達到保護醇基燃料配方和燃燒器知識產權的目的。
[0022]2.本發(fā)明亦保證了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客戶的中毒污染及火災隱患。
[0023]3.本發(fā)明的制備方法簡單,市場前景廣闊,適合規(guī)模化生產。
【附圖說明】
[0024]圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。
【具體實施方式】
[0025]以下結合附圖對本發(fā)明的原理和特征進行描述,所舉實例只用于解釋本發(fā)明,并非用于限定本發(fā)明的范圍。
[0026]實施例1
[0027]如圖1所示,利用醇基燃料電導率控制智能燃燒器點火自動識別的方法,包括如下步驟:
[0028](I)預設開啟條件:選用電導率電極,在電極傳感控制器上預設電壓檢測的上限為100mV、下限為ImV ;
[0029](2)制備醇基燃料:取0.1g碳酸鈉、ImL水、ImL乙二醇,連續(xù)攪拌20分鐘,混合均勻后,再加入1mL甲醇、1mL乙醇,攪拌均勻后,再置于恒溫20?50 °C的水浴鍋中,持續(xù)攪拌60分鐘,即得液體體積22mL,電導率1.3X 10_4?2.0X 10 _4ms/m的醇基燃料,其中,鹽類的用量為醇基燃料體積百分數(shù)的0.45%,互溶性助劑的用量為醇基燃料體積百分數(shù)的4.5% ;
[0030](3)安裝電導率電極探頭和傳感控制器:在醇基燃料傳送到智能燃燒器的過程中安裝電導率電極探頭和傳感控制器,通過依次連接
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