本發(fā)明涉及電子電路,特別涉及一種燃?xì)鉄崴骷捌淇刂品椒?、裝置和計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)。
背景技術(shù):
1、高溫空氣燃燒(high?temperature?air?combustion)稱為“溫和與深度低氧稀釋燃燒”,簡稱柔和燃燒是一種新型的燃燒方式,又稱mild燃燒。該燃燒的主要特點(diǎn)是:化學(xué)反應(yīng)主要發(fā)生在高溫低氧的環(huán)境中,反應(yīng)物溫度高于其自燃溫度,并且燃燒過程中最大溫升低于其自燃溫度,氧氣體積分?jǐn)?shù)被燃燒產(chǎn)物稀釋到極低的濃度,通常為3%~10%。相比于常規(guī)燃燒,在這種燃燒狀態(tài)下,燃料的熱解受到抑制,火焰厚度變厚,火焰前鋒面消失,從而使得在這種燃燒時整個爐膛的溫度非常均勻,污染物nox和co排放大幅度降低。
2、雖然高溫空氣燃燒具有上述諸多優(yōu)點(diǎn),但是,并沒有根據(jù)熱負(fù)荷自動選取合適的燃燒方式,容易出現(xiàn)燃?xì)鉄崴髂茉聪拇?,燃?xì)鉄崴餍实偷膯栴}。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的主要目的是提出一種燃?xì)鉄崴骷捌淇刂品椒ā⒀b置和計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì),旨在實(shí)現(xiàn)熱水器的節(jié)能減排,以及減少污染物(co和nox)的排放。
2、為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提出一種燃?xì)鉄崴骺刂品椒?,所述燃?xì)鉄崴靼A(yù)熱燃燒器和接入所述預(yù)熱燃燒器燃燒形成的高溫?zé)煔庖园l(fā)生高溫空氣燃燒的高溫空氣燃燒器,所述燃?xì)鉄崴骺刂品椒òㄒ韵虏襟E:
3、檢測所述燃?xì)鉄崴鞯倪M(jìn)水溫度和進(jìn)水流量;
4、根據(jù)所述進(jìn)水溫度、所述進(jìn)水流量和目標(biāo)溫度計(jì)算所述燃?xì)鉄崴鲗⑦M(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度所需的熱負(fù)荷;以及,
5、將計(jì)算的所述熱負(fù)荷分別與第一加熱模式和第二加熱模式下的熱負(fù)荷區(qū)間范圍進(jìn)行匹配,以將進(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度,在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第一加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,則控制預(yù)熱燃燒器工作;在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第二加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,則控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器同時工作;其中,在第一加熱模式和第二加熱模式下,燃?xì)鉄崴髂軌蛱峁?yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷。
6、可選地,所述在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第一加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,則控制預(yù)熱燃燒器工作;在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第二加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,則控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器同時工作的步驟具體包括:
7、在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第一加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,控制預(yù)熱燃燒器按照第一加熱模式進(jìn)行加熱工作;
8、在計(jì)算的所述熱負(fù)荷處在第二加熱模式下對應(yīng)的熱負(fù)荷區(qū)間范圍時,控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器同時按照第二加熱模式進(jìn)行加熱工作。
9、可選地,在第一加熱模式和第二加熱模式下,燃?xì)鉄崴髂軌蛱峁?yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷,提供的對應(yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷包括第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷,所述第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷大于或者等于所述高溫空氣燃燒器的最小輸出熱負(fù)荷,且小于所述預(yù)熱燃燒器的最大輸出熱負(fù)荷;
10、或者,所述第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷大于所述高溫空氣燃燒器的最小輸出熱負(fù)荷,且小于或等于所述預(yù)熱燃燒器的最大輸出熱負(fù)荷。
11、可選地,在第一加熱模式和第二加熱模式下,燃?xì)鉄崴髂軌蛱峁?yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷,提供的對應(yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷包括第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷,在所需的熱負(fù)荷小于所述第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷,選擇所述第一加熱模式進(jìn)行加熱工作時,若所需的熱負(fù)荷逐漸增大,且小于所述預(yù)熱燃燒器的最大負(fù)荷q1max時,持續(xù)控制所述預(yù)熱燃燒器工作,直至所需的熱負(fù)荷大于所述預(yù)熱燃燒器的最大負(fù)荷q1max。
12、可選地,在第一加熱模式和第二加熱模式下,燃?xì)鉄崴髂軌蛱峁?yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷,提供的對應(yīng)區(qū)間范圍的熱負(fù)荷包括第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷,在所需的熱負(fù)荷大于或等于所述第一預(yù)設(shè)熱負(fù)荷,選擇第二加熱模式進(jìn)行加熱工作時,若所需的熱負(fù)荷逐漸減小,且大于所述高溫空氣燃燒器的最小負(fù)荷q2min時,持續(xù)控制所述高溫空氣燃燒器工作,直至所需的熱負(fù)荷小于所述高溫空氣燃燒器的最小負(fù)荷q2min。
13、可選地,在所述第二加熱模式下,控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器工作的步驟具體包括:
14、控制所述預(yù)熱燃燒器啟動,以燃燒形成的高溫?zé)煔?;以及?/p>
15、控制所述高溫空氣燃燒器工作,并接入所述預(yù)熱燃燒器并發(fā)生高溫空氣燃燒。
16、可選地,在所述根據(jù)所述進(jìn)水溫度、所述進(jìn)水流量和目標(biāo)溫度計(jì)算所述燃?xì)鉄崴鲗⑦M(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度所需的熱負(fù)荷的步驟之后,所述燃?xì)鉄崴骺刂品椒ㄟ€包括以下步驟:
17、根據(jù)所述熱負(fù)荷調(diào)節(jié)所述燃?xì)鉄崴鞯娜細(xì)忾y的開度以調(diào)節(jié)輸出至所述預(yù)熱燃燒器及所述高溫空氣燃燒器所在的燃燒室的燃?xì)饬髁俊?/p>
18、可選地,在所述根據(jù)所述進(jìn)水溫度、所述進(jìn)水流量和目標(biāo)溫度計(jì)算所述燃?xì)鉄崴鲗⑦M(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度的步驟之后,所述燃?xì)鉄崴骺刂品椒ㄟ€包括以下步驟:
19、根據(jù)所述熱負(fù)荷調(diào)節(jié)所述燃?xì)鉄崴鞯娘L(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速以調(diào)節(jié)輸出至所述預(yù)熱燃燒器及所述高溫空氣燃燒器所在的燃燒室的空氣流量。
20、可選地,所述燃?xì)鉄崴骺刂品椒ㄟ€包括以下步驟:
21、獲取燃?xì)鉄崴鞯某鏊疁囟?;以及?/p>
22、在所述出水溫度達(dá)到所述目標(biāo)溫度時,根據(jù)所述熱負(fù)荷更新所述預(yù)熱燃燒器及所述高溫空氣燃燒器的加熱模式,并控制所述預(yù)熱燃燒器和所述高溫空氣燃燒器的工作。
23、可選地,所述熱負(fù)荷根據(jù)以下公式計(jì)算:
24、q=c*m*(t2-t1)
25、其中,q為所述熱負(fù)荷;c為水的比熱容;m為水的質(zhì)量,且根據(jù)所述進(jìn)水流量獲得;t2為所述目標(biāo)溫度;t1為所述進(jìn)水溫度。
26、本發(fā)明還提出一種燃?xì)鉄崴骺刂蒲b置,所述燃?xì)鉄崴骺刂蒲b置包括處理器、存儲器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運(yùn)行的燃?xì)鉄崴骺刂瞥绦?,其中所述燃?xì)鉄崴骺刂瞥绦虮凰鎏幚砥鲌?zhí)行時實(shí)現(xiàn)如上所述的燃?xì)鉄崴骺刂品椒ǖ牟襟E;所述燃?xì)鉄崴骺刂品椒òㄒ韵虏襟E:
27、檢測所述燃?xì)鉄崴鞯倪M(jìn)水溫度和進(jìn)水流量;
28、根據(jù)所述進(jìn)水溫度、所述進(jìn)水流量和目標(biāo)溫度計(jì)算所述燃?xì)鉄崴鲗⑦M(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度所需的熱負(fù)荷;以及,
29、根據(jù)所述熱負(fù)荷選擇第一加熱模式或第二加熱模式進(jìn)行加熱工作,以將進(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度,在所述第一加熱模式下,控制預(yù)熱燃燒器工作,在所述第二加熱模式下,控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器工作。
30、本發(fā)明還提出一種燃?xì)鉄崴?,設(shè)置有冷水進(jìn)水管和熱水出水管,所述燃?xì)鉄崴靼ǎ?/p>
31、殼體,內(nèi)部形成燃燒室;
32、高溫空氣燃燒器,安裝在所述燃燒室內(nèi);
33、預(yù)熱燃燒器,安裝在所述燃燒室內(nèi)并與所述高溫空氣燃燒器相鄰布置;
34、換熱器,換熱器的一端連通所述冷水進(jìn)水管,另一端連通所述熱水出水管,所述換熱器用于吸收所述預(yù)熱燃燒器燃燒和所述高溫空氣燃燒器燃燒產(chǎn)生的熱量并將吸收的熱量與換熱器內(nèi)部的水進(jìn)行熱量交換;以及,
35、如上所述的燃?xì)鉄崴骺刂蒲b置,所述燃?xì)鉄崴骺刂蒲b置用于根據(jù)獲取的熱負(fù)荷調(diào)節(jié)所述預(yù)熱燃燒器及所述高溫空氣燃燒器的加熱模式,以將進(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至目標(biāo)溫度。
36、本發(fā)明還提出一種計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì),所述計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)上存儲有燃?xì)鉄崴骺刂瞥绦?,所述燃?xì)鉄崴骺刂瞥绦虮惶幚砥鲌?zhí)行時實(shí)現(xiàn)如上所述的燃?xì)鉄崴骺刂品椒ǖ牟襟E。
37、本發(fā)明燃?xì)鉄崴骺刂品椒ㄍㄟ^檢測所述燃?xì)鉄崴鞯倪M(jìn)水溫度和進(jìn)水流量,以根據(jù)所述進(jìn)水溫度、所述進(jìn)水流量和目標(biāo)溫度計(jì)算所述燃?xì)鉄崴鲗⑦M(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度;并根據(jù)所述熱負(fù)荷選擇第一加熱模式或第二加熱模式進(jìn)行加熱工作,從而使得換熱器吸收所述預(yù)熱燃燒器燃燒和所述高溫空氣燃燒器燃燒產(chǎn)生的熱量并將吸收的熱量與換熱器內(nèi)部的水進(jìn)行熱量交換,實(shí)現(xiàn)將進(jìn)水從所述進(jìn)水溫度加熱至所述目標(biāo)溫度,在所述第一加熱模式下,控制預(yù)熱燃燒器工作,在所述第二加熱模式下,控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器工作。如此,即可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,在小負(fù)荷狀態(tài)時,控制預(yù)熱燃燒器工作,在大負(fù)荷時,則控制預(yù)熱燃燒器和高溫空氣燃燒器同時工作,本發(fā)明解決了燃?xì)鉄崴髟诘拓?fù)荷時,采用高溫空氣燃燒導(dǎo)致預(yù)熱時間較長,能源消耗高,使得燃?xì)鉄崴鞑荒苡行У捻憫?yīng)用戶的需求?;蛘咴谟脩粜枰A(yù)熱的溫度較高,大負(fù)荷狀態(tài)僅采用普通燃燒導(dǎo)致nox和co等污染物的生成較多的問題。