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一种光热加热炉控制系统 

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摘要:本发明涉及加热炉技术领域,具体公开了一种光热加热炉控制系统,系统包括加热炉、太阳能集热器、散热器、电加热器、储能装置、循环泵、补液泵以及主控装置,其中,太阳能集热器的介质输出口与储能装置的介质输入口通过管路连通,储能装置的介质输出口与加热炉的加热盘管的介质输入口通过管路连通,加热盘管的介质输出口与散热器的介质输入口通过管路连通,散热器的介质输出口与太阳能集热器的介质输入口通过管路连通;还包括第一电动阀、第二电动阀以及第三电动阀;主控装置与电加热器、第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、散热器电连接。本发明通过相变储热+辅助电加热技术来对介质进行循环加热,通过太阳能集热器实现了污染零排放,年减少燃气消耗以及年均减少二氧化碳排放量数据可观。

主权项:1.一种光热加热炉控制系统,其特征在于,所述系统包括加热炉、太阳能集热器、散热器、电加热器、储能装置、循环泵、补液泵以及主控装置,其中:所述太阳能集热器的介质输出口与所述储能装置的介质输入口通过管路连通,所述储能装置的介质输出口与所述加热炉的加热盘管的介质输入口通过管路连通,所述加热盘管的介质输出口与所述散热器的介质输入口通过管路连通,所述散热器的介质输出口与所述太阳能集热器的介质输入口通过管路连通;所述电加热器和所述加热盘管用于对所述加热炉中待加热介质进行加热;还包括第一电动阀、第二电动阀以及第三电动阀;所述第一电动阀的输入口与所述储能装置的介质输出口通过管路连通,所述第一电动阀的第一输出口与所述进加热炉的加热盘管的介质输入口通过管路连通,所述第一电动阀的第二输出口与所述第二电动阀的输入口通过管路连通;所述第二电动阀的第一输出口与所述散热器的介质输入口通过管路连通;所述第二电动阀的第二输出口与所述第三电动阀的输入口通过管路连通,所述第三电动阀的第一输出口与所述太阳能集热器的介质输入口管路连通;所述第三电动阀的第二输出口与所述循环泵的输入口通过管路连通,所述循环泵的输出口与所述储能装置的介质输入口通过管路连通;所述补液泵与所述循环泵并联;所述加热炉中设有对待加热介质出口温度进行温度测量的第一温度传感器、对所述加热炉中锅筒进行温度测量的第二温度传感器、对所述储能装置的后管路进行温度测量的第三温度传感器、对所述太阳能集热器的进口管路进行温度测量的第四温度传感器、对所述太阳能集热器的出口管路进行温度测量的第五温度传感器、对所述太阳能集热器进行温度测量的第六温度传感器、对所述储能装置进行温度测量的第七温度传感器、对所述加热盘管的出口管路进行温度测量的第八温度传感器、对所述循环泵的前管路进行压力测量的第一压力传感器以及对所述循环泵的后管路进行压力测量的第二压力传感器;所述加热炉中设有对所述太阳能集热器出口管路进行流量测量的涡街流量计,还设有对所述加热炉进行电量计量的电能表;所述主控装置与所述电加热器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第四温度传感器、第五温度传感器、第六温度传感器、第七温度传感器、第八温度传感器、第一压力传感器、第二压力传感器、涡街流量计、第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、散热器、补液泵、循环泵连接,用于根据所述第一温度传感器的第一温度检测值或第二温度传感器的第二温度检测值以及第三温度传感器的第三温度检测值对所述电加热器、第一电动阀的工作状态进行控制;其中所述第一温度传感器的第一温度检测值和所述第二温度传感器的第二温度检测值根据工况需求进行选择;根据所述第五温度传感器的第五温度检测值以及所述第七温度传感器的第七温度检测值对所述第二电动阀以及所述散热器的工作状态进行控制;根据所述第四温度传感器的第四温度检测值、所述第六温度传感器的第六温度检测值以及所述第八温度传感器的第八温度检测值对所述第三电动阀的工作状态进行控制,根据所述第一压力传感器的第一压力检测值对所述补液泵的工作状态进行控制,根据所述第二压力传感器的第二压力检测值对所述循环泵的工作状态进行控制;所述涡街流量计对所述太阳能集热器出口管路进行流量测量,通过如下公式实现对热量的计算;热量计算公式为:Q=c×ρ×V×Δt;其中,Q为热量kJh,c为换热工质比热容kJkg·℃,ρ为换热工质密度kgm3,V为单位时间内工质体积m3h,Δt为集热器管路进出口温差℃。

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