[发明专利]热膜沼气热风利用控制系统及其运行控制方法有效

专利信息
申请号: 201110137058.7 申请日: 2011-05-25
公开(公告)号: CN102295085A 公开(公告)日: 2011-12-28
发明(设计)人: 戴志远;蒙健;朱志恒 申请(专利权)人: 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司
主分类号: B65B53/06 分类号: B65B53/06;C12M1/107
代理公司: 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 45107 代理人: 陈跃琳
地址: 541002 广*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 沼气 热风 利用 控制系统 及其 运行 控制 方法
【权利要求书】:

1.热膜沼气热风利用控制系统,包括热膜包装机和产生并存储有沼气的厌氧罐,热膜包装机附设有膜加热腔,其不同之处是还包括有燃烧腔、点火器(IG)、火焰探测器(FD)、沼气管、热风管、沼气主阀(VA1)、沼气调节阀(VT)、沼气排空阀(VA2)、沼气压力传感器(PI)、沼气浓度传感器(CHI1)、循环抽风机(FAN)、热风温度传感器(TI)和可编程逻辑控制器;其中燃烧腔上设有点火口、沼气入口和热风出口,上述燃烧腔的沼气入口通过沼气管与厌氧罐上设有的沼气出口相连通,燃烧腔的热风出口则通过热风管与膜加热腔上设的热风入口相连通;点火器(IG)位于燃烧腔的点火口处;火焰探测器(FD)与燃烧腔的燃烧火焰位置相对;沼气主阀(VA1)、沼气调节阀(VT)和沼气排空阀(VA2)串接在沼气管上;沼气压力传感器(PI)和沼气浓度传感器(CHI1)设置在沼气管内;循环抽风机(FAN)与热膜包装机的膜加热腔相通;热风温度传感器(TI)置于膜加热腔内;上述沼气压力传感器(PI)、沼气浓度传感器(CHI1)、火焰探测器(FD)和热风温度传感器(TI)的输出端连接至可编程逻辑控制器的模拟量输入模块上,沼气主阀(VA1)、沼气调节阀(VT)、沼气排空阀(VA2)、点火器(IG)和循环抽风机(FAN)则连接在可编程逻辑控制器的模拟量输出端上。

2.根据权利要求1所述的热膜沼气热风利用控制系统,其特征在于:可编程逻辑控制器上还接有报警器(HL)。

3.根据权利要求1所述的热膜沼气热风利用控制系统,其特征在于:所述火焰探测器(FD)为紫外火焰探测器(FD)。

4.根据权利要求1~3中任意一项所述的热膜沼气热风利用控制系统,其特征在于:热膜包装机的出风口处还设有可燃气体传感器(CHI2),该可燃气体传感器(CHI2)的输出端与可编程逻辑控制器的模拟量输入模块相连。

5.根据权利要求1~3中任意一项所述的热膜沼气热风利用控制系统,其特征在于:热膜包装机的外部操作位处还设有一氧化碳传感器(COI1),该一氧化碳传感器(COI1)的输出端与可编程逻辑控制器的模拟量输入模块相连。

6.热膜沼气热风利用控制系统的运行控制方法,其特征是包括如下步骤:

①可编程逻辑控制器发出控制信号启动与膜加热腔相通的循环抽风机(FAN),当循环抽风机(FAN)达到设定的运行时间后,启动沼气管管道沼气压力检测和沼气浓度检测;

②沼气压力传感器(PI)将燃烧腔与厌氧罐之间的沼气管内的沼气压力值返回至可编程逻辑控制器,当可编程逻辑控制器判定返回的沼气压力值满足启动条件时,发出控制信号作为打开沼气管上沼气主阀(VA1)的条件之一;

③沼气浓度传感器(CHI1)将燃烧腔与厌氧罐之间的沼气管内的沼气浓度值返回至可编程逻辑控制器,当可编程逻辑控制器判定返回的沼气浓度值不满足设定的点火条件时,打开沼气管上的沼气排空阀(VA2)排空、直至沼气浓度传感器(CHI1)检测沼气浓度值满足设定的点火条件时,发出控制信号,如果沼气压力条件也满足时则打开沼气管上的沼气主阀(VA1)和控制沼气调节阀(VT)开度,并发出控制信号启动点火器(IG)为燃烧腔点火,否则等待;

④燃烧腔内的沼气燃烧所产生的热风通过燃烧器与热膜包装机之间的热风管送入热膜包装机的膜加热腔供热膜包装所用;

⑤燃烧腔内的沼气在设定的燃烧时间内,火焰探测器(FD)实时检测燃烧腔内沼气燃烧的火焰状态,并将其检测结果返回至可编程逻辑控制器,当火焰探测器(FD)在设定时间内未检测到有火焰时,可编程逻辑控制器发出控制信号关闭沼气管上的沼气主阀(VA1)和沼气调节阀(VT),等待重新点火;当火焰探测器(FD)检测到有火焰时,可编程逻辑控制器发出控制信号启动热风温度检测和控制温控回路工作;

⑥热风温度传感器(TI)将热膜包装机内的热风温度值返回至可编程逻辑控制器,当返回的热风温度值在一定时间内稳定在设定的热风温度内时,热膜包装机开始包装;否则,可编程逻辑控制器发出控制信号控制沼气管上的沼气调节阀(VT)减小或加大开度,调整高浓度沼气供给量进行控温。

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