[实用新型]一种活性炭热再生温度控制装置有效
申请号: | 201720853304.1 | 申请日: | 2017-07-14 |
公开(公告)号: | CN207182126U | 公开(公告)日: | 2018-04-03 |
发明(设计)人: | 于文才;梁雪峰;潘菊芬;迟维先 | 申请(专利权)人: | 烟台鑫海矿业研究设计有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司11212 | 代理人: | 谈杰 |
地址: | 264000 山东省烟*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 活性炭 再生 温度 控制 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及冶金、水处理系统活性炭热再生温度控制技术领域,特别是在活性炭其导电率、干湿度、粒度、形状等都不尽相同的情况下能自动调节控制器的输出功率,提高工作效率,稳定控制活性炭热再生温度。
背景技术
现有活性炭热再生温度控制多采用交流接触器控制单相变压器的次级输出电压达到调节活性炭热再生温度的目的。然而,单相输出加热电流大,造成电网三相不平衡严重,且对电网冲击非常大,活性炭热再生的温度波动非常大,使用效果不佳。
实用新型内容
为了克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种活性炭热再生温度控制装置,可自动进行温度检测,智能调整控制器的输出功率,达到高效、精确控制热再生温度的目的。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种活性炭热再生温度控制装置,包括控制单元以及为所述控制单元供电的供电单元;所述控制单元包括:功率调整器、变压器、加热电极板、电流检测传感器以及智能控制仪表,其中,所述功率调整器、所述变压器和所述加热电极板依次电连接,所述功率调整器连接至所述变压器的初级侧,所述加热电极板连接至所述变压器的次级侧;所述电流检测传感器设于所述功率调整器与所述变压器之间的电连接线上,其连接至所述智能控制仪表的输入端子,所述智能控制仪表的输出端子则连接至所述功率调整器。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
进一步地,所述供电单元包括:空气断路器、交流接触器以及2P断路器,其中,所述空气断路器的输入端连接AC 380V,所述交流接触器的输入端和所述2P断路器的输入端分别连接至所述空气断路器的输出端;所述交流接触器的输出端连接至所述功率调整器的输入端,所述2P断路器的输出端连接至所述控制单元并为所述控制单元中的各器件/仪表提供AC 220V;
优选地,在所述功率调整器与所述变压器之间的电连接线上还设有电压检测仪表;
优选地,还包括排料控制单元,所述排料控制单元包括:多个温度检测传感器、温度控制器以及排料电机变频调速器,多个温度检测传感器设于活性炭热再生加热炉体中,分别通过所述温度控制器连接至所述排料电机变频调速器。
本实用新型的有益效果是:利用功率调整器线性、平缓、可调节的输出特性,使整个电网避免了大电流冲击,改变了常规控制断续、阶跃式的电压调整的弊端,热再生温度控制效果佳,且使用三相电源加热方式,加热效率高,避免了常规控制器造成的电网三相不平衡,改善了用电环境;此外,温度控制采用智能PID控制方式,精度高。
附图说明
图1为本实用新型的活性炭热再生温度控制装置的结构示意图;
图2为本实用新型的活性炭热再生温度控制装置的排料控制图;
在附图中,各标号所表示的部件名称列表如下:
100 控制单元
101 功率调整器
102 变压器
103 加热电极板
104 电流检测传感器
105 智能控制仪表
200 供电单元
201 空气断路器
202 交流接触器
203 2P断路器
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
请参照图1所示,其为本实用新型的活性炭热再生温度控制装置的结构示意图。所述温度控制装置包括控制单元100以及为所述控制单元100供电的供电单元200;其中,
所述控制单元100包括:功率调整器101、变压器102、加热电极板103、电流检测传感器104以及智能控制仪表105,其中,
所述功率调整器101、所述变压器102和所述加热电极板103依次电连接,所述功率调整器101连接至所述变压器102的初级侧/一次侧,所述加热电极板103连接至所述变压器102的次级侧/二次侧;所述加热电极板103为活性炭热再生加热炉的加热电极板;
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