[发明专利]用于调控由燃气操纵的加热设备的方法有效
申请号: | 201880027650.1 | 申请日: | 2018-08-09 |
公开(公告)号: | CN110573800B | 公开(公告)日: | 2021-06-15 |
发明(设计)人: | E·J·罗力克;J·丹纳曼;H·亨里奇;J·赫尔曼;H-J·克林克;S·沃尔德 | 申请(专利权)人: | 依必安派特兰茨胡特有限公司 |
主分类号: | F23N1/02 | 分类号: | F23N1/02;F23N5/12 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇;张会华 |
地址: | 德国兰*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 调控 燃气 操纵 加热 设备 方法 | ||
1.一种用于通过利用离子额定值-功率特性曲线调节由燃气操纵的加热设备(100)的方法,所述加热设备(100)的调节沿着所述离子额定值-功率特性曲线进行,其中,
a.通过燃气导入装置所提供的燃气体积流量和通过风机所提供的空气体积流量被混合成为燃气空气混合物,并且以基于所期望的燃烧器功率的空气系数λ被导入所述加热设备的燃烧器(28);
b.借助所述燃烧器(28)的燃烧器火焰的离子测量方法来监测所述空气系数λ;
c.进行可行性检查,在该可行性检查中,对所述离子测量方法的离子测量信号进行分析,在与离子测量信号-额定值有偏差的情况下,进行燃气空气混合物的混合物校准;并且其中,
d.通过离子流调节进行所述混合物校准,在其中,所述燃气空气混合物被调整至在其上达到最大的离子测量信号的值,由所述最大的离子测量信号,针对校准点上的额定空气系数λsoll算出离子信号额定值,其中,在所述混合物校准的离子流调节中,通过改变所述燃气体积流量,来调整所述空气系数λ,直到所述离子测量信号等于所算出的离子信号额定值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,由所述额定空气系数λsoll,算出空气需求值L,并且通过所述空气需求值,确定所述燃气的燃气类型。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,如果所述离子测量信号在规定的阙限值以上与离子测量信号额定值有偏差,通过所述混合物校准在所述加热设备的整个功率范围上调整所述离子额定值-功率特性曲线。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述混合物校准中,首先在规定的风机转数下制造并测量体积流量,通过所述离子额定值-功率特性曲线算出所配属的离子信号额定值。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,为了针对需要的燃烧器功率确定通过所述风机提供的空气体积流量,由空气系数-功率特性曲线算出所期望的空气系数,并由此计算要通过所述风机提供的空气体积流量。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,它包括用于检验燃气质量传感器的运行时间测量,在其中,所导入的燃气体积流量的量是通过控制燃气阀门(2)而主动改变的,将在所述控制与识别到所述燃气质量传感器(3)上的燃气体积变化之间的运行时间与预先定义的运行时间额定值进行对比。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,它包括用于确定所述燃气空气混合物体积流量的运行时间测量,在其中,所导入的燃气体积流量的量是通过控制燃气阀门(2)而主动改变的,对在所述控制与所述离子测量信号改变之间的运行时间进行识别,并且其中,将所测得的运行时间与通过实验技术预先确定的运行时间-体积流量-特性曲线进行对比,由此确定混合物体积流量。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,另外对所述离子测量信号改变的数值和方式进行识别。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,由所调节的空气体积流量与通过所述运行时间测量所测得的混合物体积流量之间的差,计算实际的空气体积流量。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,由所述空气体积流量的所测得的温度计算实际的空气体积流量。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述运行时间测量以预先确定的时间间隔重复。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,持续不断地用所述实际的空气体积流量来校正所述风机(5)的风机转数以及由此得出的额定空气体积流量。
13.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述混合物校准在所述加热设备的这样一个功率点上进行,该功率点等于它的最大功率的50至70%的范围。
14.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述混合物校准被集成到用于加热设备的冷起动的起动程序中。
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