一种便于调节高度的燃烧器

    公开(公告)号:CN109631034A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811206454.9

    申请日:2018-10-17

    发明人: 徐宁 向熹

    摘要: 本发明公开了一种便于调节高度的燃烧器,包括灶箱与承载箱,所述灶箱上端中间位置安装有燃气灶部件,所述燃气灶部件内部固定设置有燃烧器,所述燃烧器上端固定安装有若干燃气喷头,所述灶箱内部固定设置有混合箱,所述混合箱通过导管与燃气灶部件连通。本发明解决了现有的燃烧器位置都是固定不动的,但是由于不同的人群也就不同的身高,这样对去燃烧器的高度也有不同的要求,这样就不能满足人们的需求,给人们的使用造成一定的不便,同时燃烧器在使用时,如果空气与燃气混合不均匀的话,就会导致燃烧器对燃气燃烧不充分,从而造成资源的浪费,并且没有完全燃烧的燃气是有害气体,会对空气造成一定的污染。

    一种基于无线控制的智能碎渣燃烧机

    公开(公告)号:CN107860023A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711320228.9

    申请日:2017-12-12

    IPC分类号: F23N1/02 H02P5/00 H02K7/116

    CPC分类号: F23N1/025 H02K7/116 H02P5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于无线控制的智能碎渣燃烧机,包括支架,所述支架上设置有控制器,所述控制器连接变速器和步进电机,所述步进电机连接控制投料装置的挡板开关,投料装置设置在支架上方,所述变速器通过传动结构连接锥形电机,所述锥形电机连接控制器,所述变速器还连接螺旋传送装置,所述螺旋传送装置连通反应炉,反应炉嵌入支架内,所述反应炉侧上方设置有风管,所述风管连通风机,所述风机连接控制器,所述反应炉与投料装置通过螺旋传送装置连通。本发明线路简单,方便控制;能够实现远程无线控制;本装置还能根据反应情况进行控速,能够进行充分的燃烧和反应;同时能够避免污染。

    燃烧系统总管结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106482149A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611067882.9

    申请日:2016-11-28

    发明人: 俞雪峰

    摘要: 本发明提供一种燃烧系统总管结构,包括:燃气进管、空气进管;燃气进管连接燃气总管;在近燃气进管与燃气总管连接处的燃气进管上安装第一手动球阀;在第一手动球阀之后的燃气进管上依次安装第一压力表、第二手动球阀、过滤器、稳压调节器;在稳压调节器之后的燃气进管上连接第一排气支管和第二排气支管;在第一排气支管上安装第三手动球阀;在第二排气支管上依次安装第四手动球阀和排空阀;在第二排气支管之后的燃气进管上依次通过支管分别连接超压保护开关和欠压保护开关,以及设置一个第二压力表;第二压力表之后的燃气进管上安装燃气电磁阀;燃气进管上还安装有空气燃气比例阀和压力变送器;本发明安全可靠,燃气压力稳定。

    煤气发电锅炉富氧燃烧系统

    公开(公告)号:CN106402928A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610417767.3

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: F23N1/02 F23N5/00

    摘要: 本发明公开了煤气发电锅炉富氧燃烧系统,包括锅炉急停炉保护系统、同时与锅炉炉膛相连通的氧气管路、空气管路、排烟管路、设有煤气快切阀的煤气管路,在排烟管路上依次设有氧含量分析仪及引风机,在空气管路上依次设置有送风机及空气调节阀,在氧气管路上依次设置有氧气调节阀及氧气快切阀,所述锅炉急停炉保护系统同时与煤气快切阀、氧气快切阀、送风机、引风机及氧含量分析仪电连接,所述氧含量分析仪能实时地将排烟管路中锅炉尾气的氧含量发送给锅炉急停炉保护系统,当锅炉急停炉保护系统接收得到锅炉尾气的氧含量大于氧含量安全设定值时,锅炉急停炉保护系统会控制关闭氧气快切阀。本发明有节能环保且能提高锅炉炉膛热效率的优点。

    一种可自动控制的生物质颗粒燃烧锅炉系统

    公开(公告)号:CN105387452A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510927055.1

    申请日:2015-12-14

    发明人: 邓建军

    IPC分类号: F23B50/12 F23K3/00 F23N1/02

    CPC分类号: F23B50/12 F23K3/00 F23N1/025

    摘要: 本发明公开了一种可自动控制的生物质颗粒燃烧锅炉系统,包括PLC控制箱、投料口,投料口连接提升机,提升机连接料仓,料仓上设有出料管,出料管连接锅炉,料仓内设有下料器,还包括净化风机、补氧风机,锅炉内还设有温度传感器和含氧量测试传感器。通过补氧风机向锅炉内输送含氧气体,提高锅炉内部的含氧量,从而保证生物质颗粒在锅炉内燃烧更充分,不会黑烟,起到净化车间以及安全生产的目的,通过净化风机将吸入的混有灰尘的气体输送至锅炉内,一方面净化了车间的工作环境,另一方面避免了原料的浪费,补氧风机以及下料器由PLC控制箱根据接收的检测信号控制变频电机的转速,从而控制下料速度,调整锅炉内的含氧量。

    预混合式燃烧装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102345877B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201110214537.4

    申请日:2011-07-26

    IPC分类号: F23N1/02

    摘要: 在用于锅炉的预混合式燃烧装置(1)中,所述预混合式燃烧装置(1)包括鼓风机(2),鼓风机(2)将由燃料和空气组成的燃烧混合物从鼓风机(2)的排出口(8)经由燃烧缸(9)输送至燃烧区,其中,布置在鼓风机(2)上游的混合装置(3)对燃烧混合物加以准备,应当完成如下的解决方案,即,该解决方案以构造上简单的方式来确保锅炉的安全启动,并且防止发生故障。这一点通过布置在鼓风机(2)排出口(8)与燃烧缸(9)之间的、具有流量减少元件(13)的流量减少装置(10)来实现,所述流量减少元件(13)可在打开鼓风机(2)排出口(8)的位置与减小鼓风机(2)排出口(8)的位置之间移调。

    多气源自适应调整方法、控制系统及带有其的燃气热水器

    公开(公告)号:CN109631344A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811354646.4

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: F24H9/20 F23N1/02

    CPC分类号: F24H9/2035 F23N1/025

    摘要: 本发明涉及一种多气源自适应调整方法、控制系统及带有其的燃气热水器,其中所述多气源自适应调整方法包括有以下步骤:S1.对燃气热水器运行时的参数进行采集,计算燃气热水器的实时输出负荷;S2.判断实时输出负荷是否达到基准负荷;若是,则燃气热水器按正常工作模式继续运行,若否,则计算实时输出负荷与基准负荷的负荷差值;S3.判断负荷差值是否大于设定的第一差值;若是,则执行步骤S4,若否,则判断实时负荷在基准负荷偏差范围以内,燃气热水器按正常工作模式继续运行;S4.判断负荷差值是否达到量级变化,若是则按照第一模式对燃气比例阀电流和风机电流进行调节,若否则按照第二模式对燃气比例阀电流和风机电流进行调节。

    一种热水器的智能控制系统

    公开(公告)号:CN109631343A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811206639.X

    申请日:2018-10-17

    发明人: 徐宁 向熹

    IPC分类号: F24H9/20 F23N1/02

    摘要: 本发明公开了一种热水器的智能控制系统,包括装置本体,所述装置本体中部固定安装有燃烧器,所述燃烧器外侧固定安装有热交换器,所述燃烧器下端固定连接有气体供应管,所述气体供应管一端固定安装有气体控制阀,所述气体控制阀输入端通过气体供应管固定连接有文丘里管,所述文丘里管另一端固定安装有可变流量鼓风机,所述可变流量鼓风机输入端固定连接有进气管,所述燃烧器上端固定连接有废气管道,所述废气管道内固定连接有净化筒。本发明提高了该热水器的智能控制系统的使用智能化,保证了热水器在加热利用中做到智能的燃烧供氧和上水放水操作,并且对废气进行吸收处理,提升了操作人员的工作环境,减少大气污染物的排放。

    一种新能源燃烧系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108730963A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810598353.4

    申请日:2018-06-12

    发明人: 纪晓光

    IPC分类号: F23C7/00 F23J1/02 F23N1/02

    CPC分类号: F23C7/00 F23J1/02 F23N1/025

    摘要: 本发明公开了一种新能源燃烧系统,主要包括热解油存储罐、热解气存储罐、油气混合装置、燃烧炉、供风部、烟气回收装置和灰烬收集装置,所述热解油存储罐与热解气存储罐均连接输送装置,所述输送装置连接油气混合装置,所述油气混合装置连接燃烧炉,所述燃烧炉分别连接供风部、烟气回收装置和灰烬收集装置;本发明能够精确的实现了精细化燃烧,进而大大降低了不必要的能源浪费,又不会送风过量导致热量流失,达到节约能源的效果,提高燃烧炉每个区间温度控制精度、调整速度快;保证了燃烧过程中的安全性。