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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108458486A(43)申请公布日2018.08.28(21)申请号201810331809.0(22)申请日2018.04.13(71)申请人安徽工业大学地址243002安徽省马鞍山市花山区湖东中路59号(72)发明人章家岩梁聚齐冯旭刚(74)专利代理机构安徽知问律师事务所34134代理人侯晔(51)Int.Cl.F24H9/20(2006.01)F23N5/00(2006.01)F23N1/02(2006.01)权利要求书3页说明书13页附图1页(54)发明名称一种热风炉燃烧自动控制系统及其控制方法(57)摘要本发明公开了一种热风炉燃烧自动控制系统及其方法,属于热风炉领域。它包括燃料出口管上设有的燃料流量检测装置和燃料调节阀,助燃气管上设有的助燃气流量检测装置和助燃气调节阀,还包括燃料分析仪,在热风炉上部内壁上设有温度传感器,燃料出口管和助燃气管均与燃烧器连通,燃烧器与热风炉连通,所述的温度传感器、燃料流量检测装置、助燃气流量检测装置和燃料分析仪均与控制器输入端连接,控制器输出端与燃料调节阀和助燃气调节阀连接。针对现有技术中燃料成分和热值的随机性及不可控性对热风炉自动燃烧造成影响的问题,它可以有效减少燃料成分和热值的随机性及不可控性对热风炉自动燃烧所造成的影响。CN108458486ACN108458486A权利要求书1/3页1.一种热风炉燃烧自动控制系统,包括燃料出口管(13)上设有的燃料流量检测装置(132)和燃料调节阀(134),助燃气管(21)上设有的助燃气流量检测装置(211)和助燃气调节阀(212),其特征在于,还包括燃料分析仪(133),在热风炉(3)上部内壁上设有温度传感器(31),燃料出口管(13)和助燃气管(21)均与燃烧器(2)连通,燃烧器(2)与热风炉(3)连通,所述的温度传感器(31)、燃料流量检测装置(132)、助燃气流量检测装置(211)和燃料分析仪(133)均与控制器输入端连接,控制器输出端与燃料调节阀(134)和助燃气调节阀(212)连接。2.根据权利要求1所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,沿燃料输送方向上,一端与燃烧器(2)入口连通的燃料出口管(13)上依次设有燃料分析仪(133)、燃料流量检测装置(132)和燃料调节阀(134),燃料出口管(13)另一端与煤气柜(1)出口连通,所述煤气柜(1)入口与燃料入口管(12)连通。3.根据权利要求2所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,还包括燃料压力检测装置(131),沿燃料流动方向,所述的燃料压力检测装置(131)分别位于煤气柜(1)出口处和燃烧器入口处的燃料出口管(13)上,所述的燃料压力检测装置(131)与控制器输入端连接。4.根据权利要求1-3任一项所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,还包括阀门开度传感器(135),在助燃气调节阀(212)与燃烧器(2)入口连通的助燃气管(21)上设有所述的阀门开度传感器(135),在燃料调节阀(134)与燃烧器(2)入口连通的燃料出口管(13)上也设有所述的阀门开度传感器(135),阀门开度传感器(135)与控制器输入端连接。5.根据权利要求1-3任一项所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,与热风炉(3)连通的废气管(32)上设有氧含量分析仪(321)和温度传感器(31),所述的温度传感器(31)和氧含量分析仪(321)均与控制器输入端连接。6.根据权利要求5所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,热风炉(3)入口与燃烧器(2)出口连通,在热风炉(3)上部内壁上均匀分布有多个温度传感器(31),温度传感器(31)与控制器输入端连接。7.根据权利要求5所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,其特征在于,所述的助燃气流量检测装置(211)和助燃气调节阀(212)均位于助燃气管(21)上,助燃气管(21)一端与助燃气柜连通,助燃气管(21)另一端与燃烧器(2)入口连通。8.一种热风炉燃烧自动控制方法,其特征在于:A、构建权利要求1所述的一种热风炉燃烧自动控制系统,打开燃料分析仪(133),燃料分析仪(133)检测的燃料组分和热值数据实时传送给控制器,控制器根据空燃比模型实时计算确定燃料充分燃烧所需要的燃料流量和助燃气流量的理想比值x,根据阀门的流量特性,从而确定燃料调节阀(134)和助燃气调节阀(212)的开度比z;B、燃烧初期:B1、先打开助燃气调节阀(212),增大助燃气流量,开度为10%-15%,延时5-10s;再根据燃料调节阀(134)和助燃气调节阀(212)的开度比z,控制器调节燃料调节阀(134)的开度,延时5-10s;B2、增大助燃气调节阀(212)开度,与此同时,按照控制器