CN200943882Y - 燃炉自控节能装置及自控节能燃炉 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了燃炉自控节能装置及自控节能燃炉,该装置包括***控制器、点火器、电磁阀、用于探测炒锅位置的传感器;点火器、电磁阀、传感器分别与***控制器电连接;电磁阀与炉头管路连接;点火器的点火针安装于炉头燃烧孔侧。本实用新型采用红外线自动感应等传感技术,自动探测燃炉的工作状态,仅在炒锅放在燃炉上,才自动控制对燃炉进行点火燃烧,避免了在炒锅离开燃炉进行盛菜、清洗时燃炉依然燃烧,由此大幅度减少燃料的浪费,大幅度降低经营成本。同时,由于燃炉的燃烧时间有效缩短,降低了厨房温度、噪音及废气污染,提高工作环境质量,有利于改善社会环境质量。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及一种自动控制装置及使用该装置的燃炉。
【背景技术】
在各类宾馆饭店、酒楼餐厅中,需要大量使用燃炉,这些燃炉一般利用煤气或柴油作为燃料,通过风机进行加压增氧达到高温高压燃烧。燃炉在启用时需人工利用火种引火,在使用过程中需要手动控制火焰大小。由于厨师在操作过程中,不停地进行炒菜、盛菜、洗锅的重复动作,在这个过程,实质上需要供热仅是炒菜阶段,在盛菜、洗锅时应该熄灭燃炉以避免浪费燃料。但在实际工作中,由于劳动强度很大,厨师根本无暇也不愿意频繁进行点火、调小火力、熄火,这样一来,实际上燃炉有一半以上的时间其实是在空烧,也就是说燃炉消耗的燃料,至少有一半以上被白白浪费了,燃料严重浪费、造成宾馆饭店、酒楼餐厅的燃料支出非常惊人。再者,由于燃烧火力猛,人工引火及手动控制很容易造成安全隐患。
【发明内容】
本实用新型的目的就是为了克服以上问题,提供一种自动控制、高度节能、效益显著的燃炉电子自控节能装置。
为实现上述目的,本发明提出一种燃炉自控节能装置,包括***控制器、点火器、电磁阀、用于探测炒锅位置的传感器,所述点火器、电磁阀、传感器分别与所述***控制器连接。
上述的燃炉自控节能装置,所述传感器优选红外传感器,包括红外发射器、红外接收器。或所述传感器采用压力传感器;或采用距离传感器。
所述***控制器包括电压变压器、电子继电器、信号调节器、数据处理器,所述电压变压器、电子继电器、信号调节器分别与所述数据处理器连接;所述电子继电器输出端与所述电磁阀连接,所述信号调节器输入端与所述传感器连接。
同时本实用新型提出了一种自控节能燃炉,包括炉头、***控制器、点火器、电磁阀、用于探测炒锅位置的传感器;所述点火器、电磁阀、传感器分别与所述***控制器电连接;所述电磁阀与所述炉头管路连接;所述点火器的点火针安装于所述炉头燃烧孔侧。
上述的自控节能燃炉,所述传感器为红外传感器,包括红外发射器、红外接收器,分别设置于所述炉头的二侧。或所述传感器采用压力传感器;或采用距离传感器。
所述***控制器包括电压变压器、电子继电器、信号调节器、数据处理器,所述电压变压器、电子继电器、信号调节器分别与所述数据处理器连接;所述电子继电器输出端与所述电磁阀连接,所述信号调节器输入端与所述传感器连接。
由于采用了以上的方案,采用红外线自动感应等传感技术,自动探测燃炉的工作状态,仅在炒锅放在燃炉上,才自动控制对燃炉进行点火燃烧,避免了在炒锅离开燃炉进行盛菜、清洗时燃炉依然燃烧,由此大幅度减少燃料的浪费,大幅度降低经营成本。同时,由于燃炉的燃烧时间有效缩短,降低了厨房温度、噪音及废气污染,提高工作环境质量,有利于改善社会环境质量。
【附图说明】
图1是本实用新型实施例一的结构示意图。
图2是本实用新型实施例一的应用示意图。
图3是实施例一的控制原理图。
【具体实施方式】
下面通过具体的实施例并结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。
实施例一:请参考图1、图2、图3所示,本实用新型包括:***控制器1,点火器2,电磁阀3,红外线传感器,由红外发射器41、红外接收器42组成的红外线传感器作为炒锅探测用的传感器。***控制器包括电压变压器、电子继电器、信号调节器,分别与数据处理器连接。市电经过电压变压器转换为低压直流电源,供给各电路。点火器、红外线传感器的输入信号经信号调节器的放大处理后,输入至数据处理器。电磁阀由电子继电器驱动。点火器2包括电压转换器、点火电极、点火针21。
工作原理:通过红外线传感器对炒锅的感应测定燃炉的工作状态,当炒锅放上灶台时,红外发射器41、红外接收器42之间的红外信号被中断,表明燃炉需要点火工作,红外线传感器将该中断信号输入到***控制器1,***控制器解读出红外线传感器发出的信号后控制电磁阀3、点火器2同时开始工作,电磁阀3收到命令信号后向燃炉输出燃料,点火器2收到命令后对燃炉输出的燃料进行点火,促使燃料能快速充分的燃烧。点火器2在点燃燃炉燃料后自动停止工作。当红外线传感器感应到炒锅离开灶台时,表明燃炉不需要工作,检测信号被输入到***控制器1,由***控制器1对电磁阀3进行关闭,切断燃气管道使其输入燃炉的燃料停止输出,燃炉的火焰将自动熄灭。
实施例二:本例中,用于探测炒锅的传感器4采用压力传感器,设于燃炉的炉沿的炒锅支撑面,当炒锅被放置于燃炉上时,压力传感器的电信号被***控制器获取,***控制器据此控制电磁阀3、点火器2同时开始工作。同理,当炒锅离开灶台时,压力传感器的电信号发生改变,***控制器据此控制燃炉自动熄灭。
实施例三:本例中,用于探测炒锅的传感器4采用距离传感器,燃炉的炉沿或炉头底部等处,当炒锅被放置于燃炉上时,距离传感器信号被***控制器获取,***控制器据此控制电磁阀3、点火器2同时开始工作。同理,当炒锅离开灶台时,***控制器控制燃炉自动熄灭。
本实用新型中,传感器4的选择并不局限于上述实施例所述。
Claims (10)
1、一种燃炉自控节能装置,其特征是:包括***控制器(1)、点火器(2)、电磁阀(3)、用于探测炒锅位置的传感器(4),所述点火器(2)、电磁阀(3)、传感器(4)分别与所述***控制器(1)连接。
2、如权利要求1所述的燃炉自控节能装置,其特征是:所述传感器(4)为红外传感器,包括红外发射器(41)、红外接收器(42)。
3、如权利要求1所述的燃炉自控节能装置,其特征是:所述***控制器包括电压变压器、电子继电器、信号调节器、数据处理器,所述电压变压器、电子继电器、信号调节器分别与所述数据处理器连接;所述电子继电器输出端与所述电磁阀连接,所述信号调节器输入端与所述传感器连接。
4、如权利要求1所述的燃炉自控节能装置,其特征是:所述传感器(4)为压力传感器。
5、如权利要求1所述的燃炉自控节能装置,其特征是:所述传感器(4)为距离传感器。
6、一种自控节能燃炉,其特征是:包括炉头、***控制器(1)、点火器(2)、电磁阀(3)、用于探测炒锅位置的传感器(4);所述点火器(2)、电磁阀(3)、传感器(4)分别与所述***控制器(1)电连接;所述电磁阀与所述炉头管路连接;所述点火器(2)的点火针安装于所述炉头燃烧孔侧。
7、如权利要求6所述的自控节能燃炉,其特征是:所述传感器(4)为红外传感器,包括红外发射器(41)、红外接收器(42),分别设置于所述炉头的二侧。
8、如权利要求6所述的自控节能燃炉,其特征是:所述***控制器包括电压变压器、电子继电器、信号调节器、数据处理器,所述电压变压器、电子继电器、信号调节器分别与所述数据处理器连接;所述电子继电器输出端与所述电磁阀连接,所述信号调节器输入端与所述传感器连接。
9、如权利要求6所述的自控节能燃炉,其特征是:所述传感器(4)为压力传感器,设置于所述炉头的炉沿。
10、如权利要求6所述的自控节能燃炉,其特征是:所述传感器(4)为距离传感器。
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