CN206803215U - 一种能够自动调节进风量的生物质壁炉 - Google Patents

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赵伟忠
徐建锋
胡炉林
项志垚
王利剑
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Abstract

本实用新型涉及壁炉领域,公开了一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,包括壁炉主体,壁炉主体内设有进气管、风机和主线路板;进气管上设有进风量检测装置,进风量检测装置上设有进风量检测元件;进风量检测元件插设于进气管上,进风量检测元件包括控制回路芯片、热线电阻、温度补偿电阻、电阻A和电阻B;且热线电阻和温度补偿电阻设于进气管内部,进风量检测元件与主线路板之间的连接关系为:温度补偿电阻、热线电阻、电阻B、电阻A连成一个回路,电阻A的两端分别与主线路板连接,温度补偿电阻的两端分别与控制回路芯片连接,电阻A、电阻B之间接地;主线路板与风机连接。本实用新型能够检测燃烧效率,并调节进风量。

Description

一种能够自动调节进风量的生物质壁炉
技术领域
本实用新型涉及壁炉领域,尤其涉及一种能够自动调节进风量的生物质壁炉。
背景技术
生物质壁炉是以生物质颗粒为燃料,对空气进行加热用于室内取暖。在提倡环保的今天,生物质颗粒燃料相比煤炭等高污染燃料,因其具有环保、高效的特点而被广泛引用。
本申请人申请号为201320358181.6的在先专利公开了一种生物质壁炉,包括炉体以及置于炉体内的燃烧室,炉体内前侧设有燃烧室,其后侧设有送料机构,所述炉体前侧下部设有暖气出风口,炉体内送料机构下方设有鼓风机,燃烧室与送料机构之间设有风道,鼓风机的出风口及暖气出风口均与风道连通。本实用新型具有结构紧凑、合理,能经济、方便和高效地加热室内温度,有效的缩小了炉内顶部与底部的温度差,从而有利于提高壁炉产生热量的利用率;增加了循环空气里程,增加循环空气加热时间,在相同功率与时间内,得到了更多的热率,充分的提高了出风的温度。
上述专利所解决的技术问题是如何提高空气的换热效率。但是另外会存在以下问题:壁炉在工作时,燃料在燃烧室中燃烧,有时候燃烧室内会出现缺氧,发生燃烧不充分的情况,而目前的壁炉均都无法监控燃烧室内的燃烧效率情况,也没有相应的解决手段。因此亟需改进。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种能够自动调节进风量的生物质壁炉。本实用新型的壁炉能够检测燃烧室内的燃烧效率情况,并且根据实测情况来调节进风量,在确保燃料充分燃烧的基础上节约能源。
本实用新型的具体技术方案为:一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,包括壁炉主体,所述壁炉主体内设有用于提供燃烧空气的进气管,用于排除燃烧空气的风机。壁炉主体内还设有主线路板;所述进气管上设有进风量检测装置,所述进风量检测装置上设有进风量检测元件;所述进风量检测元件插设于进气管上,进风量检测元件包括控制回路芯片和热线电阻、温度补偿电阻、电阻A、电阻B;且热线电阻和温度补偿电阻设于进气管内部,控制回路芯片、电阻A和电阻B设于进气管外部,进风量检测元件与主线路板之间的电路连接关系为:温度补偿电阻、热线电阻、电阻B、电阻A依次连接成一个回路,电阻A的两端分别与主线路板电路连接,温度补偿电阻的两端分别与控制回路芯片电路连接,电阻A、电阻B之间的连接线路接地;主线路板还与所述风机电路连接。
本实用新型在进气管处设有进风量检测装置,进风量检测装置上设有进风量检测原件,其原理为:四个电路形成桥式电路,其中热线电阻具有电阻随温度线性变化的特点,热线电阻和温度补偿电阻同时放在进气管中,使热线电阻与气流温差保持在一个值(热线电阻温度高于气流温度)。当气流加大时,由于热线电阻散热快,热线电阻降温,阻值发生相应变化,电桥失去平衡,若要保持电桥平衡,就必须使流经热线电阻的电流改变,从而恢复初始状态的温度和电阻值,此时电阻A两端的电压会发生相应变化,取电阻A上的电压降值作为测量信号,壁炉上的主线路板随时监测电阻A上的测量信号,当检测到进风量减少时,主线路板就会控制风机转速提高,以提高进风量,来保持壁炉充分燃烧所需要的氧气。当检测到风量过大时,主线路板就会控制降低风机的转速,减少氧气的消耗。
本实用新型的壁炉能够检测燃烧室内的燃烧效率情况,并且根据实测情况来调节进风量,在确保燃料充分燃烧的基础上节约能源。
作为优选,所述进风量检测装置还包括贴合套和接头;所述进风量检测元件、贴合套和接头依次连接;所述贴合套贴合于进气管外壁上。
作为优选,所述贴合套的贴合面形状与进气管外壁适配。
贴合套的作用是紧贴进气管表面,提高密封性,防止风量检测元件漏电以及进气管气体和热量泄漏。
作为优选,所述电阻A和所述电阻B为精密电阻。
与现有技术对比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的壁炉能够检测燃烧室内的燃烧效率情况,并且根据实测情况来调节进风量,在确保燃料充分燃烧的基础上节约能源。
原理:把图1这个风量检测元件安装在壁炉的进气管上如图2,风量检测芯片上焊有4个电阻,热线电阻和温度补偿电阻同时放在进气管中,使热线电阻与气流温差保持在一个值。当气流加大时由于散热快,热线电阻降温阻值变化,电桥失去平衡,这时集成电路会提高桥压使电桥恢复平衡,通常取电阻A上的压降为测量信号,壁炉上的线路主板随时监测电阻A上的测量信号,当检测到进风量减少时,线路主板就会要求风机转速提高,以提高进风量,来保持壁炉充分燃烧所需要的氧气。当检测风量过大时,线路主板就会降低风机的转速,减少氧气的消耗。该原理示意图如图3。
附图说明
图1是本实用新型的一种外视图;
图2是本实用新型的一种内部结构示意图;
图3是本实用新型的一种电路连接图;
图4是本实用新型中进风量检测装置的一种结构示意图;
图5是本实用新型中进风量检测装置的一种安装示意图。
附图标记为:壁炉主体1、进气管2、风机3、主线路板4、进风量检测装置5、热线电阻6、温度补偿电阻7、电阻A8、电阻B9、控制回路芯片10、贴合套11、接头12。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。在本实用新型中所涉及的装置、连接结构和方法,若无特指,均为本领域公知的装置、连接结构和方法。
实施例1
如图1、图2所示:一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,包括壁炉主体1,所述壁炉主体内设有用于提供燃烧空气的进气管2,用于排除燃烧空气的风机3。壁炉主体内还设有主线路板4;所述进气管上设有进风量检测装置5。
如图4-5所示,所述进风量检测装置上包括进风量检测元件、贴合套11和接头12;所述进风量检测元件、贴合套和接头依次连接;所述贴合套的贴合面形状与进气管外壁适配,贴合套贴合于进气管外壁上。所述进风量检测元件插设于进气管上,如图3所示,进风量检测元件包括控制回路芯片10和热线电阻6、温度补偿电阻7、电阻A8、电阻B9;且热线电阻和温度补偿电阻设于进气管内部,控制回路芯片、电阻A和电阻B设于进气管外部,进风量检测元件与主线路板之间的电路连接关系为:温度补偿电阻、热线电阻、电阻B、电阻A依次连接成一个回路,电阻A的两端分别与主线路板电路连接,温度补偿电阻的两端分别与控制回路芯片电路连接,电阻A、电阻B之间的连接线路接地;主线路板还与所述风机电路连接。其中,所述电阻A和所述电阻B为精密电阻。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

Claims (4)

1.一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,包括壁炉主体(1),所述壁炉主体内设有用于提供燃烧空气的进气管(2),用于排除燃烧空气的风机(3);其特征在于:壁炉主体内还设有主线路板(4);所述进气管上设有进风量检测装置(5),所述进风量检测装置上设有进风量检测元件;所述进风量检测元件插设于进气管上,进风量检测元件包括控制回路芯片(10)和热线电阻(6)、温度补偿电阻(7)、电阻A(8)、电阻B(9);且热线电阻和温度补偿电阻设于进气管内部,控制回路芯片、电阻A和电阻B设于进气管外部,进风量检测元件与主线路板之间的电路连接关系为:温度补偿电阻、热线电阻、电阻B、电阻A依次连接成一个回路,电阻A的两端分别与主线路板电路连接,温度补偿电阻的两端分别与控制回路芯片电路连接,电阻A、电阻B之间的连接线路接地;主线路板还与所述风机电路连接。
2.如权利要求1所述的一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,其特征在于,所述进风量检测装置还包括贴合套(11)和接头(12);所述进风量检测元件、贴合套和接头依次连接;所述贴合套贴合于进气管外壁上。
3.如权利要求2所述的一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,其特征在于,所述贴合套的贴合面形状与进气管外壁适配。
4.如权利要求1所述的一种能够自动调节进风量的生物质壁炉,其特征在于,所述电阻A和所述电阻B为精密电阻。
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