一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统技术方案

技术编号:24819228 阅读:60 留言:0更新日期:2020-07-08 05:06
本实用新型专利技术提供了一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,包括燃烧控制器、燃气压力传感器、空气压力传感器、电磁阀、火焰监测器、燃烧室、烟管、水浴箱,其中,燃烧室和换热器都浸没在水浴箱中,燃烧生成的高温烟气通过浸没在水浴箱的水浴下的鼓泡管鼓出,与水浴进行热质交换,水浴再与换热器进行换热,加热流经换热器的天然气,如果水浴箱的水位深度下降,燃烧室压力随之下降,导致进入燃烧室的空气与燃气比例改变,因此可通过水位深度对空燃比的影响,在达到水位下限时,使空燃比大于燃气的爆炸浓度下限,终止燃烧,达到安全控制的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统
本技术涉及新能源
,具体为一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统。
技术介绍
浸没燃烧加热装置热效率高,结构紧凑,很适合用于液体加热。比如采用水浴加热的液化天然气(LNG)气化、场站防冻的天然气加热等。浸没燃烧式天然气加热装置,其天然气换热管置于水浴中,燃烧的高温烟气直接喷入水里,热量通过水浴传递给天然气换热管,可实现高效的换热。但是,天然气是易燃易爆的,在天然气场站采用燃烧加热的方式,必须做到安全可靠。浸没燃烧的水浴是低温烟气(低于100℃)排放的保障。如果因为天然气泄漏,特别是高压天然气泄漏而导致水浴急速下降时,可能会使高温烟气接触到泄漏的天然气。因此,如果水位异常下降,需要燃烧器停止工作。目前一般采用的措施是基于火焰感测的熄火控制系统,当火焰熄灭时通过火焰感测器发出的电信号切断燃气供应,从而防止燃气泄漏。但该系统只在火焰熄灭后切断燃气,无法保证水浴下降后火焰会熄灭。
技术实现思路
本技术提供了一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,具体的技术方案为:<本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,包括传感器单元、进风单元、燃烧单元、水浴单元及热交换单元,其中,所述传感器单元包括燃烧控制器、空气压力传感器、燃气压力传感器、电磁阀和火焰监测器;所述进风单元包括空气喷孔、燃气喷孔、鼓风机;/n所述空气压力传感器设置在所述鼓风机的出风口处,所述电磁阀设置在所述燃气喷孔的燃气进口处,所述燃气压力传感器设置在所述燃气喷孔的燃气进口处并与所述电磁阀电连接,所述火焰监测器设置在所述空气喷孔的空气进口处并与所述电磁阀电连接,所述电磁阀设置在燃气进气口端,所述燃烧控制器分别与所述空气压力传感器、所述燃气压力传感器、所述电磁阀和所述火焰监测器电连...

【技术特征摘要】
1.一种基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,包括传感器单元、进风单元、燃烧单元、水浴单元及热交换单元,其中,所述传感器单元包括燃烧控制器、空气压力传感器、燃气压力传感器、电磁阀和火焰监测器;所述进风单元包括空气喷孔、燃气喷孔、鼓风机;
所述空气压力传感器设置在所述鼓风机的出风口处,所述电磁阀设置在所述燃气喷孔的燃气进口处,所述燃气压力传感器设置在所述燃气喷孔的燃气进口处并与所述电磁阀电连接,所述火焰监测器设置在所述空气喷孔的空气进口处并与所述电磁阀电连接,所述电磁阀设置在燃气进气口端,所述燃烧控制器分别与所述空气压力传感器、所述燃气压力传感器、所述电磁阀和所述火焰监测器电连接;
所述进风单元的空气喷孔、燃气喷孔与所述燃烧单元连接,所述燃烧单元与所述热交换单元分别浸没在所述水浴单元中。


2.根据权利要求1所述的基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,所述燃烧单元包括燃烧室、烟管和烟气喷孔,所述空气喷孔的空气出风口和所述燃气喷孔的燃气出风口均伸入所述燃烧室中。


3.根据权利要求2所述的基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,所述水浴单元为水浴箱,在所述水浴箱的上部开设有烟囱。


4.根据权利要求1所述的基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,所述热交换单元为换热器,所述换热器中通入冷天然气。


5.根据权利要求3所述的基于燃烧室压力保护的浸没燃烧安全控制系统,其特征在于,所述燃烧控制器设定的空燃比为β0,所述火焰监测器的熄火空燃比为β′,...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘蓉史永征王浩
申请(专利权)人:北京建筑大学
类型:新型
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1