一种热风炉清灰系统的制作方法
2021-03-02 22:03:45|427|起点商标网
[0001]
本实用新型涉及热风炉辅助设备技术领域,特别是涉及一种热风炉清灰系统。
背景技术:
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热风炉通过燃烧燃料来为烘干机提供热风,热风炉在燃烧的过程中会产生大量的灰烬,这些灰烬如果不及时清除,将会严重影响燃料的燃烧效果。
[0003]
传统的热风炉清灰方式通常是人工使用工具来清除灰烬,人工清灰是一件费时费力的事情,而且人工清灰的自动化程度不高,例如,如果清灰不及时,就会有灰烬残留在热风炉内,影响燃料的燃烧效率。
技术实现要素:
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为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于:提供一种热风炉清灰系统。
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本实用新型所采取的技术方案是:
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一种热风炉清灰系统,包括光源、电路板、拌灰装置和清灰绞龙;
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所述电路板包括光线检测模块、控制模块和继电器模块,所述光线检测模块的输出端与控制模块的输入端连接,所述控制模块的输出端与继电器模块的输入端连接,所述继电器模块的输出端分别与拌灰装置和清灰绞龙连接。
[0008]
进一步,所述拌灰装置包括搅灰杆和漏灰板。
[0009]
进一步,所述漏灰板上开有圆台形通孔。
[0010]
进一步,所述继电器模块包括若干个电机,所述若干个电机包括拌灰电机和清灰电机,所述拌灰电机连接到搅灰杆,所述清灰电机连接到清灰绞龙。
[0011]
进一步,还包括灯光管道和小孔,所述灯光管道包括第一灯光管道和第二灯光管道,所述小孔包括第一小孔和第二小孔;
[0012]
所述第一灯光管道的一端安装在第一小孔处,所述第一灯光管道的另一端安装有光源,所述第二灯光管道的一端安装在第二小孔处,所述第二灯光管道的另一端安装有电路板。
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进一步,所述光线检测模块包括桥式电压采样电路和放大电路。
[0014]
进一步,还包括风机,所述风机安装在第二灯光管道处。
[0015]
进一步,所述小孔的高度可调。
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本实用新型的有益效果:通过光线检测模块检测光源发射的光线被热风炉内的灰烬遮挡情况,根据光线被热风炉内的灰烬遮挡情况,采用继电器模块带动拌灰装置和清灰绞龙工作,从而清除热风炉内多余的灰烬,具有节省人工、自动化程度高的特点。
附图说明
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图1为本实用新型的结构示意图;
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图2为本实用新型的光线检测模块的电路原理图;
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图3为本实用新型的控制模块的电路原理图;
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图4为本实用新型的继电器模块的电路原理图。
具体实施方式
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下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步解释和说明。
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本实用新型提出了一种热风炉清灰系统,如图1所示,该热风炉清灰系统主要包括光源1、电路板2、风机3、拌灰装置、清灰绞龙5、灰斗、灯光管道和小孔,所述小孔的高度可调,所述小孔包括第一小孔8-1和第二小孔8-2,所述光源1可采用激光光源,所述灯光管道包括第一灯光管道7-1和第二灯光管道7-2,所述拌灰装置包括搅灰杆4-1和漏灰板4-2,所述漏灰板4-2上开有若干个圆台形通孔;
[0023]
此外,该热风炉清灰系统的电路板2包括光线检测模块、控制模块和继电器模块,所述光线检测模块的输出端与控制模块的输入端连接,所述控制模块的输出端与继电器模块的输入端连接,所述继电器模块包括若干个电机,所述若干个电机包括拌灰电机、清灰电机和提灰电机等,所述拌灰电机连接到搅灰杆4-1,所述清灰电机连接到清灰绞龙5;
[0024]
热风炉炉壁上开有第一小孔8-1,所述第一灯光管道7-1的一端安装在第一小孔8-1处,所述第一灯光管道7-1的另一端安装有光源1,第一小孔的对侧热风炉炉壁上开有第二小孔8-2,所述第二灯光管道7-2的一端安装在第二小孔8-2处,所述第二灯光管道7-2的另一侧安装有电路板2和风机3,所述风机3用于去除光线检测模块上的灰烬,以及去除第二灯光管道7-2内的灰烬,从而保障光线检测模块的光线检测的准确率。
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电路板2中,光线检测模块,用于检测光路的光线。如图2所示,所述光线检测模块采用光敏电阻r96作为核心器件,光敏电阻的阻值随着外界光线强度的变化而变化。所述光线检测模块包括桥式电压采样电路和放大电路。
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所述光线检测模块包括桥式电压采样电路和电压放大电路。如图2所示,第九十五电阻r95、光敏电阻r96、第九十七电阻r97和第九十八电阻r98组成桥式电压采样电路,其原理是将第二节点的电压值v2作为参考电压,通过光敏电阻r96的电阻值随光照强度变化得到一个相对的电压信号,即第一节点的电压值v1。如图2所示,所述电压放大电路是以型号为op07运算放大器u26作为核心元件的差动放大电路,桥式电压采样电路的输出电压值,即第一节点的电压值v1通常较小,需要经过放大才能进入控制模块的单片机进行采样。第一节点的电压值v1在差动放大电路中进行放大后输送到控制模块的单片机的ad采样端口,根据采样得到的电压值反映光敏电阻r96的电阻值,进而反映光线强度。
[0027]
电路板2中,控制模块,用于触发控制信号控制继电器模块工作。参照图3,所述控制模块包括单片机u6和单片机外围电路。其中,单片机u6可选用型号为pic16f877a的单片机,单片机u6外围电路可包括图3所示的晶振电路,所述晶振电路包括晶振tx2、第二电容c2和第四电容c4,晶振tx2的输出连接到单片机u6。
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电路板2中,继电器模块,用于根据控制模块的控制信号控制电机工作。所述继电器模块的继电器连接有若干个电机(图4中未示出电机),所述若干个电机包括拌灰电机、清灰电机和提灰电机等,所述拌灰电机与搅灰杆连接,用于带动搅灰杆搅动热风炉内的灰烬;所述清灰电机与清灰绞龙连接,用于带动清灰绞龙转动,从而将灰烬运输到灰斗附近;所述提灰电机用于将清灰绞龙内的灰烬运输至灰斗。在本实施例中,继电器模块中的继电器通
过控制电机的电源通断,来达到控制各个电机的工作状态的目的。如图4所示,继电器模块采用大电流驱动阵列uln2003来驱动继电器工作,此外,所述继电器模块还包括型号均为el817的第十一光电耦合器件u11、第十二光电耦合器件u12和第十三光电耦合器件u13。用于将后级的继电器与前级的控制模块隔离开,保障了电路安全。
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本实用新型的工作原理如下:
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系统上电后,光源1在第一灯光管道7-1和第二灯光管道7-2之间形成一条光通路,采用电路板2中的光线检测模块检测光源1发射的光线,并将光线强度转换为电信号传输至控制模块,控制模块判断出检测的光线强度较弱时,表明热风炉内的灰烬9堆积得高度较高,已经阻断了光通路,控制模块触发控制信号,控制继电器模块工作,继电器模块中的多个继电器连接到拌灰电机、清灰电机和提灰电机,拌灰电机连接到搅灰杆4-1,带动搅灰杆4-1在热风炉内搅动,搅灰杆4-1搅动时,热风炉内的灰烬9会通过漏灰板4-2的圆台形通孔掉落到热风炉的排灰口6,所述清灰绞龙5位于热风炉的排灰口6下方,清灰绞龙5承接排灰口6掉落的灰烬,清灰电机连接到清灰绞龙5,清灰电机带动清灰绞龙5转动,从而将灰烬从排灰口6运输至灰斗处,通过提灰电机将清灰绞龙5的灰烬再运输到灰斗里。
[0031]
此外,第一小孔8-1和第二小孔8-2的高度可调,那么光源1和光线检测模块的高度也会随着安装在第一小孔8-1和第二小孔8-2上的灯光管道的高度而变化,因此,存留在热风炉内的灰烬9的高度也是可变化的,所以,本实用新型能够使得热风炉内的灰烬9保持在理想的高度。
[0032]
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
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