热水炉的风机运行控制方法、装置、热水炉、设备及介质与流程

本发明涉及热水炉,尤其涉及一种热水炉的风机运行控制方法、装置、热水炉、设备及介质。
背景技术:
1、燃气热水炉是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经换热器的冷水中,满足采暖需求,另外也能兼顾热水洗浴功能的一种燃气用具。
2、在燃气热水炉运行过程中,通过风机将外界空气送至燃烧室,与燃气混合后进行燃烧,同时通过风机将燃烧后的废气排出。在实际使用过程中,存在不需要燃气热水炉满负荷运行的情况,只需部分热负荷即可满足用户的用水需求。现有技术中,燃气热水炉一般是根据风压与热负荷的对应关系,通过设置风压传感器检测风压值以调整风机的转速以使风压与热负荷对应,但是对于只设置有风压开关的燃气热水炉,无法通过检测风压值调整风机的转速,即其风机的转速恒定,在以部分热负荷工作的时候,风机并不能随热负荷的变化而调节到相适应的转速,存在风量过大时,燃烧室的热量被过量抽走,导致热效率下降,此外,风量过大时,燃烧不稳定,也会导致热效率下降以及烟气中一氧化碳排放超标。
技术实现思路
1、本发明所解决的技术问题之一是要提供一种热水炉的风机运行控制方法,以提高热水炉的热效率和环保性能。
2、本发明所解决的技术问题之二是要提供一种热水炉的风机运行控制装置,以提高热水炉的热效率和环保性能。
3、本发明所解决的技术问题之三是要提供一种热水炉,以提高热水炉的热效率和环保性能。
4、本发明所解决的技术问题之四是要提供一种电子设备,以提高热水炉的热效率和环保性能。
5、本发明所解决的技术问题之五是要提供一种存储介质,以提高热水炉的热效率和环保性能。
6、上述第一个技术问题通过以下技术方案进行解决:
7、一种热水炉的风机运行控制方法,包括:
8、在热水炉以部分热负荷运行时,在风机的额定电压的基础上,按照预设的降压幅度对所述额定电压进行降压;
9、判断风压开关是否断开;
10、若所述风压开关断开,则累计风压开关的断开次数;
11、判断所述断开次数是否达到预设次数;
12、若所述断开次数达到预设次数,则在热水炉下次以部分热负荷运行时,降低所述降压幅度;
13、若所述断开次数未达到预设次数,则在所述风机的当前电压的基础上增加预设电压值;
14、控制所述热水炉重新点火运行,所述风机以增加后的电压运行,并返回执行判断风压开关是否断开的步骤;
15、若所述风压开关未断开,则将所述断开次数清零,并控制所述风机按照所述额定电压降压后的电压运行。
16、本发明提供的热水炉的风机运行控制方法,在热水炉以部分热负荷运行时,在风机的额定电压的基础上,按照预设的降压幅度对额定电压进行降压,判断风压开关是否断开,若风压开关断开,则累计风压开关的断开次数,判断断开次数是否达到预设次数,若断开次数达到预设次数,则在热水炉下次以部分热负荷运行时,降低降压幅度,若断开次数未达到预设次数,则在风机的当前电压的基础上增加预设电压值,控制热水炉重新点火运行,风机以增加后的电压运行,并返回执行判断风压开关是否断开的步骤,若风压开关未断开,则将断开次数清零,并控制风机按照额定电压降压后的电压运行,在热水炉以部分热负荷运行时,结合风压开关的状态,对风机调压,在确保热水炉能够正常运行的基础上,降低风机的转速,避免风量过大导致热效率下降和烟气排放超标的问题,提高了热水炉的热效率和环保性能。
17、在本发明的一些实施例中,在风机的额定电压的基础上,按照预设的降压幅度对所述额定电压进行降压,包括:
18、在风机的额定电压的基础上,按照预设的占空比对所述额定电压进行斩波。
19、在本发明的一些实施例中,控制所述热水炉重新点火运行,所述风机以以增加后的电压运行,还包括:
20、判断增加后的电压是否达到所述风机的额定电压;
21、若增加后的电压未达到所述风机的额定电压,则判断所述风压开关是否断开;
22、若所述风压开关断开,则返回执行累计风压开关的断开次数的步骤;
23、若所述风压开关未断开,则将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行。
24、在本发明的一些实施例中,在将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行之前,还包括:
25、在判定所述风压开关未断开时开始计时;
26、若所述风压开关在预设时长内未断开,则执行将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行的步骤。
27、在本发明的一些实施例中,控制所述热水炉重新点火运行,所述风机以增加后的电压运行,还包括:
28、若增加后的电压达到所述风机的额定电压,判断所述风压开关是否断开;
29、若所述风压开关断开,则控制所述热水炉停机,并发出故障提示;
30、若所述风压开关未断开,则将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行。
31、在本发明的一些实施例中,在将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行之前,还包括:
32、在判定所述风压开关未断开时开始计时;
33、若所述风压开关在预设时长内未断开,则执行将所述断开次数清零,并控制所述风机按照增加后的电压运行的步骤。
34、上述第二个技术问题通过以下技术方案进行解决:
35、一种热水炉的风机运行控制装置,包括:
36、降压模块,用于在热水炉以部分热负荷运行时,在风机的额定电压的基础上,按照预设的降压幅度对所述额定电压进行降压;
37、第一判断模块,用于判断风压开关是否断开;
38、次数累计模块,用于在所述风压开关断开时,累计风压开关的断开次数;
39、第二判断模块,用于判断所述断开次数是否达到预设次数;
40、降压幅度降低模块,用于在所述断开次数达到预设次数时,在热水炉下次以部分热负荷运行时,降低所述降压幅度;
41、电压增加模块,用于在所述断开次数未达到预设次数时,在所述风机的当前电压的基础上增加预设电压值;
42、运行控制模块,用于控制所述热水炉重新点火运行,所述风机以增加后的电压运行,并返回执行判断风压开关是否断开的步骤;
43、清零模块,用于在所述风压开关未断开时,将所述断开次数清零,并控制所述风机按照所述额定电压降压后的电压运行。
44、上述第三个技术问题通过以下技术方案进行解决:
45、一种热水炉,包括:
46、控制器,用于执行本发明前述任意实施例提供的热水炉的风机运行控制方法;
47、风机,所述风机的进风口与燃烧室连通,所述风机的出风口与排气管连通,所述风机与所述控制器连接;
48、风压开关,所述风压开关设置于所述排气管内,所述风压开关与所述控制器连接,
49、换热器,设置于所述热水炉的燃烧室内,所述换热器的进水口连接有进水管,所述换热器的出水口连接有出水管;
50、循环水泵,设置于所述热水炉的进水口与所述换热器的进水口之间的所述进水管上,且与所述控制器连接;
51、燃烧器,设置于所述燃烧室,所述燃烧器与供气管道连通;
52、点火器,设置于所述燃烧器上,且与所述控制器连接;
53、燃气阀,设置于所述供气管道上,且与所述控制器连接;
54、故障提示器,所述故障提示器与所述控制器连接。
55、上述第四个技术问题通过以下技术方案进行解决:
56、一种电子设备,包括:
57、一个或多个处理器;
58、存储装置,用于存储一个或多个程序;
59、当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本发明前述任意实施例的热水炉的风机运行控制方法。
60、上述第五个技术问题通过以下技术方案进行解决:
61、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明前述任意实施例的热水炉的风机运行控制方法。
62、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
技术研发人员:武世涛,马原驰,梁友新
技术所有人:广东万和热能科技有限公司
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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