印刷设备基于LEL的热水加热与电加热共用系统及控制方法与流程

专利2026-07-30  19


本发明属于印刷设备,涉及印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,还涉及印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法。


背景技术:

1、目前,印刷设备加热大部分使用的是单一热源加热,没有充分利用环保处理设备产生的余热,达不到节能的效果。并且因为lel(lower explosive limit)系统的存在,使得进风温度不是恒定的,影响印刷效果,造成印刷废品率较高,往往需根据系统整体要求,多方位去系统判断,才能实现加热要求以及充分的节能要求,实现节能最大化。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,解决了现有技术中基于lel系统的多热源利用加热的问题,实现节能减排。

2、本发明的目的是提供印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,用于实现印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制。

3、本发明所采用的第一种技术方案是,印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,包括温控表、plc、串联的电加热装置和热水加热装置,电加热装置包括电加热器,由温控表电的加热控制回路输出继电器信号,继电器通过接触器控制电加热器内加热电阻发热;

4、热水加热装置包括热水换热器,热水换热器设置有热水调节阀、热水温度检测传感器,热水温度检测传感器与plc连接;

5、还包括印刷机热风温度检测传感器,印刷机热风温度检测传感器采集的印刷机色组热风温度检测信号接入温控表,温控表根据设定温度以及检测温度分别向电加热装置、热水加热装置输出控制信号。

6、本发明第一种技术方案的特点还在于,

7、电加热器采用接触器通断控制,三档分段,其中一档控制,二三档为全加热。

8、温控表内部有两路pid回路,一路pid回路参与电加热回路控制,该路pid回路为时间比例pid,输出on/off信号;另一路pid回路参与热水阀回路控制,该路pid回路为连续pid,输出0-10v信号。

9、本发明所采用的第二种技术方案是,印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,用于控制本发明印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,实现印刷设备色组进风的加热,印刷设备工作时,根据热水温度的高低,进行电加热到热水加热的分段切换,具体为当热水温度<热水阀开启温度时,使热水全关,电加热三档加热,其中一档为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度时,使热水全开,电加热三档强制关闭,二档、一档加热,其中一档为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度+△t1时,使热水全开,电加热三档、二档强制关闭,一档加热为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度+△t2时,△t2>△t1,使热水调节阀接受温控表pid控制,电加热三档、二档、一档全部强制关闭,印刷设备色组热风温度全部由热水来控制。

10、本发明第二种技术方案的特点还在于,

11、△t1设定为3℃-4℃。

12、△t2设定为6℃-7℃。

13、热水温度为热水温度检测传感器采集30-50次热水温度数据经plc平均值滤波处理后的结果。

14、为避免印刷设备色组风量变化引起加热功率不能满足温度控制的要求,采用具有报警继电器模块的温控表,报警方式为下偏差值报警。

15、下偏差值报警具体为:

16、当t>t0-t1时,一路下限报警继电器模块al1、另一路下限报警继电器模块al2报警全部关闭,电加热一档有效;

17、当t0-t1≥t>t0-t2时,一路下限报警继电器模块al1打开,另一路下限报警继电器模块al2输出关闭,电加热一、二档有效;

18、当t≤t0-t2时,一路下限报警继电器模块al1、另一路下限报警继电器模块al2报警全部打开,电加热1、2、3档有效;

19、其中,t表示热水温度检测传感器的温度检测值,t0表示设定温度,第一路al1的报警值设定温度为t1,第二路al2的报警值设定温度为t2,且满足t0>t0-t1>t0-t2。

20、本发明的有益效果是:

21、本发明印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,解决了现有技术中基于lel系统的多热源利用加热的问题,实现了热水加热与电加热的充分利用,在满足加热需求的情况下,充分利用热源,达到了节能减排的效果。

22、本发明印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,用于实现印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制,印刷设备lel热水加热与电加热共用系统,满足印刷设备节能加热需求;当热水温度较低时,不能满足印刷设备色组使用,完全用电加热加热;当热水温度达到可使用时,但不能完全满足印刷设备温度需求时,先利用热水加热对进风进行预热,再用电加热补充;当热水温度达到满足印刷设备要求的温度时,切换为完全温控表控制热水阀,关闭电加热;使得热源利用更充分、更节能,实现节能最大化。



技术特征:

1.印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,其特征在于,包括温控表、plc、串联的电加热装置和热水加热装置,所述电加热装置包括电加热器,由所述温控表电的加热控制回路输出继电器信号,继电器通过接触器控制电加热器内加热电阻发热;

2.根据权利要求1所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,其特征在于,所述电加热器采用接触器通断控制,三档分段,其中一档控制,二三档为全加热。

3.根据权利要求2所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,其特征在于,所述温控表内部有两路pid回路,一路pid回路参与电加热回路控制,该路pid回路为时间比例pid,输出on/off信号;另一路pid回路参与热水阀回路控制,该路pid回路为连续pid,输出0-10v信号。

4.印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,用于控制如权利要求2所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统,实现印刷设备色组进风的加热,其特征在于,印刷设备工作时,根据热水温度的高低,进行电加热到热水加热的分段切换,具体为当热水温度<热水阀开启温度时,使热水全关,电加热三档加热,其中一档为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度时,使热水全开,电加热三档强制关闭,二档、一档加热,其中一档为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度+△t1时,使热水全开,电加热三档、二档强制关闭,一档加热为控制档位;当热水温度≥热水阀开启温度+△t2时,△t2>△t1,使热水调节阀接受温控表pid控制,电加热三档、二档、一档全部强制关闭,印刷设备色组热风温度全部由热水来控制。

5.根据权利要求4所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,其特征在于,所述△t1设定为3℃-4℃。

6.根据权利要求4所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,其特征在于,所述△t2设定为6℃-7℃。

7.根据权利要求4所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,其特征在于,所述热水温度为热水温度检测传感器采集30-50次热水温度数据经plc平均值滤波处理后的结果。

8.根据权利要求4所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,其特征在于,为避免印刷设备色组风量变化引起加热功率不能满足温度控制的要求,采用具有报警继电器模块的温控表,报警方式为下偏差值报警。

9.根据权利要求8所述的印刷设备基于lel的热水加热与电加热共用系统的控制方法,其特征在于,所述下偏差值报警具体为:


技术总结
本发明公开了印刷设备基于LEL的热水加热与电加热共用系统,包括温控表、PLC、串联的电加热装置和热水加热装置,本发明解决了现有技术中基于LEL系统的多热源利用加热的问题,实现节能减排。本发明还公开了印刷设备基于LEL的热水加热与电加热共用系统的控制方法,用于控制本发明印刷设备基于LEL的热水加热与电加热共用系统,实现印刷设备色组进风的加热,印刷设备工作时,根据热水温度的高低,进行电加热到热水加热的分段切换,本发明使得热源利用更充分、更节能,实现节能最大化。

技术研发人员:田峰,刘永凯,赵昕,杨海峰,王浩
受保护的技术使用者:北人伯乐氛(西安)环境技术有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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