本发明涉及燃气采暖炉,具体涉及热负荷控制方法、装置、采暖炉、存储介质及程序产品。
背景技术:
1、传统的全预混采暖炉的热负荷都是通过风机转速进行控制,风机转速根据机器本身的结构特性即热负荷范围,会选取一段风机转速作为整机运行的热负荷控制范围。在采暖炉发生排烟异常时,如,当整机在额定最大热负荷工作时,外界环境出现大风或者采暖炉的排烟装置堵塞,排烟阻力变大而排烟风压会变小,风机已达到额定最大热负荷对应的转速,会导致整机的热负荷是小于额定最大热负荷,出水温度降低而不能满足使用需求;又如当整机在额定最小热负荷工作时,烟管破损或没安装好时,排烟阻力变小而排烟风压会变大,风机已达到额定最小热负荷对应的转速,同样会导致整机的热负荷是大于额定最小热负荷,出水温度升高而不能满足使用需求,但风机实际上允许的转速范围是大于应用在采暖炉正常工作时额定最大热负荷和额定最小热负荷之间对应的风机转速范围,因此上述热负荷控制方案不能很好的发挥风机转速调节热负荷性能,从而影响用户的使用体验。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明提供了一种热负荷控制方法、装置、采暖炉、存储介质及程序产品,以解决在采暖炉发生故障时不能很好的发挥风机的性能的问题。
2、第一方面,本发明提供了一种热负荷控制方法,该方法包括:
3、预设异常风压阈值范围;
4、获取采暖炉的运行风压值;
5、在运行风压值满足异常风压阈值范围时,获取采暖炉正常燃烧工作时的额定热负荷,并根据所述额定热负荷获取额定风压值;
6、调节采暖炉的风机转速,直至运行风压值满足额定风压值。
7、本发明提供的一种热负荷控制方法,与背景技术相比,使用上述控制方法时,获取采暖炉的运行风压值,在运行风压值满足异常风压阈值范围时,例如外界环境出现大风或者采暖炉的排烟装置堵塞,排烟阻力变大而运行风压值会变小,导致采暖炉热负荷变小而出水温度降低,又或者,烟管破损或没安装好时,排烟阻力变小而运行风压值会变大,导致采暖炉热负荷变大而出水温度升高,上述两种情况均不能满足用户使用需求;此时获取采暖炉正常燃烧工作时的额定热负荷,根据额定热负荷获取额定风压值,调节采暖炉的风机转速去使运行风压值满足额定风压值,以使采暖炉满足正常燃烧时的额定热负荷,以满足出水温度要求,确保用户的使用体验;尤其是当外界环境出现大风或者采暖炉的排烟装置堵塞且额定热负荷为采暖炉最大的额定热荷时,风机转速可在采暖炉正常工作时最大的额定热负荷对应的风机转速基础上进一步提高,或者,当烟管破损或没安装好额定热负荷为采暖炉最小的额定热负荷时,风机转速可在采暖炉正常工作时最小的额定热负荷对应的风机转速基础上进一步降低,以使运行风压值满足额定风压值,更好发挥出风机转速调节热负荷的性能。
8、在一种可选的实施方式中,调节采暖炉的风机转速,直至运行风压值满足故障类型对应的额定风压值,包括:
9、获取采暖炉的出水温度;
10、基于出水温度与预设温度的对比结果,确定额定风压值;
11、在运行风压值与额定风压值不匹配时,调节采暖炉的风机转速,直至运行风压值与额定风压值相匹配。
12、在本发明实施例中,不管上述采暖炉是处于故障运行状态还是非故障运行状态,都可以调节风机转速,以尽量正常的控制出水温度,从而满足用户的使用需求。
13、在一种可选的实施方式中,额定风压值包括:第一额定风压值以及第二额定风压值;
14、基于出水温度与预设温度的对比结果,确定额定风压值,包括:
15、在对比结果指示出水温度小于预设温度时,基于采暖炉的最大额定热负荷确定第一额定风压值;或者在对比结果指示出水温度大于预设温度时,基于采暖炉的最小额定热负荷确定第二额定风压值。
16、在本发明实施例中,考虑到在上述排烟装置发生故障时会导致运行风压值过大或者过小,若在调节出水温度时按照采暖炉在正常运行状态的调节方式进行调节,则可能导致运行风压值低于或者高于采暖炉的整机额定热负荷风压。因此,本发明可以根据对比结果确定对应的额定风压值,以根据该额定风压值确定风机转速的调节策略,从而在不影响采暖炉正常使用的基础上,保证运行风压值不会超出额定整机额定热负荷风压的阈值范围。
17、在一种可选的实施方式中,调节采暖炉的风机转速,直至运行风压值满足故障类型对应的额定风压值,还包括:
18、若运行风压值大于第一额定风压值,降低采暖炉的风机转速,直至运行风压值与第一额定风压值匹配;或者若运行风压值小于第二额定风压值,增加采暖炉的风机转速,直至运行风压值与第二额定风压值匹配。
19、在本发明实施例中,考虑到在采暖炉的排烟装置发生故障时,可能会导致运行风压值超出或者低于整机额定热负荷风压,进而影响采暖炉的正常运行。因此,本发明可以基于额定风压值制定具体的风机转速调整策略,从而在采暖炉发生故障时也能保障采暖炉的正常运行。
20、在一种可选的实施方式中,该方法还包括:
21、所述异常风压阈值范围包括第一异常风压阈值范围和第二异常风压阈值范围,其中,所述第一异常风压阈值范围的最小值大于所述第二异常风压阈值范围的最大值;
22、在所述运行风压值大于所述第一异常风压阈值范围的最小值时,确定故障类型为第一类型,其中,所述第一类型用于指示所述采暖炉的排烟装置内的压力大于预设压力;或者在所述运行风压值小于所述第二异常风压阈值范围的最大值时,确定故障类型为第二类型,其中,所述第二类型用于指示所述采暖炉的排烟装置内的压力小于预设压力。
23、在本发明实施例中,在采暖炉运行的过程中,可以基于对运行风压值的监控识别该采暖炉的故障状态以及故障类型,从而在确定采暖炉整机的正常运行的情况下,及时对异常进行提醒。
24、在一种可选的实施方式中,该方法还包括:
25、在确定故障类型后,获取故障类型对应的故障提示信息;
26、通过采暖炉展示故障提示信息。
27、在本发明实施例中,可以获取与故障类型对应的故障提示信息,并通过采暖炉将该故障提示信息展示给用户,从而在确定采暖炉整机的正常运行的情况下,及时对异常进行提醒,以便于用户及时准确的对故障部位进行检修。
28、第二方面,本发明提供了一种热负荷控制装置,该装置包括:
29、预设模块,用于预设异常风压阈值范围;
30、第一获取模块,用于获取采暖炉的运行风压值;
31、第二获取模块,用于在运行风压值满足异常风压阈值范围时,获取采暖炉正常燃烧工作时的额定热负荷,并根据额定热负荷获取额定风压值;
32、调节模块,用于调节采暖炉的风机转速,直至运行风压值满足额定风压值。
33、第三方面,本发明提供了一种计算机设备,包括:存储器和处理器,存储器和处理器之间互相通信连接,存储器中存储有计算机指令,处理器通过执行计算机指令,从而执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的热负荷控制方法。
34、第四方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机指令,计算机指令用于使计算机执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的热负荷控制方法。
35、第五方面,本发明提供了一种计算机程序产品,包括计算机指令,计算机指令用于使计算机执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的热负荷控制方法。
1.一种热负荷控制方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调节所述采暖炉的风机转速,直至所述运行风压值满足所述额定风压值,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述额定风压值包括:第一额定风压值以及第二额定风压值;
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述调节所述采暖炉的风机转速,直至所述运行风压值满足所述额定风压值,还包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
7.一种热负荷控制装置,其特征在于,所述装置包括:
8.一种采暖炉,其特征在于,包括:
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行权利要求1至6中任一项所述的热负荷控制方法。
10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行权利要求1至6中任一项所述的热负荷控制方法。