发明名称 基于过压过流保护的三线性驱动式余热发电节能控制系统
摘要 本发明公开了基于过压过流保护的三线性驱动式余热发电节能控制系统,由高炉体(1),发电系统(12),蒸汽利用装置,沿着高炉体(1)的侧壁分层环绕式设置的一个以上的超导环型换热环(2),以及余热控制处理系统等组成。所述余热控制处理系统包括二极管整流器U,稳压变压电路,三端稳压控制电路,三线性驱动电路;其特征在于,在稳压变压电路与三线性驱动电路之间还串接有过压过流保护电路;本发明通过内嵌在高炉体侧壁上的超导环型换热环和与之相对应的环型管道系统来集中导出换热后的热水,提高了换热效率与冷却效率,再经两次应用超导换热环过热到400℃,从而使冷却余热可以实施发电利用。
申请公布号 CN105177205A 申请公布日期 2015.12.23
申请号 CN201510651068.0 申请日期 2015.10.10
申请人 成都申川节能环保工程有限公司 发明人 钟黎
分类号 C21B7/10(2006.01)I;F27D17/00(2006.01)I;F01K27/02(2006.01)I;F01D15/10(2006.01)I 主分类号 C21B7/10(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 基于过压过流保护的三线性驱动式余热发电节能控制系统,由高炉体(1),发电系统(12),蒸汽利用装置,沿着高炉体(1)的侧壁分层环绕式设置的一个以上的超导环型换热环(2),在每个超导环型换热环(2)上设置的浇注固化体(10),用于串接每个超导环型换热环(2)的上循环口的上导管(31),以及用于串接每个超导环型换热环(2)的下循环口的下导管(32)组成;所述每个超导环型换热环(2)均通过管道与蒸汽利用装置相连接,而蒸汽利用装置则通过管道与发电系统(12)相连接,所述发电系统(12)由发电机(19),与高炉体(1)炉座处的超导环型换热环(2)和蒸汽利用装置相连接的汽轮机(16)和冷凝器(15),用于吸收并重复利用该冷凝器(15)所排放余热的余热制冷机组(14),与该余热制冷机组(14)相连接的蒸汽水混合加热器(18),连接在余热制冷机组(14)与蒸汽水混合加热器(18)之间的高炉基墩水冷管(17),与余热制冷机组(14)相连接并反馈于汽轮机(16)的射汽增压器,以及设置在余热制冷机组(14)内部的余热控制处理系统组成;所述余热控制处理系统由二极管整流器U,串接在二极管整流器U的正极输出端和负极输出端之间的稳压变压电路,分别与二极管整流器U的负极输出端和稳压变压电路相连接的三端稳压控制电路,以及串接在稳压变压电路与三端稳压控制电路之间的三线性驱动电路组成;其特征在于,在稳压变压电路与三线性驱动电路之间还串接有过压过流保护电路;所述过压过流保护电路由保护芯片U2,继电器K1,三极管Q8,三极管Q9,三极管Q10,三极管Q11,三极管Q12,正极与二极管D15的N极相连接、负极顺次经电阻R23、二极管D10后与保护芯片U2的CONT管脚相连接的极性电容C16,N极经电阻R24后与极性电容C16的正极相连接、P极与保护芯片U2的DIS管脚相连接的二极管D11,N极经继电器K1的常开触点K1‑1后与稳压变压电路相连接、P极顺次经电阻R25、电阻R30后与三极管Q9的基极相连接的二极管D12,正极经电阻R29后与电阻R30与电阻R25的连接点相连接、负极经继电器K1后与三极管Q12的基极相连接的极性电容C18,P极经电阻R32后与三极管Q12的发射极相连接、N极与三线性驱动电路相连接的二极管D15,正极与三极管Q11的发射极相连接、负极与二极管D15的P极相连接的极性电容C19,P极与三极管Q9的基极相连接、N极经电阻R27后与三极管Q9的集电极相连接的二极管D13,一端与保护芯片U2的OUT管脚相连接、另一端与三极管Q8的基极相连接的热敏电阻R26,N极经电阻R28后与三极管Q8的集电极相连接、P极经极性电容C17后与三极管Q10的发射极相连接的二极管D14,以及一端与三极管Q11的集电极相连接、另一端与三线性驱动电路相连接的电阻R31组成;所述保护芯片U2的CONT管脚与二极管D11的P极相连接、其RESET管脚和VCC管脚分别与三极管Q8的发射极相连接、其THRE管脚与三极管Q10的集电极相连接、GND管脚接地;所述二极管D11的N极与三极管Q8的发射极相连接;所述三极管Q10的基极与三极管Q9的发射极相连接;所述三极管Q11的基极与三极管Q12的集电极相连接。
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