EP0311488A1 - Dispositif de régulation de chaudière à gaz - Google Patents

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EP0311488A1 EP88402460A EP88402460A EP0311488A1 EP 0311488 A1 EP0311488 A1 EP 0311488A1 EP 88402460 A EP88402460 A EP 88402460A EP 88402460 A EP88402460 A EP 88402460A EP 0311488 A1 EP0311488 A1 EP 0311488A1
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    • F23N1/082Regulating fuel supply conjointly with another medium, e.g. boiler water using electronic means
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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2225/00Measuring
    • F23N2225/08Measuring temperature
    • F23N2225/19Measuring temperature outlet temperature water heat-exchanger

Definitions

  • the invention relates to a gas boiler control device using a circulation pump which supplies a circuit of radiators from a heat exchanger, a device by which a stable operation of the appliance is ensured, even for requirements lower than the minimum power.
  • regulating devices allow the regulation of the water temperature according to the size of the installation and the power demanded. .
  • it must permanently receive information on the temperature of the water passing through the heat exchanger and thus be able, depending on the flow rate, to interpret these indications in the sense of a command to open or gradually close the gas supply to the burner.
  • One or more temperature sensors are then placed at the inlet or at the outlet of the exchanger, for detecting respectively the temperature of the water returning from the radiators or that of the hot water supplied by the exchanger.
  • the subject of the invention is a new regulation which eliminates these drawbacks, which combines the advantages of each of the regulations on the departure and on the return while avoiding placing a temperature sensor, both on the departure and on the return of the circuit that is to say downstream and upstream of the heat exchanger.
  • the invention therefore relates to a device for regulating a gas boiler comprising a heat exchanger heated by a gas burner supplied by a solenoid valve, said solenoid valve being itself actuated by a microprocessor regulating device, and comprising a hot water starting circuit starting from said exchanger to supply radiators under the action of a circulation pump and making back to said exchanger, a temperature sensor being provided on the flow pipe at the outlet of the exchanger, device according to which said sensor is a single sensor arranged in conjunction with an integrator and a regulation device to provide indications on the actual temperature hot water on the flow circuit before the burner stops and to deduce the temperature that the return water would have on the return circuit upstream of the exchanger by the fact that it provides another indication of the water temperature on the flow circuit, taken after the burner has stopped and after a determined period of circulation of unheated water in the circuits.
  • a gas boiler 1 such as a heating body 2 constituting the heat exchanger, heated by a burner 3, itself supplied with gas by means of a solenoid valve. 4.
  • a circuit 5 for the start of hot water supplied by the exchanger feeds a plurality of radiators 6, the water returning to the exchanger by a return circuit 7 in which there is a circulation pump 8.
  • a temperature sensor 9 is placed on the circuit 5 just downstream of the exchanger 2.
  • the solenoid valve 4 is actuated by a microprocessor-based regulating device 10 to which the temperature detected by the sensor 9 is applied and which controls the admission of gas 14 to the solenoid valve 4 by the intermediate of a current generator 11.
  • a potentiometer 12 for adjusting the set value is also associated with the gas control 14.
  • the temperature detected is also applied to an integrator 13 which calculates the value ⁇ at switch-off, the ⁇ being the difference between the temperature of the starting water noted by the sensor 9 and that of the return water as it enters the boiler through the return circuit 7.
  • the water temperature upstream and downstream of the exchanger is identical.
  • a set temperature tc displayed by the potentiometer 12 is a desired temperature t1 and in the case where the demand for calories is less than the small power, when the boiler starts up, the temperature t augment, increased by a differential value for example of 2 °, will be reached more or less quickly depending on the installation and the water flow, therefore the circulation delay time, and the boiler will stop.
  • the pump 8 for the determined duration of the post-purge after the burner has stopped, continuing to circulate the water in the circuit between the flow and the return to the exchanger, the temperature will, during this time, go from a temperature t1 + 2 ° to a temperature t2.
  • the sensor 9 At the end of this post-scanning period, the sensor 9 will provide a temperature value t2 ⁇ t1, the ⁇ between these temperatures then being given by the difference (t1 + 2 °) - t2 this to the change in temperature back close.

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Abstract

Un capteur unique (9) est agencé en liaison avec un intégrateur (13) et un dispositif de régulation (10) pour fournir des indications sur la température réelle de l'eau chaude sur le circuit (5) de départ, permet de déterminer la différence de température entre l'eau de départ et l'eau de retour pendant la durée déterminée de circulation d'eau non chauffée dans les circuits, après l'arrêt du brûleur. Application aux chaudières à gaz à puissance modulable.

Description

  • L'invention concerne un dispositif de régulation de chaudière à gaz mettant en oeuvre une pompe de circulation qui alimente un circuit de radia­teurs à partir d'un échangeur de chaleur, dispositif grâce auquel est assuré un fonctionnement stable de l'appareil, même pour des besoins inférieurs à la puis­sance minimum.
  • Dans les appareils à gaz modernes, four­nissant de l'eau chaude à un circuit de radiateurs, on sait que des dispositifs de régulation permettent le réglage de la température de l'eau en fonction de la dimension de l'installation et de la puissance demandée. Pour que cette régulation fonctionne il faut qu'elle reçoive de façon permanente des informations sur la température de l'eau qui traverse l'échangeur de chaleur et qu'ainsi elle puisse, en fonction du débit, interpréter ces indications dans le sens d'une commande d'ouverture ou de fermeture progressive de l'alimentation en gaz du brûleur. Un ou des capteurs de température sont alors disposés à l'entrée ou à la sortie de l'échangeur, pour détecter respectivement la température de l'eau faisant retour des radiateurs ou celle de l'eau chaude fournie par l'échangeur. Il existe un certain nombre de modes de régulation destinés à interpréter les informations reçues du ou des capteurs. On connaît par exemple un mode de régulation basé sur la température de retour utilisant un capteur placé à l'entrée de l'échangeur. Dans le cas de fonctionnement dit en tout rien, si la température décelée est inférieure à la température de consigne pré­affichée à la régulation, la chaudière se mettra en route à plein régime et fournira brutalement au circuit un train de chaleur, dont on connaît les inconvénients inhérents aux risques de surchauffe du circuit. Avec cette régulation basée sur la température de retour, on peut aussi fonctionner avec un régime de puissance inter­médiaire, à l'aide d'une électrovalve à deux débits, ce qui n'est pas idéal pour les installations à circuit long; on peut fonctionner encore avec une électrovalve modulable qui présente l'intérêt de pouvoir moduler la puissance entre une valeur minimum et la pleine puissance, mais qui reste difficile cependant du fait que le capteur est sur le retour et que l'on ressent l'inertie de l'installation.
  • On peut envisager alors un autre mode de régulation basé sur la température de départ, également modulante entre une valeur minimum et la pleine puissance. Cette régulation donne satisfaction mais présente cepen­dant l'inconvénient d'une régulation tout ou rien quand la puissance demandée est au-dessous du seuil de puissance minimum de la chaudière, car il n'existe pas d'autorité d'allumage fixe qu'un système de régulation simple puisse gérer.
  • L'invention a pour objet une nouvelle régulation qui élimine ces inconvénients, qui combine les avantages de chacune des régulations sur le départ et sur le retour tout en évitant de placer un capteur de température, à la fois sur le départ et sur le retour du circuit c'est-à-dire en aval et en amont de l'échangeur de chaleur.
  • L'invention concerne donc un dispositif de régulation d'une chaudière à gaz comportant un échangeur de chaleur chauffé par un brûleur à gaz alimenté par une électrovanne, ladite électrovanne étant elle-même actionnée par un dispositif de régulation à micro-­processeur, et comportant un circuit de départ d'eau chaude partant dudit échangeur pour alimenter des radia­teurs sous l'action d'une pompe de circulation et faisant retour audit échangeur, un capteur de température étant prévu sur le conduit de départ à la sortie de l'échangeur, dispositif selon lequel ledit capteur est un capteur unique agencé enliaison avec un intégrateur et un dispo­sitif de régulation pour fournir des indications sur la température réelle de l'eau chaude sur le circuit de départ avant l'arrêt du brûleur et pour déduire la température qu'aurait l'eau de retour sur le circuit de retour en amont de l'échangeur par le fait qu'il fournit une autre indication de la température de l'eau sur le circuit de départ, prélevée après l'arrêt du brûleur et après une durée déterminée de circulation d'eau non chauffée dans les circuits.
  • Les caractéristiques particulières ainsi que les avantages de l'invention seront aussi précisés dans la description qui va suivre d'un exemple non limitatif de réalisa­tion faisant référence à une figure unique qui représente schématiquement une chaudière à gaz et son dispositif de régulation associé.
  • On a représenté sur la figure certains éléments d'une chaudière à gaz 1 tel qu'un corps de chauffe 2 constituant l'échangeur de chaleur, chauffé par un brûler 3, lui-même alimenté en gaz par l'inter­médiaire d'une électrovanne 4. Un circuit 5 de départ d'eau chaude fournie par l'échangeur alimente une plu­ralité de radiateurs 6, l'eau faisant retour à l'échan­geur par un circuit de retour 7 dans lequel se trouve une pompe de circulation 8. Dans le cas d'un fonction­nement intermittent de la pompe, ce qui veut dire qu'elle ne tourne et ne provoque de circulation d'eau dans les circuits que quand le brûleur est allumé, il est cepen­dant prévu, pendant une durée limitée après l'arrêt du brûleur, que la pompe continue de fonctionner pour éviter toute surchauffe, ce fonctionnement prolongeant quelque temps la circulation d'eau dans le circuit. Un capteur de température 9 est disposé sur le circuit 5 juste en aval de l'échangeur 2. L'électrovanne 4 est actionnée par un dispositif de régulation 10 à microprocesseur au­quel est appliquée la température détectée par le capteur 9 et qui assure la commande d'admission gaz 14 à l'électro­vanne 4 par l'intermédiaire d'un générateur de courant 11. Un potentiomètre 12 de réglage de la valeur de consigne est en outre associé à la commande gaz 14. On applique égale­ment la température détectée à un intégrateur 13 qui calcu­le la valeur Δτ à l'extinction, le Δτ étant la différence entre la température de l'eau de départ notée par le cap­teur 9 et celle de l'eau de retour telle qu'elle pénètre dans la chaudière par le circuit de retour 7.
  • Quand la chaudière ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de circulation d'eau dans les circuits, la température de l'eau en amont et en aval de l'échan­geur est identique. Dans le cas où une température de consi­gne tc affichée par le potentiomètre 12 est une température t₁ recherchée et dans le cas où la demande en calories est inférieure à la petite puissance, quand la chaudière se met en route, la température t₁, augmentée d'une valeur diffé­rentielle par exemple de 2°, sera atteinte plus ou moins ra­pidement en fonction de l'installation et du débit d'eau,donc du temps de retard de circulation, et la chaudière s'arrêtera. La pompe 8, pendant la durée déterminée du post-balayage après l'arrêt du brûleur, continuant à faire circuler l'eau dans le circuit entre le départ et le retour à l'échangeur, la température va, durant ce laps de temps, passer d'une température t₁ + 2° à une température t₂. A la fin de cette période de post-balayage, le capteur 9 fournira une valeur de température t₂ < t₁, le Δτ entre ces températures étant alors donné par la différence (t₁ + 2°) - t₂ ceci à l'évolution de la température de retour près.
  • Ce Δτ va permettre de corriger la consigne de température d'eau sur le départ, la température du retour étant ainsi vue par le capteur départ lorsque la chaudière est éteinte. La consigne sur le retour est donc de t₂ moins la valeur de différentielle, et la chaudière est arrêtée. Dès que cette température est atteinte il y a réallumage de l'appareil jusqu'à ce que soit atteinte la température t₁ (à la valeur de différentielle près). On peut ainsi réguler sur le retour si la demande est inférieure à la petite puissance, la régulation s'effectuant de façon classique sur le départ si la demande est supérieure à la petite puissance.

Claims (4)

1.- Dispositif de régulation d'une chau­dière à gaz comportant un échangeur de chaleur chauffé par un brûleur à gaz alimenté par une électrovanne, ladite électrovanne étant elle-même actionnée par un dispositif de régulation à microprocesseur, et comportant un circuit de départ d'eau chaude partant dudit échangeur pour alimenter des radiateurs sous l'action d'une pompe de circulation et faisant retour audit échangeur, un capteur de températeur étant prévu sur le conduit de départ à la sortie de l'échangeur, caractérisé en ce que ledit capteur (9) est un capteur unique agencé en liaison avec un intégrateur (13) et un dispositif de régulation (10) pour fournir des indications sur la température réelle t₁ de l'eau chaude sur le circuit (5) de départ avant l'arrêt du brûleur et pour déduire la température t₂ qu'aurait l'eau de retour sur le circuit de retour (7) en amont de l'échangeur par le fait qu'il fournit une autre indication de la température de l'eau sur le cir­cuit de départ (5), prélevée après l'arrêt du brûleur et après une durée déterminée de circulation d'eau non chauffée dans les circuits.
2.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un potentiomètre (12) de réglage de la valeur de consigne est associé à la commande gaz.
3.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la température détectée par le capteur (9) est appliquée à l'intégrateur (13) qui calcule la différence de température Δτ entre l'eau du circuit de départ et celle du circuit de retour (7).
4.- Dispositif selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la mesure du Δτ permet de corriger la consigne de température d'eau sur le cir­cuit de départ (5).
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