1.一种生物质纳米微粉流态燃烧机,包括预混箱(1),其特征在于:所述预混箱(1)的外表面固定套接有呈对称分布的基座(2),所述预混箱(1)的上方设置有间歇式搅拌机构,所述间歇式搅拌机构包括固定安装在基座(2)上表面的支撑块(8),所述支撑块(8)的上表面固定安装有电机安装座(81),所述电机安装座(81)的上表面中心处固定安装有第一驱动电机(82),所述第一驱动电机(82)的输出轴通过联轴器固定安装有第一传动轴(83),所述支撑块(8)的上表面转动套接有转动套筒(84),所述转动套筒(84)的一端外表面贯穿支撑块(8)后延伸至支撑块(8)的下表面,所述转动套筒(84)位于支撑块(8)下方的一端外表面固定连接有呈环形阵列分布的连接架(85),所述连接架(85)的下表面固定连接有齿圈(86),所述第一传动轴(83)的一端与转动套筒(84)的内壁固定套接后延伸至转动套筒(84)的下表面,所述第一传动轴(83)位于转动套筒(84)下方的一端外表面固定套接有第一齿轮(87),所述预混箱(1)的上表面中心处转动套接有中心轴(88),所述中心轴(88)位于预混箱(1)上表面的一端固定套接有第二齿轮(89),所述第二齿轮(89)的外表面与第一齿轮(87)的外表面啮合,所述中心轴(88)的另一端贯穿预混箱(1)上表面后延伸至预混箱(1)的内部;
所述预混箱(1)的内部设置有翻转机构,所述翻转机构包括安装板(9),所述安装板(9)固定安装在中心轴(88)位于预混箱(1)内部的另一端,所述安装板(9)的上表面固定安装有呈环形阵列分布的第二驱动电机(91),所述安装板(9)的下表面固定安装有呈环形阵列分布的安装柱(92),且所述安装柱(92)位于第二驱动电机(91)的正下方,所述安装柱(92)的内部开设有传动腔(93),所述第二驱动电机(91)的输出轴通过联轴器固定安装有第二传动轴(94),所述第二传动轴(94)的一端与安装板(9)的安装孔内壁转动套接,所述第二传动轴(94)的一端通过轴承与安装柱(92)的轴心处安装后延伸至传动腔(93)的内部,所述传动腔(93)的内部设置有呈线性阵列分布的啮合组件,每个所述啮合组件均由四个呈环形阵列状分布的从动锥齿轮(95)和两个呈对称状分布的传动锥齿轮(96)构成,所述从动锥齿轮(95)的外表面与传动锥齿轮(96)的外表面啮合,所述第二传动轴(94)的一端与首个啮合组件中的其中一个传动锥齿轮(96)顶端固定套接,相邻所述啮合组件的相对表面之间均固定套接有连接轴(97),所述连接轴(97)的中端外表面与传动腔(93)的内壁转动套接,所述连接轴(97)的两端分别与相邻所述啮合组件中的其中一个传动锥齿轮(96)固定套接,所述从动锥齿轮(95)的一端与安装柱(92)的外表面转动套接,所述从动锥齿轮(95)位于安装柱(92)外侧的一端通过螺栓固定安装有搅拌叶片(98),所述预混箱(1)的下表面中心处固定连通有排料管(99);
所述预混箱(1)的外表面设置有监测系统,所述监测系统应用于预混箱(1)、间歇式搅拌机构和翻转机构中进行监测作业;
所述预混箱(1)还包括固定连通在预混箱(1)两侧表面且呈对称状分布的第一进料管(3)和第二进料管(4),所述第一进料管(3)的外表面固定连通有第一电磁阀(5),通过所述第一电磁阀(5)对纳米微粉生物质燃料通过第一进料管(3)流入预混箱(1)的流入状态实现控制动作,并输送至监测系统进行监测作业,所述第二进料管(4)的外表面固定连通有第二电磁阀(6),通过所述第二电磁阀(6)对空气通过第二进料管(4)流入预混箱(1)的流入状态实现控制动作,并输送至监测系统进行监测作业;
所述监测系统还包括数据采集模块、数据处理模块、控制器(7)、决策模块、补料模块以及出料模块。
2.根据权利要求1所述的一种生物质纳米微粉流态燃烧机,其特征在于:数据采集模块:还包括固定安装在预混箱(1)外表面的第一微分压力传感器(10)和第二微分压力传感器(11),其中所述第一微分压力传感器(10)位于第二微分压力传感器(11)的上方,所述第一微分压力传感器(10)实时采集纳米微粉生物质燃料通过所述第一进料管(3)流入预混箱(1)内所产生的压力值P燃料压数据,将采集到的压力值P燃料压数据通过无线通信传输至数据处理模块中,所述第二微分压力传感器(11)采集纳米微粉生物质燃料和空气经间歇式搅拌机构以及翻转机构预混合后产生的混合压力值P混合压数据,将采集到的混合压力值P混合压数据通过无线通信传输至数据处理模块中;
数据处理模块:获取第一微分压力传感器(10)实时采集的压力值数据以及第二微分压力传感器(11)采集的混合压力值数据,计算出纳米微粉生物质燃料与空气实际的比例,并将计算结果通过无线通信传输至控制器(7)中,其具体计算公式为:设定比例阈值范围,当纳米微粉生物质燃料与空气实际比例A小于比例阈值时,发出第一指令,表示纳米微粉生物质燃料供给不足或空气供给过多,需要向预混箱(1)内补充纳米微粉生物质燃料增加比例;
当纳米微粉生物质燃料与空气实际比例A等于比例阈值时,发出第二指令,表示纳米微粉生物质燃料与空气预混合效果达到要求,无需进行补充;
当纳米微粉生物质燃料与空气实际比例A大于比例阈值时,发出第三指令,表示燃料供给过多或空气供给不足,需要向预混箱(1)内补充空气增加比例。
3.根据权利要求2所述的一种生物质纳米微粉流态燃烧机,其特征在于:控制器(7):接收到第一指令向决策模块发出第一决策,接收到第二指令向决策模块发出第二决策,接收到第三指令向决策模块发出第三决策,所述控制器(7)还对间歇式搅拌机构、翻转机构、数据采集模块、补料模块、决策模块以及出料模块进行控制,所述控制器(7)固定安装在支撑块(8)的外表面;
补料模块:还包括固定安装在所述第一进料管(3)外表面的第一流量阀(12)以及固定安装在所述第二进料管(4)外表面的第二流量阀(13),所述第一流量阀(12)位于第一电磁阀(5)的上方,所述第二流量阀(13)位于第二电磁阀(6)的上方,通过所述第一流量阀(12)测量流入预混箱(1)内纳米微粉生物质燃料的流量,通过所述第二流量阀(13)测量流入预混箱(1)内空气的流量;
出料模块:还包括固定安装在排料管(99)表面的第三电磁阀(14),通过所述第三电磁阀(14)对预混箱(1)内预混完成后的纳米微粉生物质燃料和空气实现出料动作。
4.根据权利要求1所述的一种生物质纳米微粉流态燃烧机,其特征在于:决策模块:接收到第一决策控制补料模块中的第一电磁阀(5)和第一流量阀(12)开始执行命令,接收到第三决策控制出料模块中的第三电磁阀(14)开始执行命令,接收到第三决策控制补料模块中的第二电磁阀(6)和第二流量阀(13)开始执行命令。