[实用新型]冷冻式干燥机有效
申请号: | 201621338219.3 | 申请日: | 2016-12-07 |
公开(公告)号: | CN206362002U | 公开(公告)日: | 2017-07-28 |
发明(设计)人: | 宋大伟;薛少威;许峙彬 | 申请(专利权)人: | 无锡优耐特净化装备有限公司 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B41/00 |
代理公司: | 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙)32104 | 代理人: | 曹祖良,涂三民 |
地址: | 214142 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷冻 干燥机 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种空气干燥机,本实用新型尤其是涉及一种冷冻式干燥机。
背景技术
空气干燥机是一种能使空气中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)逸出,以得到干空气的机器。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种运行稳定、噪音低、性能可靠的冷冻式干燥机。
按照本实用新型提供的技术方案,所述冷冻式干燥机,包括风冷冷凝器、压缩机、气液分离器、储液罐、预冷器、空气进气接口、空气出气接口、分离器与蒸发器;
风冷冷凝器的第一接口通过管道与压缩机的第一接口相接,压缩机的第二接口通过管道与气液分离器的第一接口相接,气液分离器的第二接口通过管道与蒸发器的第一接口相接,蒸发器的第二接口通过管道与储液罐的第二接口相接,蒸发器的第三接口通过管道与分离器的第一接口相接,蒸发器的第四接口通过管道与预冷器的第一接口相接,分离器的第二接口通过管道与预冷器的第二接口相接,在预冷器上还设有空气进气接口与空气出气接口,风冷冷凝器的第二接口通过管道与储液罐的第一接口相接。
在所述分离器上安装有第一排水器;在所述蒸发器上安装有第二排水器。
在压缩机的第二接口与气液分离器的第一接口之间的管道上安装有回气管路过滤器。
在蒸发器的第二接口与储液罐的第二接口之间的管道上安装有液管路过滤器、示液镜与膨胀阀,膨胀阀的第三接口连接在气液分离器的第二接口与蒸发器的第一接口之间的管道上。
在空气进气接口上安装有空气进口压力表和空气进口温度表。
还设有热力旁通阀,热力旁通阀的第一接口连接在风冷冷凝器的第一接口与压缩机的第一接口之间的管道上,热力旁通阀的第二接口连接在膨胀阀与蒸发器的之间的管道上,热力旁通阀的第三接口连接在气液分离器的第二接口与蒸发器的第一接口之间的管道上。
还设有回气压力表,回气压力表的第一接口连接在风冷冷凝器的第一接口与压缩机的第一接口之间的管道上,回气压力表的第二接口连接在压缩机的第二接口与气液分离器的第一接口之间的管道上。
本实用新型具有运行稳定、噪音低、性能可靠与能效比高等优点。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。
该冷冻式干燥机,包括风冷冷凝器1、压缩机2、气液分离器3、储液罐4、预冷器5、空气进气接口51、空气出气接口52、分离器6与蒸发器7;
风冷冷凝器1的第一接口通过管道与压缩机2的第一接口相接,压缩机2的第二接口通过管道与气液分离器3的第一接口相接,气液分离器3的第二接口通过管道与蒸发器7的第一接口相接,蒸发器7的第二接口通过管道与储液罐4的第二接口相接,蒸发器7的第三接口通过管道与分离器6的第一接口相接,蒸发器7的第四接口通过管道与预冷器5的第一接口相接,分离器6的第二接口通过管道与预冷器5的第二接口相接,在预冷器5上还设有空气进气接口51与空气出气接口52,风冷冷凝器1的第二接口通过管道与储液罐4的第一接口相接。
在所述分离器6上安装有第一排水器81;在所述蒸发器7上安装有第二排水器82。
在压缩机2的第二接口与气液分离器3的第一接口之间的管道上安装有回气管路过滤器91。
在蒸发器7的第二接口与储液罐4的第二接口之间的管道上安装有液管路过滤器92、示液镜93与膨胀阀94,膨胀阀94的第三接口连接在气液分离器3的第二接口与蒸发器7的第一接口之间的管道上。
在空气进气接口51上安装有空气进口压力表53和空气进口温度表54。
还设有热力旁通阀95,热力旁通阀95的第一接口连接在风冷冷凝器1的第一接口与压缩机2的第一接口之间的管道上,热力旁通阀95的第二接口连接在膨胀阀94与蒸发器7的之间的管道上,热力旁通阀95的第三接口连接在气液分离器3的第二接口与蒸发器7的第一接口之间的管道上。
还设有回气压力表96,回气压力表96的第一接口连接在风冷冷凝器1的第一接口与压缩机2的第一接口之间的管道上,回气压力表96的第二接口连接在压缩机2的第二接口与气液分离器3的第一接口之间的管道上。
工作时,较高温度的饱和压缩空气进入冷干机的预冷器5,在预冷器5中与来自蒸发器的干冷气体进行热交换,降低温度后进入制冷系统的蒸发器7,与冷媒蒸汽进行第二次热交换,使本身温度降到接近于冷媒的蒸发温度,在两次降温过程中,压缩气体中的水蒸汽得以凝结成液态水滴并随气流进入分离器6,分离下来的液态水经自动排水器排出机外,温度较低的干燥压缩气体进入预冷器5,与刚进入的湿饱和气体进行热交换,使本身温度得到提高,从而在冷干机排气口得到含水量较低(即露点较低)、相对湿度也很低的干燥压缩气体。
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