[实用新型]一种新型鼓风热吸附式干燥机有效

专利信息
申请号: 201920174160.6 申请日: 2019-01-31
公开(公告)号: CN209612583U 公开(公告)日: 2019-11-12
发明(设计)人: 周志锋;陈士朋;杜潇逸;刘文刚;魏帅帅 申请(专利权)人: 德格瑞(南通)压缩空气净化设备有限公司
主分类号: B01D53/26 分类号: B01D53/26;B01D53/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 江苏省南通市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 风机 加热器 阀门 冷却吸附剂 风机电机 再生过程 干燥机 冷却器 连接管 热吸附 吸附塔 消音器 鼓风 设备制造成本 过滤器 本实用新型 连接为一体 吸附剂吸附 再生 传统干燥 电机过载 阀门动作 加热阶段 控制阀门 冷却阶段 数量减少 整机能耗 水分子 吸附剂 再生风 憋压 反转 干烧 管网 过载 停机 脱附 弯头 吸风 压损 正转 加热 冷却 失灵 节约
【说明书】:

本实用新型提供一种新型鼓风热吸附式干燥机,解决了传统干燥机使用的阀门数量多,易出现阀门动作失灵发生风机憋压,风机电机过载,电机过载停机后造成加热器干烧等故障的问题。其主要由风机、加热器、冷却器、吸风过滤器、阀门、连接管、消音器、吸附塔组成。通过连接管将风机、加热器、冷却器、阀门、吸附塔、消音器连接为一体。当设备处于再生过程加热阶段时,风机电机正转,对吸附剂进行加热,将吸附剂吸附的水分子脱附掉。当设备处于再生过程冷却阶段时,风机反转,用冷却的再生风不断冷却吸附剂,以达到冷却吸附剂的目的。其所需控制阀门减少,节约了设备制造成本。再生管网的管道及弯头数量减少,降低了再生压损,降低了设备的整机能耗。

技术领域

发明涉及通用机械领域,尤其涉及吸附式干燥机。

背景技术

目前鼓风加热吸附式干燥机采用双塔交替吸附再生工作模式。再生过程中必须经过加热和冷却的流程。为了保证的稳定的切换露点,要求吸附式干燥机设计为逆向加热同向冷却流程(加热过程,再生风在吸附塔内流向与吸附过程压缩空气在吸附塔内流向相反;冷却过程,再生风在吸附塔内流向与吸附过程压缩空气在吸附塔内流向相同)。现阶段两个流程进行切换时,通过控制不同的阀门改变气流经过的管道,来达到改变吸附塔内再生气流向目的。此种做法,使用的阀门数量多,易出现阀门动作失灵发生风机憋压,风机电机过载,电机过载停机后会造成加热器干烧等故障。这些故障都严重影响了风机和加热器的使用寿命,从而影响了整机的使用性能及使用寿命。

发明内容

鉴于目前鼓风热吸附式干燥机存在的上述问题,本发明提供一种新型鼓风热吸附式干燥机。该鼓风热吸附式干燥机使用的风机能够双向工作。干燥机由加热流程切换至冷却流程时通过改变风机电机的转向,从而调换风机的进风口和出风口(即进风口变为出风口,出风口变为进风口)。从而实现改变吸附塔内再生气流向的目的。

本实用新型所采用的技术方案是:一种新型鼓风热吸附式干燥机主要由风机、加热器、冷却器、吸风过滤器、阀门、连接管、消音器、吸附塔组成。当设备处于再生过程加热阶段时,风机电机正转,风机吸入环境空气,将空气增压后排至加热器。增压后的压缩空气经过阀门和管道进入吸附塔内,对吸附剂进行加热,将吸附剂吸附的水分子脱附掉。当设备处于再生过程冷却阶段时,风机反转,风机由加热器吸风,形成负压腔。再生气有冷却器吸入,经过吸附塔和加热器后进入风机,并再排至冷却器。通过冷却器将再生风冷却,用冷却的再生风不断冷却吸附剂,以达到冷却吸附剂的目的。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:新型鼓风热吸附式干燥机控制阀门减少,节约了设备制造成本。再生管网的管道及弯头数量减少,降低了再生压损,降低了设备的整机能耗。

附图说明

图1为新型鼓风热吸附式干燥机工艺流程图。

图2为本发明再生过程加热阶段时的工作示意图。

图3为本发明再生过程冷却阶段时的工作示意图。

1-第一阀门、2-第二阀门、3-第三阀门、4-第四阀门、5-第五阀门、6-第六阀门、7-第七阀门、8-第八阀门、9-第九阀门、10-第十阀门、11-第十一阀门、12-第十二阀门、13-第十三阀门、21-第一连接管、22-第二连接管、23-第三连接管、24-第四连接管、25-第五连接管、26-第六连接管、27-第七连接管、28-第八连接管、29-第九连接管、30-第十连接管、31-第十一连接管、K1-风机、H1-加热器、H2-冷却器、CF1-进风过滤器、ADS1-第一吸附塔、ADS2-第二吸附塔、S1-第一消音器、S2-第二消音器、N1-压缩空气入口、N2-压缩空气出口、N3-再生气入口、N4-再生气出口、N5-冷却水入口、N6-冷却水出口。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

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