[实用新型]多变负荷用零气损压缩热再生干燥器有效
申请号: | 201921793792.7 | 申请日: | 2019-10-24 |
公开(公告)号: | CN210905599U | 公开(公告)日: | 2020-07-03 |
发明(设计)人: | 王海森;沈斌;占秀英 | 申请(专利权)人: | 杭州嘉隆气体设备有限公司 |
主分类号: | B01D53/26 | 分类号: | B01D53/26 |
代理公司: | 杭州信义达专利代理事务所(普通合伙) 33305 | 代理人: | 陈继算 |
地址: | 311118 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多变 负荷 用零气损 压缩 再生 干燥器 | ||
本实用新型公开了一种多变负荷用零气损压缩热再生干燥器,属于气体干燥装置技术领域。该多变负荷用零气损压缩热再生干燥器包括第一干燥塔、第二干燥塔、进气管路、出气管路和连接管路;第一干燥塔通过连接管路分别与进气管路和出气管路连通;第二干燥塔通过连接管路分别与进气管路和出气管路连通;与排气管路相连通的连接管路上设置有温度传感器和降温支路。当待输出空气温度高于设定值时,待输出空气进入降温支路。该多变负荷用零气损压缩热再生干燥器能够避免干燥器故障时高温空气直接进入下游管网,具有较高的安全性。
技术领域
本实用新型属于气体干燥装置技术领域,具体地指一种多变负荷用零气损压缩热再生干燥器。
背景技术
空压站,即压缩空气站,由空气压缩机、储气罐、干燥器和过滤器组成。一般的空压站系统中,空气压缩机排气口安装有温度传感器,温度传感器将检测到的温度信号经输入接口电路传送到控制装置的CPU。当检测到的温度大于设定温度时,CPU经输出电路发出停机控制信号,强制空气压缩机停机。
但是,对于采用压缩热再生干燥器的空压站系统,由于压缩热再生干燥器的再生需要利用高温压缩空气的热量,故不会对空气压缩机排气口排出的气体温度进行控制。因此,当压缩热再生干燥器发生故障,可能会使高温压缩空气直接进入下游管网,导致管网中的密封件、膜片和软管等加速老化并发生胀裂,从而烫伤操作人员。
实用新型内容
为解决现有技术中压缩热再生干燥器发生故障可能会使高温压缩空气直接进入下游管网等问题,本实用新型提供一种多变负荷用零气损压缩热再生干燥器。
本实用新型采用的技术方案是:变负荷用零气损压缩热再生干燥器,包括第一干燥塔、第二干燥塔、进气管路、出气管路和控制器,所述第一干燥塔的顶部设有第一接口,底部设有第二接口;第二干燥塔的顶部设有第三接口,底部设有第四接口;
所述第一接口通过第三管路与第三接口连通;所述第三管路上安装有第三阀门和第四阀门;所述第三阀门和第四阀门之间设置有第五接口;
所述第一接口还通过第四管路与第三接口连通;所述第四管路上安装有第五阀门和第六阀门;所述第五阀门和第六阀门之间设置有第六接口;
所述第二接口通过第五管路与第四接口连通;所述第五管路上安装有第九阀门和第十阀门;所述第九阀门和第十阀门之间设置有第七接口;
所述第二接口还通过第六管路与第四接口连通;所述第六管路上安装有第七阀门、第八阀门、第一冷却器和第二冷却器;所述第七阀门和第八阀门之间设置有第八接口;所述第一冷却器安装于第二接口和第八接口之间;所述第二冷却器安装于第四接口和第八接口之间;
所述第五接口通过第七管路与第七接口连通;所述第七管路上安装有第十一阀门;
所述第五接口通过第一管路与进气管路连通;所述第一管路上安装有第一阀门;
所述第六接口通过第八管路与出气管路连通;所述第八管路上安装有温度传感器;所述第六接口和温度传感器之间设置有第九接口;所述第九接口通过第九管路与出气管路连通;所述第九管路上安装有第十二阀门和冷干机;
所述第八接口通过第二管路与进气管路连通;所述第二管路上安装有第二阀门;
所述出气管路上安装有第十三阀门;
所述温度传感器和第一阀门至第十三阀门均与控制器连接。
所述第九管路上还安装有第三冷凝液排除器。
所述第六管路上还安装有第一冷凝液排除器;所述第一冷凝液排除器安装于第二接口和第八接口之间。
所述第六管路上还安装有第二冷凝液排除器;所述第二冷凝液排除器安装于第四接口和第八接口之间。
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