压缩空气冷却除水装置制造方法

文档序号:4964859阅读:383来源:国知局
压缩空气冷却除水装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种压缩空气冷却除水装置,涉及压缩空气生产装置【技术领域】;包括依次连接的空压机和吸附式干燥器,其特征在于还包括第一阀门、第二阀门、第三阀门和冷却除水管路,所述空压机的输出气体端经过第一阀门后分成两路,一路经过第三阀门后连接吸附式干燥器,另一路经过第二阀门和冷却除水管路后连接吸附式干燥器;所述冷却除水管路包括依次连接的储气罐、循环水冷却干燥器和气液分离过滤器。本实用新型在夏季运行时,能够使空压机排出的压缩空气首先进入冷却除水管路降温除水后再进入吸附式干燥设备,能够最大限度的去除压缩空气中的水分,降低吸附式干燥器设备的负荷,保证设备的正常运行。
【专利说明】压缩空气冷却除水装置

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及压缩空气生产装置【技术领域】。

【背景技术】
[0002]压缩空气是工业生产中的重要动力源,广泛应用于机械、化工等多个行业,从空压机排出的压缩空气含有水分、油等杂质,需要通过净化设备去除。而夏季空气湿度大、环境温度高,造成风冷式空压机排气温度达到50°C以上,高温对压缩空气干燥设备运行非常不利:一是高温使压缩空气自身含水量高,造成干燥器超负荷。二是高温会导致吸附式干燥器中干燥剂过快失效,影响设备运行效果,增加设备运行成本。
实用新型内容
[0003]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种压缩空气冷却除水装置,在夏季运行时,使空压机排出的压缩空气首先进入冷却除水管路降温除水后再进入吸附式干燥设备,能够最大限度的去除压缩空气中的水分,降低吸附式干燥器设备的负荷,保证设备的正常运行。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:
[0005]一种压缩空气冷却除水装置,包括依次连接的空压机和吸附式干燥器,其特征在于还包括第一阀门、第二阀门、第三阀门和冷却除水管路,所述空压机的输出气体端经过第一阀门后分成两路,一路经过第三阀门后连接吸附式干燥器,另一路经过第二阀门和冷却除水管路后连接吸附式干燥器;所述冷却除水管路包括依次连接的储气罐、循环水冷却干燥器和气液分离过滤器。
[0006]进一步的技术方案,所述储气罐下方设有排水口。
[0007]进一步的技术方案,所述循环水冷却干燥器设有冷却水进出口。
[0008]进一步的技术方案,所述气液分离过滤器设有离心除水器和丝网过滤除水装置。
[0009]采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型通过在空压机与吸附式干燥器之间增加冷却除水管路,将压缩空气温度降低到40°C以下,预先去除一部分水分后,再通过吸附式干燥器去除其余水分,有效降低了吸附式干燥器工作负荷,最大限度的去除压缩空气中含有的水分,保证了设备的正常运行。冷却除水管路的储气罐可以起到缓冲和初步除水的作用,达到缓解后续干燥设备的工作负荷的目的;储气罐下方设有排水口,方便冷凝水排出;设有的循环水冷却干燥器设有冷却水进出口,实现冷却水在干燥器的循环流动,通过热交换,起到与循环水冷却干燥器内压缩空气换热降温的作用;气液分离过滤器设有离心除水器和丝网过滤除水装置,可以有效去除压缩空气中的水分。

【专利附图】

【附图说明】
[0010]图1是本实用新型的结构原理图;
[0011]在附图中:1、空压机,2、储气罐,3、循环水冷却干燥器,4、气液分离过滤器,5、吸附式干燥器,6、第一阀门,7、第二阀门,8、第三阀门,9、第四阀门,10、第五阀门。

【具体实施方式】
[0012]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细的说明。
[0013]如图1所示,压缩空气冷却除水装置,包括空压机1,储气罐2、循环水冷却干燥器
3、气液分离过滤器4、吸附式干燥器5、第一阀门6、第二阀门7、第三阀门8、第四阀门9和第五阀门10 ;空压机I的输出气体端经过第一阀门6后分成两路,一路经过第三阀门8和第四阀门9后连接吸附式干燥器5,另一路经过第二阀门7、储气罐2、循环水冷却干燥器3、气液分离过滤器4和第五阀门10后与吸附式干燥器5连接。储气罐2下方设有排水口。循环水冷却干燥器3设有冷却水进出口。气液分离过滤器4设有离心除水器和丝网过滤除水
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[0014]夏季运行时,关闭第三阀门8和第四阀门9,打开第二阀门7和第四阀门10,从空压机I排出的含有水分的压缩空气首先进入储气罐2,经过储气罐2罐壁的冷却,部分水分会吸附在储气罐2的罐壁上并在重力作用下集中到储气罐2的底部排水口排出。随后,压缩空气进入循环水冷却干燥器3,循环水冷却干燥器3由壳体和冷却水管组成,冷却水管在壳体内迂回分布,从而增加水管与压缩空气的接触面积,提高水管与压缩空气间换热降温的效果。压缩空气温度降低的同时,压缩空气中含有的饱和水汽凝结,并随压缩空气进入气液分离过滤器4。压缩空气中含有的水分与气液分离过滤器4内填充的不锈钢丝网接触凝结后集中到过滤器底部排水阀排出。压缩空气经过分离过滤后再通过第五阀门10进入吸附式干燥器5。
[0015]冬季运行时,环境温度低、湿度小,只要开启第三阀门8和第四阀门9,关闭第二阀门7和第四阀门10,空气机排出的压缩空气通过第一阀门6、第三阀门8和第四阀门9后,直接进入吸附式干燥器5,吸附式干燥器5采用气体净化专用分子筛来滤除压缩空气中的饱和水蒸汽,可轻易的将水分子吸附在分子筛颗粒内,再利用再生方法来还原分子筛循环使用的方法,使经过吸附式干燥器5处理的压缩空气就能满足用气设备需要。
【权利要求】
1.一种压缩空气冷却除水装置,包括依次连接的空压机(1)和吸附式干燥器(5),其特征在于还包括第一阀门“)、第二阀门(了)、第三阀门(8)和冷却除水管路,所述空压机(1)的输出气体端经过第一阀门(6)后分成两路,一路经过第三阀门(8)后连接吸附式干燥器(5),另一路经过第二阀门(7)和冷却除水管路后连接吸附式干燥器(5):所述冷却除水管路包括依次连接的储气罐口)、循环水冷却干燥器(3)和气液分离过滤器“)。
2.根据权利要求1所述的压缩空气冷却除水装置,其特征在于所述储气罐(2)下方设有排水口。
3.根据权利要求1所述的压缩空气冷却除水装置,其特征在于所述循环水冷却干燥器(3)设有冷却水进出口。
4.根据权利要求1所述的压缩空气冷却除水装置,其特征在于所述气液分离过滤器(4)设有离心除水器和丝网过滤除水装置。
【文档编号】B01D53/02GK204219990SQ201420608736
【公开日】2015年3月25日 申请日期:2014年10月21日 优先权日:2014年10月21日
【发明者】张彦东, 向桂林, 张桂新, 刘志平, 潘小燕, 杨帆, 夏静, 马伟伟, 董岩 申请人:中国石油集团渤海石油装备制造有限公司, 河北华油一机图博涂层有限公司
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