用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置的制作方法

文档序号:5809045阅读:1073来源:国知局
专利名称:用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置。
背景技术
压縮空气由于其清晰透明、无害、无污染、没有危险、易输送等特点,具有良好的应 用性能。压縮空气在工业生产,例如钢铁、石油、天然气、食品、纺织、半导体、液晶、 药品、医疗、分析仪器、洗净等行业中以及科学实验中都有着广泛的应用;它为各种气动 工具、气动控制装置提供动力源,也可以作为生产工艺的一部分,如搅拌物料、液体瀑气 和助燃等。
在许多企业中压縮空气系统的负荷并不是保持不变的,有时变化是频繁而且巨大的。 这通常会造成系统供气压力的巨大波动,为了使压力波动的最低点高于生产最低供气压 力,压縮空气的管理人员就必须要提高整个压縮空气系统的运行压力,这样必然会使系统 的平均运行压力高于实际生产所需要的最佳压力。有关文献表明当压缩机排气压力上升 0. lMPa时,在同样的排气量下,压縮机的功耗将增加5%左右;且这样还会导致用气设 备实际耗气量的增加、泄漏加重等,最终使压缩机能耗增加。
上述的压缩空气系统还会导致空压机频繁地加载卸载,导致空压机的寿命降低,能耗 增加,不仅导致企业负担更高的能耗成本,而且导致生产没有很好的保障,最终导致生产 出的产品质量不稳定,生产的设备性能不可靠,因此使用者抱怨不断。

实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种用于压縮空气系统的压力流量自动控制装 置,在空气压縮系统中使用该压力流量自动控制装置能使供气压力稳定,并有效降低空压 机的排气压力。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制 装置,包括管道,在管道上设置调节阀,压力变送器I与管道的进口端相连通,压力变送
器ii与管道的出口端相连通,自适应压力流量控制器分别与压力变送器i 、压力变送器n和调节阀相连。
作为本实用新型的用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置的改进管道上设有用 于控制管道开关的阀门。
作为本实用新型的用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置的进一步改进调节阀 为电动调节阀,电动调节阀的阀门与自适应压力流量控制器相连。
作为本实用新型的用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置的进一步改进调节阀 为气动调节阀,电气转换器的一端与气动调节阀的阀门相连、另一端与自适应压力流量控 制器相连。
本实用新型的压力流量自动控制装置实际使用时安装于空气压縮系统中,压缩空气从 管道的进口端流入,再从管道的出口端流出并进入用气设备内。压力变送器I用于感知空 压机的排气压力,压力变送器II用于感知用气设备的实际压力;根据压力变送器I和压力 变送器II传送的数据,自适应压力流量控制器依靠电气转换器来控制调节阀,从而调节从 管道出口端流出的空气压力;因此实现了无需改变空压机的排气压力就能根据用气设备的 实际工况来自动调节空气压力。
本实用新型的压力流量自动控制装置,具有如下优点
1、 由于对压缩空气的出气压力进行了自动控制,因此使得用气设备内的气压稳定, 使生产有了很好的保障。
2、 由于对压縮空气的出气压力进行了自动控制,因此使空压机的供气气压可以处于 一个较低的压力水平,并能降低用气设备的耗气量,从而有效实现降低能耗。
3、 减少了空压机的频繁启动,延长了空压机的使用寿命。
综上所述,本实用新型的压力流量自动控制装置通过对整个空气系统的自动控制,使 得空气系统的供气压力稳定,并降低了空压机的排气压力,从而减低企业的工作能耗,并 能稳定产品的质量。
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
作进一步详细说明。


图1是本实用新型的一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置的结构图2是图1的实际使用状态示意图3是本实用新型的另一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置的结构图。
具体实施方式
实施例l、图l给出了一种用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置,包括管道6, 在管道6上设置气动调节阀7,此气动调节阀7的阀门与电气转换器71相连,压力变送器Il 与管道6的进口端相连通,压力变送器II5与管道6的出口端相连通;压力变送器Il、压力 变送器II5和电气转换器71分别通过信号线与自适应压力流量控制器8相连。自适应压力流 量控制器8可选用杭州夫为电子科技有限公司生产的模糊自整定PID控制器(SPID-8)。
在管道6上还设有2个用于控制管道6开关的阀门,分别是阀门12和阀门I14,该阀门 I 2位于压力变送器I l和气动调节阀7之间,阀门114位于气动调节阀7和压力变送器II5之 间。
此压力流量自动控制装置实际工作时如图2所示,管道6的进口端与空压机11相连,管 道6的出口端与用气设备12相连。 一根与管道6并联的通气管9,该通气管9的进口端与空压 机11相连,该通气管9的出口端与用气设备12相连;在通气管9上设有阀门10。工作过程具 体如下
1、 正常工作状态时
打开阀门I 2和阀门II4,关闭阀门10 。
压力变送器I l将测量得到的压縮空气入口压力(代表空压机ll的工作压力)转换成 相应的电流值(一般为4-20mA)输送到自适应压力流量控制器8,同样压力变送器II5将测 量得到的压縮空气出口压力(代表用气设备12的工作压力)转换成相应的电流值(一般为 4-20mA)也输送到自适应压力流量控制器8,在自适应压力流量控制器8内预先设定允许的 最低压縮空气出口压力值,自适应压力流量控制器8根据上述2个电流值的差值以及预先设 定的最低压縮空气出口压力值计算出气动调节阀7的开口度,自适应压力流量控制器8将计 算得到的气动调节阀7开口度以电流的形式传递至电气转换器71,通过电气转换器71的数 据转换后带动气动调节阀7的阀门作相应的转动。当气动调节阀7的阀门开口大小改变时, 压縮空气出口压力就能得到相应的改变。这样,就能使压縮空气出口压力动态地维持稳定。
2、 当自适应压力流量控制器8出现故障需要修理或进行常规维修时 关闭阀门I 2和阀门II4,打开阀门10 。
此时管道6处于封闭状态,因此从空压机11出来的压縮空气通过通气管9流入用气设备 12,此时就可以对自适应压力流量控制器8进行维修或检查。
实施例2、图3给出了另一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置,将气动调节阀7改成电动调节阀3,取消电气转换器71,电动调节阀3的阀门通过信号线直接与自适应 压力流量控制器8相连。其余结构同实施例l。
该压力流量自动控制装置实际工作时,自适应压力流量控制器8将计算得到的电动调 节阀3的开口度以电流的形式直接传递至电动调节阀3,从而带动电动调节阀3的阀门作相 应的转动。
其余结构的工作内容均等同于实施例l。
最后,还需要注意的是,以上列举的仅是本实用新型的若干个具体实施例。显然,本 实用新型不限于以上实施例,还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型 公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本实用新型的保护范围。
权利要求1、一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置,其特征是包括管道(6),在管道(6)上设置调节阀,压力变送器I(1)与管道(6)的进口端相连通,压力变送器II(5)与管道(6)的出口端相连通,自适应压力流量控制器(8)分别与压力变送器I(1)、压力变送器II(5)和调节阀相连。
2、 根据权利要求l所述的用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置,其特征是所述 管道(6)上设有用于控制管道(6)开关的阀门。
3、 根据权利要求1或2所述的用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置,其特征是所 述调节阀为电动调节阀(3),电动调节阀(3)的阀门与自适应压力流量控制器(8)相连。
4、 根据权利要求1或2所述的用于压縮空气系统的压力流量自动控制装置,其特征是所 述调节阀为气动调节阀(7),电气转换器(71)的一端与气动调节阀(7)的阀门相连、另一 端与自适应压力流量控制器(8)相连。
专利摘要本实用新型公开了一种用于压缩空气系统的压力流量自动控制装置,包括管道(6),在管道(6)上设置调节阀,压力变送器I(1)与管道(6)的进口端相连通,压力变送器II(5)与管道(6)的出口端相连通,自适应压力流量控制器(8)分别与压力变送器I(1)、压力变送器II(5)和调节阀相连。在压缩空气系统中使用该压力流量自动控制装置,能使供气压力稳定,并有效降低空压机的排气压力。
文档编号F17D3/00GK201354935SQ20092011443
公开日2009年12月2日 申请日期2009年2月26日 优先权日2009年2月26日
发明者威 华 申请人:杭州绿产节能技术研究有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1