智能空气终端干燥机的制作方法

文档序号:12758755阅读:456来源:国知局
智能空气终端干燥机的制作方法与工艺

本实用新型涉及空气干燥装置,特别涉及一种智能空气终端干燥机。



背景技术:

压缩空气通常用于执行多种功能。在每种情况下,压缩空气可能包含水分,如果不除去的话所述水分可能加速污染、腐蚀零件或者产品,或者与其它设备造成干扰。

现有技术中已知从压缩空气中除去水分和特定污染物的各种空气干燥器。空气干燥器通常采用物理干燥的方法,在压缩空气管路中设置一个装有干燥剂的容器,将压缩空气流通过该容器中的干燥剂,利用干燥剂销售空气中的水分包括过滤器和水分分离器的各种组合从而在压缩空气到达设备之前清洁和干燥压缩空气。但是对于需要连续供应压缩空气的设备来说,由于空气干燥器中的干燥剂的干燥能力随使用时间逐渐减弱,因此空气的干燥程度不稳定。另外,当干燥剂效果明显下降时,还需要回收和再生不仅需要专门的设备,而且也需要耗费较长的时间。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种智能空气终端干燥机。

根据本实用新型的一个方面,提供了一种智能空气终端干燥机,包括半导体致冷片和安装在半导体致冷片冷端的空气冷凝器,空气冷凝器内设有供空气通过的管路,管路两端分别设有进气口和出气口,空气冷凝器内还设有一个气水分离器,气水分离器串联于管路中,气水分离器与排水口相连接,经过空气冷凝器冷却的空气从气水分离器的入口进入,并从出口通过出气口流出至工作设备终端,冷却后的空气中的水分在气水分离器中被收集,并通过排水口排出,由此流出至工作设备终端的空气为清洁的干燥空气。

在一些实施方式中,还包括一个用于冷却半导体致冷片的风扇,半导体致冷片工作时产生热量,风扇产生的气流可以及时将热量带走。

在一些实施方式中,风扇产生的气流同时吹过空气冷凝器外部。

在一些实施方式中,管路还设有气流检测器,气流检测器用于检测管路中的气流状态,进而控制半导体致冷片的工作状态。

在一些实施方式中,气流检测器设于出气口一侧。

在一些实施方式中,气流检测器同时控制风扇的工作状态。

在一些实施方式中,排水口还设有电子排水阀。

采用以上技术方案的智能空气终端干燥机,采用半导体致冷片进行致冷,通过急剧降低空气的温度从而使空气中的水分凝结,达到的干燥度能够满足绝大部分气动系统的需求。该装置不用干燥剂,干燥效果稳定,而且不用进行回收和再生。该装置费效比高,且无需冷媒、低噪音、长寿命、不用设置出风扇以外的机械运转部件,维护成本低。该装置加装了气流检测器和智能控制线路,可以根据通过本机的气流来进行节能控制,在没有压缩空气流动时,能自动关闭整个系统,由此更加节能。操作更加简单方便。

附图说明

图1为本实用新型一种实施方式的智能空气终端干燥机结构原理图。

图2为图1所示智能空气终端干燥机的气路原理图。

图3为图1所示智能空气终端干燥机的电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

图1示意性地显示了根据本实用新型的一种实施方式的智能空气终端干燥机。如图所示,该装置包括半导体致冷片7和安装在半导体致冷片7冷端的空气冷凝器2。

其中,空气冷凝器2内设有供空气通过的管路。

管路两端分别设有进气口1和出气口4。

空气冷凝器2内还设有一个气水分离器3。

气水分离器3串联于管路中。

气水分离器3与排水口5相连接。

经过空气冷凝器2冷却的空气从气水分离器3的入口进入,并从出口通过出气口4流出至工作设备终端,冷却后的空气中的水分在气水分离器3中被收集,并通过排水口5排出,由此流出至工作设备终端的空气为清洁的干燥空气。

该装置还包括一个用于冷却半导体致冷片的风扇9,半导体致冷片7工作时产生热量,风扇9产生的气流可以及时将热量带走。

风扇9产生的气流同时吹过空气冷凝器2外部。

管路还设有气流检测器10。

气流检测器10用于检测管路中的气流状态,进而控制半导体致冷片7的工作状态。

在本实施例中,气流检测器10设于出气口4一侧。

气流检测器10同时控制风扇9的工作状态。

排水口5还设有电子排水阀8。

该装置还包括一个用于提供工作电流的直流电源6。直流电源6与市电AC220V连接。

采用以上技术方案的智能空气终端干燥机,采用半导体致冷片进行致冷,通过急剧降低空气的温度从而使空气中的水分凝结,达到的干燥度能够满足绝大部分气动系统的需求。该装置不用干燥剂,干燥效果稳定,而且不用进行回收和再生。该装置费效比高,且无需冷媒、低噪音、长寿命、不用设置出风扇以外的机械运转部件,维护成本低。该装置加装了气流检测器和智能控制线路,可以根据通过本机的气流来进行节能控制,在没有压缩空气流动时,能自动关闭整个系统,由此更加节能。操作更加简单方便。

如图2所示,湿空气由进气口1进入,经过空气冷凝器2冷却的空气从气水分离器3的入口进入,并从出口经过气流检测器10通过出气口4流出至工作设备终端,冷却后的空气中的水分在气水分离器3中被收集,并经电子排水阀8通过排水口5排出,由此流出至工作设备终端的空气为清洁的干空气。

以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

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