一种使用纯化空气的仪表空气系统的制作方法

文档序号:14171971阅读:561来源:国知局

一种使用纯化空气的仪表空气系统,属于空分系统技术领域。



背景技术:

全系统仪表空气由j2002仪表空气压缩机供给,因仪表空气压缩机未能达到理想的油气分离状态,因而造成仪表空气少量带油,直接影响到调节阀的控制精度,同时也缩短了阀门使用寿命。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种纯化空气替代空气压缩机仪表空气的系统。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案:一种使用纯化空气的仪表空气系统,包括空气压缩机、仪表空气a储罐、除油器、再生干燥器、仪表空气b储罐、仪表空气管网、纯化空气配管、第一闸阀、第二闸阀;

所述空气压缩机、仪表空气a储罐、除油器、再生干燥器、仪表空气b储罐依次首尾连接,并且在仪表空气a储罐、除油器、再生干燥器、仪表空气b储罐两两之间设有截止阀,在除油器前后、再生干燥器前后还设有旁路阀,所述仪表空气b储罐与仪表空气管网连通,并且在仪表空气b储罐与仪表空气管网之间设有截止阀;

所述纯化空气配管经过依次第一闸阀、第二闸阀之后与仪表空气管网连通,并且在第一闸阀、第二闸阀之间设有导淋阀。

所述纯化空气配管中的纯化空气为外部装置净化后的空气。

本发明和现有技术相比具有以下有益效果。

一、本发明通过纯化系统替代空气压缩机提供的仪表空气,在维持各工段稳定运行的同时不仅避免了仪表空气少量带油的情况,还减少了使用空气压缩机而带来的仪表空气储罐充压时间,而且也提高了阀门操作控制精度,延长了阀门的使用寿命。

二、本发明当纯化空气不供应时,可以切换为空气压缩机提供的仪表空气,由仪表空气储罐短暂维持,适用性强。

附图说明

图1为本发明的示意图。

图中,1为空气压缩机,2为仪表空气a储罐,3为除油器,4为再生干燥器,5为仪表空气b储罐,6为仪表空气管网,7为纯化空气配管,8为第一闸阀,9为第二闸阀,10为旁路阀。

具体实施方式

如图1所示,一种使用纯化空气的仪表空气系统,包括空气压缩机1、仪表空气a储罐2、除油器3、再生干燥器4、仪表空气b储罐5、仪表空气管网6、纯化空气配管7、第一闸阀8、第二闸阀9;

所述空气压缩机1、仪表空气a储罐2、除油器3、再生干燥器4、仪表空气b储罐5依次首尾连接,并且在仪表空气a储罐2、除油器3、再生干燥器4、仪表空气b储罐5两两之间设有截止阀,在除油器3前后、再生干燥器4前后还设有旁路阀10,所述仪表空气b储罐5与仪表空气管网6连通,并且在仪表空气b储罐5与仪表空气管网6之间设有截止阀;

所述纯化空气配管7经过依次第一闸阀8、第二闸阀9之后与仪表空气管网6连通,并且在第一闸阀8、第二闸阀9之间设有导淋阀。

所述纯化空气配管7中的纯化空气为外部装置净化后的空气。

本发明与现有技术相比在于增加了纯化空气配管7及相关的第一闸阀8、第二闸阀9,能够为仪表空气管网6提供纯化空气。

本发明的操作过程为:当切换为纯化空气配管7工作时,首先应在启动前检查第一闸阀8、第二闸阀9是否关闭,第一闸阀8、第二闸阀9间导淋阀是否打开,当本发明运行正常后再切换为纯化空气配管7工作。并且在停空气压缩机1之后需仪表空气管网6压力降至500kpa再打开第一闸阀8、第二闸阀9,同时关闭第一闸阀8、第二闸阀9间导淋阀,此时还应打开除油器3及再生干燥器4的旁路阀10,以保证仪表空气储罐压力,使得在紧急情况下仪表空气储罐可以为仪表空气管网6供气。

同样,当切换为空气压缩机1工作时,应当在空气压缩机1启动后关闭第一闸阀8、第二闸阀9,同时开启第一闸阀8、第二闸阀9间导淋阀,然后打开仪表空气a储罐2、除油器3、再生干燥器4、仪表空气b储罐5的前后截止阀,并关闭除油器3及再生干燥器4的旁路阀10。

上述实施例是对本发明结构的解释而非限制,在不脱离本发明原理前提下所作的变形也在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
一种使用纯化空气的仪表空气系统,属于空分系统技术领域,所要解决的技术问题是提供一种纯化空气替代空气压缩机仪表空气的系统,所采用的技术方案:一种使用纯化空气的仪表空气系统,空气压缩机、仪表空气A储罐、除油器、再生干燥器、仪表空气B储罐依次首尾连接,并且在仪表空气A储罐、除油器、再生干燥器、仪表空气B储罐两两之间设有截止阀,在除油器前后、再生干燥器前后还设有旁路阀,仪表空气B储罐与仪表空气管网连通,并且在仪表空气B储罐与仪表空气管网之间设有截止阀;纯化空气配管经过依次第一闸阀、第二闸阀之后与仪表空气管网连通,并且在第一闸阀、第二闸阀之间设有导淋阀,本发明应用于空分系统。

技术研发人员:吴伟;苏建行;付元;张瑞虎;邢亦然
受保护的技术使用者:山西潞安煤基精细化学品有限公司
技术研发日:2017.10.25
技术公布日:2018.04.13
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