[实用新型]无气耗压缩热吸附式干燥机有效
| 申请号: | 201420664260.4 | 申请日: | 2014-11-10 |
| 公开(公告)号: | CN204247041U | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
| 发明(设计)人: | 石政和;林阿坤 | 申请(专利权)人: | 苏州赛弗尔机械有限公司 |
| 主分类号: | B01D53/26 | 分类号: | B01D53/26;B01D53/04 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 215138 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无气耗 压缩 吸附 干燥机 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种气体净化设备,尤其涉及一种无气耗压缩热吸附式干燥机。
背景技术:
目前,压缩空气进行干燥的干燥机大致有两种:冷冻式干燥机和吸附式干燥机,冷冻式干燥机利用制冷原理使压缩空气降温分离出其中的水蒸气进行干燥,该类干燥机的系统供气量为100%,但露点只能达到2℃~10℃;而如果露点要达到零下,吸附式干燥机是唯一的选择,吸附式干燥机由再生塔和吸附塔组成,再生塔与吸附塔之间连接两组气动蝶阀,第一组气动蝶阀连接干燥气出口,第二组蝶阀上用于气体循环,在目前的吸附式干燥机中压缩热有气耗的空气都直接经过第二组蝶阀中直接排掉了,不再收集,而后来有部分改进的采用两组大的冷却器,管路连接较为复杂且要做加热补偿,需要消耗较多的能耗。
发明内容:
本实用新型解决的技术问题是提供一种结构简单,运行设备中无气耗产生的无气耗压缩热吸附式干燥机。
本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种无气耗压缩热吸附式干燥机,包括由吸附塔和再生塔组成,吸附塔和再生塔之间通过两组气动蝶阀连接,第一组气动蝶阀包含有并联的V1、V2和V3、V4,第二组气动蝶阀包含有并联的V5、V6和V7、V8,第一组气动蝶阀连接干燥气出口,第二组气动蝶阀经过阀V14连接到压缩空气主进口管路上,再生塔上还连接一再生气体冷却器,再生气体冷却器连接再生气体气液分离器,该再生气体气液分离器经过一孔板流量计连接到第二组气动蝶阀;在阀V14上连接一气液分离器,该气液分离器通过压差计连接到孔板流量计,在压缩空气主进口管路上还顺序连接有主管路冷却器和一主管路气液分离器,同时从压缩空气主进口管路上分一条高温管路连接到再生塔,在该高温管路上设置有阀V16,在主管路气液分离器与阀V14之间连接一阀V15,该阀V15另一出口连接到阀V16与再生塔之间的高温管路上。
进一步的,为了确保高温管路内的温度在进入再生塔前能达到预定值,在所述阀V16与再生塔之间的高温管路上还连接一加热器。
本实用新型的有益效果是:本技术方案设计结构巧妙、管路连接简单,内部供气量大,且无气耗产生,运行成本也大幅降低。
附图说明:
下面结合附图对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型结构的示意图。
图中:1、气动蝶阀 2、再生塔 3、吸附塔 4、加热器 5、孔板流量计 6、主管路冷却器 7、主管路气液分离器 8、压差计 9、再生气体气液分离器 10、再生气体冷却器 11、气液分离器。
具体实施方式:
如图1所示一种无气耗压缩热吸附式干燥机,包括由吸附塔3和再生塔2组成,吸附塔3和再生塔2之间通过两组气动蝶阀连接1,第一组气动蝶阀包含有并联的V1、V2和V3、V4,第二组气动蝶阀包含有并联的V5、V6和V7、V8,第一组气动蝶阀连接干燥气出口,第二组气动蝶阀经过阀V14连接到压缩空气主进口管路上,再生塔2上还连接一再生气体冷却器10,再生气体冷却器10连接再生气体气液分离器9,该再生气体气液分离器9经过一孔板流量计5连接到第二组气动蝶阀;在阀V14上连接一气液分离器11,该气液分离器11通过压差计8连接到孔板流量计5,在压缩空气主进口管路上还顺序连接有主管路冷却器6和一主管路气液分离器7,同时从压缩空气主进口管路上分一条高温管路连接到再生塔2,在该高温管路上设置有阀V16,在主管路气液分离器7与阀V14之间连接一阀V15,该阀V15另一出口连接到阀V16与再生塔之间的高温管路上。
进一步的,为了确保高温管路内的温度在进入再生塔前能达到预定值,在所述阀V16与再生塔之间的高温管路上还连接一加热器4。
其工作原理为高温的空气进入压缩空气主管路冷却器6前分一条高温管路的空气经过V16,后再经过加热器4(当温度达不到要求值时动作)然后经过V4阀流到再生塔2加热吸附剂,吸附剂中的水份被高温的空气带出后经过阀V6后进入再生气体冷却器10,经冷却降温后,空气中的水分凝结通过再生气体气液分离器9将空气中的水份分离,然后流经孔板流量计5,与主进口管路内的空气混合(主进口管路原高温的空气另一路通过主管路冷却器6降温,并经主管路气液分离器7分离水分通过V14调节流量与再生气混合)流地后通过阀V7流入吸附塔3,经吸附塔3吸附空气中的水份后干燥的空气从阀V1排出。
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