双风机自动切换氢气干燥装置制造方法及图纸

技术编号:23616694 阅读:24 留言:0更新日期:2020-03-28 13:01
本实用新型专利技术公开了一种双风机自动切换氢气干燥装置,包括设备外壳、气体滤网、控制柜、气体压缩机、干燥筒,气体滤网设置在设备外壳顶部,控制柜设置在设备外壳一侧,气体滤网通过管道连接气体压缩机前设置的第一单向阀,第一单向阀后设置第一三通阀,第一三通阀后通过管道接入气体压缩机,气体压缩机出口通过管道连接干燥筒前设置的第二三通阀,第二三通阀后通过管道接入干燥筒,干燥筒出口通过管道连接第二单向阀,第二单向阀后连接气体滤网。本实用新型专利技术的目的是提供一种自动切换氢气干燥装置,解决了由于设备封闭不良或容器泄露等原因,造成气体湿度增加,进而影响设备安全稳定运行,避免了设备腐蚀或其他滋生的隐患,保证了设备安全和可靠。

Automatic switching hydrogen drying device with double fans

【技术实现步骤摘要】
双风机自动切换氢气干燥装置
本技术涉及气体干燥
,尤其涉及一种自动切换氢气干燥装置。
技术介绍
工业和电力生产使用大量气体设备,对气体的纯度和干燥度有极高的要求,在放电存在的条件下,气体与电气设备中含有的微量水分发生化学反应,对高压电气设备内的绝缘材料产生腐蚀作用,降低其表面的绝缘电阻,影响其绝缘性能;而且这些水分附着在电极、绝缘子表面等零件表面上,容易造成绝缘件表面产生沿面放电而引起事故。因此对气体进行干燥处理是很有必要的。现在工业和电力生产普遍采用气体干燥装置对气体进行干燥,但是由于设备封闭不良或容器泄露等原因,气体的纯度始终存在动态变化,致使空气中的水份进入气体中,造成气体湿度增加,进而影响设备安全稳定运行,导致设备腐蚀或其他滋生的隐患。
技术实现思路
针对上述问题,本技术的目的是提供一种自动切换氢气干燥装置,解决了由于设备封闭不良或容器泄露等原因,气体的纯度在动态变化过程中吸湿,致使空气中的水份进入气体中,造成气体湿度增加,进而影响设备安全稳定运行,避免了设备腐蚀或其他滋生的隐患,保证了设备安全和可靠。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种双风机自动切换氢气干燥装置,包括设备外壳、气体滤网、控制柜、气体压缩机、干燥筒,所述气体滤网设置在设备外壳顶部,且通过法兰与设备外壳连接,所述控制柜设置在设备外壳一侧,所述气体压缩机、干燥筒设置在设备外壳内部,所述气体压缩机包括第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述气体滤网通过管道连接气体压缩机前设置的第一单向阀,所述第一单向阀后设置第一三通阀,所述第一三通阀后通过管道分别接入第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述干燥筒包括第一干燥筒和第二干燥筒,所述气体压缩机出口通过管道连接干燥筒前设置的第二三通阀,所述第二三通阀后通过管道分别接入第一干燥筒和第二干燥筒,所述干燥筒内设置有内置加热器,所述干燥筒出口通过管道连接气体滤网前设置的第二单向阀,所述第二单向阀后连接气体滤网。进一步,所述设备外壳材质为不锈钢304材质、碳钢、聚酯纤维,且厚度不低于1.5mm,所述设备外壳顶部设置两通孔。进一步,所述第一气体压缩机和第二气体压缩机底部通过高强度螺栓与设备外壳底部固定连接。进一步,所述气体滤网与第一三通阀之间的管道为第一管道;所述第一三通阀与气体压缩机之间的管道为第二管道;所述气体压缩机与第二三通阀前之间的管道为第三管道;所述第三管道与第二三通阀后的管道为第四管道;所述第二三通阀与第一干燥筒之间的管道为第五管道;所述第二三通阀与第二干燥筒之间的管道为第六管道;所述第二单向阀与连接气体滤网之间的管道为第七管道。进一步,所述第一管道、第四管道、第七管道为母管式管道,所述第二管道、第三管道、第五管道、第六管道为单元式管道。进一步,所述第一管道、第二管道、第三管道、第四管道、第五管道、第六管道、第七管道材质为316SS或WCC。进一步,所述控制柜设置在设备外壳前柜门侧,所述控制柜侧壁与设备外壳固定连接。进一步,所述第一干燥筒和第二干燥筒底部通过高强度螺栓与设备外壳底部固定连接。进一步,所述第一三通阀、第二三通阀、第一单向阀、第二单向阀材质可选用不锈钢304材质、SUS304、F304+PTFE或铸铁。本技术的优点在于:1.通过设置封闭的设备外壳,为工业和电力生产用双风机自动切换气体干燥装置提供了一个支撑平台和设备空间,实现了设备了集约化管理,提高了设备的可靠性;2.通过在设备外壳顶部设置气体滤网,并通过法兰连接便于拆装,气体滤网法兰宜用非铁磁性材料,避免静电产生引起的爆炸,如铜材或不锈钢等。气体滤网可根据气体洁净度要求,采用316L不锈钢、目数为50及以上,可采用编制网或冲空网设置,有效提升滤网的可用性;3.通过在设备外壳内设置干燥筒,且干燥筒底部通过高强度螺栓与设备外壳底部固定连接,干燥筒根据布置要求,需要安全的设备外壳接地,以释放静电,干燥筒内置加热器,可实现干燥筒在非运行情况下,干燥装置加热再生,同时将湿气排出,干燥装置可采用分子筛做吸附剂,分子筛具有长寿命运行和可再生能力;本技术设备采用双风机自动切换,可保障设备始终在线运行,同时如果其中气体压缩机或干燥筒故障,通过设备方式切换,进行单侧隔离,以实现设备检修工作。通过合理的流程设计和设备冗余配置,有效解决了气体干燥和在线再生的问题,同时,设计中气体压缩机为一用一备方式,通过三通阀的切换可实现在线设备消缺和再生工作,有效避免了设备停用造成的生产中断,进一步避免了设备腐蚀或其他滋生的隐患,保证了设备安全和可靠。装置中设置单向阀,可避免气体回流造成设备损坏,设置三通阀,可实现设备多种运行方式的灵活切换和操作,并在设备局部出现故障后,通过三通阀的切换,实现故障隔离。附图说明为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的结构示意图。其中:1、设备外壳,2、控制柜,3、气体滤网,31、第一滤网,32、第二滤网,4、气体压缩机,41、第一气体压缩机,42、第二气体压缩机,5、第一单向阀,6、第一管道,7、第一三通阀,8、第二管道,9、第三管道,10、第四管道,11、第五管道,12、内置加热器,13、干燥筒,131、第一干燥筒,132、第二干燥筒,14、第六管道,15、第七管道,16、第二三通阀,17、第二单向阀。具体实施方式下面将结合附图对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。如图1所示,一种双风机自动切换氢气干燥装置,包括设备外壳1、气体滤网3、控本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种双风机自动切换氢气干燥装置,其特征在于,包括设备外壳、气体滤网、控制柜、气体压缩机、干燥筒,所述气体滤网设置在设备外壳顶部,且通过法兰与设备外壳连接,所述控制柜设置在设备外壳一侧,所述气体压缩机、干燥筒设置在设备外壳内部,所述气体压缩机包括第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述气体滤网通过管道连接气体压缩机前设置的第一单向阀,所述第一单向阀后设置第一三通阀,所述第一三通阀后通过管道分别接入第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述干燥筒包括第一干燥筒和第二干燥筒,所述气体压缩机出口通过管道连接干燥筒前设置的第二三通阀,所述第二三通阀后通过管道分别接入第一干燥筒和第二干燥筒,所述干燥筒内设置有内置加热器,所述干燥筒出口通过管道连接气体滤网前设置的第二单向阀,所述第二单向阀后连接气体滤网。/n

【技术特征摘要】
1.一种双风机自动切换氢气干燥装置,其特征在于,包括设备外壳、气体滤网、控制柜、气体压缩机、干燥筒,所述气体滤网设置在设备外壳顶部,且通过法兰与设备外壳连接,所述控制柜设置在设备外壳一侧,所述气体压缩机、干燥筒设置在设备外壳内部,所述气体压缩机包括第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述气体滤网通过管道连接气体压缩机前设置的第一单向阀,所述第一单向阀后设置第一三通阀,所述第一三通阀后通过管道分别接入第一气体压缩机和第二气体压缩机,所述干燥筒包括第一干燥筒和第二干燥筒,所述气体压缩机出口通过管道连接干燥筒前设置的第二三通阀,所述第二三通阀后通过管道分别接入第一干燥筒和第二干燥筒,所述干燥筒内设置有内置加热器,所述干燥筒出口通过管道连接气体滤网前设置的第二单向阀,所述第二单向阀后连接气体滤网。


2.根据权利要求1所述的一种双风机自动切换氢气干燥装置,其特征在于,所述设备外壳材质为不锈钢304材质、碳钢、聚酯纤维,且厚度不低于1.5mm,所述设备外壳顶部设置两通孔。


3.根据权利要求1所述的一种双风机自动切换氢气干燥装置,其特征在于,所述第一气体压缩机和第二气体压缩机底部通过高强度螺栓与设备外壳底部固定连接。


4.根据权利要求1所述的一种双风机自动切换氢气干燥装置,其特征在于,所述气体滤网与第一三通阀之间的管道为第一管道;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁国栋苏大鹏韩志杰臧刚高志锐冯智宇杨金星樊志军杜晓博郭永杰依庆文
申请(专利权)人:天津国投津能发电有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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