压缩热零气耗干燥装置制造方法及图纸

技术编号:30761965 阅读:24 留言:0更新日期:2021-11-10 12:16
本实用新型专利技术提供了一种压缩热零气耗干燥装置,解决现有干燥装置风机工作强度大易损坏,以及高压差以及气体品质变差导致切换后露点飘逸的问题。该装置包括干燥塔A、干燥塔B、上管系和下管系,上管系由阀门A1和阀门B1、阀门A2和阀门B2以及阀门A3和阀门B3并联构成;下管系由阀门A4和阀门B4、阀门A5和阀门B5以及阀门A6和阀门B6并联构成;进气管的一路与阀门A2、B2间连接管连通,另一路通过第一阀门后分为两路,其中一路通过第一冷却器、分离器与阀门A4、B4间连接管连通,另一路与阀门A5、B5间连接管连通;阀门A6、B6间连接管通过风机、第二冷却器与阀门A3、B3间连接管连通。B3间连接管连通。B3间连接管连通。

【技术实现步骤摘要】
压缩热零气耗干燥装置


[0001]本技术涉及气体干燥领域,特别是涉及一种压缩热零气耗干燥装置。

技术介绍

[0002]在现有技术中,大流量的气体压缩机一般选用离心式压缩机,与离心压缩机配套的干燥器常采用压缩热再生吸附式干燥器。
[0003]公开号为CN102101003A的中国专利公开了名称为利用压缩热再生的吸附式压缩气体干燥工艺及装置的技术方案,参见图1,该专利技术干燥装置包括干燥罐A和干燥罐B构成的干燥器0101,干燥器0101的上、下端口分别与上管系0102及下管系0103,上管系0102由并联的阀门A1、B1和并联的阀门A2、B2并联构成,下管系0103由并联的阀门A3、B3和并联的阀门A4、B4并联构成;阀门A1、B1之间设置的第六连接管011与第一连接管012连通,第一连接管012的两端分别与风机01一端和后置过滤器05一端连接;风机01另一端依次串联有阀门F3和加热器02;在干燥工艺过程中需要对生成的部分气体进行增压处理,然后与原料气进行汇合,该工艺风机在纯电加热及吹冷阶段均需要工作,且风机进出口压差最大,导致风机负荷大,易损坏,尤其是供气侧与用气端不平衡导致气流波动时压差更为明显,同时吹冷气为由切换后的吸附出口至吸附入口,当吹冷阶段气体品质变差时,容易污染吸附出口吸附剂导致切换后露点飘逸。

技术实现思路

[0004]为了解决现有干燥装置风机工作强度大易损坏,尤其是气流波动时的高压差以及吹冷阶段气体品质变差时导致切换后露点飘逸的技术问题,本技术提供了一种压缩热零气耗干燥装置。
>[0005]为实现上述目的,本技术提供的技术方案是:
[0006]压缩热零气耗干燥装置,包括干燥塔A和干燥塔B构成的干燥器、与干燥器上端口连通的上管系以及与干燥器下端口连通的下管系,其特殊之处在于:
[0007]所述上管系由阀门A1和阀门B1、阀门A2和阀门B2以及阀门A3和阀门B3并联构成;
[0008]所述下管系由阀门A4和阀门B4、阀门A5和阀门B5以及阀门A6和阀门B6并联构成;
[0009]进气管的输出端分为两路,一路与阀门A2和阀门B2之间的连接管连通;
[0010]进气管的另一路通过第一阀门后分为两路,其中一路通过第一冷却器、分离器后与阀门A4和阀门B4之间的连接管连通,另一路与阀门A5和阀门B5之间的连接管连通;
[0011]阀门A6和阀门B6之间的连接管通过风机、第二冷却器后与阀门A3和阀门B3之间的连接管连通;
[0012]阀门A1和阀门B1之间的连接管通过后置过滤器与出气管连通。
[0013]进一步地,所述进气管的一路通过加热器后与阀门A2和阀门B2之间的连接管连通;
[0014]进一步地,所述干燥塔A和干燥塔B上均设有温度传感器。
[0015]进一步地,所述干燥塔A和干燥塔B上均设有压力传感器。
[0016]进一步地,所述风机为循环风机。
[0017]与现有技术相比,本技术的优点是:
[0018]1、本技术风机、第二冷却器可与干燥塔A(或者与干燥塔B)形成闭式环,风机独立对塔进行吹冷,在吹冷过程风机负荷不受气流波动的影响,避免用气量波动造成风机负载变化导致风机损坏,提高风机寿命;同时气体同向吹冷(即吹冷方向为切换后的吸附入口吹至吸附出口)过程利用塔内余热将吸附出口吸附剂内残余水分再生至吸附入口塔底,形成梯度残余含水量,更有利于实现更低的露点。
[0019]2、本技术装置将加热器设置在进气管路上,在压缩机排气温度较低时,可以利用加热器补充热量,充分利用压缩热,以及加热阶段利用压缩机排出的高温气体对加热器进行升温,在加热器开启时可实现快速升温,提高工作效率,降低设备能耗。
附图说明
[0020]图1为现有干燥装置结构示意图;
[0021]图1中,附图标记如下:0101

干燥器,0102

上管系,0103

下管系,01

风机,02

加热器,05

后置过滤器,011

第六连接管,012

第一连接管。
[0022]图2为本技术压缩热零气耗干燥装置结构示意图;
[0023]其2中,附图标记如下:
[0024]1‑
进气管,2

出气管,3

加热器,4

第一冷却器,5

分离器,6

第二冷却器,7

风机,8

后置过滤器;
[0025]11

第一连接管,12

第二连接管,13

第三连接管,14

第四连接管,15

第五连接管,16

第六连接管;
[0026]F1

第一阀门。
具体实施方式
[0027]下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。
[0028]如图2所示,一种压缩热零气耗干燥装置,包括干燥塔A和干燥塔B构成的干燥器、与干燥器上端口连通的上管系、与干燥器下端口连通的下管系以及连接管路;干燥塔A和干燥塔B上均设有温度传感器和压力传感器。
[0029]上管系由并联的阀门A1和阀门B1、并联的阀门A2和阀门B2以及并联的阀门A3和阀门B3并联构成。
[0030]下管系由并联的阀门A4和阀门B4、并联的阀门A5和阀门B5以及并联的阀门A6和阀门B6并联构成。
[0031]连接管路包括第一连接管11、第二连接管12、第三连接管13、第四连接管14、第五连接管15和第六连接管16;
[0032]第一连接管11的一端与进气管1连通,另一端与阀门A2和阀门B2之间的连接管连通,第一连接管11上设有加热器3;
[0033]第二连接管12的一端与进气管1连通,另一端分别与第三连接管13的一端和第四连接管14的一端连通,第二连接管12上设置有第一阀门F1;
[0034]第三连接管13的另一端与阀门A4和阀门B4之间的连接管连通,第三连接管13上设置有第一冷却器4和分离器5,且第一冷却器4靠近第一阀门F1设置;
[0035]第四连接管14的另一端与阀门A5和阀门B5之间的连接管连通;
[0036]第五连接管15的一端与阀门A6和阀门B6之间的连接管连通,另一端与阀门A3和阀门B3之间的连接管连通,第五连接管15上设有风机7和第二冷却器6,且风机7靠近阀门A6和阀门B6之间的连接管设置,本实施例中,风机7可为循环风机;
[0037]第六连接管16的一端与阀门A1和阀门B1之间的连接管连通,另一端与出气管2连通,第六连接管16上设置有后置过滤器8。
[0038]本实施例压缩热干燥装置进行干燥塔A本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.压缩热零气耗干燥装置,包括干燥塔A和干燥塔B构成的干燥器、与干燥器上端口连通的上管系以及与干燥器下端口连通的下管系,其特征在于:所述上管系由阀门A1和阀门B1、阀门A2和阀门B2以及阀门A3和阀门B3并联构成;所述下管系由阀门A4和阀门B4、阀门A5和阀门B5以及阀门A6和阀门B6并联构成;进气管(1)的一路与阀门A2和阀门B2之间的连接管连通;进气管(1)的另一路通过第一阀门(F1)后分为两路,其中一路通过第一冷却器(4)、分离器(5)后与阀门A4和阀门B4之间的连接管连通,另一路与阀门A5和阀门B5之间的连接管连通;阀门A6和阀门B6之间的连接管通过风机...

【专利技术属性】
技术研发人员:李国骏朱兆伟黄定元
申请(专利权)人:江苏永诺能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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