一种自动控制排温的中压机及其控制方法技术

技术编号:34769132 阅读:24 留言:0更新日期:2022-08-31 19:26
一种自动控制排温的中压机,包括箱体,箱体内设有主机、油气分离模块、油冷模块和气冷模块,油冷模块包括油冷却器和油冷风机,主机的油气排端与油气分离模块的油气进端相连通,油气分离模块的出气端与气冷模块的进气端相连通,油气分离模块的出油端与油冷却器的进油端相连通,其特征在于:油冷风机为变频风机,主机的油气排端上还设有第一温度检测装置,箱体内还设有露点控温模块和环境参数检测模块,环境参数检测模块、第一温度检测装置和油冷风机均与露点控温模块电连接。该自动控制排温的中压机的主机排端温度可随环境变化自动调节,不易出现润滑油乳化现象。另外还提供一种自动控制排温的中压机的控制方法。制排温的中压机的控制方法。制排温的中压机的控制方法。

【技术实现步骤摘要】
一种自动控制排温的中压机及其控制方法


[0001]本专利技术涉及中压机
,具体涉及一种自动控制排温的中压机及其控制方法。

技术介绍

[0002]目前压缩机市场上,中压机的主机排端温度基本都是根据风扇的开启和停止温度或者根据中压机系统配置的温控阀保持一个恒定温度,其主机排端温度通常在一个小范围或者一个恒定值,无法随着环境的变化而改变排气温度。因此往往由于环境温度、湿度的改变,例如夏季环境温度湿度特别高的时候,极易导致带压露点升高,润滑油出现乳化现象,从而造成主机生锈咬死、换热器堵塞等各种配件问题,影响客户用气品质。

技术实现思路

[0003]本专利技术要解决的技术问题是:提供一种主机排端温度可随环境变化自动调节,不易出现润滑油乳化现象的自动控制排温的中压机。
[0004]本专利技术的技术解决方案是:一种自动控制排温的中压机,包括箱体,所述箱体内设有主机、油气分离模块、油冷模块和气冷模块,所述油冷模块包括油冷却器和油冷风机,所述主机的油气排端与油气分离模块的油气进端相连通,所述油气分离模块的出气端与气冷模块的进气端相连通,所述气冷模块的出气端用于供气,所述油气分离模块的出油端与油冷却器的进油端相连通,所述油冷却器的回油端与主机的进油端相连通,所述油冷风机靠近油冷却器设置,其特征在于:所述油冷风机为变频风机,所述主机的油气排端上还设有第一温度检测装置,所述箱体内还设有露点控温模块和环境参数检测模块,所述环境参数检测模块、第一温度检测装置和油冷风机均与露点控温模块电连接。
[0005]本专利技术自动控制排温的中压机的工作原理如下:
[0006]主机吸入空气,经润滑油的润滑、冷却、降噪后得到高压高油的油气混合物;油气混合物通过主机的油气排端输入到油气分离模块,并由油气分离模块分离出气体和润滑油;油气分离模块分离出来的气体进入气冷模块进行冷却降温,并经气冷模块的出气端输出,以提供用气;而油气分离模块分离出来的润滑油则进入油冷模块进行冷却降温,且冷却后的润滑油还通过油冷模块的回油端重新回到主机内循环利用;在此过程中,由露点控温模块通过环境参数检测模块实时监测环境参数,并根据监测到的环境参数计算带压露点温度;再由带压露点温度计算主机的油气排端的期望温度,并保证主机的油气排端的期望温度大于带压露点温度;同时还利用第一温度检测装置实时检测主机的油气排端的实际温度,继而根据主机的油气排端的期望温度与主机的油气排端的实际温度,控制油冷风机的频率,以此将主机的油气排端的油气混合物的温度控制在带压露点温度以上并在相应的条件下维持恒定。
[0007]采用上述结构后,本专利技术具有以下优点:
[0008]本专利技术自动控制排温的中压机在控制上,可根据环境变化实时自动计算带压露点
温度,并通过控制油冷风机的频率,将主机的油气排端的油气混合物的温度控制在带压露点温度以上并在相应的条件下维持恒定,即主机的油气排端温度会跟随环境的变化而自动调节,并且维持在带压露点温度以上,从而不易出现润滑油乳化现象;另外,为了保证客户后端用气温度及减小后端冷干机负荷,期望气冷模块输出的气体温度不要太高,而为了控制主机的油气排端的油气混合物的温度大于带压露点温度,期望油冷模块的回油温度不要太低,因此在结构上,将气冷模块和油冷模块分离开来,独立控制,可以很好地解决上述矛盾并同时满足各自的需求;此外,控制过程由露点控温模块协同控制,使得本装置自动化和智能化水平较高,更不易出现润滑油乳化现象。
[0009]作为优选,所述气冷模块包括气冷却器和气冷风机,所述气冷风机为工频风机,所述油气分离模块的出气端与气冷却器的进气端相连通,所述气冷却器的出气端用于供气,所述气冷风机靠近气冷却器设置。气冷风机采用工频风机,控制更简单,成本更低廉。
[0010]作为优选,所述气冷风机为常开式。该设置可持续对中压压缩空气进行冷却降温,保证客户后端用气温度及减小冷干机负荷。
[0011]作为优选,所述环境参数检测模块包括第二温度检测装置、湿度检测装置和排气压力检测装置,所述第二温度检测装置和湿度检测装置设置在箱体内用于检测当前箱体内的吸气温度和湿度,所述排气压力检测装置设置在油气分离模块的出气端用于检测该端的排压,所述环境参数检测模块与露点控温模块电连接,是指第二温度检测装置、湿度检测装置和排气压力检测装置均与露点控温模块电连接。该设置可利用第二温度检测装置和湿度检测装置实时检测箱体内的实时吸气温度和湿度、以及油气分离模块的出气端的排气压力,来获得带压露点温度,从而使得带压露点温度计算准确,且主机的油气排端温度控制更可靠。
[0012]作为优选,所述油气分离模块的出气端与气冷模块的进气端之间通过第一管道相连通,所述排气压力检测装置设置在第一管道靠近气冷模块的一端。将排气压力检测装置设置在第一管道的末端,可减小排气温度对排气压力检测装置的准确度影响。
[0013]作为优选,还包括双变频器,所述露点控温模块和油冷风机均与双变频器电连接。采用专用的双变频器后,可以减少露点控温模块的运算量,使得露点控温模块的控制实时性更好;而且双变频器有两种工作模式可选,使用更灵活,更能达到以最小电能保证机组恒温的效果,节能省电效果更佳。
[0014]作为优选,所述箱体内且位于主机的电机进气端处设有隔音板。该设置可减小整机内部的噪音直接向外传播,降低整机噪音。
[0015]本专利技术要解决的另一技术问题是:提供一种主机排端温度可随环境变化自动调节,不易出现润滑油乳化现象的自动控制排温的中压机的控制方法。
[0016]本专利技术的另一技术解决方案是:一种自动控制排温的中压机的控制方法,其特征在于:它包括以下步骤:
[0017](1)由环境参数检测模块实时检测环境参数变化,同时由主机的油气排端上的第一温度检测装置实时检测主机的油气排端的实际温度,并将两者一起上传给露点控温模块;
[0018](2)由露点控温模块根据当前环境参数计算带压露点温度,再由带压露点温度计算主机的油气排端的期望温度,设置主机的油气排端的期望温度大于带压露点温度;
[0019](3)根据主机的油气排端的期望温度与主机的油气排端的实际温度,控制油冷风机的频率,以在当前环境参数下使主机的油气排端的温度达到期望温度并维持。
[0020]采用上述方法后,本专利技术具有以下优点:
[0021]本专利技术自动控制排温的中压机的控制方法可实时检测环境参数的变化,并据此计算带压露点温度,从而使得主机的油气排端温度会跟随环境的变化而自动调节,并且设置主机的油气排端的期望温度大于带压露点温度,使得机组不易出现润滑油乳化现象;并且,在当前环境参数下能使主机的油气排端的温度维持在期望温度,从而可使中压机全年主机的油气排端温度均大于带压露点温度,实现连续不间断运行,且防止润滑油乳化效果显著。
[0022]作为优选,所述气冷模块包括气冷却器和气冷风机,所述气冷风机为工频风机,所述油气分离模块的出气端与气冷却器的进气端相连通,所述气冷却器的出气端用于供气,所述气冷风机靠近气冷却器设本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种自动控制排温的中压机,包括箱体(1),所述箱体(1)内设有主机(2)、油气分离模块(3)、油冷模块(4)和气冷模块(5),所述油冷模块(4)包括油冷却器(6)和油冷风机(7),所述主机(2)的油气排端(23)与油气分离模块(3)的油气进端(24)相连通,所述油气分离模块(3)的出气端(25)与气冷模块(5)的进气端相连通,所述气冷模块(5)的出气端用于供气,所述油气分离模块(3)的出油端(28)与油冷却器(6)的进油端(29)相连通,所述油冷却器(6)的回油端(30)与主机(2)的进油端(31)相连通,所述油冷风机(7)靠近油冷却器(6)设置,其特征在于:所述油冷风机(7)为变频风机,所述主机(2)的油气排端(23)上还设有第一温度检测装置(8),所述箱体(1)内还设有露点控温模块(9)和环境参数检测模块,所述环境参数检测模块、第一温度检测装置(8)和油冷风机(7)均与露点控温模块(9)电连接。2.根据权利要求1所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:所述气冷模块(5)包括气冷却器(10)和气冷风机(11),所述气冷风机(11)为工频风机,所述油气分离模块(3)的出气端(25)与气冷却器(10)的进气端(26)相连通,所述气冷却器(10)的出气端(27)用于供气,所述气冷风机(11)靠近气冷却器(10)设置。3.根据权利要求2所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:所述气冷风机(11)为常开式。4.根据权利要求1所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:所述环境参数检测模块包括第二温度检测装置(12)、湿度检测装置(13)和排气压力检测装置(14),所述第二温度检测装置(12)和湿度检测装置(13)设置在箱体(1)内用于检测当前箱体(1)内的吸气温度和湿度,所述排气压力检测装置(14)设置在油气分离模块(3)的出气端(25)用于检测该端的排压,所述环境参数检测模块与露点控温模块(9)电连接,是指第二温度检测装置(12)、湿度检测装置(13)和排气压力检测装置(14)均与露点控温模块(9)电连接。5.根据权利要求4所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:所述油气分离模块(3)的出气端(25)与气冷模块(5)的进气端之间通过第一管道(15)相连通,所述排气压力检测装置(14)设置在第一管道(15)靠近气冷模块(5)的一端。6.根据权利要求1所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:还包括双变频器(22),所述露点控温模块(9)和油冷风机(7)均与双变频器(22)电连接。7.根据权利要求1所述的一种自动控制排温的中压机,其特征在于:所述箱体(1)内且位于主机(2)的电机进气端(17)处设有隔音板(18)。8.一种自动控制排温的中压机的控制方法,该方法基于权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:张超萍张炯焱王泉超谢海龙
申请(专利权)人:宁波鲍斯能源装备股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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