吸附解吸装置及被吸附物交换状态监视方法制造方法及图纸

技术编号:6645215 阅读:369 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及吸附解吸装置及被吸附物交换状态监视方法,能够简单且持续地把握对被吸附物进行吸附解吸的吸附解吸单元的吸附解吸状态。其中,设置有具有温度差检测部、判断部、设定值存储部和判断结果输出部的水分交换状态监视装置。温度差检测部对通过干燥剂转轮前后的处理侧的空气的温度差进行检测。判断部接收来自温度差检测部的温度差,并将存储在设定值存储部中的设定值与温度差进行比较,从而判断对来自干燥剂转轮的处理侧的空气的水分的吸湿状态(吸附状态)。判断结果输出部将来自判断部的吸湿状态的判断结果作为干燥剂转轮的水分的交换状态的监视结果进行输出。同样,再生侧也对通过干燥剂转轮前后的再生侧的空气的温度差进行检测,由此能够监视放湿状态(解吸状态)。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及使用被设置于处理侧的空气通道以及再生侧的空气通道、处理侧从空气中吸附被吸附物而再生侧向空气中解吸被吸附物的吸附解吸单元的吸附解吸装置、以及监视该吸附解吸装置中的吸附解吸单元中的被吸附物的交换状态的被吸附物交换状态监视方法。
技术介绍
以往,采用使用了干燥剂转轮的干燥剂空调系统来作为用于将冷冻仓库、电池工厂等保持低湿度的空调(例如,参照专利文献1、2)。干燥剂转轮具有被形成为圆板状、且空气能够贯通其厚度方向的构造。在干燥剂转轮的表面设置有以多孔性的无机化合物为主要成分的固体吸附物。作为该多孔性的无机化合物,使用细孔径为0. 1 20nm左右的吸附水分的物质,例如硅胶、沸石以及高分子吸附剂等固体吸附剂。另外,干燥剂转轮被电动机驱动从而绕中心轴旋转,持续从处理侧的空气吸湿并向再生侧的空气放湿。图8表示了使用干燥剂转轮的以往的干燥剂空调系统的概略。在该图中,1为形成处理侧的空气流的处理侧风扇,2为形成再生侧的空气流的再生侧风扇,3为跨设于处理侧的空气通道Ll以及再生侧的空气通道L2的干燥剂转轮(吸附解吸单元),4为对由干燥剂转轮3吸湿后的处理侧的干燥空气进行冷却的冷水盘管(冷却装置),5为对由干燥剂转轮3放湿前的空气进行加热的温水盘管(加热装置),6为使干燥剂转轮3旋转的电动机, 7为测量被冷水盘管4冷却后的处理侧的干燥空气(供气)SA的温度的温度传感器,8为测量被温水盘管5加热后的再生侧的空气(再生用空气)SR的温度的温度传感器,由这些装置构成了干燥剂空调机100。通过冷水阀9向干燥剂空调机100的冷水盘管4供给冷水CW,通过温水阀10向温水盘管5供给温水冊。另外,对冷水盘管4设置了控制器11,对温水盘管5设置了控制器12。控制器11对冷水阀9的开度进行控制,以使得温度传感器7测量的供气SA的温度 tspv与设定温度tssp —致。控制器12对温水阀10的开度进行控制,以使得温度传感器8 测量的再生用空气SR的温度trpv与设定温度trsp —致。200是接受来自干燥剂空调机 100的供气SA的供给的干燥室(被空调空间)。在该干燥剂空调系统中,来自干燥室200的回气RA被回送到去往干燥剂转轮3的吸湿前的处理侧的空气中。在该例中,回气RA与外气OA混合成为去往干燥剂转轮3的吸湿前的处理侧的空气。另外,来自干燥室200的回气RA的量被设为固定。另外,与回气RA 混合的外气OA的量被未图示的室压控制装置控制,以使得干燥室200内的室压恒定。在处理侧,回气RA与外气OA的混合空气在通过干燥剂转轮3时,包含在该空气中的水分被干燥剂转轮3的固体吸附剂吸附(吸湿)。并且,由该干燥剂转轮3吸湿后的回气RA与外气OA的混合空气,即,被干燥剂转轮3除湿后的回气RA与外气OA的混合空气被送向冷水盘管4进行冷却,并作为供气SA向干燥室200供给。另一方面,在再生侧,外气OA被作为再生侧的空气取入,并被送到温水盘管5进行加热。由此,外气OA的温度上升,相对湿度下降。在这种情况下,外气OA成为超过100°C的高温。该相对湿度下降的高温外气OA作为再生用空气SR被送向干燥剂转轮3,并通过干燥剂转轮3的固体吸附剂。S卩,干燥剂转轮3旋转,当在处理侧从回气RA与外气OA的混合空气吸附了水分的固体吸附剂面对再生用空气SR时,随着由吸附等温线决定的吸附量根据接触的气体的浓度而降低,水分从固体吸附剂脱离,并向再生用空气SR移动。吸收了来自该固体吸附剂的水分的再生用空气SR作为排气EA被排出。另外,通过与再生用空气SR的热交换,干燥剂转轮3的温度上升。由此,在干燥剂空调系统中,在干燥剂转轮3以固定的旋转速度旋转的同时,在干燥剂转轮3中持续从回气RA与外气OA的混合空气(处理侧的空气)吸湿并向再生用空气 SR(再生侧的空气)放湿,并且向干燥室200持续供给来自干燥剂空调机100的供气(干燥空气(低露点温度的空气))SA。以往,在低露点温度区域中,作为把握干燥剂转轮的吸附解吸状态的方法,存在有使用红外线热像仪或露点温度传感器的方式,另外,使用关于吸附的理论式的方式等也在研究中。例如,在使用红外线热像仪的方式中,采用通过红外线热像仪对干燥剂转轮3的处理侧的空气的出口侧表面的温度分布进行视觉观测或者作为分布数据进行观测的方法。例如,在使用露点温度传感器的方式中,采用使用镜面式露点温度传感器或静电容量式露点温度传感器来直接测量来自干燥剂转轮3的处理侧的空气的露点温度(出口露点温度)的方法。例如,在使用关于吸附的理论式的方式中,采用使用关于吸附的理论式对平衡状态下的绝对温度、吸附剂的水分量、风速等数据进行数值解析的方法(例如,参照非专利文献1) O另外,作为用于除臭和成分调整的空调,采用将空气通过吸附剂的系统。在该系统中,将气体成分而非水分作为被吸附物来进行该气体成分的吸附解吸。在这种情况下,也存在如下方式,即不是像干燥剂转轮那样使吸附剂旋转,而是以保持静止不变的状态进行吸附解吸的方式。为了把握气体成分的吸附解吸状态,使用了成分解析机。日本特开2006-3082 号公报日本特开2001-241693号公报辻口、児玉、“吸着材〒·*力> 卜口一夕 水蒸気吸脱着挙動,,、 日本冷凍空调学会論文集、Vol. 24, No. 3 (2007), pp. 205-216。
技术实现思路
但是,根据以往研究中的干燥剂转轮的吸附解吸状态的把握方法,在使用红外线热像仪或露点温度传感器的方式中,由于红外线热像仪和露点温度传感器价格较高,因此不将红外线热像仪或露点温度传感器常设而只是临时设置的情况较多。在这样的情况下, 由于红外线热像仪或露点温度传感器不被常设,所以无法持续把握干燥剂转轮的吸附解吸状态。另外,在使用静电容量式露点温度传感器作为露点温度传感器的情况下,针对长时间暴露而需要再生。因此,即使将静电容量式露点温度传感器常设,由于为了再生而需要中断测量,所以也无法连续把握干燥剂转轮的吸附解吸状态。另外,在使用关于吸附的理论式的方式中,需要考虑到在平衡状态下的绝对湿度、 吸附剂的水分量、风速等多个参数并且对它们全部进行测量或推定,较为繁杂,无法简单地把握干燥剂转轮的吸附解吸状态。不仅是进行水分的吸附解吸的干燥剂转轮,在把握进行气体成分吸附解吸的吸附解吸单元的吸附解吸状态的情况下也发生同样的问题。本专利技术是为了解决这样的课题而完成的,其目的在于,提供一种吸附解吸装置以及被吸附物交换状态监视方法,能够简单且持续地把握进行被吸附物的吸附解吸的吸附解吸单元中的吸附解吸状态。为了实现这样的目的,本专利技术涉及的吸附解吸装置的特征在于,具有吸附解吸单元,其被设置于处理侧的空气通道以及再生侧的空气通道,处理侧从空气中吸附被吸附物而再生侧向空气中解吸被吸附物;温度差检测单元,其对通过该吸附解吸单元前后的空气的温度差进行检测;被吸附物交换状态监视单元,其根据由该温度差检测单元检测出的温度差来监视吸附解吸单元中的被吸附物的交换状态。另外,本专利技术不仅作为吸附解吸装置, 还可以作为对吸附解吸单元中的被吸附物的交换状态进行监视的被吸附物交换状态监视方法来实现。作为本专利技术的一实施方式,考虑将通过吸附解吸单元前后的处理侧的空气的温度差作为通过吸附解吸单元前后的空气的温度差来进行检测。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种吸附解吸装置,其特征在于,具有:吸附解吸单元,其被设置于处理侧的空气通道以及再生侧的空气通道,处理侧从空气中吸附被吸附物,再生侧向空气中解吸被吸附物;温度差检测单元,其对通过该吸附解吸单元前后的空气的温度差进行检测;被吸附物交换状态监视单元,其根据由该温度差检测单元检测出的温度差来监视所述吸附解吸单元中的被吸附物的交换状态。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:松叶匡彦太宰龙太高仓义孝
申请(专利权)人:株式会社山武
类型:发明
国别省市:JP

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