CN110701026A - 一种压缩空气系统水汽处理装置 - Google Patents

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万武军
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    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
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Abstract

本发明提供一种压缩空气系统水汽处理装置,包括空压机、缓冲罐、冷干机、干燥器、储气罐,空气经空压机压缩后输送至缓冲罐,缓冲罐出口连接冷干机,冷干机出口连接干燥器,通过冷干机和干燥器处理后的空气输送至储气罐,再由储气罐送往各装置仪表调节阀。本发明由于增加了缓冲罐、冷干机和储气罐,让较高温度的压缩空气在冷干机中降温,使得大部分水汽在冷干机中分离,少量的水汽在干燥器内除去,压缩空气水汽含量下降80%以上,极大提高了仪表调节阀的安全稳定运行;结构设计简单,利用现有装置改造,投入费用很低,加装缓冲罐、储气罐和冷干机,操作简单,运行费用低廉。

Description

一种压缩空气系统水汽处理装置
技术领域
本发明涉及一种水汽处理装置,尤其涉及一种压缩空气系统水汽处理装置。
背景技术
压缩空气在一般化工企业里指用于气动执行机构(气动阀门的执行器、气缸等)的驱动气源,满足各种控制、计量仪表的正常工作。压缩空气的压力根据设备的技术要求而定,由于仪表器件的精细对空气的压力、露点,禁油等有严格的要求,如压缩空气系统发生问题,调节阀会失去作用,造成使用调节阀系统的装置发生极大的生产波动,可能发生停车或其它安全事故。
其基本原理为:空压机将空气压缩至0.7MPa,经过干燥器采用无热再生吸附式,分A和B两个系列。每一系列由两个罐及相关电磁阀组成,均采用连续短周期运行方式,一个罐吸附时另一个罐再生。压缩空气通过吸附时被干燥,大部分干燥空气作为产品气送往仪表空气管网,部分干燥空气返流入另一个罐,脱除罐中吸附剂在上一个周期中吸附的水分。干燥器运行期间,相应电磁阀由程序自动编程控制,定期切换进行吸附和再生。处理后的空气去往储气罐后送往各装置仪表调节阀。然而,从实际运行来看,其水汽浓度较高,在调节阀执行机构内积液,导致调节不灵敏,冬季还会出现冻堵仪表空气管线,使调节阀无气源,造成更大的生产隐患。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明的目的在于,克服现有技术中对压缩空气中水汽含量较高的问题,提供一种具有结构简单、使用方便,能直接对现有设备进行改造,且改造费用低廉的压缩空气系统水汽处理装置。
本发明为解决提出的问题所采用的技术方案是:一种压缩空气系统水汽处理装置,包括空压机、缓冲罐、冷干机、干燥器、储气罐,空气经空压机压缩后输送至缓冲罐,缓冲罐出口连接冷干机,冷干机出口连接干燥器,通过冷干机和干燥器处理后的空气输送至储气罐,再由储气罐送往各装置仪表调节阀。
进一步的,所述冷干机的进口和出口管路上设置控制阀,在进口和出口处设置旁路管,在旁路管上设置旁路阀。
进一步的,所述干燥器的进口和出口管路上设置控制阀,在进口和出口处设置旁路管,在旁路管上设置旁路阀。
进一步的,所述冷干机的处理气量大于等于干燥器的处理气量。
进一步的,所述冷干机和干燥器的处理气量大于空压机的输入气量。
本发明的有益技术效果是:由于增加了缓冲罐、冷干机和储气罐,让较高温度的压缩空气在冷干机中降温,使得大部分水汽在冷干机中分离,少量的水汽在干燥器内除去,压缩空气水汽含量下降80%以上,极大提高了仪表调节阀的安全稳定运行;结构设计简单,利用现有装置改造,投入费用很低,加装缓冲罐、储气罐和冷干机,操作简单,运行费用低廉。
附图说明
下面结合附图对本发明的技术方案作具体描述
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种压缩空气系统水汽处理装置,包括空压机、缓冲罐、冷干机、干燥器、储气罐,空气经空压机压缩后输送至缓冲罐,缓冲罐出口连接冷干机,冷干机出口连接干燥器,通过冷干机和干燥器处理后的空气输送至储气罐,再由储气罐送往各装置仪表调节阀。
在没有加装冷干机与缓冲罐之前,空压机打气量7.6 m3/min,干燥器处理气量8.5m3/min,空压机压缩后的气体温度40℃左右,经干燥器干燥后直接并入压缩空气系统,气体温度越高,干燥器的处理能力下降,仪表管线内气体雾状夹带水现象严重,经分析其水汽浓度在8.2g/m3, 在DCS普及的情况下,带水会导致仪表阀调节出现失灵,给生产带来很大的影响,不仅会降低生产的稳定性,还会引发安全事故。
加装8.5 m3/min的高温型冷干机,以及储气罐、缓冲罐经重新配管后,缓冲罐、储气罐能排除少量的水,空气经冷干机后,进口温度为32℃,出口温度为20℃,大部分水汽在冷干机分离,少量的水汽在干燥器内除却,经水汽浓度分析,出口空气中的水汽浓度由原有的8.2g/m3下降至1.6 g/m3,气体中的雾状夹带现象完全消失,既稳定了生产,也避免了事故的发生。
可见,本发明在实施后,压缩空气水汽含量下降80%以上,极大提高了仪表调节阀的安全稳定运行。利用现有装置改造,投入费用很低,在空压机、干燥器之间加装缓冲器和冷干机,操作简单,运行费用低廉。结构简单、使用方便、便于直接改造,且改造、运行费用低廉。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种压缩空气系统水汽处理装置,其特征在于:包括空压机、缓冲罐、冷干机、干燥器、储气罐,空气经空压机压缩后输送至缓冲罐,缓冲罐出口连接冷干机,冷干机出口连接干燥器,通过冷干机和干燥器处理后的空气输送至储气罐,再由储气罐送往各装置仪表调节阀。
2.根据权利要求1所述的压缩空气系统水汽处理装置,其特征在于:所述冷干机的进口和出口管路上设置控制阀,在进口和出口处设置旁路管,在旁路管上设置旁路阀。
3.根据权利要求1所述的压缩空气系统水汽处理装置,其特征在于:所述干燥器的进口和出口管路上设置控制阀,在进口和出口处设置旁路管,在旁路管上设置旁路阀。
4.根据权利要求1所述的压缩空气系统水汽处理装置,其特征在于:所述冷干机的处理气量大于等于干燥器的处理气量。
5.根据权利要求1所述的压缩空气系统水汽处理装置,其特征在于:所述冷干机和干燥器的处理气量大于空压机的输入气量。
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