CN205261230U - 一种空气流量调节系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种空气流量调节系统,包括主入气管、缓冲罐、变送器、流量调节阀、放空调节阀与控制器,缓冲罐设有出气口、放空口与至少两个入气口,放空口设有放空调节阀,入气口均设有连通主入气管的子入气管,子入气管均设有流量调节阀;缓冲罐还设有控制器,控制器连接变送器、放空调节阀与流量调节阀,控制器包括控制模块51、采集模块、处理模块与执行模块,采集模块连接变送器压力输出端,执行模块连接流量调节阀与放空调节阀。本实用新型所述的控制器根据变送器的输出压力控制三个流量调节阀的输送流量与放空调节阀的超压放散,实现了自动化控制,而且压力设定简单、调压精确稳定,广泛用于住宅小区、酒店、宾馆、工厂、学校等单位。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空气流量调节系统。
背景技术
压缩空气调压系统的主要作用是调节和稳定系统压力,并通过控制输气系统的空气流量保护系统,避免出口压力过高或过低。随着压缩空气应用的不断普及,仪表测试系统对压缩空气的调压精度要求越来越高,传统的机械式调压器已经无法满足对于高精度调压系统的要求,现有技术的调压设备,在流量100-2000立方/分钟流量范围内,国内设备调压精度大多不超过1%,且不能稳定输出压力,造成排气压力波动。进口设备压力精度虽高,但成本相当昂贵,应用到项目工程中导致造价过高,而且单一的调压设备不能保证出口的压力稳定,总会形成下游用气段压力有较大的波动。
发明内容
有鉴于此,本实用新型旨在提出一种空气流量调节系统,以解决现有技术的空气流量调节系统造价过高,或单一的调压设备不能保证出口的压力稳定,从而造成下游用气端压力有较大波动的问题。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种空气流量调节系统,包括主入气管、缓冲罐、变送器、流量调节阀、放空调节阀与控制器,所述缓冲罐设有出气口、放空口与至少两个入气口,所述放空口设有放空调节阀,所述入气口均设有连通主入气管的子入气管,所述子入气管均设有流量调节阀;
所述缓冲罐还设有控制器,所述控制器连接变送器、放空调节阀与流量调节阀,控制器包括控制模块、采集模块、处理模块与执行模块,所述控制模块连接采集模块、处理模块与执行模块,所述采集模块连接变送器压力输出端,所述执行模块连接流量调节阀与放空调节阀,所述处理模块用于比对采集模块采集到的变送器的输出压力与设定压力之间的大小关系,并将比对结果发送至控制模块。
进一步,所述缓冲罐设有三个入气口,三个入气口分别设有连通主入气管的第一子入气管、第二子入气管与第三子入气管,所述第一子入气管设有第一流量调节阀,所述第二子入气管设有第二流量调节阀,所述第三子入气管设有第三流量调节阀。
进一步,所述第二子入气管的气体流量大于第三子入气管的气体流量,小于第一子入气管的气体流量。
进一步,所述控制器为单片机或PLC。
相对于现有技术,本实用新型所述的一种空气流量调节系统具有以下优势:
控制器根据获取的变送器的输出压力,控制三个流量调节阀的输送流量与放空调节阀的超压放散,实现了自动化控制,而且压力设定简单、调压精确稳定,调压精度可达到0.3%,另外具有体积小、安装方便的优点,广泛用于住宅小区、酒店、宾馆、工厂、学校等单位。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型实施例所述的一种空气流量调节系统的结构示意图;
图2为本实用新型实施例所述的一种空气流量调节系统中控制器的连接框图。
附图标记说明:
1-缓冲罐,2-变送器,3-主入气管,31-第一子入气管,311-第一流量调节阀,32-第二子入气管,321-第二流量调节阀,33-第三子入气管,331-第三流量调节阀,4-放空调节阀,5-控制器,51-控制模块,52-采集模块,53-处理模块,54-执行模块,6-出气管。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
一种空气流量调节系统,包括主入气管3、缓冲罐1、变送器2、流量调节阀、放空调节阀4与控制器5,所述缓冲罐1设有出气口、放空口与至少两个入气口,所述放空口设有放空调节阀4,所述入气口均设有连通主入气管3的子入气管,所述子入气管均设有流量调节阀;
所述缓冲罐1还设有控制器5,所述控制器5连接变送器2、放空调节阀4与流量调节阀,控制器5包括控制模块51、采集模块5253、处理模块与执行模块54,所述控制模块51连接采集模块52、处理模块53与执行模块54,所述采集模块52连接变送器2压力输出端,所述执行模块54连接流量调节阀与放空调节阀4,所述处理模块53用于比对采集模块52采集到的变送器2的输出压力与设定压力之间的大小关系,并将比对结果发送至控制模块51。
进一步,所述缓冲罐1设有三个入气口,三个入气口分别设有连通主入气管的第一子入气管31、第二子入气管32与第三子入气管32,所述第一子入气管31设有第一流量调节阀311,所述第二子入气管32设有第二流量调节阀321,所述第三子入气管32设有第三流量调节阀331。
进一步,所述第二子入气管32的气体流量大于第三子入气管32的气体流量,小于第一子入气管31的气体流量。
进一步,所述控制器5为单片机或PLC。
工作原理:
控制器5的采集模块52采集压力变送器2输出端的压力,然后传送至处理模块53,处理模块53比对采集到的压力值与设定压力值之间的大小关系,并将比对结果传送至控制器5,控制器5根据比对结果向执行模块54发送执行命令,进而通过第一流量调节阀311、第二流量调节阀321与第三流量调节阀331控制第一子入气管31、第二子入气管32与第三子入气管32内的气体流量,以达到稳定排气缓冲罐1压力的目的,避免下游用气的压力波动,同时增加了控制器5的反应时间,放空调节阀4配合超压放散,提高调节出口压力至满足用户参数的速度,进而减少调节出口压力至所需参数的时间。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种空气流量调节系统,其特征在于:包括主入气管(3)、缓冲罐(1)、变送器(2)、流量调节阀、放空调节阀(4)与控制器(5),所述缓冲罐(1)设有出气口、放空口与至少两个入气口,所述放空口设有放空调节阀(4),所述入气口均设有连通主入气管(3)的子入气管,所述子入气管均设有流量调节阀;
所述缓冲罐(1)还设有控制器(5),所述控制器(5)连接变送器(2)、放空调节阀(4)与流量调节阀,控制器(5)包括控制模块(51)、采集模块(52)、处理模块(53)与执行模块(54),所述控制模块(51)连接采集模块(52)、处理模块(53)与执行模块(54),所述采集模块(52)连接变送器(2)压力输出端,所述执行模块(54)连接流量调节阀与放空调节阀(4)。
2.根据权利要求1所述的一种空气流量调节系统,其特征在于:所述缓冲罐(1)设有三个入气口,三个入气口分别设有连通主入气管的第一子入气管(31)、第二子入气管(32)与第三子入气管(32),所述第一子入气管(31)设有第一流量调节阀(311),所述第二子入气管(32)设有第二流量调节阀(321),所述第三子入气管(32)设有第三流量调节阀(331)。
3.根据权利要求2所述的一种空气流量调节系统,其特征在于:所述第二子入气管(32)的气体流量大于第三子入气管(32)的气体流量,小于第一子入气管(31)的气体流量。
4.根据权利要求1所述的一种空气流量调节系统,其特征在于:所述控制器(5)为单片机或PLC。
5.根据权利要求1所述的一种空气流量调节系统,其特征在于:所述出气口连接出气管(6)。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108018911A (zh) * | 2017-12-16 | 2018-05-11 | 天津市禾厘油气技术有限公司 | 一种新型压力水罐橇 |
CN108151815A (zh) * | 2017-12-27 | 2018-06-12 | 中核四0四有限公司 | 一种适用于脱硝流化床的压力测量装置及测量方法 |
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2015
- 2015-11-10 CN CN201520892343.3U patent/CN205261230U/zh not_active Expired - Fee Related
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