CN215876659U - 一种气体预处理装置 - Google Patents

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熊浩宇
方双喜
臧昆鹏
林溢
邱珊珊
洪海祥
李嘉鑫
卿雪梅
蒋凯
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Zhejiang Jingxi Environmental Protection Technology Co ltd
Zhejiang University of Technology ZJUT
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Zhejiang Jingxi Environmental Protection Technology Co ltd
Zhejiang University of Technology ZJUT
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Abstract

本实用新型公开了一种气体预处理装置,包括通过管路依次连通的空压机、过滤器、过滤路径调节装置和干燥器,该装置工作时压缩空气进入到一级滤芯,过滤后的空气经过第一气体传感器进行检测,若检测合格则流入干燥器,未合格则会流向二级滤芯进行二次过滤,二次过滤后的空气再经过第二气体传感器进行检测,若检测合格则流入干燥器中,未合格则会流向三级滤芯进行第三次过滤,过滤出来的冷凝液从过滤器下端通过管路连接的冷凝液排出口排出;过滤后的空气经过管路进入干燥器,干燥之后的空气通过输气管和流量计排出直接使用。本实用新型可实现空气的智能过滤,选择合理的过滤路径,降低滤芯材料的成本,提供干洁的空气吹扫气。

Description

一种气体预处理装置
技术领域
本实用新型涉及一种气体预处理装置,尤其是涉及一种干燥和过滤空气的预处理装置。
背景技术
在实验室中,不少高精度实验仪器在进行实验操作前需要通过高纯度的吹扫气对内部的清洁或介质置换,以消除可能影响实验结果和实验安全的因素。当前的供气设备一般为固定过滤路径的空气预处理设备,不能根据实际需求调节过滤等级,提供不同洁净程度的吹扫气。此外,传统空气过滤器更换滤芯较为麻烦,不易拆卸,而且传统的多级过滤器为单一的过滤路径,每次过滤均需经过所有滤芯,因此导致了更换滤芯的频率增大,无形之中带来了经济负担。
例如,一种在中国专利文献上公开的“压缩空气过滤干燥装置”,其公告号CN210278743U,包括箱体,箱体内设置有通过管路依次连通的过滤器和干燥器,压缩空气从进气口进入管路首先经过过滤器,将压缩空气中的杂质去除,过滤后的压缩空气经过管路再进入干燥器干燥,干燥之后的压缩空气通过管路从出气口排出。该专利实现了对压缩空气的干燥及过滤,却无法对过滤路径进行智能调节,只能提供单一洁净度的气体,且滤芯使用频率高,更换频率也相应增高,净化成本较高。
实用新型内容
本实用新型是为了克服现有技术中多级过滤路径不可根据实际情况有机调节,滤芯材料消耗大的问题,提供一种气体预处理装置,可对过滤结果进行实时监测,再根据反馈对过滤等级进行有机调节,选择经济高效的过滤路径。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
1.一种气体预处理装置,包括空压机、过滤装置和干燥装置,其特征是,所述空压机的出气端通过连接管与所述过滤装置进气端相连,过滤装置出气端通过连接管与所述干燥装置进气端相连,干燥装置出气端通过输气管连接用气装置;所述过滤装置包括多级滤芯和过滤路径调节装置。本装置的过滤路径调节装置可通过设置气体传感器的合格标准调节过滤精度,自动选择合理的过滤路径,减少对高精度滤芯不必要的使用,降低过滤成本,提供的干洁的空气可作为吹扫气使用,延长实验仪器寿命。
作为优选,所述过滤装置的多级滤芯为依次安装的一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯,不同级别的滤芯实现对气体中不同级别粒径的杂质的精准过滤,同时去除部分水汽,可获得高洁净度的气体。
作为优选,所述多级滤芯以气溶胶薄膜作为过滤材料,薄膜卷绕成筒状,薄膜上的过滤孔孔径尺寸逐级减小,过滤精度逐级增大。三级过滤器的精度根据应用场景可优选为10/5/1μm等。
作为优选,滤芯在底部中心位置设有出水端。滤芯的出水端通过连接管与四通阀连接,四通阀的另一接口连接导水管。根据使用场地条件,导水管可直接与下水道相连直接排水,也可接储水箱等装置收集水分,定期清理。
作为优选,所述过滤路径调节装置为气体传感器和电磁阀门,所述气体传感器为用于检测气体中灰尘、油滴等杂质的传感器。气体传感器对过滤后气体的洁净度进行检测,电磁阀门则根据检测结果选择开放的通路。
作为优选,所述电磁阀门为三通阀门,包括进气口、出气口和换向口;电磁阀门进气口连接上一级滤芯出气口,电磁阀门的出气口连接下一级滤芯进气口,电磁阀门的换向口通过支路管道与干燥器进气口连接。电磁阀门的出气口通过主路管与下一级滤芯进气口相连,换向口则是通过支路管、连通阀与干燥器的进气口相连。
作为优选,所述滤芯外壳为塑料透明材料,操作人员可根据观察到的滤芯内水量多少适当调节过滤器排水。
作为优选,所述干燥装置为冷干式干燥器,干燥器的出气端连接流量计。干燥器包括一个指示器,可以通过观察指示器显示的干燥器内水分含量定期对干燥器进行维护。流量计一般选用玻璃转子流量计,用于调节和监测干洁气体的流量。
因此,本实用新型具有如下有益效果:(1)通过对过滤出来的气体逐级实时检测,智能选择过滤等级,实现对气溶胶滤芯的合理使用,节约成本;(2)经本装置处理后得到的干洁的吹扫气,可减少吹扫气对实验仪器造成的损耗,延长实验仪器的使用寿命;(3)根据实际需求对智能调节装置进行设置,提供不同等级洁净度的气体。
附图说明
图1是本实用新型的一种结构示意图。
图中:1、空压机 2、过滤装置 21、一级滤芯 22、第一气体传感器 23、第一电磁阀门 24、二级滤芯 25、第二气体传感器 26、第二电磁阀门 27、三级滤芯 3、连通阀 4、干燥装置 5、流量计 27、第一支路管 28、第二支路管 29、主路管 6、四通阀 7、导水管 8、出水端。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。
如图1所示的实施例中,一种气体预处理装置,包括空压机1、过滤装置2和干燥装置4,空压机1的出气端通过连接管与所述过滤装置2进气端相连,过滤装置2出气端通过连接管与所述干燥装置4进气端相连,所述过滤装置2包括多级滤芯和调节装置。过滤装置2的多级滤芯为从左到右依次安装的一级滤芯21、二级滤芯24和三级滤芯27,不同级别的滤芯实现对不同级别粒径的杂质的精准过滤,同时去除部分水汽,可获得高洁净度的气体。多级滤芯以气溶胶薄膜作为过滤材料,气溶胶薄膜上的孔径尺寸逐级减小,过滤精度逐级增大。本实施例中三级过滤器的精度优选为10/5/1μm。各级滤芯均在顶部两侧设有进气端和出气端,在底部中心位置设有出水端8。一般请情况下,进气端和出气端均处于开放状态下,出水端8则处于闭合状态。各级滤芯外壳为可直接观察的积水量的透明材料,操作人员可根据滤芯内水量多少适当调节过滤器排水。各级滤芯的出水端8通过连接管与四通阀6连接,四通阀6的另一接口连接导水管7。根据使用场地条件,导水管7可与下水道相连直接排水,也可接储水箱等装置收集水分,定期清理。过滤装置的调节装置包括两个气体传感器22&25和两个电磁阀门23&26,气体传感器对过滤后气体的洁净度进行检测,电磁阀门则根据检测结果选择开放的通路。电磁阀门为三通阀门,电磁阀门进气口连接上一级滤芯出气口,电磁阀门两个出气口分别与下一级滤芯进气口和干燥器进气口连接。电磁阀门其一的出气口通过主路管与下一级滤芯进气口相连,其二的出气口则是通过支路管、连通阀与干燥器的进气口相连。干燥装置4为冷干式干燥器,干燥器的出气端连接流量计5。干燥器包括一个指示器,可以通过观察指示器显示的干燥器内水分含量定期对干燥器进行维护。流量计5一般选用玻璃转子流量计,用于调节和监测干洁气体的流量。
装置工作前,根据实际需要设置气体传感器的合格标准值。当装置工作时,空压机1将压缩空气经管道送入一级滤芯21中进行过滤,过滤后的压缩空气经出气口送入第一气体传感器22中进行检测,若检测结果合格,第一电磁阀门23的换向口开启,压缩空气经第一支路管27、连通阀3流入干燥器4;若检测结果不合格,第一电磁阀门23的出气口开启,压缩空气经主路管
流入二级滤芯24过滤。压缩空气经二级滤芯24过滤后流入第二气体传感器25进行检测,若检测结果合格,第二电磁阀门26的的换向口开启,压缩空气经第二支路28、连通阀3流入干燥器4;若检测结果不合格,第二电磁阀门26的出气口开启,压缩空气经主路管流入三级滤芯27过滤,过滤后的干燥空气再经主路管29、连通阀3流入干燥器4。干燥器4将流入的压缩空气中的水蒸气除去,干燥后的压缩空气经过出气端连接的转子流量计排出,且可通过快插软管连接用气设备,直接为用气设备供气。
如果本文中使用了“第一”、“第二”等词语来限定零部件的话,本领域技术人员应该知晓:“第一”、“第二”的使用仅仅是为了便于描述上对零部件进行区别如没有另行声明外,上述词语并没有特殊的含义。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种气体预处理装置,包括空压机、过滤装置和干燥装置,其特征是,所述空压机的出气端通过连接管与所述过滤装置进气端相连,过滤装置出气端通过连接管与所述干燥装置进气端相连,干燥装置出气端通过输气管连接用气装置;所述过滤装置包括多级滤芯和过滤路径调节装置。
2.根据权利要求1所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述过滤装置的多级滤芯为依次安装的一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯。
3.根据权利要求2所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述多级滤芯以气溶胶薄膜作为过滤材料,薄膜卷绕成筒状,薄膜上的过滤孔孔径尺寸逐级减小。
4.根据权利要求3所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述滤芯在底部中心位置设有出水端。
5.根据权利要求1所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述过滤路径调节装置为气体传感器和电磁阀门,所述气体传感器为用于检测气体中灰尘、油滴等杂质的传感器。
6.根据权利要求2所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述一级滤芯与二级滤芯、二级滤芯与三级滤芯之间有过滤路径调节装置。
7.根据权利要求5所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述电磁阀门为三通阀门,包括进气口、出气口和换向口;电磁阀门进气口连接上一级滤芯出气口,电磁阀门的出气口连接下一级滤芯进气口,电磁阀门的换向口通过支路管道与干燥器进气口连接。
8.根据权利要求1或2或3或4或6或7所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述滤芯外壳为塑料透明材料。
9.根据权利要求1所述的一种气体预处理装置,其特征是,所述干燥装置为冷干式干燥器,干燥器的出气端连接流量计。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114618215A (zh) * 2022-04-12 2022-06-14 自然资源部第二海洋研究所 一种海水泥沙自动分级过滤设备及其使用方法

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