JP6809081B2 - セパレータタンクの高水位防止方法 - Google Patents
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Description
圧縮機2は、水添加式の空気圧縮機である。本実施形態の圧縮機2はスクロール式に構成されており、旋回スクロールを固定スクロール(何れも図示省略)に対して回転させることにより、空気を圧縮して添加水を含む圧縮空気を吐出する。本実施形態では、旋回スクロールの両側面に旋回ラップが設けられ、当該旋回スクロールを挟むように一対の固定スクロールが配置されるタイプのスクロール流体機械が用いられる。なお、圧縮機2は、スクロール式以外のもの、例えばスクリュー式圧縮機を用いることができる。
セパレータタンク3は、圧縮空気から水を分離する気水分離器である。セパレータタンク3には逆止弁31が配置される吐出ラインL4を通じて圧縮機2から水を含んだ圧縮空気が送られ、セパレータタンク3で圧縮空気と水に分離される。セパレータタンク3の内部は、気水分離によって上方の気相部と下方の液相部に分かれる。なお、本実施形態の吐出ラインL4は、圧縮機2の両側スクロール機構のそれぞれから圧縮空気を取り出して合流させた後、セパレータタンク3に送る経路となっており、逆止弁31は合流する部分の下流側に配置される。
アフタークーラ34は、圧縮空気送出ラインL5に配置されており、圧縮空気送出ラインL5を通過する圧縮空気の冷却を行う熱交換器である。アフタークーラ34には冷却水ラインL8を通じて冷却水が冷却媒体として供給されている。冷却水ラインL8にはモータバルブ35が配置されており、このモータバルブ35により冷却水の供給制御が行われる。アフタークーラ34の内部の冷却水の流路と圧縮空気の流路は別々になっており、冷却水と圧縮空気が混ざり合うことなく熱交換が行われる。熱交換によって圧縮空気が冷却されるとともに冷却水が加温される。
制御部90は、各センサや各電磁弁等に電気的に接続されており、センサ等の情報や使用者等によって入力された指令信号に基づいて空気圧縮システム1の各種の制御を行う。
次に、制御部90による高水位防止制御について説明する。本実施形態の制御部90は、水位検出器32の水位情報を常時監視して水位の判定を行い、所定水位よりも高い水位にある場合は高水位判定し、排水動作に移行する。所定水位は、セパレータタンク3の容量や構造、仕様等によって設定される水位であり、排水動作によってそれ以上の水位となることを防ぐ基準となる水位である。
本実施形態の制御部90は、排水動作中に圧縮機2の運転停止指令を受信した場合でも、排水動作が未完了の場合は動作完了まで排水弁50の開状態を維持する。即ち、圧縮機2の運転停止指令を受信しても設定時間を経過するまで排水弁50を閉めずに排水が継続されることになる。
本実施形態の水添加式の圧縮機2のセパレータタンク3に適用される高水位防止方法は、セパレータタンク3で高水位判定されると排水弁50を開状態に制御して排水動作を行い、圧縮機2の駆動が停止した場合も排水動作を継続する。
また、この高水位防止制御は、電気モータ20に替えて蒸気エンジン(例えば、スクロール式の膨張機)を圧縮機2の駆動源として用いた場合にも好適である。
3 セパレータタンク
32 水位センサ
40 放気弁
50 排水弁
Claims (2)
- 水添加式の圧縮機から吐出される圧縮空気から水を分離するセパレータタンクの高水位防止方法であって、
前記圧縮機の停止中、前記セパレータタンクの排水弁を閉状態に制御すると共に、前記セパレータタンクの放気弁を開状態に制御して前記圧縮機の吐出側を大気に開放する放気動作を行い、
前記圧縮機の稼働中、前記放気弁を閉状態に制御すると共に、前記セパレータタンクで高水位判定されると前記排水弁を開状態に制御して前記セパレータタンクの内圧利用により排水動作を行い、
前記排水動作が未完了の状態で前記圧縮機が停止した場合は、前記放気動作に移行すると共に、前記排水弁を開状態に維持したまま前記セパレータタンクの内圧利用により前記排水動作を継続し、
前記放気動作中に高水位判定した場合は前記放気弁を閉状態に制御する高水位防止方法。 - 前記排水動作は、前記排水弁の開状態を一定時間維持することで排水を行う請求項1に記載の高水位防止方法。
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