RU2710109C1 - Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе - Google Patents

Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе Download PDF

Info

Publication number
RU2710109C1
RU2710109C1 RU2019114935A RU2019114935A RU2710109C1 RU 2710109 C1 RU2710109 C1 RU 2710109C1 RU 2019114935 A RU2019114935 A RU 2019114935A RU 2019114935 A RU2019114935 A RU 2019114935A RU 2710109 C1 RU2710109 C1 RU 2710109C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressed air
air
equipment
pressure
pressure receiver
Prior art date
Application number
RU2019114935A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Яковлевич Данилов
Original Assignee
Сергей Яковлевич Данилов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Яковлевич Данилов filed Critical Сергей Яковлевич Данилов
Priority to RU2019114935A priority Critical patent/RU2710109C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710109C1 publication Critical patent/RU2710109C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B21/00Common features of fluid actuator systems; Fluid-pressure actuator systems or details thereof, not covered by any other group of this subclass
    • F15B21/14Energy-recuperation means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам рекуперации энергии, в частности энергии сжатого воздуха для ее последующего повторного использования, и может найти применение в различных технологических процессах, в которых используется сжатый воздух, например при производстве ПЭТ-бутылок, при проверке сжатым воздухом герметичности сосудов и т.п. Способ вторичного использования сжатого воздуха использует сжатый воздух, в котором определенное количество сжатого воздуха доступно для рециркуляции. В способе используется устройство управления, имеющее компрессор высокого давления, соединенный с ресивером высокого давления, из которого оборудование использует сжатый воздух. Часть использованного сжатого воздуха из оборудования выпускается в дополнительный ресивер низкого давления до момента выравнивания давления с оборудованием. Воздух из ресивера низкого давления подается в полость механизма, использующего такты всасывания и сжатия воздуха, и сжимается механизмом для подачи воздуха в ресивер высокого давления. Оставшаяся часть воздуха из оборудования всасывается в резервуар, воздух из которого удаляется механизмом при такте всасывания воздуха. Снижаются энергозатраты на производство сжатого воздуха. Увеличивается количество использованного вторичного сжатого воздуха, повышается экономия энергии для производства первичного сжатого воздуха. 1 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к средствам рекуперации энергии, в частности энергии сжатого воздуха для ее последующего повторного использования и может найти применение в различных технологических процессах, в которых используется сжатый воздух, например при производстве ПЭТ-бутылок, при проверке сжатым воздухом герметичности сосудов и т.п.
Уровень техники
Существует ряд технологических процессов, в которых используется энергия сжатого воздуха. Подготовка сжатого воздуха для технологического процесса производится в зависимости от требуемых значений рабочего давления сжатого воздуха за счет использования компрессоров высокого давления или последовательно установленных через ресивер низкого давления компрессоров низкого и высокого давления. При этом, как правило, сжатый воздух выводится из технологического процесса в атмосферу.
Известен способ вторичного использования сжатого воздуха в многоступенчатом поршневом компрессоре для сжатия газа, в частности воздуха, в котором, по меньшей мере, одна соединительная линия между двумя ступенями компрессора в многоступенчатом поршневом компрессоре подключена, по меньшей мере, к одной линии подачи или выпуска газа, а также к датчику давления для определения давления газа на выходе газов из многоступенчатого поршневого компрессора, и для компенсации подачи газа в линию подачи или выпуска. Предусмотрены средства компенсации, в частности нагнетатель с регулируемым объемом, которые управляются в зависимости от давления газа, обнаруженного датчиком, таким образом, что давление на выходе газа поддерживается практически постоянным (EP1600630 (A2) ― 2005-11-30).
Причины, по которым нельзя достичь технический результат является то, что многоступенчатый поршневой компрессор использует не весь сжатый воздух, используемый в оборудовании и значительная часть выбрасывается в атмосферу. Для использования вторичного воздуха применяются дополнительные ступени компрессора, что является энергозатратным способом.
В известных технологических процессах, например выдува ПЭТ-бутылок, в которых используется сжатый воздух, способ обеспечения технологического процесса сжатым воздухом содержит источник сжатого воздуха, включающий компрессор с ресивером связанный с технологическим оборудованием, оснащенным устройством сброса отработанного сжатого воздуха. Компания PET Technologies разработала и внедрила систему рекуперации сжатого воздуха, в автоматическое выдувное оборудование собственного производства. Способ работы системы заключается в повторном использовании сжатого до 4,0 МПа воздуха, подаваемого в пресс-форму для формования бутылки. После выдува часть воздуха передается не в атмосферу, а через систему рекуперации в магистраль низкого давления и приводит в движение пневматическую часть автомата выдува. Данная экономия позволяет значительно облегчить работу компрессорной станции и уменьшить ее электропотребление.
Причины, по которым нельзя достичь технический результат является то, что сжатый воздух используется не полностью и значительная его часть выбрасывается в атмосферу.
Компания «PET Technologies» внедрила собственную систему рекуперации сжатого воздуха в выдувное оборудование. Найдена 15.04.2019 г., новость опубликована 15.04.2011, Интернет https://news.unipack.ru/34233/.
Известен способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе, содержащий источник сжатого воздуха включающий, по меньшей мере, один компрессор низкого давления с по меньшей мере одним ресивером низкого давления и по меньшей мере один компрессор высокого давления с по меньшей мере одним ресивером высокого давления, а устройство сброса отработанного сжатого воздуха выполнено в виде двух клапанов, один из которых связан воздуховодом с ресивером низкого давления.
Причины, по которым нельзя достичь технический результат является то, что способ регулирует более точно давления между оборудованием и ресиверами, но не исключает полностью выброс сжатого воздуха в атмосферу. Большая часть сжатого воздуха выбрасывается в атмосферу (BY 5096 U, 2009.02.28).
Известен способ обеспечения сжатым воздухом оборудования, использующего этот сжатый воздух, в котором часть воздуха выбрасывается в атмосферу, а часть доступна для повторного использования. Это устройство содержит основной компрессор и дополнительный компрессор, каждый из которых связан с ресивером сжатого воздуха, из которого оборудование получает сжатый воздух по меньшей мере первого определенного давления. Дополнительный компрессор связан с оборудованием и приспособлен для получения от этого оборудования сжатого воздуха для повторного использования со средним давлением меньшим, чем первое определенное давление (WO2007118275 (A1) ― 2007-10-25).
Причины, по которым нельзя достичь технический результат является то, что содержится наличие основного и дополнительного компрессора, что приводит энергозатратным производством сжатого воздуха, при этом часть сжатого воздуха все равно выбрасывается в атмосферу. Описанный способ был принят в качестве прототипа для заявляемого изобретения.
Раскрытие сущности изобретения
Технической проблемой изобретения является создание способа использования вторичного сжатого воздуха, который обеспечил бы возможность повторного использования «отработанного» сжатого воздуха, и как следствие снижении энергозатрат на производство сжатого воздуха.
Технический результат направлен увеличение количества использования вторичного сжатого воздуха и повышение экономии энергии для производства первичного сжатого воздуха.
Технический результат достигается тем, что способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе, через устройство управления для подачи сжатого воздуха к оборудованию, использующему сжатый воздух, в котором определенное количество сжатого воздуха доступно для рециркуляции, причем указанный способ через устройство управления имеет компрессор высокого давления соединенный с ресивером высокого давления, из которого указанное оборудование использует сжатый воздух, причем часть использованного сжатого воздуха из оборудования выпускается в дополнительный ресивер низкого давления, до момента выравнивания давления с оборудованием, при этом воздух из ресивера низкого давления подается в полость механизма, использующего такты всасывания и сжатия воздуха, и сжимается механизмом для подачи воздуха в ресивер высокого давления, а оставшаяся часть воздуха из оборудования всасывается в резервуар, воздух из которого, удаляется механизмом при такте всасывания воздуха.
Описание чертежей
На фиг. 1 показан способ вторичного использования сжатого воздуха, где:
1. оборудование;
2. ресивер высокого давления;
3. устройство управления;
4. компрессор высокого давления;
5. ресивер низкого давления;
6. резервуар;
7. механизм.
На фиг. 1 представлена схема способа вторичного использования сжатого воздуха в производственных процессах, заявленная схема работает следующим образом.
Для сжатия воздуха необходимого для производственного процесса в оборудование 1 до высокого давления и подачи его в ресивер 2 высокого давления, используется устройство управления 3 с компрессором высокого давления 4. В ходе производственного процесса воздух из ресивера 2 высокого давления поступает в оборудование 1. Затем часть использованного сжатого воздуха из оборудования 1 поступает в ресивер 5 низкого давления, до выравнивания давления с оборудованием 1. Потом оставшаяся часть сжатого воздуха из оборудования 1 всасывается в резервуар 6, воздух из которого удален механизмом 7, использующим такты всасывания и сжатия воздуха. Затем воздух из ресивера 5 низкого давления подается в механизм 7 перед тактом сжатия для заполнения полости механизма 7. Воздух при такте сжатия в механизме 7 сжимается и подается в ресивер 2 высокого давления для использования в дальнейшем в оборудовании 1. При последующем такте всасывания механизм 7 удаляет воздух из резервуара 6. Цикл работы способа вторичного использования сжатого воздуха повторяется.
Осуществление изобретения
Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе, через устройство управления для подачи сжатого воздуха к оборудованию 1, использующему сжатый воздух, в котором определенное количество сжатого воздуха доступно для рециркуляции, причем указанный способ, через устройство управления 3 имеет компрессор высокого давления 4 соединенный с ресивером высокого давления 2, из которого указанное оборудование использует сжатый воздух, причем часть использованного сжатого воздуха из оборудования выпускается в дополнительный ресивер низкого давления 5, до момента выравнивания давления с оборудованием, при этом воздух из ресивера низкого давления 5 подается в полость механизма 7, использующего такты всасывания и сжатия воздуха, и сжимается механизмом для подачи воздуха в ресивер высокого давления 2, а оставшаяся часть воздуха из оборудования всасывается в резервуар 6, воздух из которого, удаляется механизмом 7 при такте всасывания воздуха.

Claims (1)

  1. Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе через устройство управления для подачи сжатого воздуха к оборудованию, использующему сжатый воздух, в котором определенное количество сжатого воздуха доступно для рециркуляции, причем указанный способ через устройство управления имеет компрессор высокого давления, соединенный с ресивером высокого давления, из которого указанное оборудование использует сжатый воздух, отличающийся тем, что часть использованного сжатого воздуха из оборудования выпускается в дополнительный ресивер низкого давления до момента выравнивания давления с оборудованием, при этом воздух из ресивера низкого давления подается в полость механизма, использующего такты всасывания и сжатия воздуха, и сжимается механизмом для подачи воздуха в ресивер высокого давления, а оставшаяся часть воздуха из оборудования всасывается в резервуар, воздух из которого удаляется механизмом при такте всасывания воздуха.
RU2019114935A 2019-05-16 2019-05-16 Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе RU2710109C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114935A RU2710109C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114935A RU2710109C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710109C1 true RU2710109C1 (ru) 2019-12-24

Family

ID=69022827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114935A RU2710109C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710109C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007118275A1 (en) * 2006-04-13 2007-10-25 Ateliers Francois Recycling compressed air
CN102612445A (zh) * 2009-11-20 2012-07-25 罗伯特·博世有限公司 包括压力储存器的能量存储系统
RU2480332C2 (ru) * 2007-07-03 2013-04-27 С.И.П.А. Сосьета' Индустриалидзационе Проджеттационе Э Аутомационе С.П.А. Способ повторного использования энергии в формовочной выдувной машине для контейнеров, получаемых при формовке с выдуванием
EP1600630B1 (de) * 2004-05-27 2013-06-26 Leobersdorfer Maschinenfabrik AG Mehrstufiger Kolbenverdichter zur Verdichtung von Gas und Verfahren zur Kompensationsregelung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1600630B1 (de) * 2004-05-27 2013-06-26 Leobersdorfer Maschinenfabrik AG Mehrstufiger Kolbenverdichter zur Verdichtung von Gas und Verfahren zur Kompensationsregelung
WO2007118275A1 (en) * 2006-04-13 2007-10-25 Ateliers Francois Recycling compressed air
RU2480332C2 (ru) * 2007-07-03 2013-04-27 С.И.П.А. Сосьета' Индустриалидзационе Проджеттационе Э Аутомационе С.П.А. Способ повторного использования энергии в формовочной выдувной машине для контейнеров, получаемых при формовке с выдуванием
CN102612445A (zh) * 2009-11-20 2012-07-25 罗伯特·博世有限公司 包括压力储存器的能量存储系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100419334C (zh) 输送惰性气体的方法及其系统
CN104214071A (zh) 一种往复柱塞式气体压缩机及方法
US20070227614A1 (en) Hydrogen compressor system
CN2868651Y (zh) 一种吹瓶机气体循环压缩装置
CN113400699B (zh) 一种使用增压循环泵的新能源轮胎硫化系统及硫化方法
CN104595151A (zh) 一种具有定量和变量增压功能的液压往复式压缩气泵
US8231357B2 (en) High-pressure compressor and its use and method for operating it
CN106080619B (zh) 分阶段应用真空泵与车辆运行排气为管道交通抽真空方法
CN204221329U (zh) 一种用于压缩机泵组装的消音罩压合装置
RU2710109C1 (ru) Способ вторичного использования сжатого воздуха в производственном процессе
CN104121170A (zh) 分级增压供气系统
CN101503749B (zh) 真空脱气系统蒸汽喷射加末级压力空气喷射的真空工艺
CN101498323A (zh) 一种长寿命节能静音型增压阀
CN205603224U (zh) 一种烟草膨胀系统的二氧化碳回收装置
CN114623117A (zh) 一种气压发射器高效增压装置及方法
CN102297021B (zh) 高压工质源气体压缩机
CN212030901U (zh) 高压储氢气瓶组合阀门氢气可回收氢循环试验装置
CN108131279A (zh) 卸荷式空压机
USH928H (en) Liquid compressing gas system
CN103899917A (zh) 一种压缩天然气供气站及其压缩机废气再利用方法
CN207813882U (zh) 卸荷式空压机
CN109026620B (zh) 一种应用于往复式活塞压缩机的无余隙型排气阀体
CN203010199U (zh) 一种压缩机废气再利用的压缩天然气供气站
CN106762756B (zh) 一种纺织用空气压缩系统及空气压缩方法
CN101526095A (zh) 一种高效节能型气体增压机