[實用新型]一種空氣干燥裝置氣水分離器結構有效
| 申請號: | 201320767991.7 | 申請日: | 2013-11-29 |
| 公開(公告)號: | CN203678230U | 公開(公告)日: | 2014-07-02 |
| 發明(設計)人: | 張庭華 | 申請(專利權)人: | 重慶駿然機電有限公司 |
| 主分類號: | B01D53/26 | 分類號: | B01D53/26;B01D45/12;B01D45/08 |
| 代理公司: | 重慶博凱知識產權代理有限公司 50212 | 代理人: | 伍倫辰 |
| 地址: | 400041 重慶市*** | 國省代碼: | 重慶;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 空氣 干燥 裝置 水分 結構 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種空氣干燥裝置,尤其是一種空氣干燥裝置氣水分離器結構。
背景技術
在大型變電站中,電氣設備安裝和檢修時,各電器觸點常常暴露在空氣中,容易引發爆炸等危險,存在極大的安全隱患。故需要考慮對設備間的空氣進行干燥,或者在電抗器等大型電力設備檢修時需要在設備內部供應干燥空氣,提供的干燥空氣能確保電力設備的內部絕緣不致受潮,檢修人員在設備內部工作時不會因缺氧而窒息。
這種提供干燥空氣的方式,比起現有技術中經常采用的供應氮氣的方式檢修更安全,可靠,經濟,方便,在使用干燥空氣機充氣進行設備檢修時,可不受外界氣候條件變化的影響,特別是隔夜作業,只需封好各處法蘭,充干燥空氣0.02-0.03MPa,而不需注油,變壓器、電抗器等電器設備也不會受潮,減少了每天抽油,注油的工作量,達到了縮短檢修工期,提高檢修質量的效果。同時,在檢修濾油過程中,可以對注油設備箱體和油液進行充氣干燥,提高濾油效率(一倍以上);在雨天濾油時,能保證油質絕緣提高和水分的降低。變壓器運輸過程中將變壓器接到干燥空氣發生器上,通過干燥空氣發生器對空氣進行干燥和凈化處理,使干燥空氣露點達到-60℃以下,氣體凈化精度≤0.01μm,對不帶油運輸的變壓器進行充氣,并確保無滲漏。可大幅度降低超重變壓器的運輸成本及避免出現現場發生缺氧事故的可能性。?????現有技術中,為變電站電氣設備檢修提供干燥空氣的設備均比較簡單,例如我國專利申請號201210102739.4所公開的一種壓縮空氣干燥器,其結構包括壓縮機,壓縮機的一端通過管道與冷凝器的一端相連,冷凝器的另一端通過管道與干燥過濾器的一端相連,干燥過濾器的另一端通過管道與膨脹閥的一端相連,壓縮機的另一端通過管道與蒸發器一端相連,蒸發器的另一端通過管道與膨脹閥的另一端相連,靠近蒸發器的一端設有膨脹閥傳感器,膨脹閥傳感器與膨脹閥相連,蒸發器中設有進風口和出風口,出風口處設有液位開關,蒸發器的底部連有出水管,出水管上設有電磁閥。
上述現有結構的壓縮空氣干燥器,其結構較為簡單,僅僅能夠實現簡單的空氣壓縮后如果冷熱變換進行干燥的功能。仍然存在以下缺陷。
1、冷凝部分結構僅僅為一個普通的殼體以及內部的熱交換盤管,結構簡單,冷熱交換效果較差,且冷凝后的水汽難以充分的排出。2、冷凝部分結構中盤管采用簡單的風冷,冷卻效果較差,很難滿足需求;同時蒸發器中盤管溫度缺乏控制,容易結冰導致堵塞等問題。3、進氣部分沒有過濾,容易進入一些雜物導致管道堵塞,設備故障。
為了解決上述問題,申請人考慮設計了一種由干燥系統和冷卻循環系統構成的空氣干燥裝置,其中考慮增設氣水分離器以提高氣水分離效果,進而提高干燥效果。但其中,怎樣設計氣水分離器使其具有結構簡單,氣水分離效果好的優點,成為有待考慮解決的問題。
實用新型內容
針對上述現有技術的不足,本實用新型所要解決的技術問題是,怎樣提供一種結構簡單,氣水分離效果好的空氣干燥裝置氣水分離器結構。
為了解決上述技術問題,本實用新型中采用了如下的技術方案:
一種空氣干燥裝置氣水分離器結構,其特征在于,氣水分離器具有一個豎向設置的氣水分離器殼體,位于氣水分離器殼體側面切向設置的進氣口以及位于頂部的出氣口,所述氣水分離器的出氣口通過預冷器和出氣管道連接;所述氣水分離器殼體中部具有一個水平設置的隔板,隔板下方具有初級分離部,所述隔板上方具有次級分離部。
本實用新型中,氣水分離器采用旋風離心分離,同時氣水分離器殼體內靠隔板分隔形成兩個分離部,進行二級分離的方式,能夠使得壓縮空氣冷凝后凝結出的液滴能夠更好地與空氣分離,提高干燥效果。
作為優化,所述初步分離部具有一個整體呈圓桶形的內腔,初步分離部內腔上部水平切向設置氣水分離器的進氣口,初步分離部內腔中部具有豎向設置的出氣筒,所述出氣筒上端貫通連接到隔板上端,所述出氣筒上還設置有一圈外側向下傾斜的圓形擋板,圓形擋板邊沿低于進氣口位置。
這樣,氣水分離器殼體內初步分離部中采用旋風離心分離,同時在出氣筒上增設了圓形擋板,這樣,可以更好地迫使風流進入初步分離部內腔后向貼近周壁的方向旋轉,使得較重的液體能夠更好地附著在周壁上往下順流,風流往下越過圓形擋板后,氣體部分再向中部匯合后從出氣筒底部向上流動;故更好地提高了氣水分離效果。
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