[實用新型]一種能降低高壓氣體含水量的空壓機有效
| 申請號: | 201720267556.6 | 申請日: | 2017-03-17 |
| 公開(公告)號: | CN206668529U | 公開(公告)日: | 2017-11-24 |
| 發明(設計)人: | 李富海;張全貴;李立民;張輝;徐攀;靳光旺;張龍培;趙新峰;王龍飛;武亞東 | 申請(專利權)人: | 石家莊金隅旭成混凝土有限公司 |
| 主分類號: | F04B49/22 | 分類號: | F04B49/22;F04B41/02 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標事務所有限公司13108 | 代理人: | 李羨民,高錫明 |
| 地址: | 051430 *** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 降低 高壓 氣體 含水量 空壓機 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種空壓機,它能夠降低高壓氣體內所含水分,確?;炷辽a系統供氣穩定,防止高濕氣體對設備的侵蝕。
背景技術
空壓機高壓供氣系統中設有儲氣罐,在儲氣罐的使用過程中,罐內壓縮空氣中的水蒸氣會不斷凝結,使儲氣罐底部的冷凝水不斷增加,因此每間隔一定的時間就要進行排水。由于現有的儲氣罐沒有自動排水功能,每次排水都需要人工操作儲氣罐底部的排水閥,這種排水方法不僅增加了工人的勞動強度,而且容易出現忘記排水的情況,導致壓縮空氣因含水量大而無法滿足使用要求,降低了混凝土生產系統的運行穩定性。
實用新型內容
本實用新型的目的在于針對現有技術之弊端,提供一種能降低高壓氣體含水量的空壓機,在確保壓縮空氣含水量滿足使用要求的同時,降低工人的勞動強度。
本實用新型所述問題是以下述技術方案實現的:
一種能降低高壓氣體含水量的空壓機,它包括空壓機本體和儲氣罐,改進后,構成中還包括排水管、排水電磁閥和控制器,所述排水管的一端通過排水電磁閥與儲氣罐底部的排水口連接,另一端接下水道或廢水池;所述控制器包括CPU、循環計時器和雙向驅動器,所述循環計時器輸出的脈沖信號送入CPU的輸入端;所述雙向驅動器的輸入端接CPU的輸出端,輸出端接排水電磁閥的控制線圈。
上述能降低高壓氣體含水量的空壓機,構成中還包括數字溫度傳感器和罐體冷卻裝置,所述數字溫度傳感器安裝在儲氣罐的外壁上,數字溫度傳感器的信號輸出端接CPU的輸入端;所述罐體冷卻裝置的控制信號輸入端接CPU的輸出端。
上述能降低高壓氣體含水量的空壓機,所述罐體冷卻裝置包括半導體制冷片、三極管和接觸器,所述半導體制冷片貼裝在儲氣罐的側壁上;所述三極管的基極通過耦合電阻接CPU的輸出端,發射極接地,集電極經接觸器的控制線圈與電源連接;所述接觸器的常開觸點控制半導體制冷片的電源。
上述能降低高壓氣體含水量的空壓機,所述半導體制冷片設置多個,它們在儲氣罐的側壁上均勻分布。
本實用新型的排水電磁閥可在控制器的控制下按設定的時間間隔打開和關閉,不僅可以對儲氣罐進行有效排水,保證壓縮空氣含水量不超過設定值,而且排水過程無需人工參與,從而降低了工人的勞動強度。除此之外,本實用新型還在儲氣罐罐壁上設有半導體制冷片,通過半導體制冷片的降溫,加速了高壓氣體中水分的冷凝和分離,這些冷凝水凝結后、沿罐壁流下匯集、并最終排出儲氣罐,從而降低了高壓氣體內的含水量,確保了設備不致被侵蝕,也保證了混凝土生產系統的穩定運行。
附圖說明
圖1為本實用新型的電原理圖;
圖2為本實用新型的安裝示意圖。
圖中各標號為:1、儲氣罐;2、進氣管;3、排氣管;4、支架;5、排水管;CPU、微處理器;U1、雙向驅動器(型號為XC2023);DF、排水電磁閥;T、數字溫度傳感器;XJ、循環計時器;Q、三極管;JC、接觸器;ZL、半導體制冷片;R、耦合電阻。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作進一步詳述。
參看圖1和圖2,本實用新型主要包括CPU、排水管5、排水電磁閥DF、雙向驅動器U1、數字溫度傳感器T、循環計時器XJ、三極管Q、接觸器JC、半導體制冷片ZL和耦合電阻R。雙向驅動器U1的型號為XC2023,循環計時器XJ可以采用DH48S-S型循環控制延時可調繼電器。
本實用新型的使用方法如下:
本裝置安裝完畢后,首先對循環計時器XJ的觸點閉合時間和斷開時間進行設定,如斷開時間設為7小時59分,閉合時間設為1分鐘,則循環計時器XJ內部的觸點每斷開7小時59分后閉合1分鐘,工作周期為8小時。
在儲氣罐正常工作過程中,循環計時器XJ每個工作周期輸出一個脈沖,當脈沖到來時,CPU向雙向驅動器U1輸出控制信號,使排水電磁閥DF打開,脈沖消失后,CPU通過雙向驅動器U1使排水電磁閥DF重新關閉。這樣儲氣罐內就不會積存過多的冷凝水。
為了促進水蒸氣凝結,防止蒸汽含量高的壓縮空氣被直接輸送到應用場所,本實用新型增設了以半導體制冷片ZL為核心部件的除濕裝置,CPU通過數字溫度傳感器T實時監測儲氣罐的溫度,當儲氣罐的溫度超過設定值不利于水蒸氣凝結時,CPU通過耦合電阻R、三極管Q和接觸器JC給半導體制冷片ZL送電,對儲氣罐進行降溫,加速水蒸氣的凝結,凝結后的冷凝水沿儲氣罐側壁流到罐底,最后由排水管5排出。
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