一种节能型压缩空气干燥机的制作方法



1.本实用新型涉及压缩空气干燥机技术领域,具体为一种节能型压缩空气干燥机。


背景技术:



2.冷冻式压缩空气干燥机利用冷却空气,降低空气温度的原理,将湿空气中的水份通过冷凝后从空气中析出,得到较干燥空气。
3.中国公开授权发明:cn207694558u公开了一种冷冻式压缩空气干燥机,包括外壳、压缩空气冷却装置、气液分离装置、制冷装置和压缩空气再热装置;气液分离装置包括筒体、排气管、进气管和排水管;并且在筒体的内壁上位于进气管与筒体的连通处还设置有一沿圆周方向倾斜的挡板,在筒体的底部位于排水管与筒体的连通处还设置有挡水机构;其具有良好的干燥效果,且通过再热装置避免管路产生凝结水,解决了管路锈蚀、滴水的二次问题。
4.但该装置在制冷和再热的过程中均需要消耗能源,因此生产成本会增加,且冷却装置中吸收的热量并未回收利用,而是将热量散失于空气中,不利于节约能源,为此,提出一种节能型压缩空气干燥机。


技术实现要素:



5.本实用新型的目的在于提供一种节能型压缩空气干燥机,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种节能型压缩空气干燥机,包括壳体,所述壳体的内壁底部安装有制冷器,所述制冷器的上表面设置有冷却水箱,所述冷却水箱的顶部连通有热交换筒,所述热交换筒的上表面连通有上进水管,所述上进水管的内部安装有水泵,所述上进水管的一端连通有加热水箱,所述加热水箱的下表面连通有下进水管,所述下进水管的一端与冷却水箱连通。
7.作为本技术方案的进一步优选的:所述壳体的前表面安装有显示屏和控制器。
8.作为本技术方案的进一步优选的:所述壳体的一侧设有原料气体进气管,所述原料气体进气管贯穿热交换筒的外侧壁,所述原料气体进气管的一端连通有冷却筒。
9.作为本技术方案的进一步优选的:所述冷却筒的外侧壁连通有冷却气体进气管,所述冷却气体进气管的一端连通有分离筒,所述分离筒的一端连通有排气管。
10.作为本技术方案的进一步优选的:所述下进水管的内部安装有电磁阀。
11.作为本技术方案的进一步优选的:所述分离筒的底部连通有排水箱,所述排水箱的底部连通有排水管。
12.作为本技术方案的进一步优选的:所述热交换筒的内部安装有升温传感器,所述加热水箱的内部安装有降温传感器。
13.作为本技术方案的进一步优选的:所述升温传感器和降温传感器的信号输出端与控制器的信号输入端信号连接,所述控制器的信号输出端与显示屏的信号输入端信号连
接。
14.作为本技术方案的进一步优选的:所述控制器的电性输出端与水泵和电磁阀的电性输入端电性连接。
15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:制冷器将冷却水箱内的水降温,降温后进入热交换筒中换热,气体温度降低,水温升高,换热后通过上进水管进入加热水箱,加热水箱内排气管中的气体为干燥冷却气体,因此气体会吸收加热水箱中水的热量,即达到了对水散热的目的,同时也达到了使气体升温的效果,因此在气体升温过程中无需消耗额外的能源,同时水吸收的热量也被回收利用,提高了能源的利用率,有利于节约能源,节省生产成本。
附图说明
16.图1为本实用新型的结构示意图;
17.图2为本实用新型的壳体内部结构示意图;
18.图3为本实用新型的壳体内部另一视角结构示意图;
19.图4为本实用新型的热交换筒和加热水箱内部结构示意图。
20.图中:1、壳体;2、显示屏;3、控制器;4、原料气体进气管;5、冷却筒;6、冷却气体进气管;7、分离筒;8、排气管;9、制冷器;10、冷却水箱;11、热交换筒;12、上进水管;13、水泵;14、加热水箱;15、电磁阀;16、下进水管;17、排水箱;18、排水管;19、升温传感器;20、降温传感器。
具体实施方式
21.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
22.请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种节能型压缩空气干燥机,包括壳体1,壳体1的内壁底部安装有制冷器9,制冷器9的上表面设置有冷却水箱10,冷却水箱10的顶部连通有热交换筒11,热交换筒11的上表面连通有上进水管12,上进水管12的内部安装有水泵13,上进水管12的一端连通有加热水箱14,加热水箱14的下表面连通有下进水管16,下进水管16的一端与冷却水箱10连通。
23.本实施例中,具体的:壳体1的前表面安装有显示屏2和控制器3;显示屏2方便操作人员直观观察本实用新型工作时内部温度变化情况。
24.本实施例中,具体的:壳体1的一侧设有原料气体进气管4,原料气体进气管4贯穿热交换筒11的外侧壁,原料气体进气管4的一端连通有冷却筒5;原料气体从原料气体进气管4进入冷却筒5的内部,冷却筒5在热交换筒11内,因此冷却筒5内的气体会与热交换筒11内的冷水进行换热,从而使气体温度降低。
25.本实施例中,具体的:冷却筒5的外侧壁连通有冷却气体进气管6,冷却气体进气管
6的一端连通有分离筒7,分离筒7的一端连通有排气管8;气体在冷却筒5内冷却后,从冷却气体进气管6进入分离筒7中,利用气体的重力以及离心力使气体与液体分离,分离后干燥的气体从排气管8排出。
26.本实施例中,具体的:下进水管16的内部安装有电磁阀15;电磁阀15用于控制下进水管16的开关。
27.本实施例中,具体的:分离筒7的底部连通有排水箱17,排水箱17的底部连通有排水管18;在分离筒7内分离出的水进入排水箱17内,并通过排水管18排出。
28.本实施例中,具体的:热交换筒11的内部安装有升温传感器19,加热水箱14的内部安装有降温传感器20。
29.本实施例中,具体的:升温传感器19和降温传感器20的信号输出端与控制器3的信号输入端信号连接,控制器3的信号输出端与显示屏2的信号输入端信号连接。
30.本实施例中,具体的:控制器3的电性输出端与水泵13和电磁阀15的电性输入端电性连接;通过以上设置,在热交换筒11内部进行第一次热量交换时,水温的变化通过升温传感器19检测,并将信号传递给控制器3,当水温度升高到一定程度后,控制器3控制水泵13工作,将热交换筒11内的水抽入到加热水箱14内;在加热水箱14内进行第二次热量交换时,水温的变化通过降温传感器20检测,并将信号传递给控制器3,当水温度降低到一定程度后,电磁阀15打开,使水进入冷却水箱10内。
31.工作原理或者结构原理:使用时,原料气通过原料气体进气管4进入冷却筒5,通过热交换筒11进行热量交换,使水温升高,气体温度降低,气体温度降低后进入分离筒7进行气液分离,水温升高到一定程度后,升温传感器19将信号传递给控制器3,控制器3控制水泵13工作,将热交换筒11内的水抽入到加热水箱14内,从分离筒7内排出的冷却干燥空气经过加热水箱14时,吸收加热水箱14内热水的热量,使空气温度升高,防止排气管8产生冷凝水,水温随之降低,降低到一定程度后,降温传感器20将信号传递给控制器3,电磁阀15打开,使水进入冷却水箱10内,经过预冷的水温度较低,制冷器9使其到达所需温度消耗的能源降低,达到了节能的目的。
32.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。

技术特征:


1.一种节能型压缩空气干燥机,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内壁底部安装有制冷器(9),所述制冷器(9)的上表面设置有冷却水箱(10),所述冷却水箱(10)的顶部连通有热交换筒(11),所述热交换筒(11)的上表面连通有上进水管(12),所述上进水管(12)的内部安装有水泵(13),所述上进水管(12)的一端连通有加热水箱(14),所述加热水箱(14)的下表面连通有下进水管(16),所述下进水管(16)的一端与冷却水箱(10)连通。2.根据权利要求1所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述壳体(1)的前表面安装有显示屏(2)和控制器(3)。3.根据权利要求1所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述壳体(1)的一侧设有原料气体进气管(4),所述原料气体进气管(4)贯穿热交换筒(11)的外侧壁,所述原料气体进气管(4)的一端连通有冷却筒(5)。4.根据权利要求3所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述冷却筒(5)的外侧壁连通有冷却气体进气管(6),所述冷却气体进气管(6)的一端连通有分离筒(7),所述分离筒(7)的一端连通有排气管(8)。5.根据权利要求1所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述下进水管(16)的内部安装有电磁阀(15)。6.根据权利要求4所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述分离筒(7)的底部连通有排水箱(17),所述排水箱(17)的底部连通有排水管(18)。7.根据权利要求2所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述热交换筒(11)的内部安装有升温传感器(19),所述加热水箱(14)的内部安装有降温传感器(20)。8.根据权利要求7所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述升温传感器(19)和降温传感器(20)的信号输出端与控制器(3)的信号输入端信号连接,所述控制器(3)的信号输出端与显示屏(2)的信号输入端信号连接。9.根据权利要求8所述的一种节能型压缩空气干燥机,其特征在于:所述控制器(3)的电性输出端与水泵(13)和电磁阀(15)的电性输入端电性连接。

技术总结


本实用新型公开了一种节能型压缩空气干燥机,包括壳体,所述壳体的内壁底部安装有制冷器,所述制冷器的上表面设置有冷却水箱,所述冷却水箱的顶部连通有热交换筒,所述热交换筒的上表面连通有上进水管,所述上进水管的内部安装有水泵,所述上进水管的一端连通有加热水箱,所述加热水箱的下表面连通有下进水管,所述下进水管的一端与冷却水箱连通。热交换筒中可以使气体温度降低,水温升高,换热后水进入加热水箱,加热水箱内排气管中的气体为干燥冷却气体,因此气体会吸热,达到对水散热和气体升温的效果,无需消耗额外的能源,水吸收的热量也被回收利用,提高了能源的利用率,有利于节约能源,节省生产成本。节省生产成本。节省生产成本。


技术研发人员:

陈凯文

受保护的技术使用者:

东莞雅迪勤压缩机制造有限公司

技术研发日:

2022.07.17

技术公布日:

2022/11/29

本文发布于:2024-09-24 10:25:45,感谢您对本站的认可!

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