[实用新型]空气自动除水装置有效
申请号: | 200820078072.8 | 申请日: | 2008-07-29 |
公开(公告)号: | CN201231125Y | 公开(公告)日: | 2009-05-06 |
发明(设计)人: | 尚永昌;黄建辉 | 申请(专利权)人: | 河北先河科技发展有限公司 |
主分类号: | B01D53/26 | 分类号: | B01D53/26 |
代理公司: | 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 齐兰君 |
地址: | 050035河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气 自动 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种与空气自动监测仪配套使用的空气自动除水装置。
背景技术
环境污染已经成为全世界普遍关注的重大问题,特别是随着工业经济的发展,城市中的大气污染更加严重,因此监测大气中污染物浓度的任务十分艰巨。而空气污染物检测仪器大多采用物理光学方法测量,所以需要用零气源对仪器进行零点校准和标准气稀释。零气源的目的是将空气中的水分和杂质去除。因为水分能够吸收被监测的污染物和影响测量信号,所以必须要求零气源高效除水,以满足空气污染监测仪器的零点校准和标气稀释。目前零气源除水大都采用滤水器直接除水,而该种方式除水效率低,不能满足在线自动监测仪的高精度校准的要求。
发明内容
本实用新型目的在于提供一种能克服上述缺陷的空气自动除水装置。
本实用新型目的是这样实现的:该空气自动除水装置它由并行安装的两分子筛筒、梭阀和气路切换阀及控制气路切换阀换向的气流切换装置组成,梭阀和气路切换阀分别装配在分子筛筒两端的连接管路间,所述气流切换装置的输出与气路切换阀的换向输入端相连。
所述梭阀由阀体和设于阀体内的滑道及配装于滑道内的梭子组成,其阀体上分别设有三个与滑道连通的输气连接口,所述梭子的轴心设有限流孔。
本实用新型取得的技术进步:由气流切换装置控制气体切换阀进行气路的自动切换,从而控制两个平行安装的分子筛筒进行交替工作,即一筒分子筛用于吸收输入高压空气中的水分,其输出的高压干燥空气经梭阀输出。同时一部分干燥高压空气经梭子轴心开设的限流孔输入至另一分子筛筒,对该筒内分子筛进行反向高压冲洗,使少量的干燥清洗空气从第二分子筛筒中带走水分,即吹干潮湿的分子筛,从而为下一周期涤除高压空气中的水分做好准备。气流切换装置控制气体切换阀的两路输气通道交替换气,使得两分子筛筒周期性的交换工作,即一筒分子筛对输入的高压空气进行涤除水分的同时,另一筒分子筛进行涤除水分前的预处理,从而确保了高压空气中的水分全部涤除,同时也实现了分子筛的再生功能。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图。
图2为图1的后视图。
图3为图1的右视图。
图4为图2中梭阀结构示意图。
图5为本实用新型气路原理图。
具体实施方式
如图1~图4所示,该空气自动除水装置是由并行安装的两分子筛筒2、5、梭阀8和气路切换阀3及控制气路切换阀3换向的气流切换装置14组成,气路切换阀3的两输气口分别与两分子筛筒2、5的输入口1、6连接,其输入口与高压气源连接,气路切换阀3的两输气口在气流切换装置14的控制下交替两输气口工作,即一路作为高压气源输出口,另一路作为一分子筛筒的气体排放口9、10,二者交替工作。梭阀8由阀体和设于阀体内的滑道及配装于滑道内的梭子13组成,梭子13的轴心开设有限流孔12,如图3所示,梭阀8为一三通阀,在阀体上分别设有三个与滑道连通的输气连接口,其中两个连接口经限流孔12分别与两分子筛筒2、5的连接管路连接,另一连接口为干燥空气的输出口7。
本实用新型的工作过程如下:气路切换阀3在气流切换装置14的控制下,引导高压压缩空气输送至分子筛筒2中,高压压缩空气经过第一分子筛筒2时,由分子筛筒2内的分子筛11吸收压缩空气中的所有水分后输出至梭阀8,其中有一部分干燥空气经往复式梭子13的限流孔12倒过来输送至第二分子筛筒5,对筒内的分子筛11进行高压气体的反向冲洗,即吹干分子筛5内的潮湿空气,为下一周期对高压压缩空气中的水分做好预处理。该气体经气路切换阀3的输气口排放至大气中,而从第一分子筛筒2输出的大部分干燥空气经梭阀8、干燥空气的输出口7引导至钢瓶。在气流切换装置14的控制下,周期性地触发气路切换阀3交替换气,从而使两分子筛筒2、5周期性的交换作用,确保高压压缩空气中的水分全部涤除。
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