[发明专利]一种压缩空气储气罐智能排水系统及控制方法在审

专利信息
申请号: 202010014579.2 申请日: 2020-01-07
公开(公告)号: CN111237636A 公开(公告)日: 2020-06-05
发明(设计)人: 柳长海;刘林波;孙林 申请(专利权)人: 华电电力科学研究院有限公司
主分类号: F17C13/00 分类号: F17C13/00;F17C13/04;F17C13/02;F16K31/06
代理公司: 杭州天欣专利事务所(普通合伙) 33209 代理人: 张狄峰
地址: 310030 浙江省杭州*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 压缩空气 储气罐 智能 排水系统 控制 方法
【说明书】:

本发明公开了一种压缩空气储气罐智能排水系统及控制方法,属于压缩空气质量控制领域,包括储气罐,储气罐的底部连接有排水管,排水管上依次安装有手动隔离总阀、手动检修阀和排水电磁阀,排水管连通至雨水坑;储气罐连接有压力变送器,压力变送器与控制设备连接,排水电磁阀也与控制设备连接。本发明具有系统结构简单、降低就地设备的复杂性、长周期可靠运行的特点,达到了保证压缩空气压力和流量稳定的目的。

技术领域

本发明涉及一种压缩空气储气罐智能排水系统及控制方法,属于压缩空气质量控制领域。

背景技术

为保证所使用的压缩空气的压力和流量参数基本稳定,压缩空气系统的适当部位设置有储气罐。对于压缩空气而言,由于压力的增加,空气体积缩小,含水能力下降,压缩空气中过饱和状态的水分便形成了冷凝水。通常,该冷凝水中含有不同程度的混合污染物,如灰尘微粒、锈蚀颗粒等。随着时间的延长,冷凝水和混合污染物会堵塞压缩空气流通通道、给系统设备特别是电子设备造成严重的腐蚀损坏,导致生产停顿的严重后果。一般情况下,冷凝水不同程度地存在于压缩空气系统的不同部位,而储气罐的底部相对较多。因此需要对储气罐及其压缩空气系统进行有效的排水处理。

目前压缩空气系统自动排水技术方案主要集中在排放阀的结构和就地控制方式两个方面,而控制方式大多采取就地定时控制和就地液位控制两种。

公开号为CN 206175677 U的中国专利于2017年05月17日、公开号为CN 206448923U的中国专利于2017年08月29日公开的技术方案主要涉及排放阀机械结构;公开号为CN205252851 U的中国专利于2016年05月25日、公开号为CN 107551768 A的中国专利申请于2018年01月09日、公开号为CN 207777130 U的中国专利于2018年08月28日和公开号为CN2777340Y的中国专利于2006年05月03日公开的技术方案主要涉及就地定时控制和就地液位控制方式。

总体而言,目前的技术方案存在以下主要问题:

1、就地排水控制阀门系统结构复杂,物资既不易获得,管路又易被锈蚀杂质堵塞,可靠性低。

2、采用就地定时排水控制时,频繁且无依据的排空导致大量压缩空气浪费。

3、采用就地液位控制时,由于压缩空气内的积水量少且变化大,液位难以准确测量,系统易失效。

4、未能实现远方监控,控制方案不灵活;系统频繁失效,维护量和劳动强度较大。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,提供一种设计合理、简便易行、效果良好的压缩空气储气罐智能排水系统及控制方法,以达到长周期运行、可靠保证压缩空气质量的目的。

本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种压缩空气储气罐智能排水系统,主要用来排除压缩空气里含有的水分,保证压缩空气的品质,其包括储气罐,其特征是,所述储气罐的底部连接有排水管,所述排水管上依次安装有手动隔离总阀、手动检修阀和排水电磁阀,所述排水管连通至雨水坑;所述储气罐连接有压力变送器,所述压力变送器与控制设备连接,所述排水电磁阀也与控制设备连接。

进一步的,在排水管上连接有排水旁路,所述排水旁路连接在手动隔离总阀与手动检修阀之间,所述排水旁路上依次安装有旁路手动检修阀和旁路排水电磁阀。

进一步的,所述压力变送器安装于储气罐的压缩空气输出口处,以便灵敏反映压缩空气压力的波动。

进一步的,所述控制设备通过信号控制电缆与排水电磁阀和压力变送器相连,组成闭环的控制系统。

所述的压缩空气储气罐智能排水系统的控制方法,其特征是,采用远方定时控制和压力控制相结合的方式;

正常运行时,手动隔离总阀和手动检修阀处于全开状态,排水电磁阀为关闭状态;

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