RU179320U1 - Осушитель сжатого воздуха - Google Patents
Осушитель сжатого воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU179320U1 RU179320U1 RU2018101321U RU2018101321U RU179320U1 RU 179320 U1 RU179320 U1 RU 179320U1 RU 2018101321 U RU2018101321 U RU 2018101321U RU 2018101321 U RU2018101321 U RU 2018101321U RU 179320 U1 RU179320 U1 RU 179320U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- compressed air
- inlet
- outlet
- entrance
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 claims description 6
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 5
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract description 14
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 11
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 11
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 7
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 5
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- MYWUZJCMWCOHBA-VIFPVBQESA-N methamphetamine Chemical compound CN[C@@H](C)CC1=CC=CC=C1 MYWUZJCMWCOHBA-VIFPVBQESA-N 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/26—Drying gases or vapours
- B01D53/265—Drying gases or vapours by refrigeration (condensation)
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/46—Removing components of defined structure
- B01D53/54—Nitrogen compounds
- B01D53/56—Nitrogen oxides
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B39/00—Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
- F04B39/16—Filtration; Moisture separation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B9/00—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
- F25B9/02—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
- F25B9/04—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Drying Of Gases (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для сушки воздуха надуваемого компрессором для пневматического инструмента.Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы, который достигается за счет того, что осушитель сжатого воздуха, содержащий корпус с входом и выходом, отличающийся тем, что корпус выполнен из металла и изготовлен в виде полого изделия продолговатой формы, вход и выход которого расположены на противоположных сторонах, при этом вход в корпус выполнен в виде соединительного штуцера, вокруг которого расположен теплоизоляционный рукав, на внутренней стороне которого проложен нагревательный кабель, внутри корпуса между входным штуцером и выходом установлены поперечные металлические конденсаторные пластины с отверстиями и вырезами.
Description
Полезная модель относится к устройствам для осушения воздуха, подаваемого компрессором для пневматического инструмента. [B01D 53/26].
Из уровня техники известно УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ОСУШКИ ГАЗА ОХЛАЖДЕНИЕМ [RU 2536982 С1, опубл. 27.12.2014], состоящее, главным образом, из замкнутого контура охлаждения, содержащего хладагент, который может циркулировать в контуре охлаждения с помощью компрессора, и, дополнительно, последовательно расположенные в направлении движения потока хладагента конденсатор, соединенный с выходом компрессора, и средство расширения, за которым размещен испаритель, соединенный с входом вышеупомянутого компрессора, при этом указанный испаритель образует первую часть теплообменника, содержащего также вторую часть, через которую направляют осушаемый газ, и, кроме того, в контуре охлаждения имеется обводной трубопровод, который может быть перекрыт перепускным клапаном с помощью рабочего элемента клапана, который удерживается в закрытом положении под действием усилия пружинного элемента, и с помощью чувствительного к давлению элемента, который воздействует на рабочий элемент клапана и посредством трубки управляющего давления подвержен воздействию локального управляющего давления в контуре охлаждения, причем трубка управляющего давления подключена к контуру охлаждения, отличающееся тем, что трубка управляющего давления подсоединена к замкнутому контуру охлаждения выше по ходу движения потока от выхода испарителя.
Недостатком данного аналога является невысокая надежность работы, обусловленная использованием для осушения сжатого воздуха замкнутого контура охлаждения с хладогентом и компрессором, при этом в случае утечки хладогента или поломки компрессора устройство не сможет осушить сжатый воздух.
Наиболее близкой по технической сущности является СУШИЛКА ДЛЯ СЖАТОГО ГАЗА, КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ СУШИЛКУ, И СПОСОБ ОСУШКИ ГАЗА [RU 2633572 С1, опубл. 13.10.2017], содержащая корпус с зоной сушки и зоной регенерации; первый вход в зону сушки для подачи подлежащего осушке нагретого сжатого газа и первый выход из зоны сушки для отвода осушенного газа, при этом зона регенерации содержит первую подзону с первым входом для первого регенерационного потока и вторую подзону со вторым входом для второго регенерационного потока, причем в зоне регенерации имеется второй выход для регенерационных потоков из первой и второй подзон; при этом сушилка также снабжена барабаном, установленным с возможностью вращения в корпусе, с находящимся в нем регенерируемым сушильным агентом и приводом для вращения барабана так, что сушильный агент может последовательно перемещаться через зону сушки и зону регенерации, отличающаяся тем, что второй выход из зоны регенерации соединен с первым входом зоны сушки с помощью соединительного трубопровода с встроенным в него охладителем и сепаратором конденсата, при этом первый конец выпускного трубопровода соединен с первым выходом зоны сушки, а его другой конец соединен со вторым входом второй подзоны; при этом сушилка сконфигурирована так, что весь поток осушаемого газа сначала направляется через зону регенерации перед прохождением через зону сушки; при этом имеются средства для принудительного перемещения второго регенерационного потока из зоны сушки через выпускной трубопровод во вторую подзону, при этом указанные средства представляют собой нагнетатель, встроенный в соединительный трубопровод. Основной технической проблемой прототипа является использование для осушения сжатого воздуха регенерируемого сушильного агента, находящемся в барабане с приводом, что обуславливает невысокую надежность работы сушилки. В результате выхода из строя привода барабан не смоет перемещать сушильный агент через зону сушки и зону регенерации, при этом известное устройство не будет обеспечивать осушение сжатого воздуха.
Целью полезной модели является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы.
Указанный технический результат достигается за счет того, что осушитель сжатого воздуха, содержащий корпус с входом и выходом, отличающийся тем, что корпус выполнен из металла и изготовлен в виде полого изделия продолговатой формы, вход и выход которого расположены на противоположных сторонах, при этом вход в корпус выполнен в виде соединительного штуцера, вокруг которого расположен теплоизоляционный рукав, на внутренней стороне которого проложен нагревательный кабель, внутри корпуса между входным штуцером и выходом установлены поперечные металлические конденсаторные пластины с отверстиями и вырезами.
В частности, поперечное сечение корпуса выполнено по форме окружности.
В частности, конденсаторные пластины выполнены в виде дисков с отверстиями и вырезами.
В частности, выход из корпуса выполнен в виде ниппеля последовательно соединенного с запорным краном и выходным соединительным штуцером,
В частности, диаметр входного соединительного штуцера соответствует внутреннему диаметру соединительного резинотканного шланга от компрессора, а промежуток между входным соединительным штуцером и теплоизоляционным рукавом соответствует толщине стенки данного шланга.
В частности, внизу корпуса расположен дренажный патрубок с пробкой.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 показана блок-схема работы осушителя сжатого воздуха.
На фиг. 2 показан вид сбоку осушителя сжатого воздуха.
На фиг. 3 показано сечение А-А осушителя сжатого воздуха.
На фиг. 4 показано сечение Б-Б осушителя сжатого воздуха.
На фиг. 5 показано сечение В-В осушителя сжатого воздуха.
На чертежах обозначено: 1 - компрессор, 2 - осушитель сжатого воздуха, 3 - распределительный коллектор, 4 - пневматический инструмент, 5 - баллон, 6 - соединительные штуцеры, 7 - теплоизоляционный рукав, 8 - нагревательный кабель, 9 - ниппель, 10 - запорный кран, 11 - дренажный патрубок, 12 - пробка, 13 - ножки, 14 и 15 - конденсаторные диски, 16 - вырезы в конденсаторных дисках, 17 - отверстия в конденсаторных дисках.
Осуществление полезной модели.
Установка для работы заявленного технического решения содержит последовательно соединенные резинотканными шлангами компрессор 1, осушитель сжатого воздуха 2 и распределительный коллектор 3, к которому подключен пневматический инструмент 4. Осушитель сжатого воздуха содержит баллон 5, с одной стороны которого установлен соединительный штуцер 6, при этом вокруг штуцера расположен теплоизоляционный рукав 7, на внутренней поверхности которого проложен нагревательный кабель 8, с другой стороны к баллону 5 присоединен ниппель 9, который последовательно соединен с запорным краном 10 и соединительным штуцером 6.
Снизу к баллону 5 присоединен дренажный патрубок 11 с пробкой 12, а также ножки 13. Внутри баллона 5 установлены с чередованием конденсаторные диски 14 и 15. По окружности дисков 14 выполнены вырезы 16, а в конденсаторном диске 15 выполнены отверстия 17, при этом в нижней части конденсаторного диска 15 выполнен вырез 16 для стока конденсата.
Осушитель сжатого воздуха работает следующим образом.
Заявленное техническое решение используется в холодное время года, при этом для работы осушитель сжатого воздуха 2 устанавливают на улице на ножках 13 для того, чтобы температура конденсаторных дисков 14 и 15, а также стенок баллона 5 была ниже температуры сжатого воздуха.
После этого компрессор 1 резинотканным шлангом соединяют с входным соединительным штуцером 6, затем теплоизоляционный рукав 7 располагают вокруг соединительного шланга в месте его сочленения с входным штуцером 6, при этом обеспечивают плотное прилегание внутренней поверхности рукава 7 и нагревательного кабеля 8 к поверхности соединительного шланга.
После этого выходной соединительный штуцер 6 резинотканным шлангом соединяют с распределительным коллектором 3, к которому подключают пневматический инструмент 4.
При работе компрессора 1 сжатый воздух подает в полость корпуса 1, в которой сжатый воздух проходит через вырезы 16 и отверстия 17 в конденсаторных дисках 14 и 15, при этом на поверхности этих дисков 14 и 15, а также на внутренней поверхности корпуса 1 конденсируется влага из сжатого воздуха. Капли конденсата стекают на дно корпуса, после чего их можно удалить путем открытия пробки 12 дренажного патрубка 11. Заявленный технический результат настоящей полезной модели достигается за счет того, что обеспечивается нагрев места сопряжения соединительного резинотканного шланга и соединительного штуцера нагревательным кабелем 8, что препятствует образованию наледи и перекрытию входного отверстия, а также за счет использования металлических конденсаторных пластин с вырезами и отверстиями, которые обеспечивают осушение сжатого воздуха и гарантируют высокую надежность работы заявленного технического решения, в котором отсутствуют движущееся части и механизмы.
Claims (6)
1. Осушитель сжатого воздуха, содержащий корпус с входом и выходом, отличающийся тем, что корпус выполнен из металла и изготовлен в виде полого изделия продолговатой формы, вход и выход которого расположены на противоположных сторонах, при этом вход в корпус выполнен в виде соединительного штуцера, вокруг которого расположен теплоизоляционный рукав, на внутренней стороне которого проложен нагревательный кабель, внутри корпуса между входным штуцером и выходом установлены поперечные металлические конденсаторные пластины с отверстиями и вырезами.
2. Осушитель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение корпуса выполнено по форме окружности.
3. Осушитель по п. 1, отличающийся тем, что конденсаторные пластины выполнены в виде дисков с отверстиями и вырезами.
4. Осушитель по п. 1, отличающийся тем, что выход из корпуса выполнен в виде ниппеля, последовательно соединенного с запорным краном и выходным соединительным штуцером.
5. Осушитель по п. 1, отличающийся тем, что диаметр входного соединительного штуцера соответствует внутреннему диаметру соединительного резинотканного шланга от компрессора, а промежуток между входным соединительным штуцером и теплоизоляционным рукавом соответствует толщине стенки данного шланга.
6. Осушитель по п. 1, отличающийся тем, что внизу корпуса расположен дренажный патрубок с пробкой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018101321U RU179320U1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Осушитель сжатого воздуха |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018101321U RU179320U1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Осушитель сжатого воздуха |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU179320U1 true RU179320U1 (ru) | 2018-05-08 |
Family
ID=62105095
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018101321U RU179320U1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Осушитель сжатого воздуха |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU179320U1 (ru) |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3815375A (en) * | 1973-07-06 | 1974-06-11 | Vortec Corp | Pressure regulating refrigerative air dryer system |
SU547591A1 (ru) * | 1975-09-04 | 1977-02-25 | Предприятие П/Я А-1665 | Установка дл охлаждени и осушки воздуха |
SU1502062A1 (ru) * | 1987-04-13 | 1989-08-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Тепловозный Институт | Осушитель сжатого воздуха |
SU1731261A1 (ru) * | 1990-06-09 | 1992-05-07 | Конструкторское бюро "Электроавтоматика" | Устройство дл осушки газа |
RU2035950C1 (ru) * | 1991-06-13 | 1995-05-27 | Научно-производственное предприятие "Ярсинтез" | Аппарат для осушки углеводородного газа |
US5980615A (en) * | 1998-01-22 | 1999-11-09 | Roe; Robert J. | Compact air dryer |
EP1103296A1 (en) * | 1999-11-24 | 2001-05-30 | Atlas Copco Airpower N.V. | Device and method for cool-drying |
US6294000B1 (en) * | 1999-09-24 | 2001-09-25 | Durr Environmental, Inc. | Rotary concentrator and method of processing adsorbable pollutants |
RU2182687C2 (ru) * | 2000-07-31 | 2002-05-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Устройство для охлаждения и осушки газовой среды |
RU2536982C1 (ru) * | 2010-11-16 | 2014-12-27 | Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап | Устройство и способ для осушки газа охлаждением |
-
2018
- 2018-01-15 RU RU2018101321U patent/RU179320U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3815375A (en) * | 1973-07-06 | 1974-06-11 | Vortec Corp | Pressure regulating refrigerative air dryer system |
SU547591A1 (ru) * | 1975-09-04 | 1977-02-25 | Предприятие П/Я А-1665 | Установка дл охлаждени и осушки воздуха |
SU1502062A1 (ru) * | 1987-04-13 | 1989-08-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Тепловозный Институт | Осушитель сжатого воздуха |
SU1731261A1 (ru) * | 1990-06-09 | 1992-05-07 | Конструкторское бюро "Электроавтоматика" | Устройство дл осушки газа |
RU2035950C1 (ru) * | 1991-06-13 | 1995-05-27 | Научно-производственное предприятие "Ярсинтез" | Аппарат для осушки углеводородного газа |
US5980615A (en) * | 1998-01-22 | 1999-11-09 | Roe; Robert J. | Compact air dryer |
US6294000B1 (en) * | 1999-09-24 | 2001-09-25 | Durr Environmental, Inc. | Rotary concentrator and method of processing adsorbable pollutants |
EP1103296A1 (en) * | 1999-11-24 | 2001-05-30 | Atlas Copco Airpower N.V. | Device and method for cool-drying |
RU2182687C2 (ru) * | 2000-07-31 | 2002-05-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Устройство для охлаждения и осушки газовой среды |
RU2536982C1 (ru) * | 2010-11-16 | 2014-12-27 | Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап | Устройство и способ для осушки газа охлаждением |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK2464441T4 (en) | METHOD OF DRYING COMPRESSED GAS AND COMPRESSOR INSTALLATION PROVIDED WITH A DRYER | |
RU2468281C2 (ru) | Способ управления компрессорным блоком и компрессорный блок | |
US20200230545A1 (en) | Installation for drying compressed gas | |
RU2515292C2 (ru) | Компрессорная установка с сушилкой и способ осушения сжатых газов | |
KR100668015B1 (ko) | 유증기 회수장치 | |
CN105423457B (zh) | 空调系统 | |
CN110028219A (zh) | 一种热泵型闭式污泥干化系统 | |
CN110487064B (zh) | 一种热泵干燥装置 | |
CN204012330U (zh) | 高压柜洁净干空气交换系统 | |
CN201152668Y (zh) | 一种热泵干燥装置 | |
RU179320U1 (ru) | Осушитель сжатого воздуха | |
KR100863284B1 (ko) | 실내공기 냉각 및 제습 장치 | |
CN103480246A (zh) | 一种多功能组合式低露点气体干燥装置 | |
CN202751936U (zh) | 零气耗组合式干燥机 | |
CN112742060A (zh) | 悬索桥一体化冷凝与转轮协同除湿系统及控制方法 | |
CN210845822U (zh) | 一种新型鼓风蒸汽换热再生吸干机 | |
KR100467064B1 (ko) | 압축열을 사용한 에어드라이어와 이를 이용한 압축공기건조 방법 | |
CN203507786U (zh) | 一种多功能组合式低露点气体干燥装置 | |
CN207667398U (zh) | 一种低能耗电站除灰用气节能除湿系统 | |
CN214791585U (zh) | 一种高温热泵热水型低温再生转轮除湿新风系统 | |
CN113154551A (zh) | 一种高温热泵热水型低温再生转轮除湿新风系统 | |
CN114719459A (zh) | 复叠热泵驱动的深度除湿系统及应用 | |
RU2039589C1 (ru) | Устройство осушки газов вымораживанием | |
JPS61192324A (ja) | 圧縮ガス除湿装置 | |
CN204963423U (zh) | 一种封闭式热泵干燥系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190116 |