流体压力执行机构;一般液压技术和气动零部件的制造及其应用技术1.本发明涉及压缩空气系统领域,尤其是能够提供一种稳定控制输出温度的压缩空气系统。背景技术:2.压缩空气广泛应用于各行各业,有些行业对压缩空气的输出温度有严格要求,目前常见控制压缩空气输出温度的方法是采用先冷却后加热的方式,采用电加热器进行温度控制,通过安装在输出管路上的温度传感器采集温度信号,再由控制系统控制电加热的供电脉宽和频率来控制电加热器的加热功率,来达到控制压缩空气温度的目的。这种方式不仅结构复杂,而且需要额外增加电加热器来实现,需要消耗更多的电能来实现稳定压缩空气温度的目标,对于压缩机这种高耗能设备产生的热量不能重复利用,让压缩机产生的热量白白地排入大气环境消散掉,需要一种更节能更环保的技术来替代这种高耗能的设备技术。技术实现要素:3.本发明要解决的技术问题在于能够提供一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,根据设定温度要求,控制系统自动控制高温压缩空气与冷却空气的换热量大小,从而达到控制压缩空气输出管路温度稳定在设定值的目的。4.为了达到上述目的,本发明提供一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,包括空压机、第一支路、第二支路、第一电动调节阀、第二电动调节阀、冷却器、热交换器、冷干机、过滤器、空气输出管路、温度传感器、控制系统,其特征在于:冷却器设置有冷却器入口、冷却器出口,热交换器设置有压缩空气入口、压缩空气出口、冷却空气入口、冷却空气出口,空压机的排气管路并联连接第一支路和第二支路,第一支路连接第一电动调节阀,第二支路连接第二电动调节阀,第二电动调节阀连接压缩空气入口,压缩空气出口与第一电动调节阀的出口管路并联后连接到冷却器入口,冷却器出口连接冷干机,冷干机连接过滤器,过滤器连接冷却空气入口,冷却空气出口连接空气输出管路。5.进一步地,热交换器的压缩空气入口与压缩空气出口连通,冷却空气入口与冷却空气出口连通,空气输出管路上安装有温度传感器,控制系统通过信号线与温度传感器连接,控制系统通过控制线路与第一电动调节阀、第二电动调节阀连接。6.本发明的优点在于:1)与传统压缩空气系统相比,本发明在空压机排气管路分为两个支路,第一支路直接连接空压机的冷却器,第二支路连接热交换器,以实现对干燥后的压缩空气进行升温加热及温度控制,然后再与第一支路并联后连接冷却器;2)本发明配置的空气输出管路安装有温度传感器,通过温度传感器采集压缩空气的温度信号,再由控制系统控制电动调节阀的开启角度,如此可以控制第一支路和第二支路的压缩空气流量,这样就能控制热交换器内压缩空气与冷却空气的热交换量,从而达到控制压缩空气温度的目的。附图说明7.附图为本发明的系统组成及工作流程示意图。8.其中:1-空压机、101-第一支路、102-第二支路、201-第一电动调节阀、202-第二电动调节阀、3-冷却器、301-冷却器入口、302-冷却器出口、4-热交换器、401-压缩空气入口、402-压缩空气出口、403-冷却空气入口、404-冷却空气出口、5-冷干机、6-过滤器、7-空气输出管路、8-温度传感器、9-控制系统。实施方式9.下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,但不作为本发明的限定。10.参见附图,一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,包括:空压机(1)、第一支路(101)、第二支路(102)、第一电动调节阀(201)、第二电动调节阀(202)、冷却器(3)、热交换器(4)、冷干机(5)、过滤器(6)、空气输出管路(7)、温度传感器(8)、控制系统(9),其特征在于:冷却器(3)设置有冷却器入口(301)、冷却器出口(302),热交换器(4)设置有压缩空气入口(401)、压缩空气出口(402)、冷却空气入口(403)、冷却空气出口(404),空压机(1)的排气管路并联连接第一支路(101)和第二支路(102),第一支路(101)连接第一电动调节阀(201),第二支路(102)连接第二电动调节阀(202),第二电动调节阀(202)连接压缩空气入口(401),压缩空气出口(402)与第一电动调节阀(201)出口管路并联后连接到冷却器入口(301),冷却器出口(302)连接冷干机(5),冷干机(5)连接过滤器(6),过滤器(6)连接冷却空气入口(403),冷却空气出口(404)连接空气输出管路(7)。11.进一步地,热交换器(4)的压缩空气入口(401)与压缩空气出口(402)连通,冷却空气入口(403)与冷却空气出口(404)连通,空气输出管路(7)上安装有温度传感器(8),控制系统(9)通过信号线与温度传感器(8)连接,控制系统(9)通过控制线路与第一电动调节阀(201)、第二电动调节阀(202)连接。12.正常工作时,空压机(1)产生的压缩空气排出后经第一支路(101)和第二支路(102)输出,压缩空气经第一支路(101)输送到第一电动调节阀(201),然后经冷却器入口(301)进入到冷却器(3),压缩空气经第二支路(102)输送到第二电动调节阀(202),然后经热交换器(4)的压缩空气入口(401)送入热交换器(4)内部,与经冷却空气入口(403)进入的冷却空气进行热交换,压缩空气经过热交换后温度降低,经压缩空气出口(402)输出后与第一电动调节阀(201)输出的压缩空气汇合后进入冷却器(3),汇合后的压缩空气经过冷却器(3)被降温冷却,再进入冷干机(5)进行进一步降温和除水,干燥后的低温压缩空气进入过滤器(6)进行过滤除尘,之后低温干燥的压缩空气经冷却空气入口(403)被送入热交换器(4),再与经压缩空气入口(401)输入的高温压缩空气进行热交换,低温干燥的压缩空气经换热后温度升高,再经冷却空气出口(404)输入到空气输出管路(7)。13.温度传感器(8)检测空气输出管路(7)内的压缩空气温度,并将温度信号传送给控制系统(9),控制系统(9)根据温度检测结果与设定值进行比较,当传感器(8)的检测结果低于设定值时,控制系统(9)控制第一电动调节阀(201)减小开启截面积,控制第二电动调节阀(202)增大开启截面积,这时流入热交换器(4)内的高温压缩空气流量加大,通过热交换将冷却空气入口(403)输入的低温压缩空气温度加热升高,当传感器(8)的检测结果高于设定值时,控制系统(9)控制第一电动调节阀(201)增大开启截面积,控制第二电动调节阀(202)减小开启截面积,这时流入热交换器(4)内的高温压缩空气流量降低,将由冷却空气入口(403)输入的低温压缩空气温度降低,如此随时根据温度检测结果控制热交换器内高温压缩空气的流量,从而实现对换热量进行自动调节,达到稳定控制输出压缩空气温度的目的。14.以上所述为本发明的一种实施例,并非因此限制本发明的申请专利范围,凡运用本发明说明书及图示内容做出的等效结构变化均包含在本发明的保护范围内。技术特征:1.一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,包括:空压机(1)、第一支路(101)、第二支路(102)、第一电动调节阀(201)、第二电动调节阀(202)、冷却器(3)、热交换器(4)、冷干机(5)、过滤器(6)、空气输出管路(7)、温度传感器(8)、控制系统(9),其特征在于:冷却器(3)设置有冷却器入口(301)、冷却器出口(302),热交换器(4)设置有压缩空气入口(401)、压缩空气出口(402)、冷却空气入口(403)、冷却空气出口(404),空压机(1)的排气管路分别连接第一支路(101)和第二支路(102),第一支路(101)连接第一电动调节阀(201),第二支路(102)连接第二电动调节阀(202),第二电动调节阀(202)连接压缩空气入口(401),压缩空气出口(402)与第一电动调节阀(201)出口并联后连接到冷却器入口(301),冷却器出口(302)连接冷干机(5),冷干机(5)连接过滤器(6),过滤器(6)连接冷却空气入口(403),冷却空气出口(404)连接空气输出管路(7)。2.根据权利要求1所述的一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,其特征在于:热交换器(4)的压缩空气入口(401)与压缩空气出口(402)连通,冷却空气入口(403)与冷却空气出口(404)连通。3.根据权利要求1所述的一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,其特征在于:空气输出管路(7)上安装有温度传感器(8)。4.根据权利要求1所述的一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,其特征在于:控制系统(9)通过信号线与温度传感器(8)连接,控制系统(9)通过控制线路与第一电动调节阀(201)、第二电动调节阀(202)连接。技术总结本发明公开了一种稳定控制输出温度的压缩空气系统,包括:空压机、第一支路、第二支路、第一电动调节阀、第二电动调节阀、冷却器、热交换器、冷干机、过滤器、空气输出管路、温度传感器、控制系统。工作时空压机产生的压缩空气经第一支路输送到第一电动调节阀,经第二支路、第二电动调节阀送入热交换器,与低温冷却空气进行热交换,然后输出后与第一电动调节阀输出的压缩空气汇合后进入冷却器、冷干机、过滤器,经过过滤后被送入热交换器,与高温压缩空气进行热交换,再输送到空气输出管路,控制系统通过检测空气输出温度来控制电动调节阀的开度,调节进入热交换器的高温压缩空气流量控制热交换过程,从而稳定控制输出空气的温度。从而稳定控制输出空气的温度。从而稳定控制输出空气的温度。技术研发人员:胡庆川 陈巨林受保护的技术使用者:北京长顺安达测控技术有限公司技术研发日:2023.02.01技术公布日:2023/7/6
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一种稳定控制输出温度的压缩空气系统的制作方法 专利技术说明
作者:admin
2023-07-07 11:05:53
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