论文摘要
压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工业气源,它被广泛应用于各种风动工具,气动设备,控制仪表及自动化装置,也被应用于科学实验中。随着各类用户对压缩空气气源质量要求的提高,各种压缩空气干燥及净化设备也被应用于使用压缩空气的各种场所。压缩热再生式干燥器是利用空气压缩机高温排气的热量直接加热再生干燥剂,取消了微热再生式干燥机的电加热器,同时由于加热再生时无耗气,最大程度地节约了能量,是为了在空压站技术改造中为节约能源而研制的新型干燥器。本文选定CADS-360m3/min型压缩热再生式空气干燥器为研究对象,对其系统组成、设计、功能以及特点进行了介绍和分析计算,对研制过程中的重要技术问题部分进行了分析。另外在结构及流程设计的基础上开发了一套与之配套使用的分布式控制系统。该系统采用基本的两级控制结构,包括上位监控级和下位控制级。实现了设备运行状态的动态工况显示及设备运行控制。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 课题背景1.2 课题的目的及意义1.3 主要研究内容第二章 吸附式压缩空气干燥器的工作原理及流程2.1 吸附干燥原理2.1.1 吸附作用发生的原因2.1.2 吸附作用的特点2.1.3 物理吸附与化学吸附2.1.4 吸附及再生——变压吸附与变温吸附2.2 吸附式压缩空气干燥器2.2.1 吸附式压缩空气干燥器概述2.2.2 吸附式压缩空气干燥器的工作流程2.2.3 影响吸附式压缩空气干燥器性能的因素2.3 CADS-360 型压缩热再生式干燥器研发概述2.3.1 研发依据2.3.2 压缩热再生式干燥器的工作原理2.3.3 压缩热再生式干燥器的技术参数2.4 压缩热再生式干燥器分布式控制系统概述2.4.1 分布式控制系统的结构第三章 吸附式压缩空气干燥器的结构设计3.1 重要参数的确定3.1.1 空塔线速度u3.1.2 接触时间t3.1.3 吸附塔塔体直径D 与高度H3.1.4 吸附填充量M3.1.5 再生温度3.1.6 再生气量3.1.7 再生能耗3.1.8 被处理压缩空气压力3.1.9 吸附式压缩空气干燥器的规定工况3.2 吸附剂的选择3.2.1 吸附剂的选择条件3.2.2 常用吸附剂的比较3.3 CADS-360 压缩热再生式干燥器分析3.3.1 压缩热再生式干燥器的结构分析3.3.2 压缩热再生式干燥器的工艺流程分析第四章 吸附式压缩空气干燥器的露点分析4.1 湿空气4.1.1 湿空气的性质4.1.2 湿度与湿度单位4.1.3 露点4.2 压缩空气的吸附干燥4.2.1 压力露点4.2.2 吸附过程4.3 影响吸附式干燥器露点的因素4.3.1 吸附剂4.3.2 吸附率4.3.3 结构参数4.3.4 进气状态4.3.5 吸附周期4.3.6 残存水量第五章 吸附式压缩空气干燥器的再生能耗5.1 引言5.2 各种干燥器的再生能耗计算比较:5.3 小结结论参考文献致谢详细摘要
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标签:压缩空气论文; 干燥论文; 吸附论文; 压缩热再生论文; 分布式控制系统论文;