空压站技术改造中压缩热再生式干燥设备的研制

空压站技术改造中压缩热再生式干燥设备的研制

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。

论文目录

  • 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u
  • 3.1.2 接触时间t
  • 3.1.3 吸附塔塔体直径D 与高度H
  • 3.1.4 吸附填充量M
  • 3.1.5 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
  • 相关论文文献

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