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零氣耗余熱再生干燥方法

文檔序號:5056815閱讀:404來源:國知局
專利名稱:零氣耗余熱再生干燥方法
技術領域
本發(fā)明涉及一種零氣耗余熱再生干燥方法,屬于空氣分離與凈化技術領域。
背景技術
企業(yè)生產(chǎn)中所用儀表風是指在一定穩(wěn)定壓力下,有一定干燥度(一般為-40°C)的潔凈空氣,目前我們所使用的儀表風干燥流程主要有以下兩種
一是變壓吸附再生干燥流程,流程圖如圖1所示,來自壓縮機的氣體經(jīng)末端冷卻器冷卻至小于40°C的壓縮空氣(壓力約0. 8MPa),經(jīng)過氣水分離器緩沖脫水后,進入無熱再生干燥器。沿干燥器床層上升脫水干燥,經(jīng)止逆閥送出。其中約85%的干燥空氣經(jīng)過過濾器后作為成品氣送往用戶使用,約15%的干燥的干燥空氣通過限流閥降至常壓進入另一只干燥器,使先前吸附了水分的干燥劑得以再生,再生廢氣由氣動閥經(jīng)消音器排入大氣。其特點是,設備工藝簡單,控制方便。缺點是干燥器切換周期短,一般5分鐘就要切換一次;壓縮機出口壓力相對較高;耗用較多干燥儀表風,一般在15%左右(根據(jù)所要求的露點而有所差異)。二是加溫再生干燥流程,流程圖如圖2所示,其特點是在變壓吸附流程的基礎上, 增加一臺加熱器,再生過程既變壓又增溫,再生更加徹底,使出口儀表風獲得更低的露點, 滿足不同生產(chǎn)場合的要求,而且耗用儀表風較少,切換周期長,一般可做到4小時切換一次;缺點是需要耗用蒸汽或者電能,控制操作相對較復雜。

發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術的上述缺陷,本發(fā)明提供了一種零氣耗余熱再生干燥方法,用一個換熱器,兩個冷卻器,使壓縮機的末級余熱加溫冷卻后的末級氣體(如圖3),做為再生干燥器的加熱氣體,不用單設蒸汽加熱器或電加熱器,減少了能耗,且控制系統(tǒng)也很簡單。本發(fā)明的一種零氣耗余熱再生干燥方法,包括以下步驟
(1)1#干燥器再生及儀表氣送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、換熱器、再生閥(1)、工藝閥(5)、1#干燥器、止逆閥(7)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(8)、2#干燥器和工藝閥(4),從而送出儀表風,當溫度Tl達90°C時此步驟完畢,進入到第(2)步;
(2)1#干燥器冷吹及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、冷吹閥(2)、工藝閥(5)、1#干燥器、止逆閥(7)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(8)、 2#干燥器和工藝閥V4,從而送出儀表風,當溫度Tl達50°C時此步驟完畢,進入到第(3)步;
(3)2#干燥器再生及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、冷卻器、換熱器、 再生閥(1)、工藝閥(6)、2#干燥器、止逆閥(9)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(10)、1#干燥器和工藝閥(3),從而送出儀表風,當溫度T2達90°C時此步驟完畢,進入到第(4)步;
(4)2#干燥器冷吹及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、冷吹閥(2)、工藝閥(6)、2#干燥器、止逆閥(9)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(10)、1#干燥器和工藝閥3,從而送出儀表風,當溫度T2達50°C時此步驟完畢,進入到第(1)步。本發(fā)明的零氣耗余熱再生干燥方法的有益效果是
1、零氣耗余熱再生干燥方法不需要額外的蒸汽或電能,但其可達到有熱再生干燥器流程的切換周期長的效果。2、使有效外送儀表風量近100%。3、回收壓縮機末端氣體的部分熱能。4、相對減少了壓縮機末端冷卻器的循環(huán)水負荷。5、流程簡單,控制系統(tǒng)相對方便,僅涉及一個四通閥和一個兩通閥。本發(fā)明的零氣耗余熱再生干燥方法特別適合大的壓縮機機組,大的專業(yè)化儀表風系統(tǒng),且壓縮機出口壓力較高(>=0.8Mpa),出口溫度較高(>=130°C)的各種型號壓縮機做為儀表風動力的生產(chǎn)企業(yè)。


為了使本發(fā)明的內(nèi)容被更清楚的理解,并便于具體實施方式
的描述,下面給出與本發(fā)明相關的

如下
圖1是現(xiàn)有技術中變壓吸附再生干燥方法的流程圖; 圖2是現(xiàn)有技術中加溫再生干燥方法的流程圖; 圖3是依據(jù)本發(fā)明的零氣耗余熱再生干燥方法的流程圖。其中1、2閥是一個兩通閥,1閥開時,2閥閉;2閥開時,1閥閉。3、4、5、6閥是一個四通閥,3、6閥同時開閉,4、5閥同時開閉。當3、6閥開時,4、5閥關閉;當4、5閥開時,3、 6閥關閉。
具體實施例方式本發(fā)明的零氣耗余熱再生干燥方法的原理是利用吸附劑(硅膠或分子篩)在常溫下對水分有極強的吸附能力,而在高溫狀態(tài)下,吸附劑又很容易將吸附的水分解吸出來的特性。當壓力空氣通過吸附劑時,絕大部分水分被吸附劑吸附,使其露點達到-40°C ;當吸附劑吸附水分接近飽和時,通過高溫空氣使吸附劑再生。例如空氣中水蒸汽分壓力 =1333. 2Pa (IOmmHg)時,硅膠對水分的靜吸附容量如下表所示
溫度與吸附容量的關系
as/°C |25 |50 |75IlOOIl25Il50
靜吸附容量/%|22 112 |3|<1卜0|θ
由表可見,硅膠在100°C時對水分的吸附容量已小于1% ;在150°C時等于零,就是已不吸附水分。因此,再生溫度應該是吸附質(zhì)(被吸附組分)的吸附容量等于零的溫度。這時已完全解吸,即被吸附質(zhì)已完全從吸附劑中被趕走,吸附劑恢復了吸附性能。由于吸附劑生產(chǎn)工藝的改進,使得吸附劑性能有了很大改善,吸附容量大,強度高,不易破碎;以及管道換熱器制造技術的發(fā)展,使得零氣耗余熱再生干燥方法得以在工業(yè)生產(chǎn)領域推廣應用。
權利要求
1. 一種零氣耗余熱再生干燥方法,包括以下步驟(1)1#干燥器再生及儀表氣送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、換熱器、再生閥(1)、工藝閥(5)、1#干燥器、止逆閥(7)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(8)、2#干燥器和工藝閥(4),從而送出儀表風,當溫度Tl達90°C時此步驟完畢,進入到第(2)步;(2)1#干燥器冷吹及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、冷吹閥(2)、工藝閥(5)、1#干燥器、止逆閥(7)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(8)、 2#干燥器和工藝閥V4,從而送出儀表風,當溫度Tl達50°C時此步驟完畢,進入到第(3)步;(3)2#干燥器再生及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、冷卻器、換熱器、 再生閥(1)、工藝閥(6)、2#干燥器、止逆閥(9)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(10)、1#干燥器和工藝閥(3),從而送出儀表風,當溫度T2達90°C時此步驟完畢,進入到第(4)步;(4)2#干燥器冷吹及儀表風送出流程;空壓機來氣依次通過換熱器、1#冷卻器、1#水分離器、冷吹閥(2)、工藝閥(6)、2#干燥器、止逆閥(9)、2#冷卻器、2#水分離器、止逆閥(10)、 1#干燥器和工藝閥3,從而送出儀表風,當溫度T2達50°C時此步驟完畢,進入到第(1)步。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種零氣耗余熱再生干燥方法,屬于空氣分離與凈化技術領域。包括以下步驟(1)1#干燥器再生及儀表氣送出流程;(2)1#干燥器冷吹及儀表風送出流程;(3)2#干燥器再生及儀表風送出流程和(4)2#干燥器冷吹及儀表風送出流程。不用單設蒸汽加熱器或電加熱器,減少了能耗,且控制系統(tǒng)也很簡單。
文檔編號B01D53/02GK102451602SQ20101051481
公開日2012年5月16日 申請日期2010年10月22日 優(yōu)先權日2010年10月22日
發(fā)明者常興路 申請人:中國石油化工股份有限公司
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